Реферат на тему низшие растения

Обновлено: 03.07.2024

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

1. Классификация низших растений

1.1 Отдел бактерии

2.1 Основные положения

2.2 Отдел сине-зеленые водоросли

2.3 Отдел зеленые водоросли

2.4 Отдел диатомовые водоросли

2.5 Отдел бурые водоросли

2.6 Отдел красные водоросли

3.1 Общие сведения

4. Отдел лишайники

Список использованной литературы

Для низших растений характерно отсутствие сложной внутренней дифференцировки, у них нет анатомо-физиологической системы тканей, как у высших растений. Наконец, органы полового размножения низших, как правило, одноклеточные (за исключением харовых и некоторых бурых водорослей) тогда как большинство высших растений имеют преимущественно многоклеточные архегонии и антеридии.

К низшим растениям относятся бактерии, водоросли, слизевики, или миксомицеты, грибы, лишайники. Все перечисленные организмы делятся на две большие группы. Водоросли, способные самостоятельно синтезировать органическое вещество, относятся к группе автотрофных организмов. Бактерии, миксомицеты и грибы представляют собой гетеротрофные организмы, нуждающиеся в готовом органическом веществе. Те и другие как бы дополняют друг друга. Водоросли служат основными образователями органического вещества в водоемах. Разложение органических веществ и их минерализация осуществляются в результате деятельности гетеротрофных организмов: бактерий и грибов.

Благодаря процессам разложения органических веществ атмосфера пополняется углекислым газом. Некоторые почвенные бактерии и сине-зеленые водоросли способны связывать свободный азот атмосферы. Таким образом, биологический круговорот веществ, совершаемый автотрофными и гетеротрофными организмами, немыслим без деятельности низших растений.

Целью курсовой работы является раскрытие темы низшие растения.

. Классификация низших растений;

. Краткая характеристика каждого из 14 отделов.

Данная тема актуальна в наше время, так как классификация низших растений по отделам дает общее понятие низших растений и позволяет расположить границы между низшими и высшими растениями.

бактерия водоросль растение

1. Классификация низших растений

По широкому распространению в природе и по численности низшие растения превосходят высшие. По мере изучения низших растений расширяются рамки их использования и повышается значение их в жизни человека.

В основу настоящего издания положена следующая схема классификации низших растений:

Отдел БактерииОтдел Сине-зеленые водорослиОтдел Эвгленовые водоросли Отдел Зеленые водоросли Отдел Харовые водоросли Отдел Пирофитовые водорослиОтдел Золотистые водорослиОтдел Желто-зеленые водорослиОтдел Диатомовые водорослиОтдел Бурые водорослиОтдел Красные водорослиОтдел СлизевикиОтдел ГрибыОтдел

Все низшие растения принадлежат к двум надцарствам: прокариотам и эукариотам.

Прокариоты - древнейшие организмы, не обладающие четко оформленным ядром с оболочкой и типичным хромосомным аппаратом. Наследственная информация реализуется через ДНК. Размножаются делением без ярко выраженного полового процесса.

Трудно найти место на Земле, где не было бы бактерий. Они встречаются в самых разнообразных местах: в атмосфере и на дне океанов, в быстротекущих реках и в вечной мерзлоте, в парном молоке и в ядерных реакторах; однако особенно много их в почве. В верхнем слое почвы содержатся миллионы бактерий на 1 г, то есть примерно 2 тонны на гектар. Среди бактерий много форм, которые паразитируют на человеке, растениях и животных.

Бактерии - мельчайшие из организмов, обладающих клеточным строением; их размеры составляют от 0,1 до 10 мкм. На обычной типографской точке можно разместить сотни тысяч бактерий среднего размера. Бактерии можно увидеть только в микроскоп, поэтому их называют микроорганизмами или микробами; микроорганизмы изучаются микробиологией. Часть микробиологии, изучающая бактерии, называется бактериологией.

Бактерии - древнейшие из известных организмов. Следы жизнедеятельности бактерий и сине-зелёных водорослей (строматолиты) относятся к архею и датируются возрастом 3,5 млрд. лет.

Из-за возможности обмена генами между представителями различных видов и даже родов систематизировать прокариот довольно сложно. Удовлетворительная систематика прокариот не построена до сих пор; все существующие системы являются искусственными и классифицируют бактерии по какой-либо группе признаков, не учитывая их филогенетического родства. В настоящее время бактерии выделены в отдельное надцарство прокариот.

В конце XX века учёные обнаружили, что клетки сравнительно малоизученной группы бактерий - архебактерий. Строение генетического аппарата архебактерий сближает их с эукариотами; с другой стороны, архебактерии имеют и типичные признаки прокариот (отсутствие ядра в клетке, наличие жгутиков, плазмид и газовых вакуолей, размер р-РНК, азотфиксация). Наконец, архебактерии отличаются от всех остальных организмов строением клеточной стенки, типом фотосинтеза и некоторыми другими признаками. Архебактерии способны существовать в экстремальных условиях (например, в горячих источниках при температуре свыше 100 °С, в океанских глубинах при давлении 260 атм, в насыщенных солевых растворах (30 % NaCl)). Некоторые архебактерии выделяют метан, другие используют для получения энергии соединения серы.

В последнее время стало ясно, что существуют три основных типа, представленные, соответственно, первая - в клетках эукариот, вторая - в клетках настоящих бактерий, эукариот, третья - у архебактерий. Исследования молекулярной генетики заставили по-новому взглянуть на теорию происхождения эукариот. В настоящее время считается, что на древней Земле одновременно эволюционировали три различные ветви прокариот - архебактерии, эубактерии и уркариоты, характеризовавшиеся разным строением и различными способами получения энергии. Уркариоты, являвшиеся, по сути, ядерно-цитоплазматическим компонентом эукариот, которые превратились в митохондрии и хлоропласты будущих клеток эукариот.

Таким образом, ранг класса, выделявшийся ранее для архебактерий, явно недостаточен. В настоящее время многие исследователи склонны разделять прокариот на два царства: архебактерии и настоящие бактерии (эубактерии) или даже вовсе выделять архебактерии в отдельное надцарство Archaea.

Классификация бактерий по Бергу

Форма клетки

Клеточная стенка

Способ питания

Типичные представители

Тонкие спиралевидные одноклеточные формы

Оболочка тонкая и эластичная, грамотрицательны

Хемоорганогетеротрофы. Встречаются свободноживущие формы, комменсалисты и паразиты

Возбудители сифилиса и тифа

Аэробные, подвижные спиралевидные или изогнутые грамотрицательные бактерии

Спиралевидные или изогнутые клетки со жгутиками

Жёсткая клеточная стенка

Хемоорганогетеротрофы. Свободноживущие формы и паразиты

Bdellovibrio, паразитирующие в других бактериях

Неподвижные грамотрицательные изогнутые бактерии

Клетки изогнутые, от прямых палочек до колец

Грамотрицательные аэробные палочки и кокки

Одиночные прямые или изогнутые подвижные палочки со жгутиками

Хемоорганогетеротрофы. Некоторые - симбионты

Факультативно анаэробные грамотрицательные палочки

Подвижные и неподвижные палочки

Хемоорганогетеротрофы. Много сапрофитов и паразитов

Кишечная палочка, возбудитель брюшного тифа

Анаэробные грамотрицательные прямые, изогнутые или спиралевидные палочки

Неподвижные или подвижные палочки

Хемоорганогетеротрофы. Встречаются паразиты

Бактерии, характеризующиеся диссимиляционным восстановлением серы или сульфата

Анаэробные грамотрицательные кокки

Кокки, соединённые попарно или в цепочки

Хемоорганогетеротрофы. Паразиты теплокровных животных

Риккетсии и хламидии

Обычно неподвижные формы

Муреиновая клеточная стенка. Обычно грамотрицательны

Хемогетеротрофы. Как правило, паразиты

Возбудители заболеваний дыхательных путей

Клетки разнообразной формы. Самые маленькие из бактерий (диаметр 0,15-0,2 мкм)

Клеточная стенка отсутствует

Хемогетеротрофы, хемоавтотрофы. Встречаются паразиты, симбионты, комменсалисты

Возбудители ОРЗ и пневмонии

Хемоорганогетеротрофы. Паразиты и комменсалисты

Кокки, образующие скопления

Хемоорганогетеротрофы. В основном, сапрофиты

Бактерии, вызывающие молочнокислое брожение

Грамположительные палочки и кокки, образующие эндоспоры

Окрашиваются по Граму различным образом

Хемотрофы. Встречаются сапрофиты, паразиты

Возбудители столбняка, газовой гангрены

Грамположительные, не образующие спор палочки правильной формы

Вызывают молочнокислое брожение

Грамположительные, не образующие спор палочки неправильной формы

Неподвижные палочки. Некоторые ветвятся

Хемоорганогетеротрофы. Свободноживущие виды, сапрофиты и паразиты

Неподвижные палочки, прямые или неправильных очертаний с последующим образованием ветвящихся форм

Сапрофиты и паразиты

Возбудители туберкулеза, проказы

Фототрофные бактерии, осуществляющие бескислородный фотосинтез

Фототрофные бактерии, осуществляющие кислородный фотосинтез

Аэробные хемолитотрофные бактерии и близкие к ним организмы

Бактерии, накапливающие окислы железа и марганца

Почкующиеся и стебельковые бактерии

Клетки, образующие стебельковые отростки и нитевидные выросты, палочки

Бактерии, образующие слизистую оболочку

Свободноплавающие или прикреплённые нитевидные бактерии

Нефотосинтезирующие скользящие бактерии, не образующие плодовых тел

Подвижные и неподвижные палочки и нити

Скользящие бактерии, образующие плодовые тела: миксобактерии

Палочки, окружённые слизью

Грамотрицательные бактерии, имеющие тонкие эластичные клеточные стенки

По-разному окрашиваются по Граму

Автотрофы и гетеротрофы

Актиномицеты с многоклеточными спорангиями

Подвижные формы + мицелий

Хемоорганогетеротрофы. Сапрофиты или паразиты

Другие формы актиномицетов

Эукариоты - надцарство организмов, четко оформленное ядро которых обладает оболочкой (кариомембраной), оделяющее его от цитоплазмы. Эукариоты включают три царства: грибы, растения и животные.

Эукариоты - ядерные организмы, имеющие ядро, окруженное ядерной мембраной.

Генетический материал сосредоточен преимущественно в хромосомах, имеющих сложное строение и состоящих из нитей ДНК и белковых молекул.

Деление клеток митотические.

Из органелл у них имеются:

Эукариоты бывают:

Кроме того, эукариот принято делить на два царства, которые отличаются по ряду признаков, например, по типу питаня:

· царство растений. У большинства растений тип питания автотрофный;

· царство животных, для которых характерен гетеротрофный тип питания.

Однако провести четкую грань между всеми растениями и всеми животными не удается.

В настоящее время все больше биологов приходят к выводу о необходимости разделения эукариот на три царства - животных, грибов и растений. Эти новые предоставления не являются общепринятыми, но не лишены оснований:

· являются первично гетеротрофными организмами;

· клетки лишены плотной наружной оболочки;

· обычно это подвижные организмы, но могут быть и прикрепленными;

· запасные углеводы откладываются в виде гликогена;

· являются первично гетеротрофными организмами;

· клетки имеют хорошо выраженную оболочку, состоящую их хитина, реже из целлюлозы;

· обычно являются прикрепленными организмами;

· запасные углеводы откладываются в виде гликогена;

· автотрофные организмы, иногда вторичные гетеротрофы;

· клетки обладают плотной стенкой, состоящей обычно из целлюлозы, реже - из хитина;

· запасные вещества откладываются в виде крахмала.

Существование биосферы, круговорот веществ в природе связаны с существованием примитивных одноклеточных эукариот. Но в процессе эволюции развились многоклеточные растения, грибы и животные.

Среди автотрофных организмов эволюция наивысшей степени достигла в типе покрытосеменных растений. Вершину эволюции гетеротрофных организмов составляет тип хордовых.

Эукариоты включают в себя две группы организмов:

1. Автотрофы (гр. аутос - сам + гр. трофо -пища, питание) - организмы, синтезирующие из неорганических соединений органическое вещество с использованием энергии Солнца или энергии, освобождающейся при химических реакциях.

Автотрофы (от греческих слов autos -- сам и trophe -- пища) -- живые организмы, синтезирующие органические соединения из неорганических. Автотрофы составляют первый ярус в пищевой пирамиде (первые звенья пищевых цепей). Именно они являются первичными продуцентами органического вещества в биосфере, обеспечивая пищей гетеротрофов. Следует отметить, что иногда резкой границы между автотрофами и гетеротрофами провести не удается. Например, одноклеточная эвглена на свету является автотрофом, а в темноте -- гетеротрофом. Автотрофы делятся на фототрофов и хемотрофов.

Организмы, для которых источником энергии служит солнечный свет, называются фототрофами. Такой тип питания носит название фотосинтеза.

Остальные организмы в качестве внешнего источника энергии используют энергию химических связей пищи или восстановленных неорганических соединений -- таких, как сероводород, метан, сера, двухвалентное железо и др. Такие организмы называются хемотрофы. Все фототрофы-эукариоты одновременно являются автотрофами, а все хемотрофы-эукариоты -- гетеротрофами. Среди прокариот встречаются и другие комбинации. Так, существуют хемоавтотрофные бактерии, а некоторые фототрофные бактерии являются гетеротрофами.

2. Гетеротрофы (гр. гетерос - другой + гр. трофо - пища, питание) - организмы, использующие для питания только или преимущественно органические вещества, произведенные другими видами. Это животные, паразитарные растения и большинство микроорганизмов. Гетеротрофы -- организмы, которые не способны синтезировать органические вещества из неорганических. Для синтеза необходимых для своей жизнедеятельности органических веществ им требуются органические вещества, произведённые другими организмами. В процессе пищеварения пищеварительные ферменты расщепляют полимеры органических веществ на мономеры. В сообществах гетеротрофы -- это консументы различных порядков и редуценты.

Консументы питаются продуцентами и другими консументами. К консументам относятся звери, птицы, рыбы, насекомые и т.д. Консументы первого порядка - типичные травоядные животные: насекомые, рептилии, птицы и млекопитающие (грызуны, копытные). В воде - моллюски и мелкие ракообразные, личинки. К консументам первого порядка относятся некоторые растения, животные-паразиты растений. Консументы второго порядка питаются травоядными; консументы третьего порядка - консументами второго порядка и травоядными. Они могут быть хищниками и охотиться - схватывать и убивать свою жертву, могут питаться падалью или быть паразитами. консумо - потребляю (лат.) Консументы (от лат, копзито -- потребляю) -- организмы, не способные строить свои организмы из неорганических веществ и нуждающиеся в готовой органической пище. Это органическое вещество создается автотрофами. Пища используется консументами и как источник энергии, и как материал для построения их тела. К консументам относятся все животные от мельчайших примитивных до самых совершенных, включая человека. Есть консументы и среди растений: это паразитирующие на других растениях. Существуют также растения со смешанным типом питания, например, росянки.

Среди консументов-животных выделяют растительноядных животных (консументы первого порядка), мелких и крупных хищников (консументов второго, третьего порядка и др.). Роль консументов-животных в сообществах определяется с их подвижностью и относительно быстрой адаптацией, что способствует распространению жизни на планете. Кроме того, животные активно регулируют биомассу и рост растений. Консументы также подразделяют на сапрофагов (питающихся мертвыми растительными остатками), фитофагов (потребителей живых растений), зоофагов (нуждающихся в живой пище) и некрофагов (трупоядных животных). Кроме того, организмы, питающиеся мертвыми остатками растений и животных -- детритом, дополнительно выделяют в группу детритофагов. Гетеротрофы делятся на две категории - консументы и редуценты . Первые потребляют готовые органические вещества, синтезируемые автотрофами-продуцентами, но не доводят разложение органических соединений до минеральных составляющих. К консументам относятся по преимуществу животные, включая, естественно, и человека. Редуценты - заключительное звено в пищевой цепи и экологической пирамиде. В ходе своей жизнедеятельности они превращают органические соединения (часто это органические остатки) в неорганические вещества.

Литература

1. Биологический энциклопедический словарь / под редакцией М.С. Гилярова. -- М., 1989.

2. Мирабдуллаев И.М. Проблема происхождения прокариот // Успехи совр. биол. 1989а. Т. 107. С. 341--356.

3. Марков А.В. Проблема происхождения эукариот // Палеонтологический журнал 2 (2005): 3--12.

Растения делят на две группы, или два подцарства: низшие растения и высшие. Низшими называют такие растения, вегетативное тело которых не расчленено на органы, а высшими - растения со специализированными вегетативными органами, состоящими из разных тканей.

Систематика растений

Разобраться в биоразнообразии позволяет наука систематика. Существует систематика растений, животных, грибов, бактерий.

Систематические категории. Систематика выделяет группы - систематические категории, которые объединяются по сходству.

Собственно, в обычной жизни человек тоже систематизирует. Так, чашка, стакан, сахарница объединяются в категорию "чайная посуда", а тарелка, вилка, столовая ложка - в категорию "столовая посуда". Обе категории объединяются в более широкую категорию "посуда". Вместе с мебелью посуда, например, может быть объединена в еще более широкую категорию "домашняя утварь" и т.д.

Биологические категории предполагают не только сходство, но и родство, т.е. общее происхождение.

Чем меньше ранг систематической категории, тем большее их число существует. Отделов растений известно всего 15-16, а видов - около 350 000. В одно семейство может входить 1000 родов. Известны роды в 2000-3000 видов. Но есть роды всего с одним видом и семейства с одним родом.

Вид - основная единица систематики. Называя какое-либо растение, мы подразумеваем, как правило, вид. Растения одного вида могут давать потомство, разные виды, как правило, не могут. Поэтому виды, обитающие в природе совместно, не скрещиваются и хорошо различаются. Каждый вид обязательно относится одновременно и ко всем остальным систематическим категориям. Например: осина относится к роду тополь, семейству ивовых, порядку ивоцветных, классу двудольных, к отделу цветковых растений.

Название вида состоит обычно из двух слов, причем первое слово обозначает род, а второе - собственно вид (например, береза бородавчатая, лютик едкий, смородина черная; исключение - осина, помидор, картофель).

В научных книгах названия обязательно пишутся и на латинском языке (что понятно ученым всего мира).

У культурных растений, в пределах одного вида, часто существует множество сортов. У домашней яблони, например, их несколько тысяч. Сорт - результат деятельности человека. Сорта в отличие от видов могут скрещиваться друг с другом.

Водоросли: их экология и значение

Общие особенности водорослей. Водоросли от других растительных организмов отличаются следующими признаками:

Водоросли, или низшие растения

Живут главным образом в воде.

Не имеют вегетативных органов.

Органы размножения одноклеточные.

Живут на суше (обитание в воде вторично).

Имеют вегетативные органы.

Органы размножения многоклеточные.

Листья всегда зеленые.

Водоросли могут быть одноклеточные и многоклеточные, иногда крупных размеров, до нескольких десятков метров. Они фотосинтезируют и имеют хлорофилл, но нередко и другие пигменты. Окраска водорослей может быть зеленая, желтоватая, бурая, красная. Клетка водорослей имеет те же части, что и у высших растений. Их фотосинтезирующие пластиды, от которых зависит окраска, называют хроматофора-ми. Размножаются водоросли вегетативным, бесполым и половым путем.

Зеленые водоросли, обитающие в пресных водоемах. Большинство зеленых водорослей живет в пресных водоемах, в морях их сравнительно немного. Существуют одноклеточные и многоклеточные водоросли.

Хламид о, монада и хлорелла. Мелкие одноклеточные водоросли. Их можно рассмотреть только при помощи микроскопа. Они имеют оболочку, ядро, цитоплазму, чашевидный хроматофор. Но отличаются существенными признаками.

Активно передвигается посредством жгутиков.

Имеется красный светочувствительный глазок.

Имеются пульсирующие вакуоли.

Бесполое размножение посредством подвижных спор со жгутиками - зооспор.

Половой процесс протекает при помощи двужгутиковых гамет.

Обитает в мелких пресных водоемах.

Красный светочувствительный глазок отсутствует.

Пульсирующие вакуоли отсутствуют.

Бесполое размножение посредством неподвижных спор.

Половой процесс отсутствует.

Обитает в основном на сырой почве и стволах деревьев.

Спирогира. Самая обыкновенная нитчатая зеленая водоросль. Образует основную массу скользкой зеленой тины в прудах. Клетка имеет следующие части: оболочку, покрытую слизью; крупное ядро с ядрышком (хорошо заметное под микроскопом); цитоплазму; хроматофор в виде одной или нескольких лент, расположенных по спирали; вакуоль, занимающую большую часть клетки.

Вегетативное размножение у спирогиры происходит простым разрывом нитей. Споры бесполого размножения отсутствуют. Половой процесс - конъюгация, т.е. слияние обычных вегетативных клеток, а не особых гамет. Этапы конъюгации:

1 - две нити располагаются параллельно;

2 - противолежащие клетки дают выросты навстречу друг другу, так что образуется подобие лестницы;

3 - оболочки на концах отростков растворяются;

4 - содержимое одной из клеток перетекает в клетку напротив и сливается с ее содержимым, в результате чего образуется зигота.

Кладофора представляет собой не слизистые на ощупь ветвящиеся нити, прикрепленные к субстрату. Хроматофор - в виде сеточки. Каждая клетка имеет много ядер (это встречается иногда у водорослей, но никогда - у высших растений). Бесполое и половое размножение происходит примерно как у хламидомонады.

Таким образом, признаки четырех родов зеленых водорослей таковы:

Водоросли Места обитания Жизненная форма Хроматофор
Хламидомонада Пресные водоемы Одноклеточная Чашевидный
Хлорелла Пресные водоемы и почва Одноклеточная Чашевидный
Спирогира Пресные водоемы Нитчатая Спиралевидный
Кладофора Пресные водоемы Нитчатая ветвящаяся Сетчатый

Морские водоросли. Одни морские водоросли микроскопические, часто одноклеточные. Много их обитает в поверхностных слоях воды и составляют часть планктона. Другие обитают на дне, главным образом на камнях и подводных скалах, на сравнительно небольших глубинах (150 - 200 м), т.е. в основном в прибрежной полосе.

Водорослям необходим свет, поэтому на очень больших глубинах они существовать не могут. Их мало и там, где вода бедна питательными веществами. Основную массу донных водорослей составляют бурые и красные водоросли. Форма этих водорослей очень разнообразна: в виде кустиков, пластиночек, шнуров. Бурые водоросли окрашены в бурый, коричневый или почти черный цвета; красные - в розовый, ярко - или темно-красный. Бурые водоросли достигают самых крупных среди морских водорослей размеров. К ним относится, в частности, ламинария, или морская капуста.

Тело ламинарии (слоевище) напоминает длинный довольно узкий лист на черешке. Ко дну она прикрепляется выростами - ризоидами. Как и у других водорослей, ризоиды служат лишь для прикрепления: вода всасывается всей поверхностью. Ламинария достигает нескольких метров в длину. Внутреннее строение ее довольно сложное. У нее имеются даже ситовидные клетки, напоминающие ситовидные трубки высших растений. Но сосуды отсутствуют, поскольку у водорослей в них нет и надобности. У ламинарии образуются зооспоры, из которых вырастают микроскопические заростки с половыми органами. Так что цикл развития ламинарии несколько напоминает папоротники.

В прибрежной зоне наших северных морей обитает фукус, также бурая водоросль. Слоевище фукуса сильно рассечено на ремневидные доли. Оно гораздо мельче, чем у ламинарии (до 50 см длиной). Половые органы образуются в специальных вместилищах. Спор бесполого размножения нет. Значение морских водорослей в основном заключается в следующем:

планктонные водоросли играют большую роль в питании морских животных;

заросли донных водорослей дают приют рыбам и другим животным;

ламинарию и другие водоросли использует в пищу человек;

из бурых и красных водорослей получают йод и агар-агар;

хлорелла используется в космонавтике для восстановления нормального состава воздуха.

Мохообразные

Общие признаки. Мохообразные - растения, часто очень маленькие, сравнительно простого строения. В отличие от водорослей у них, как правило, имеются листья и стебли. Корни всегда отсутствуют; есть только ризоиды. Половые органы и спорангии многоклеточные. Цикл развития совершенно особенный - коробочки со спорангиями развиваются из зиготы непосредственно на растении.

Строение мохообразных. Зеленые, или бриевые, мхи. Последний эпитет удачнее, поскольку все мохообразные - зеленые растения.

Среди бриевых мхов один из самых крупных представителей - кукушкин лен. Его стебли достигают длины 20 см (для мхов это очень много). Стебель неветвящийся, густо покрыт узкими листьями, несколько напоминая настоящий лен (отсюда и название). Вместо корней - просто устроенные ризоиды, отходящие от нижней части стебля. Они служат как для прикрепления, так и для всасывания воды (в отличие от водорослей). По сравнению с водорослями бриевые мхи отличаются и сложным внутренним строением. Например, у кукушкина льна имеется подобие эпидермиса и проводящей ткани.

Кукушкин лен - двудомное растение: мужские и женские половые органы находятся на разных экземплярах, близ верхушки. Мужские половые органы - антеридии представляют собой мешочки, в них образуются сперматозоиды. Женские половые органы - архегоний похожи на колбочки с длинными шейками. Их стенка состоит из одного слоя клеток; в расширенной части колбочки находится яйцеклетка. Для оплодотворения необходимы дождь или роса. Тогда сперматозоиды могут попасть на архегоний и проникнуть через шейку к яйцеклетке. Из зиготы образуется коробочка на длинной ножке. Коробочка имеет крышечку и покрыта сверху колпачком. Внутри находится спорангий в виде муфты. В спорангии образуются споры, которые по созревании выпадают из коробочки. Для этого должна отпасть крышечка и разрушиться стенка спорангия. Ясно, что чем длиннее ножка, тем дальше могут рассыпаться споры. Спора прорастает, образуя тонкую зеленую нить. На нити появляются почки, из которых вырастают побеги мха.

Бриевые мхи очень распространены в природе. Их можно найти на болотах, лугах, пустынях. Особенно много их в тенистых лесах. Не все они похожи на кукушкин лен. У многих стебли сильно ветвятся, часто они стелющиеся. Немало мхов, у которых стебли не превышают 2-3 см. Различной формы могут быть и коробочки. Но жизненный цикл у всех одинаковый.

Торфяные, или сфагновые, мхи. Торфяные мхи растут на торфяных болотах, вместе с клюквой, голубикой и багульником. Лишь очень немногие растения уживаются с торфяными мхами. Они всегда возникают в массе, образуя сплошной ковер. Стебель сфагновых мхов ветвится, образуя веточки трех типов: одни отходят в стороны, другие свисают, прилегая к стеблю, третьи образуют подобие головки на верхушке. Листья очень мелкие (едва видны невооруженным глазом) и состоят из одного слоя клеток. Клетки встречаются двух типов: крупные водоносные, прозрачные, со спиральными утолщениями стенок и узкие хлорофиллоносные, зеленые. Каждая водоносная клетка окружена несколькими хлорофилл оносными клетками. Водоносные клетки могут очень быстро впитывать огромное количество воды (в 25 раз больше сухого веса) и столь же быстро ее терять. Благодаря такой особенности у сфагнума нет не только корней, но и ризоидов (они ему не нужны). Размножаются сфагновые мхи так же, как и бриевые.

Растения сфагнума нарастают сверху и отмирают снизу. Отмирающие нижние части вместе с другими растениями превращаются в торф. Последний образуется при неполном разложении частей растений (не хватает кислорода). Торф - ценное топливо. Однако во многих случаях осушение болот нежелательно. Во-первых, могут возникнуть изменения климата; во-вторых, на сфагновых болотах часто встречаются редкие растения. Целый ряд сфагновых болот получил сейчас статус памятников природы.

Папоротникообразные

Общие признаки. Папоротникообразные имеют корни и побеги (стебли с листьями). Размножаются они спорами. Половые органы образуются на особых мелких растеньицах - заростках.

Строение папоротников. Папоротники широко распространены. У них крупные, сильно рассеченные листья, отходящие от корневища. На корневище образуются и придаточные корни. Черешки покрыты буроватыми чешуйками. Верхушка молодых листьев свернута в улитку. В процессе роста улитка раскручивается, и лист растет верхушкой, как побег. За эту особенность листья папоротника называют иногда плосковетками.

Размножение папоротников. На нижней стороне листа (но не каждого) образуются спорангии, расположенные кучками и часто прикрытые покрывальцами или краем пластинки листа. Отдельный спорангий простым глазом увидеть трудно. Его строение идеально приспособлено для разбрасывания спор. По форме он похож на двояковыпуклую линзу. Стенки спорангия состоят из одного слоя клеток. Все они тонкостенные, за исключением клеток, расположенных по гребню (кольцо). У этих клеток утолщены внутренняя и боковые стенки. Важно, что кольцо занимает не весь гребень, а 2/3 его, стало быть, остается тонкостенная часть гребня. При созревании спор стенка спорангия разрывается, а кольцо, подобно пружине, разбрасывает споры. Из споры вырастает крошечное растеньице, в виде сердцевидной, прижатой к земле пластиночки. Это - заросток. У него есть ризоиды; на нижней стороне образуются антеридии и архегонии. Оплодотворение происходит как и у мохообразных. Из зиготы развивается зародыш, а потом и молодое растение папоротника.

Разнообразие папоротников. Папоротники - преимущественно лесные растения. Особенно много их во влажных лесах тропиков. Большинство их имеет сильно рассеченные листья, часто очень крупных размеров. Но есть немало папоротников и с цельными листьями. Некоторые представляют собой лианы с вьющимися стеблями или листьями, есть напоминающие деревья, со стволами 10 м и более высотой. Особенно много среди папоротников эпифитов, поселяющихся на стволах и ветвях деревьев. В умеренных широтах папоротников немного. Обычны у нас мужской папоротник, женский папоротник (названия восходят к глубокой древности, когда еще было неизвестно, как размножаются папоротники), орляк, страусопер и некоторые другие.

Гост

ГОСТ

Характеристика низших растений

Строение вегетативного тела у низших растений довольно простое и однородное. Различают одноклеточные, колониальные и неклеточные формы. У многих низших растений таллом не дифференцирован на органы и ткани. Тело имеет не большие размеры. Органы полового размножения у них представлены одноклеточными женскими – оогонии, и мужскими – антеридии. Исключение имеют харовые водоросли.

Водоросли

Водоросли – самые древние низшие растения, способны к фотосинтезу и распространенны обычно в водной среде, редко на суше.

Фотосинтез происходит благодаря наличию хлорофиллов и пигментов водорослей. Пигменты обеспечивают автотрофный способ питания. Лишь у некоторых водорослей сочетается фотосинтез с гетеротрофным способом питания. По условиям обитания водорослей, различают водные и вне водные группы. Водные организмы подразделяются на планктоны, бентос, перифитон и нейстон. Вне водные водоросли подразделяются на наземные и почвенные подгруппы.

Систематика водорослей

Водоросли по систематическому положению подразделяются на отделы, отличие которых зависит от окраски, набора пигментов, организации клетки и таллома.

  • Надцарство PROCARYOTA – Прокариоты
  • Царство MYCHOTA – Дробянки
  • Подцарство OXYPHOTOBACTERIOBIONTA - Оксифотобактерии

Отдел CYANOPHYTA (CYANOBACTERIA) – Сине-Зелѐные водоросли, или Цианеи

Класс Chroococcophyceae (хроококковые), Класс Chamaesiphonophyceae (хамесифоновые), *Класс Hormogoniophyceae (гормогониевые).

  • Надцарство EUCARYOTA - Эукариоты
  • Царство VEGETABILIA – Растения
  • Подцарство PHYCOBIONTA - Настоящие водоросли

Готовые работы на аналогичную тему

Отдел CHLOROPHYTA - Зелѐные водоросли

Класс Euchlorophyceae (собственно зелѐные водоросли), Класс Conjugatophyceae (конъюгаты или сцеплянки), *Класс Charophyceae (харовые водоросли).

Отдел EUGLENOPHYTA – Эвгленовые Типичный представитель отдела – Euglena viridis (эвглена зелѐная).

Отдел CHRYSOPHYTA – Золотистые Класс Chrysocapsophyceae – Хризокапсовые Класс Chrysosphaerophyceae - Хризосферовые

Отдел DINOPHYTA – Динофитовые

Отдел XANTHOPHYTA – Желто-Зелѐные Класс Xanthotrichophyceae – Ксантотриховые Класс Xanthosiphonophyceae – Ксантосифоновые

Отдел BACILLARIOPHYTA (DIATOMOPHYTA) – Диатомовые Класс Pennatophyceae - Перистые Класс Centrophyaceae - Центрические

Отдел PHAEOPHYTA - Бурые водоросли Класс Isogeneratophyceae
Класс Heterogeneratophyceae *Класс Cyclosporophyceae

Отдел RHODOPHYTA - Красные водоросли, Багрянки Класс Bangiophyceae (бангиевые) Класс Florideophyceae (флоридиевые).

Организация водорослей

Амебоидная структура. Самая простая из организаций. Названа так потому что способ передвижение амебы. Такую структуру имеют представитель пирофитовых, золотистых и желто-зеленных водорослей.

Монадная структура. Характеризуется наличием жгутиков у одноклеточных и колониальных организмов. У водорослей с более сложной организацией монадная структура талломов сохраняется у клеток полового размножения.

Коккоидная структура. Одиночные или колониальные клетки неподвижны.

Пальмеллоидная структура. Временная, в виде слизи. В таком состоянии переживает неблагоприятные условия.

Нитчатая структура. Клетки водорослей соединяются в нитки. Разнонитчатая, или гетеротрихальная, структура. Усложненная нитчатая структура, горизонтально стелющаяся по субстрату.

Пластинчатая структура. Пластинчатые талломы в несколько слоев.

Сифональная, или неклеточная, структура. Отсутствуют клеточные перегородки. Такая структура характерна для желто-зеленых и зеленых водорослей.

Читайте также: