Чем простые листья отличаются от сложных кратко

Обновлено: 05.07.2024

Лист — это вегетативный орган растений, является частью побега. Функции листа — фотосинтез, испарение воды (транспирация) и газообмен. Кроме этих основных функций, в результате идиоадаптаций к различным условиям существования листья, видоизменяясь, могут служить следующим целям.

  • Накопления питательных веществ (лук, капуста), воды (алоэ);
  • защиты от поедания животными (колючки кактуса и барбариса);
  • вегетативного размножения (бегония, фиалка);
  • улавливания и переваривания насекомых (росянка, венерина мухоловка);
  • движения и укрепления слабого стебля (усики гороха, вики);
  • удаления продуктов обмена веществ во время листопада (у деревьев и кустарников).

Общая характеристика листа растения

Листья у большинства растений зеленые, чаще всего — плоские, обычно двустороннесимметричные. Размеры от нескольких миллиметров (ряска) до 10—15м (у пальм).

Лист формируется из клеток образовательной ткани конуса нарастания стебля. Зачаток листа дифференцируется на:

У некоторых растений черешков нет, такие листья в отличие от черешковых называются сидячими. Прилистники также бывают не у всех растений. Они представляют собой различных размеров парные придатки у основания черешка листа. Форма их разнообразна (пленки, чешуйки, маленькие листочки, колючки), функция — защитная.

Простые и сложные листья различают по числу листовых пластинок. Простой лист имеет одну пластинку и отпадает целиком. У сложного на черешке располагается несколько пластинок. Они прикрепляются к главному черешку своими маленькими черешочками и называются листочками. При отмирании сложного листа сначала отпадают листочки, а затем — главный черешок.

Примеры простого и сложного типа листьев

Примеры простого и сложного типа листьев

Виды листовых пластин

Листовые пластинки разнообразны по форме: линейные (злаки), овальные (акации), ланцетовидные (ива), яйцевидные (груша), стреловидные (стрелолист) и т.д.

Листовые пластинки в разных направлениях пронизаны жилками, которые представляют собой сосудисто-волокнистые пучки и придают листу прочность. У листьев двудольных растений чаще всего сетчатое или перистое жилкование, а у листьев однодольных — параллельное или дуговое.

Края листовой пластинки могут быть сплошными, такой лист называется цельнокрайним (сирень) или с выемками. В зависимости от формы выемки, по краю листовой пластинки различают листья зубчатые, пильчатые, городчатые и др. У зубчатых листьев зубцы имеют более или менее равные стороны (бук, лещина), у пильчатых — одна сторона зубца длиннее другой (груша), городчатые — имеют острые выемки и тупые выпуклости (шалфей, будра). Все эти листья называются цельными, так как выемки у них неглубокие, не достигают ширины пластинки.

Виды листовых пластин

Виды листовых пластин

При наличии более глубоких выемок листья бывают лопастные, когда глубина выемки равна половине ширины пластинки (дуб), раздельные — более половины (мак). У рассеченных листьев выемки доходят до средней жилки или до основания листа (репейник).

В оптимальных условиях роста нижние и верхние листья побегов неодинаковы. Различают низовые, срединные и верховые листья. Такая дифференцировка определяется еще в почке.

Низовые, или первые, листья побега — это чешуйки почек, наружные сухие чешуи луковиц, семядольные листья. Низовые листья при развитии побега обычно опадают. К низовым относят и листья прикорневых розеток. Срединные, или стебельные, листья типичны для растений всех видов. Верховые листья обычно имеют более мелкие размеры, располагаются вблизи цветков или соцветий, бывают окрашены в различные цвета, либо бесцветны (кроющие листья цветков, соцветий, прицветники) .

Типы расположения листов

Существует три основных типа листорасположения:

  • Очередное или спиральное;
  • супротивное;
  • мутовчатое.

При очередном расположении одиночные листья прикрепляются к стеблевым узлам по спирали (яблоня, фикус). При супротивном — два листа в узле располагаются один против другого (сирень, клен). Мутовчатое листорасположение — три и более листа в узле охватывают стебель кольцом (элодея, олеандр).

Любое листорасположение позволяет растениям улавливать максимальное количество света, так как листья образуют листовую мозаику и не затеняют друг друга.

Типы листорасположения

Типы листорасположения

Клеточное строение листа

Лист, как и все другие органы растения, имеет клеточное строение. Верхняя и нижняя поверхности листовой пластинки покрыты кожицей. Живые бесцветные клетки кожицы содержат цитоплазму и ядро, располагаются одним сплошным слоем. Наружные оболочки их утолщены.

Устьица — органы дыхания растения

В кожице находятся устьица — щели, образованные двумя замыкающими, или устьичными, клетками. Замыкающие клетки имеют полулунную форму и содержат цитоплазму, ядро, хлоропласты и центральную вакуоль. Оболочки этих клеток утолщены неравномерно: внутренняя, обращенная к щели, толще, чем противоположная.

Устьичная щель листа

Устьичная щель листа

Изменение тургора замыкающих клеток меняет их форму, благодаря чему устьичная щель бывает открыта, сужена или полностью закрыта в зависимости от условий окружающей среды. Так, днем устьица открыты, а ночью и в жаркую сухую погоду — закрыты. Роль устьиц заключается в регуляции испарения воды растением и газообмена с окружающей средой.

Устьица располагаются обычно на нижней поверхности листа, но бывают и на верхней, иногда они распределены более или менее равномерно по обе стороны (кукуруза); у водных плавающих растений устьица расположены только на верхней стороне листа. Число устьиц на единице площади листа зависит от вида растений, условий роста. В среднем их 100—300 на 1мм 2 поверхности, но может быть и значительно больше.

Мякоть листа (мезофил)

Между верхней и нижней кожицей листовой пластинки располагается мякоть листа (мезофил). Под верхним слоем находится один или несколько слоев крупных прямоугольных клеток, которые имеют многочисленные хлоропласты. Это столбчатая, или палисадная, паренхима — основная ассимиляционная ткань, в которой осуществляются процессы фотосинтеза.

Под палисадной паренхимой находится несколько слоев клеток неправильной формы с большими межклетниками. Эти слои клеток образуют губчатую, или рыхлую, паренхиму. В клетках губчатой паренхимы содержится меньше хлоропластов. Они выполняют функции транспирации, газообмена и запасания питательных веществ.

Мякоть листа пронизана густой сетью жилок, сосудисто-волокнистых пучков, осуществляющих снабжение листа водой и растворенными в ней веществами, а также отведение из листа ассимилянтов. Кроме того, жилки выполняют механическую роль. По мере отхода жилок от основания листа и приближения их к вершине, они утончаются за счет ветвления и постепенного выпадения механических элементов, затем ситовидных трубок, наконец, трахеид. Мельчайшие разветвления у самого края листа обычно состоят только из трахеид.

Строение листа растения

Схема строения листа растения

Микроскопическое строение листовой пластинки существенно меняется даже в рамках одной систематической группы растений, в зависимости от разных условий произрастания, прежде всего, от условий освещения и водоснабжения. У растений затененных мест часто отсутствует палисадная перенхима. Клетки ассимиляционной ткани имеют более крупные палисады, концентрация хлорофилла в них выше, чем у светолюбивых растений.

Фотосинтез

В хлоропластах клеток мякоти (особенно столбчатой паренхимы) на свету происходит процесс фотосинтеза. Сущность его заключается в том, что зеленые растения поглощают солнечную энергию и из углекислого газа и воды создают сложные органические вещества. В атмосферу при этом выделяется свободный кислород.

Созданные зелеными растениями органические вещества являются пищей не только для самих растений, но и для животных и человека. Таким образом, жизнь на земле зависит от зеленых растений.

Весь кислород, содержащийся в атмосфере, имеет фотосинтетическое происхождение, он накапливается за счет жизнедеятельности зеленых растений и его количественное содержание благодаря фотосинтезу поддерживается постоянным (около 21%).

Используя углекислый газ из атмосферы для процесса фотосинтеза, зеленые растения тем самым очищают воздух.

Испарение воды листьями (транспирация)

Кроме фотосинтеза и газообмена в листьях происходит процесс транспирации — испарения воды листьями. Основную роль в испарении выполняют устьица, частично в этом процессе принимает участие и вся поверхность листа. В связи с этим различают устьичную транспирацию и кутикулярную — через поверхность кутикулы, покрывающей эпидермис листа. Кутикулярная транспирация значительно меньше устьичной: у старых листьев 5-10% общей транспирации, однако у молодых листьев, имеющих тонкую кутикулу, может достигать 40-70%.

Поскольку транспирация осуществляется в основном через устьица, куда проникает и углекислый газ для процесса фотосинтеза, существует взаимосвязь между испарением воды и накоплением сухого вещества в растении. Количество воды, которое испаряется растением для построения 1г сухого вещества, называется транспирационным коэффициентом. Величина его колеблется от 30 до 1000 и зависит от условий роста, вида и сорта растений.

На построение своего тела растение использует в среднем 0,2% пропускаемой воды, остальная расходуется на терморегуляцию и транспорт минеральных веществ.

Транспирация создает сосущую силу в клетке листа и корня, поддерживая тем самым постоянное передвижение воды по растению. В связи с этим листья получили название верхнего водяного насоса в отличие от корневой системы — нижнего водяного насоса, который нагнетает воду в растение.

Испарение защищает листья от перегревания, что имеет большое значение для всех процессов жизнедеятельности растения, особенно — фотосинтеза.

Растения засушливых мест, а также в сухую погоду испаряют больше воды, чем в условиях повышенной влажности. Регулируется испарение воды кроме устьиц защитными образованиями на кожице листа. Эти образования: кутикула, восковой налет, опушение из различных волосков и др. У растений-суккулентов лист превращается в колючки (кактусы), а его функции выполняет стебель. Растения влажных мест обитания имеют крупные листовые пластинки, на кожице нет защитных образований.

Транспирация - механизм испарения воды листьями растения

Транспирация — механизм испарения воды листьями растения

При затрудненном испарении у растений наблюдается гуттация — выделение воды через устьица в капельно-жидком состоянии. Это явление происходит в природе обычно утром, когда воздух приближается к насыщению водяными парами, или перед дождем. В условиях лаборатории гуттацию можно наблюдать, накрыв молодые проростки пшеницы стеклянными колпаками. Через короткий срок на кончиках их листьев появляются капельки жидкости.

Система выделения — опадание листьев (листопад)

Биологическим приспособлением растений к защите от испарения является листопад — массовое опадение листьев на холодное или жаркое время года. В умеренных зонах деревья сбрасывают листья на зиму, когда корни не могут подавать воду из замерзшей почвы, а мороз иссушает растение. В тропиках листопад наблюдают в сухой период года.

Подготовка к сбрасыванию листьев начинается при ослаблении интенсивности жизненных процессов в конце лета — начале осени. Прежде всего происходит разрушение хлорофилла, другие пигменты (каротин и ксантофилл) сохраняются дольше и придают листьям осеннюю окраску. Затем у основания черешка листа паренхимные клетки начинают делиться и образуют отделительный слой. После этого лист отрывается, а на стебле остается след — листовой рубец. Ко времени листопада листья стареют, в них скапливаются ненужные продукты обмена веществ, которые удаляются из растения вместе с опавшими листьями.

Все растения (обычно это деревья и кустарники, реже — травы) делятся на листопадные и вечнозеленые. У листопадных листья развиваются в течение одного вегетационного сезона. Ежегодно с наступлением неблагоприятных условий они опадают. Листья вечнозеленых растений живут от 1 до 15 лет. Отмирание части старых и появление новых листьев происходит постоянно, дерево кажется вечнозеленым (хвойные, цитрусовые).

Листовая пластинка или листья — это расширенное плоское образование, которое призвано выполнять определенные функции.

Главные функции листа — фотосинтез, газо- и водообмен. Прикрепление пластинки к стеблю происходит с помощью черешка, но не у всех листьев он есть.

Выделяют типы листа черешковый и сидячий. Как определить тип листа черешковый или сидячий? Лист называют черешковым (черешковый тип листа), если черешок есть, а если черешка нет, то сидячим типом листа. Черешковый и сидячий типы листа — основные.

Тип листа черешковый имеет преимущество: лист может смещаться в сторону солнечного света.

Основание листа или нижняя его часть также разрастается в виде трубки и охватывает стебель. В этом случае речь идет о листовом влагалище. Частое явление при основании листа у черешка — наличие особых выростов, которые называются прилистниками.

Существует огромное многообразие прилистников: парные, зеленые или бесцветные, свободные, сросшиеся с черешком и других форм и размеров.

По мере роста листа они могут опадать или оставаться на стебле.

Простые и сложные листья

Какие бывают листья? Различают простой и сложный лист.

Если мы говорим о простых листьях, то упоминаем неразветвленный черешок и пластинку: как у березы или яблони. Сложный лист имеет несколько небольших листочков, расположенных на главном разветвленном черешке.

Сложные и простые листья часто не так просто различить. Как определить тип листа? На помощь приходит наблюдение за процессом опадания листьев: простые листья опадают целиком, а сложные листья — по частям. Так часто и определяют вид листьев.

Примеры простых и сложных листьев:

  • растения с простыми листьями. Клен, смородина, тополь, фикус, дуб, сирень.
  • примеры сложных листьев. Валериана, синюха, рябина, шиповник, каштан, грецкий орех.

Особенности простого листа

Простой лист имеет цельную или расчлененную листовую пластинку (изрезанную, состоящую из выступающих частей пластинки и выемок). Характер расчлененности, степень и форма изрезанности листовых пластинок и специфика наименования таких листьев основано на распределении выступающей части пластинки (лопасти, сегменты, доли) в отношении главной жилки листа и черешка.

Если выступающие части характеризуются симметричностью, то говорят о перистых листьях. Если выступающие части выходят из одной точки, то листья называются пальчатыми.

Особенности сложного листа

Пример такого называния: пальчатосложный, перистосложный, тройчатосложный и др.

Если листья оканчиваются одним листочком, то такие типы листьев называются непарноперистосложными. Если сложный лист оканчивается парой листочков, то, соответственно, его называют парноперистосложным.

Пластинка простого листа может расчленяться многократно. То же самое с ветвлением сложного листа. Здесь типы листа выделяются в соответствии с порядком ветвления или расчленения: дважды-, трижды-, четыреждыперистые или пальчатые, простые и сложные листья.

Основные формы листовой пластинки:

  • округлая;
  • яйцевидная;
  • широкояйцевидная;
  • обратноширокояйцевидная;
  • эллиптическая;
  • обратнояйцевидная;
  • линейная;
  • продолговатая;
  • обратноузкояйцевидная;
  • ланцетная.

Типы расчленения пластинок простых листьев и классификация сложных листьев

Типы расчленения и классификация приведены в таблице

Каждый вид растения отличается неповторимой формой листа. У листьев бывает различная форма краев, верхушечки и основания.

Формы верхушек, основания, а также края листовых пластинок — признаки, которые лежат в основе описания и определения растений.

Есть 8 типов краев листа, 7 форм верхушек и 9 форм листовой пластинки. Все они представлены в таблице ниже.

Типы краев листа

Формы листовой пластинки

Всего существует 27 типов листьев: чешуйчатый, игловидный, прерывчато-пенистый, линейный, многократноперистосложный, ланцетный, дваждыперистосложный, продолговатый, пальчатоперистосложный, продолговатый, непарноперистосложный, овальный, пальчатосложный, цельнокрайний, тройчатосложный, яйцевидный, лировидный, обратнояйцевидный, пальчаторассеченный, ромбический, перистолопастный, лопатчатый, пальчасто и перистолопастный, городчатый, копьевидный, стреловидный и почковидный.

Основные функции листа

Фотосинтез

Основной функцией листа является образование органических соединений из неорганических — фотосинтез. В зеленых листьях имеется пигмент хлоропласт: именно он улавливает свет, который нужен для процесса фотосинтеза.

К неорганическим веществам относятся вода, углекислый газ и солнечный свет (который является катализатором), превращаются в органические. В частности, в глюкозу.

Формула этого химического процесса:

Из реакции следует, что молекула органического вещества (глюкоза) образуется из карбона углекислого газа.

В ходе такой функции листа как фотосинтез листья разлагают молекулы воды и выделяют кислород в атмосферу.

Доказать, что в результате фотосинтеза образуются органические вещества, просто: приведем в пример опыт, где легко доказать наличие крахмала. Известно, что крахмал реагирует на раствор йода — становится синим. Такой процесс называется качественной реакцией на крахмалы.

Для начала нужно взять два растения: одно поместить в место, где имеется доступ света, а другое — поместить туда, куда солнечный свет не поступает. Оставить их в таком состоянии на несколько суток.

Затем нужно взять у каждого растения по одному листу. Их необходимо вначале опустить на 2 минуты в кипяток, а после — в горячий спирт. В результате листья потеряют цвет. Затем нужно опустить листья в раствор с йодом и посмотреть, что случится с окраской. Лист, находившийся в освещенном месте, станет темно-синим (наличие крахмала). Лист, находившийся в темноте, не посинеет, так как крахмал в ходе фотосинтеза у него не отложился.

Интенсивность фотосинтеза зависит от освещения и температуры окружающей среды, поступления воды и количества углекислого газа. Интенсивнее всего фотосинтез происходит при достаточной влажности почвы, и когда температура составляет 20-25 градусов Цельсия.

Дыхание

Обратный процесс фотосинтеза — дыхание. Растение помимо того, что поглощает углекислый газ, выделяет кислород. В процессе дыхания в растении окисляются органические вещества и выделяется связанная энергия, которая идет на поддержание процессов жизнедеятельности растения.

Интенсивность дыхания тоже бывает разная и зависит от определенных факторов. В частности, от температуры (это важно для растущих растений), содержания углекислого газа в воздухе (если содержание высокое, то дыхание неинтесивное).

Сниженная интенсивность фотосинтеза способствует повышению интенсивности дыхания: растения выделяют больше углекислого газа, а потребляют меньше.

Испарение воды или инспирация

В ходе транспирации водные пары выводятся через устьица и чечевички. Испарение происходит через все части растения. Однако наиболее интенсивно регулируют испарение воды устьица листа. Благодаря испарению, растение не перегревается. Температура поверхности листа на 4-6 градусов по Цельсию ниже, чем температура воздуха. Направление испарения — от корня к органам, находящимся над землей.

Интенсивность испарения зависит от влажности воздуха, температуры воздуха, порыва ветра. Интенсивность испарения снижается при повышении влажности. Высокая температура и сильный ветер увеличивают интенсивность.

Основное различие между простыми листьями и сложными листьями заключается в том, что простые листья считаются неразделенными листовыми пластинками, тогда как сложные листья считаются имеющими пластинку, которую можно разделить на несколько листочков.

Простые листья против сложных листьев

К простым листьям относятся те виды листьев, которые не имеют глубокого надреза, и листовая пластинка или листовые пластинки на них не делятся. Сложные листья, с другой стороны, рассматриваются как те типы листьев, которые имеют глубокий разрез, а листовые пластинки или пластинки которых разделены на множество листочков.

Считается, что простые листья встречаются в акропетальной последовательности, тогда как листочки сложных листьев не присутствуют в акропетальной последовательности. У простых листьев только одна листовая пластинка или пластинка. С другой стороны, в составных листьях есть много крошечных отдельных листовых пластинок, которые называются листочками.

Считается, что у простых листьев есть пазушные почки. Под пазухой понимается особая точка, в которой черешок прикрепляется к стеблю. Считается, что на этом этапе у простых листьев есть бутоны. У сложных листьев, с другой стороны, отдельные листочки не составляют пазухи. Гуава, манго и многие виды дубов содержат простые листья. С другой стороны, сложные листья составляют баобаб, ним, роза и десертный хлопок.

Сравнительная таблица

Простые листья Составные листья
Листья, которые, как считается, имеют неразделенные листовые пластинки, называются простыми листьями. Листья, которые, как считается, имеют листовую пластинку, которая может быть разделена на несколько листочков, называются сложными листьями.
Разрез
Считается, что простые листья не имеют глубокого надреза. Считается, что сложные листья имеют глубокий надрез.
Договоренность
Предполагается, что простые листья располагаются в акропетальной последовательности. Листочки или листья сложных листьев не располагаются в акропетальной последовательности.
Края или поля
Считается, что простые листья имеют гладкие, зазубренные, раздвоенные или лопастные края или края. Считается, что составные листья или листочки имеют края или края лопастные, гладкие, зазубренные, раздвоенные или скрученные.
Подтипы
Других подтипов простых листьев нет. У них есть разные типы, но они широко подразделяются на два типа: перисто-сложные листья и.
Расположение Bud
Расположение бутона простых листьев — на стыке черешка и стебля (пазухи). Почки сложных листьев расположены на всем листе в пазушной области, а у сложных листочков почек нет.
Лист лезвие
В простых листьях есть только одна листовая пластинка или пластинка. Листовые пластинки сложных листьев многочисленны и разделены. Они названы листовками.
Вложение
Черешок стебля отвечает за соединение простого листа с веточкой. Сложные листья состоят из собственных стеблей и прикрепляются к средней жилке.
Примеры
Гуава, манго и многие виды дубов содержат простые листья. Баобаб, ним, роза и десертный хлопок составляют сложные листья.

Что такое простые листья ?

Простые листья — это та часть растения, которая имеет неразделенную пластинку (или лопасть). Эти листья имеют лопасти с промежутками, которые не достигают основной жилки. Растения и деревья, содержащие простые листья, имеют одинарную пластинку, прикрепляющуюся к черешку и всегда растущую на ветках. Листовая пластинка простых листьев никогда не может быть разделена на группы более мелких листочков и всегда прикреплена веточкой.

Простые листья — это такие листья, которые содержат пазушную почку, которая находится близко к месту соединения листа со стеблем, т. Е. К пазухе. Наиболее распространенные примеры деревьев, у которых растут простые листья. В Северной Америке деревья, ответственные за рост простых листьев, — это вишня, вязы, клены, береза ​​и дубы.

Тем не менее между листьями имеются промежутки, в которых отсутствуют лопасти, так что они не могут доходить до главной жилки или средней жилки. Листья этого типа могут иметь гладкие, зазубренные, скрученные, лопастные или разделенные края. Гуава, манго и многие виды дубов содержат простые листья.

Что такое сложные листья ?

Сложные листья — это тип листьев, у которых листовая пластинка участвует в формировании листочков из-за своего полного деления. Все листочки сложных листьев отвечают за то, чтобы показать прикрепление к средней жилке отдельно с помощью своих коротких стеблей, которые называются рахисом. Но если мы обсудим основание любого из этих стеблей, то мы узнали, что в этих точках нет боковых зачатков.

Приведенное выше утверждение показывает, что боковая почка присутствует только у основания сложного листа; это место, где черешок прикрепляется к стеблю.

Перисто-сложный лист, а другой — пальчато-сложный лист, которые являются двумя основными типами сложных листьев. Перисто-сложный лист имеет листочки, которые, как считается, возникают с обеих сторон средней жилки. Перистые аранжировки бывают трех типов: одноперистые, двухногие и тройные. Регулярное расположение створок — это одноперистое расположение вдоль средней жилки. Наличие вторичного осевого позвонка называется двуперчатым расположением, которое в основном находится отдельно от обычного осевого позвонка. Альтернатива основного или главного позвонка, называемая тройным гребешком, является альтернативой в двуперчатом расположении или системе с двуперчатыми створками.

Пальмовый составной лист содержит все листочки или участки, которые выходят из одной или одной точки, например ладони. Этот тип расположения пальчато-сложного листа также делится на различные типы, такие как однолистный, двулистный, трехлистный и четырехлистный.

Ключевые отличия

  1. Листья, которые имеют неразделенные листовые пластинки, называемые простыми листьями, тогда как упомянутые листья имеют листовую пластинку, которая может разделяться на несколько листочков, называются сложными листьями.
  2. Считается, что простые листья не имеют глубокого надреза; с другой стороны, сложные листья имеют глубокий надрез.
  3. Предполагается, что простые листья расположены в акропетальной последовательности. И наоборот, листочки или листья сложных листьев не располагаются в акропетальной последовательности.
  4. Считается, что простые листья имеют гладкие, зазубренные, раздвоенные или лопастные края или края; на оборотной стороне сложные листья или листочки, которые, как считается, имеют поля или края лопастные, гладкие, зазубренные, разделенные или скрученные.
  5. Других подтипов простых листьев нет; с другой стороны, сложные листья бывают разных типов; однако они широко подразделяются на два типа: перисто-сложные листья и пальчато-сложные листья.
  6. Расположение зачатка простых листьев — в месте пересечения черешка и стебля, в то время как почки сложных листьев расположены на всем листе в подмышечной впадине, тогда как сложные листочки не имеют почек.
  7. В простых листьях есть только одна листовая пластинка или пластинка; с другой стороны, листовые пластинки сложных листьев многочисленны и разделены. Назвали листовки.
  8. Черешок стебля отвечает за соединение простого листа с веточкой; с другой стороны, сложные листья состоят из стеблей и показывают прикрепление со средней жилкой.
  9. Гуава, манго и многочисленные виды дуба содержат простые листья, с другой стороны, баобаб, ним, роза и десертный хлопок составляют сложные листья.

Заключение

Вышеупомянутое обсуждение резюмирует, что простые листья имеют неразделенные листовые пластинки и не способны показать глубокий разрез. С другой стороны, сложные листья имеют листовую пластинку, которая может быть разделена на несколько листочков и может иметь глубокий разрез.

Простые и сложные листья и их отличия (основная информация)

простые и сложные листья фото

Важный орган всех растений, который является побегом, называется лист. Обладает двумя функциями, фотосинтез и транспирация. У листьев есть большое количество форм и различий, поэтому они делятся на группы простых листьев и сложных.
Отличительные черты

Для того чтобы отличить простые листья от сложных, нужно определить сколько листовых пластинок вырастает из черешка. Черешок, на котором расположен один лист называется простым, а если листика два и более тогда это сложный.

Чем отличаются простые и сложные листья?

простые и сложные листья фото
простые и сложные листья фото
простые и сложные листья фото
простые и сложные листья фото
простые и сложные листья фото
простые и сложные листья фото
простые и сложные листья фото
простые и сложные листья фото
простые и сложные листья фото
простые и сложные листья фото
простые и сложные листья фото
простые и сложные листья фото
простые и сложные листья фото
простые и сложные листья фото

гербарий
гербарий
гербарий
гербарий

One Reply to “Чем отличаются простые листья от сложных?”

Читайте также: