ФPAГMEHT УЧЕБНИКА (…) Наука, изучающая жизнь растений, их форму, строение, развитие, распространение и их разнообразие, называется ботаникой. Высшие цветковые растения после цветения приносят плод ы, внутри которых созревают семена. Семена — это зачатки будущих растений. С их помощью растениц размножаются и распространяются. Знание природы растении, строения, развития и размножения последних, знание их требовании к окружающим условиям, к факторам их жизни необходимо для сознательного выращивании растении и получения высоких и устойчивых урожаев. Разрешение этой всенародной задачи связано с дальнейшим развитием в стране зернового хозяйства, как основы сельскохозяйственного производства. В постановлении февральско-мартовского (1934 г.) Пленума ЦК КПСС «О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении дели иных и залежных земель» с особой силой подчеркнуто исключительно важное значение дальнейшего развития зерновогохозийстна и указаны пути достижения победы на этом самом раненом участке социалистического сельского хозяйства. Перед работниками полеводства, имеющими дело непосредственно с выращиванием растении, эти исторические постановления партии ставят прямую и ответственную задачу: получать высокие, устойчивые и вместе с тем высококачественные урожаи всех сельскохозяйственных культур — зерновых, технических, овощных, кормовых и др. Настоящая книга «Основы ботаники» имеет своей целью дать первоначальные сведения о природе по жп з и и растений. Усвоение этих основ окажет бол юную помощь при изучении растениеводства, земледелия и друтх сельскохозяйственных наук. Глава первая КЛЕТОЧНОЕ СТРОЕНИЕ РАСТЕНИЙ 1. КЛЕТКИ, ИХ СТРОЕНИЕ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Живые организмы (растения и животные) имеют клеточное строение. Можно легко убедиться, что растения состоят из мельчайших частиц, которые называются клетка м и. Для примера рассмотрим мякоть зрелого яблока или арбуза. Простым глазом или в луну на тонком срезе заметны округлые мельчайшие пузырьки — ото и есть клетки, которые можно рассмотреть только с помощью микроскопа (особого прибора, дающего увеличение в сотни раз). Впервые люди обратили внимание на клеточное строение растений еще в половине XVII века, когда ученый Роберт Гук с помощью усовершенствованного нм микроскопа заметил и описал строение бутылочной пробки, состоящей из множества мельчайших полостей, которые он сравнивал с ячейками пчелиных сот и которые назвал клетками. Позднее клетки стали сравнивать с мельчайшими пузырьками, наполненными слизистым содержимым. Много внимания уделял микроскопу М. В. Ломоносов, применявший его при разнообразных исследованиях. С помощью современных микроскопов, дающих увеличения до 1 000 и больше раз, изучаются подробности строения клеток. Форма н величина клеток весьма различны. Клетки бывают паренхимные, т. е. равномерно развитые во всех направлениях, округлые, кубические, многогранные. Встречаются также прозеихимпые клетки, т. е. вытянутые в длину, имеющие форму волосков или полот п с заостренными концами. Иногда клетки приобретают ветвистую, звездчатую или иную форму. Величина клеток невелика. Клетки мякоти арбуза и яблока, едва различимые простым глазом, считаются крупными клетками. Обычно клетки значительно мельче и не видны простым глазом. Их измеряют микронами, т. е. тысячными долями миллиметра. Клетки меньше 0,2 микрона уже не видны в обычные оптические микроскопы. Однако попадаются и клетки-гиганты», например клетки, из которых состоит пучок волокон льна, достигающие длины до 4 см при ничтожном диаметре. Твердая оболочка, окружающая жидкое содержимое клетки, придает клетке определенную форму н прочность. KOHEЦ ФPAГMEHTA УЧЕБНИКА |
БОТАНИКА • Большая российская энциклопедия
БОТА́НИКА (от греч. βοτανιϰή, лат. botanicus – относящийся к растениям), комплекс наук о растениях; один из разделов биологии. Познание мира растений на молекулярном уровне осуществляется биохимией и биофизикой, на клеточно-организменном – цитологией и морфологией (включая анатомию и эмбриологию растений, а также карпологию – учение о плодах и палинологию – учение о пыльце), на популяционно-видовом – репродуктивной биологией (учение о циклах воспроизведения растений). Процессы жизнедеятельности растений на уровне тканей, клеток и внутриклеточных субъединиц, а также механизмы фотосинтеза, дыхание, передвижение веществ исследует физиология. На ценотическом уровне растит. покров изучается геоботаникой, на биотическом – флористикой, географией растительности. Взаимосвязь организмов и среды исследует экология растений. Генетика растений составляет часть соответствующей общебиологич. науки. Синтезом всех наук о растениях является ботанич. систематика, различающая и обозначающая организмы, таксономически классифицирующая многообразие растений не только ныне живущих, но и вымерших (палеоботаника) и позволяющая оценить степень эволюц. родства организмов (филогения). Методологически она сформировалась в процессе изучения высших (сосудистых) растений – цветковых, а также голосеменных, папоротников, хвощей и плаунов. Моховидными, как особой линией эволюции высших растений, занимается бриология. Водоросли изучает альгология, лишайники – лихенология. Ботанич. систематика – единственная из биологич. дисциплин, сохранившая лат. язык для морфологич. описания нового таксона, необходимого для признания законным его науч. названия (ботанич. номенклатура). Различая вымершие виды, палеонтологич. систематика предоставляет богатый материал для реконструкции развития растит. мира, используемый как теорией эволюции, так и геологией, стратиграфией, палеогеографией и палеоклиматологией. Независимым источником синтеза ботанич. знаний (ещё с кон. 19 в.) стала ботаническая география. Учение о происхождении флоры (флорогенетика) анализирует структуру слагающих её пространственно-временных генетических элементов и представляет собой синтез систематики, ботанической географии и палеоботаники.
Прикладные дисциплины Б. включают интродукцию растений, дендрологию, растениеводство, фитопатологию, ботанич. ресурсоведение, этноботанику (изучает использование растений разл. этнич. группами населения земного шара).
Зарождение ботаники и её становление на ранних этапах развития
Б. дифференцировалась как рациональное знание в эпоху древнейших культур человечества. Верование в сакральное посредничество растений с животворящим космосом сочеталось с использованием их полезных свойств первобытным человеком. В традиц. культурах Крайнего Севера или аборигенных племён тропич. Америки, Африки и Океании различают и используют сотни видов растений. Др.-кит. иероглифы – пиктограммы, обозначавшие целебные свойства лекарственных растений (восходят к 3–2-му тыс. до н. э.), приписывали «божественному земледельцу» Шэнь-нуну, считавшемуся первым «фармакологом». Трактат «Шэнь-нун бэн-цао» («Корни и травы Шэнь-нуна»), датируемый периодом с 206 до н. э. до 220 н. э., стал каноном кит. медицины, а кн. «Синь Сю бэнь-цао» («Заново составленное описание корней и трав»), написанная в танском государстве (618–907), очевидно, являлась первым иллюстрированным травником. Сохраняя преемственность традиции от начала земледелия в эпоху неолита (6–5-е тыс. до н. э.), высокоразвитые цивилизации древнейших государств Месопотамии (сады Вавилона) и Древнего Египта (ремесло изготовления папирусных свитков) достигли поразительных результатов в области селекции и культивирования растений. Науч. познание мира стало возможным в Древней Греции, где трудами афинской перипатетической школы разрабатывались принципы субстанциального понимания живой материи. Ученик Аристотеля Теофраст в «Исследовании о растениях» анализировал сходство и различие их с животными, предложил схему классификации жизненных форм (деревья, кустарники, полукустарники, травы), рассмотрел взаимоотношения организма и среды, привёл сведения о географич. распространении видов, т. е. наметил суть проблематики и методологии Б., а потому справедливо почитается одним из её отцов. В поздней античности прагматизм возобладал над духом творч. познания обитаемого мира, обратив науку к нуждам практич. медицины и земледелия. Греч. врач Диоскорид описал ок. 600 растений, различая ароматические, пищевые, лекарственные и используемые в виноделии. Наиболее полный для своего времени свод ботанич. сведений представил Плиний Старший в труде «Естественная история» (ок. 1000 видов). Анонимный автор «Геопоник» (10 в.) – одной из энциклопедич. сводок, задуманных Константином VII Багрянородным, обогатил Б. опытом земледелия и фармакопеи отдалённых провинций Визант. империи и прилежащих стран. Популярные во времена династии Палеологов рукописные алфавитные лексиконы – «Травники» содержали сведения о целебной и магич. силе растений, причём легендарные свойства растений и животных перетолковывались в духе христианского символизма; при этом умозрительность теологич. доктрины выхолащивала естеств.-науч. содержание античных первоисточников. Араб. врач Ибн Сина оставил многотомную энциклопедию («Книга исцеления»), заключит. разделы которой посвящены Б. и зоологии. Вобрав опыт греч., рим., инд. и ср.-азиат. медицины, эти труды стали обязательными пособиями для медиков ср.-век. Европы.
К познанию природы вернулись католич. монахи. Предвосхищая совр. науч. представления, доминиканец Альберт Великий по строению стебля различал среди цветковых однодольные и двудольные, а также указал на особое положение грибов в системе органич. мира, рассматривая эту группу как промежуточную между животными и растениями. Вместе с тем он разделял и предрассудки наивного трансформизма, допуская возможность перерождения ячменя в пшеницу. Его ученик Фома Аквинский усовершенствовал систему логич. предпосылок, на основе которой в дальнейшем формировались принципы линнеевской классификации и номенклатуры, в преддарвиновский период – логич. категории таксономии Дж. Бентама, в совр. период – метод филогении, разработанный нем. энтомологом В. Хеннингом.
Ботаника в 16–17 вв
Расцвет гуманистич. культуры эпохи Возрождения, жажда познания мира способствовали культивированию экзотич. растений, ранее доставлявшихся в Европу только с караванами Великого шёлкового пути. В поисках стран, где произрастали пряности (корица, гвоздика, имбирь, перец), экспедиции Колумба, Васко да Гамы, Магеллана и др., открыв новые континенты, одарили Европу неизвестными ранее растениями. Создавались первые ботанические сады, возникали союзы естествоиспытателей – Академии в Неаполе (1560) и Флоренции (1657). Во 2-й пол. 16 в. появился гербарий.
А. Чезальпино попытался упорядочить 1500 видов известных ему растений в первой искусств. системе, основанной на признаках плодов и семян. Нем. ботаник В. Корд, совершенствуя метод описат. морфологии растений и терминологию, создал модель словесного описания вида, увидел в общем плане строения растения сравнит. соотношение частей, предваряющее понятие «гомология». В 1555 К. Геснер описал смену растительных формаций в зависимости от высоты горных поясов над уровнем моря – феномен, изучение которого породило многие направления в исследовании растений.
На рубеже 16–17 вв. появились важнейшие сводки, упорядочившие результаты изучения растений предшествующего периода. И. Баугин в посмертно опубликованной «Всеобщей истории растений» (1650) описал ок. 5000 видов, большинство – с изображениями, а 40-летний труд его брата К. Баугина увенчался кн. «Pinax theatri botanici» («Перечень зрелища ботанического», 1623), в которой он упорядочил номенклатуру, сведя в синонимы множество названий растений. Ж. Турнефор, обозначив понятие рода как таксономич. единицы, и Дж. Рей, усовершенствовав процедуру классификации, приблизились к созданию естеств. системы. М. Мальпиги, описав микроструктуру листа, стебля и корня, и Н. Грю, установив понятие о растит. тканях, заложили основы анатомии растений.
Ботаника в 18 в
Этот период связывается прежде всего с именем К. Линнея, предложившего искусств. классификацию, в основе которой – особенности строения цветка и число тычинок, что позволяло надёжно находить место любому растению. При этом Линней ясно разрешал две методические задачи – идентификацию растений и создание естественной системы, упорядочивающей высшие таксоны – порядки и классы. Последнюю он считал делом будущего и сосредоточил внимание на объёме рода, который, как он полагал, является природным, естеств. образованием. В труде «Species plantarum» («Виды растений») им описаны более 7000 видов и последовательно применён принцип бинарной номенклатуры; дата опубликования книги (1753) стала важнейшим хронологич. рубежом ботанич. систематики. Благодаря Линнею престиж Б. в 18 в. достиг кульминации. Одно из первых ботанич. изданий в России – составленное И. Х. Буксбаумом иллюстрированное описание растений, собранных им во время дипломатич. миссии в Константинополь («Plantarum mimus cognitarum Centurial», vol. 1–5, 1728–40). И. Гмелин обрабатывал ботанич. коллекции Великой Северной (Второй Камчатской) экспедиции для издания «Flora sibirica» («Флора сибирская», т. 1–4, 1747–69). В ботанич. саду Академии на Васильевском о-ве в С.-Петербурге не только выращивались вновь описанные растения, но и велись классич. эксперименты нем. ботаником Й. Г. Кёльрейтером по гибридизации, доказывавшие наличие пола у растений, а также наблюдения К. Ф. Вольфа о формировании органов растений, нашедшие отражение в его кн. «Теории генерации» (1759). Ж. де Бюффон, противопоставляя значимость естеств. родства искусств. системам и выделяя в текущих в природе процессах лишь постепенность и непрерывность, считал дискретный принцип линнеевской классификации «метафизич. ошибкой», а способ соединения в группы наиболее сходных особей, видов и т. д. – единственно целесообразным методом изучения органич. мира. Остроумие и дар убеждения Бюффона оказали влияние на системы франц. ботаников М. Адансона – автора «Семейств растений» (1764) и Б. Жюссьё, сгруппировавшего растения в 65 естеств. порядков (1759). В России оппонентами искусств. классификации Линнея были И. Амман, сторонник системы Турнефора, расположивший по ней академич. гербарий, и И. Сигизбек. Критич. отношение к реформе Линнея постепенно сменялось признанием. Д. Гортер отредактировал по системе Линнея посмертно изданный труд исследователя Камчатки С. П. Крашенинникова «Flora ingrica» («Флора Ингрии», 1761). П. С. Паллас и И. А. Гильденштедт утвердили принципы линнеевской номенклатуры. Их участие (наряду с С. Г. Гмелином-младшим, И. Фальком, И. И. Лепёхиным, И. Георги) в Физич. экспедиции АН с целью всестороннего изучения природы, географии и ресурсов России было исключительно плодотворным. Первые части первого тома «Flora Rossica» (1784–88) Палласа – «Описание растений Российского государства» (1786) – были изданы на средства имп. Екатерины II с роскошными иллюстрациями, что утверждало престиж Б., ставшей особенно популярной после публикации «Писем о ботанике» Ж. Ж. Руссо (1781). Исследования англ. ботаника С. Гейлса о движении воды в растении и транспирации, нашедшие отражение в кн. «Статика растений» (1727), положили начало эксперим. физиологии в Б., продолженной работами Дж. Пристли, который установил зависимость между солнечным светом и выделением кислорода растением (1774), ставшее началом разработки учения о фотосинтезе.
Ботаника в 19–20 вв
Господствовавший в эпоху Просвещения статичный метод описат. Б. (кон. 18 – нач. 19 вв.) сменился интересом к анализу протекающих в природе процессов. Одним из основополагающих законов естествознания становилась идея развития. Новые направления возникали на стыке наук. Так, синтез географии, климатологии и Б. породил учение о зональном характере растительности, географии, экологии и физиономич. типах растений А. Гумбольдта. В немалой степени оно было инспирировано влиянием И. В. Гёте, в свою очередь разрабатывавшим концепцию морфологии растений как науки о строении тела, познающей природу органа в его видоизменениях (метаморфозах). Статус самостоят. области знания обрела палеоботаника. Публикация кн. «Флора древних эпох» (1820) нем. ботаника К. Штернберга утвердила номенклатуру палеоботанич. названий. Увлечение Б. и метеорологией гр. А. К. Разумовского способствовало формированию коллекций ботанич. сада в Горенках под Москвой, пополняемых экспедициями в отдалённые районы России и экзотич. страны. Возглавлявший его Ф. Б. Фишер стал впоследствии директором Императорского ботанич. сада, основанного в С.-Петербурге в 1823. Др. ботанич. центром явился Дерптский (впоследствии Юрьевский, ныне Тартуский) ун-т, где нем. ботаник К. Ф. Ледебур составил первую полную сводку «Flora Rossica» («Флора России», т. 1–4, 1841–53), насчитывавшую св. 6500 видов растений, и основал дерптскую школу флористов-систематиков (А. А. Бунге, К. И. Мейер и др.). Вместе с трудом «Flora baicalensidahurica» («Флора байкало-даурская», 1842–45) Н. С. Турчанинова они открыли перспективы в изучении флоры Евразии. Новый характер универсального знания требовал всемирного масштаба обобщений. О. Декандоль приступил к созданию многотомной «Естественной системы растительного царства», в которой намеревался дать описания всем известным науке видам. Гигантский труд продолжил его сын А. Декандоль, работы которого «Ботаническая география» (1855), «Фитогеография» (1880), «Происхождение культурных растений» (1882) открыли новые области исследований. Впоследствии эти труды стимулировали поиск Н. И. Вавиловым очагов разнообразия дикорастущих форм, используемых в селекции земледельч. культур Земли.
Усовершенствование инструментальных методов исследования способствовало познанию тончайших структур и функций растений. Понятие о клетке как универсальной единице живой материи, привнесённое Л. Океном, легло в основу клеточной теории M. Шлейдена. Установление гомологий органов размножения высших споровых и голосеменных растений В. Гофмейстером (1851) положило начало сравнит. методу эволюционной морфологии, разрабатывавшемуся учёными моск. школы Б. И. Н. Горожанкин исследовал механизмы оплодотворения у голосеменных растений (1880), его ученик В. И. Беляев, изучая развитие мужского гаметофита у семенных папоротников и голосеменных, установил гомологичность их структур пыльцевой трубке цветковых растений, С. Г. Навашин открыл двойное оплодотворение у покрытосеменных (1898). Эти исследования явились крупнейшим вкладом отеч. школы цитологов и эмбриологов в изучение размножения и эволюции растений. Точные эксперименты в области жизнедеятельности растений, проведённые нем. учёным Ю. Саксом в 1850–60-х гг., способствовали обособлению физиологии растений.
Восприятие природы как единого целого повлияло на формирование представлений о взаимосвязи организма с окружающей средой, впервые отмеченной А. Н. Бекетовым, основателем петербургской школы Б., из которой вышли К. А. Тимирязев, Г. И. Танфильев, Н. И. Кузнецов, А. Н. Краснов, В. Л. Комаров, И. Ф. Шмальгаузен.
Для рос. школы геоботаники, изучавшей растительность как часть природного комплекса, основополагающими стали исследования И. Г. Борщова, Ф. И. Рупрехта, А. Ф. Миддендорфа о взаимосвязи растит. покрова и среды. Взаимовлияние теоретич. достижений в области страноведения и географии наиболее ярко проявилось в учениях В. В. Докучаева о естественно-историч. (ландшафтных) зонах, Г. Ф. Морозова – о лесе, в концепции биогеоценоза В. Н. Сукачёва.
Достигнутый к сер. 19 в. уровень знаний о природе и разнообразии органич. мира сделал неизбежным изменение отношения к естеств. системе, отныне призванной отражать представления о преемственности генеалогич. связей. Филогенетич. система Э. Геккеля, графически уподоблявшая развитие растит. мира ветвистому древу (1866), упрочила понятие о дивергенции. Эволюц. идеи в те годы отразились в разнообразии вариантов систем. Нем. ботаник А. Браун подчёркивал (1864) ступенчатость развития от низших растений к высшим. Его соотечественники А. Энглер и К. Прантль детально разработали филогенетич. концепцию эволюции растит. царства до уровня родов в 20-томном издании «Естественные семейства растений» (1887–1899). Феномен изменчивости организмов, осмысленный как элемент интегративной целостности флоры, рассматривался в учении о гетерогенезисе С. И. Коржинского (1899), в котором расы растений выступали в качестве систематико-географич. единиц. Это позволило связать процесс видообразования с эволюцией растит. покрова. Понимая флору как живую, подвижную сущность, Коржинский явился провозвестником системного подхода в её изучении. Идеи филогенетич. географии растений Энглера вдохновили мысль А. Н. Краснова об автохтонном характере преобразования не отдельных таксонов, а самого типа флоры; гипотезы М. Г. Попова о происхождении флоры Древнего Средиземья в результате разнонаправленных миграций и автохтонного преобразования выросли в науку о флорогенезе. Близкая системе Энглера «псевдантовая теория» австр. ботаника Р. Веттштейна (1901) рассматривала в качестве наиболее примитивного типа растения, имеющие раздельнополые, опыляемые ветром цветки. Альтернативой ей стала гипотеза происхождения цветковых растений нем. ботаника Х. Галлира (1868–1932), согласно которой предковой группой покрытосеменных являлись беннеттитовые или саговниковые с обоеполыми стробилами; их производные – насекомоопыляемые многоплодниковые, в свою очередь, стали прародителями всех линий цветковых растений (1893). Исходный тип полимерного спирального насекомоопыляемого цветка по отношению к олигомерному ветроопыляемому лежал и в основе систем амер. ботаника Ч. Бэсси, создателей «стробилярной» теории цветка англ. палеоботаников Е. Арбера и Дж. Паркина (1907), а также Дж. Хатчинсона. Совр. вариантами интерпретации этой модели являются системы А. Л. Тахтаджяна и амер. исследователя А. Кронквиста.
Понятийный аппарат геоботаники разрабатывали А. Гризебах («Растительность земного шара», 1872) и дат. ботаник Й. Варминг («Экологическая география растений», 1896). Интегрирующую роль в исследованиях всеобщей классификации растительности играют методы фитосоциологич. синтаксономии швейц. геоботаника Ж. Браун-Бланке, базирующиеся на выделении характерных видов, воплощающих экологич. своеобразие ассоциации. Совершенствование методов исследований позволило расширить набор таксономич. признаков, что послужило основой пересмотра систематики мн. групп.
Теоретич. задачи ботанич. географии, впервые поставленные Н. И. Кузнецовым, решались в области геоботанич. картографирования. Гл. итогом его стала карта растительности СССР в масштабе 1:4000000 (1956) под ред. Е. М. Лавренко. Развивался и количественный метод статистич. географии растений, восходящий к идеям А. Декандоля, а столетием позже воплотившийся в учении о конкретных флорах А. И. Толмачёва.
По инициативе и при непосредственном участии В. Л. Комарова началось издание монументального труда «Флора CCCР» (т. 1–30, 1934–64), завершившегося уже после его смерти; в нём содержалось описание 17520 видов растений; к 1995 число видов составило 21770. Стремительный темп описания новых для науки видов к кон. 20 в. сопровождается появлением списков исчезнувших видов. В 1975 издана «Красная книга: Дикорастущие виды флоры СССР, нуждающиеся в охране» под ред. А. Л. Тахтаджяна, подготовленная к 12-му Междунар. ботанич. конгрессу в Ленинграде. Годом позднее опубликован список исчезающих видов растений Европы («List of rare, threatened and endemic plants in Europe by the IUNC of Nature and Natural Resourcess»). Наиболее редкие виды растений указаны в «Красной книге РСФСР: Растения» (1988). Создание новой совр. «Флоры России» входит в число одной из осн. задач отеч. ботаники.
Актуальные проблемы ботаники
Роль Б. в познании структуры, функций и закономерностей растит. покрова планеты соразмерна масштабу космич. роли растений, определяющих состав земной атмосферы, характер климата, почв и недр, способствовавших эволюции мира животных и развитию человечества. Культивирование растений рождало великие аграрные цивилизации Земли, а эстетич. влияние формировало мировую культуру. В достижении гармонии общества и природы, в воспитаниии мировоззрения педагогич. роль Б. трудно переоценить, поэтому актуальны разнообразные меры популяризации знаний о растениях. Приоритетом Б. остаётся всестороннее изучение природной флоры земного шара, составляющей далеко не познанный ресурс пищевых, лекарственных и экономически значимых растений, потенциально составляющих селекционный материал для молекулярных биотехнологий. Рекомендации ботаников необходимы при восстановлении растит. покрова обнажённых субстратов (бедлендов): развеваемых песков, горных склонов, берегов и др. ландшафтов, испытавших деструктивное антропогенное влияние, вызывающее катастрофич. последствия (лавины, оползни, сели, цунами, загрязнение и обмеление рек и озёр). Изучение продуктивности растит. сообществ в биосфере важно для сохранения и восстановления экосистем океана и суши Земли, а также прогнозирования последствий экологич. кризиса. Для сохранения разнообразия природных растит. ресурсов необходимы срочные меры, регулирующие сохранение генофонда растений.
Ведущие ботанические учреждения, международные организации, периодическая печать
В России исследования в области Б. проводятся в институтах РАН, ряде отраслевых институтов, на кафедрах ботаники университетов и др. высших учебных заведений, в ботанич. садах, а также в действующей сети заповедников. К числу важнейших науч. учреждений относятся Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН, Ботанич. сад кафедры ботаники и геоботаники МГУ, Главный ботанический сад РАН (Москва), Центральный Сибирский ботанический сад СО РАН (Новосибирск). Крупнейшими ботанич. центрами за рубежом являются: Королевский ботанич. сад Кью и Британский музей естеств. истории (Лондон), Музей естеств. истории (Париж), Ботанич. музеи Женевы и Берлин-Далема, Ботанич. сад (Нью-Йорк). Актуальные проблемы Б. обсуждаются на Междунар. ботанич. конгрессах, определяющих не только правила ботанич. кодекса, но и общую стратегию развития науки. Первый конгресс состоялся в 1900 в Париже, семнадцатый – в 2005 в Вене. Работы по Б. публикуются во многих периодич. изданиях, в том числе в ж. Междунар. ассоциации по таксономии растений «Taxon» (Вена, с 1951), а также «Willdenowia» и «Englera» (Берлин-Далем, соответственно с 1953 и 1979), «Boissiera» (Женева, с 1936), в «Ботаническом журнале» (П., с 1916), «Бюллетень МОИП. Отдел биологический» (М., с 1922), «Новости систематики высших растений» (СПб., с 1964), «Canadian Journal of Botany» (Оттава, с 1929), «The Botanical Magazine» (Токио, с 1887), «Bulletin de la Société botanique de France» (Париж, с 1854). Важнейший номенклатурно-библиографич. ботанич. справочник – «Index Kewensis Plantarum Phanerogamarum» (Оксфорд, с 1895, ныне сетевое издание). Всемирный контроль и защиту растений призвана осуществлять междунар. организация (США) International Association for the Plant Protection Sciences (IAPPS), публикующая материалы в ж. «Crop Protection» («Защита урожая»). Немалую роль в разработке проблем Б. играют обществ. организации и науч. общества – Рус. ботанич. об-во (1915), Моск. об-во испытателей природы (МОИП; 1805), Лондонское ботанич. об-во (1836) и мн. др.
Учебник по БОТАНИКЕ все типы растений
Ботаника (от греческого «ботанэ» — зелень, овощи) — наука о растениях, их форме, строении, развитии, жизнедеятельности, распространении, свойствах и пр.
Растения — особая форма живых существ, противополагаемая обычно животным. Растительные и животные организмы имеют общее происхождение от древнейших примитивных форм жизни и потому обладают рядом одинаковых черт, свойственных всему живому (обмен веществ, раздражимость, питание, рост, размножение и пр.).
В качестве наиболее яркой внешней особенности растений, отличающей их от животных, часто называют их зеленую окраску, точнее, способность вырабатывать особое красящее вещество — хлорофилл. И действительно, около 2/3 всего видового состава растительных организмов обладает хлорофиллом. Растения, содержащие хлорофилл, в процессе фотосинтеза усваивают углерод из углекислого газа (CO2). Это так называемые автотрофные (самостоятельно питающиеся) растения. Многие растения (около 1/3 видового состава) хлорофилла не имеют и к синтезу органического вещества из воды и углекислого газа не способны. Эти так называемые гетеротрофные растения, подобно животным, нуждаются в готовом органическом веществе.
Более общим качественным отличием не только зеленых, но и бесхлорофилльных растений от животных является способность усваивать зольные элементы питания в виде неорганических соединений; животные же получают зольные элементы с органической пищей.
Между растением и животным имеется разница и в усвоении азота. Большая часть растений использует нитриты, нитраты и неорганические соединения аммиака, а некоторые — и молекулярный азот атмосферы. Часть растений использует органические соединения азота, но обычно разлагая их при этом до аммиака и используя последний на построение более сложных соединений — аминокислот и белков. Животные же усваивают азот только в составе органических веществ.
Клетки растений, как правило, покрыты твердой оболочкой, по большей части состоящей из углеводов. Благодаря этому растения не способны к восприятию веществ, необходимых для жизни, в твердом виде. Исключения в этом отношении редки.
Возникновение клеточной оболочки относится, несомненно, к древнему этапу эволюции растений, о чем свидетельствует наличие ее у подавляющей массы даже одноклеточных растений.
Возникновение оболочки, приведшее к необходимости восприятия пищевых веществ не путем «заглатывания», а «всасыванием» из растворов, равно как и малая концентрация годных для питания минеральных соединений и углекислоты (для фотосинтезирующих растений), было причиной того, что морфологическая эволюция растительной формы жизни шла в основном в направлении увеличения наружной поверхности тела — поверхности соприкосновения с источником питания, с окружающей средой. Это получило выражение в типичном для многих растений и часто очень обильном ветвлении тела (кроны деревьев, корневые системы, мицелии грибов и т. п.).
При высокой степени рассеяния элементов минерального питания в окружающей растение среде активное движение, требующее большой затраты энергии, оказалось биологически невыгодным и, в противоположность животным, не получило у растений развития. Наоборот, для растений довольно типично прикрепление к субстрату. Но то же рассеяние элементов питания привело к необходимости постоянной перемены точек контакта всасывающих частей тела со средой. Этим, может быть, отчасти и объясняется свойственная большинству растений незавершенность роста в течение индивидуальной жизни, что нетипично для животных.
Черты отличия растений от животных, перечисленные выше, не имеют абсолютного характера. Особенно часто черты животной организации встречаются у растений, отвечающих ранним этапам эволюционного развития. Среди таковых нередки формы миксотрофные, т. е. пользующиеся и органическими пищевыми средствами. Равным образом и у примитивных животных можно найти свойства, характерные для растений. Однако более высокоорганизованные растения достаточно четко отличаются от животных как по указанным признакам, так и по ряду других, менее постоянных.
Изучение растений представляется совершенно необходимым, ввиду того что растительные организмы играют в жизни природы и в хозяйственной деятельности человека чрезвычайно большую роль. Наука о растениях, исследуя закономерности растительной жизни, вскрывает все новые и новые возможности использования растений и управления ими. Достаточно указать на то, что одной из фундаментальнейших основ научной агрономии является ботаника.
Основы ботаники (1962) » LITMY.RU
Название: Основы ботаникиАвтор: Исаин, Владимир Николаевич
Издательство: Сельхозиздат
Жанр: Ботаника
Год издания: 1962
Страниц: 174
Язык: Русский
Формат: PDF/DjVu
Размер: 10 Мб
В кратком курсе «Основы ботаники» освещены главнейшие понятия о строении и жизни paстений, а также основные положения морфологии, анатомии и физиологии, систематики и географии растений. В книге даются сведения о важнейших дикорастущих и наиболее распространённых сельскохозяйственных растениях, возделываемых в нашей стране.
Оглавление
От автора
Введение
Роль зеленых и незелепых растений в природе и значение их для человека
Сущность материалистического учения Ч. Дариина
Советская агробиологическая наука — новый этап в разинтпи биологических наук
Предмет ботаники и ее подразделение. Понятие об органах растений
Глава первая. Клеточное строение растений
1. Клетки, их строение и жизнедеятельность
2. Деление клеток
Глава вторая. Ткани растений
Глава третья. Семя, его строение и прорастание. Дыхание растений
1. Строение и прорастание семян
2. Дыхание растений
Глава четвертая Корень, его формы и строение. Роль корня
1. Роль корня и формы корней
2. Развитие корня. Зоны корня
3. Микроскопическое строение корня
4. Корневое питание растении
5. Азотное питание растений
6. Усвоение свободного азота бобовыми растениями. Микоризное питание растений
Глава пятая. Побег и стебель.Их строение и видоизменения
1. Внешнее строение стебля
2. Внутреннее (микроскопическое) строение стебля
Строение стебля однодольного растения
Строение травянистого стебля двудольного растения
Строение ствола дерева
3. Видоизменения побегов
4. Физиологическая роль побегов и стеблей
Глава шестая. Лист, его формы и строение. Роль листа
1. Строение листьев
Части листа и его формы
Анатомическое строение листа
2. Фотосинтез
3. Транспирация
4. Холодостойкость и зимостойкость растений
Глава седьмая. Размножение растений, цветок и плод
1. Вегетативное размножение
2. Бесполое размножение и половой процесс
3. Цветение растений и строение цветка
4. Соцветия и их подразделение
5. Опыление и гибридизация растений
6. Оплодотворение покрытосеменных растений
7. Плоды, семена и их распространение
Глава восьмая. Рост и развитие растений
1. Растение — живой организм
2. Рост и развитие
Глава девятая. Основные сведения по систематике растений
1. Общие понятия
2. Низшие растения
Бактерии
Водоросли
Грибы
Лишайники
3. Высшие растения
Мохообразные
Папоротникообразные
Голосеменные растения
Покрытосеменные, пли цветковые растения
Двудольные растения
Семейство Буковые
Семейство Берёзовые
Семейство Коноплевые
Семейство Гречишные
Семейство Маревые
Семейство Лютиковые
Семейство Крестоцветные
Семейство Розоцветные
Семейство Леновые
Семейство Молочайные
Семейство Мальвовые
Семейство Мотыльковые
Семейство Пасленовые
Семейство Норичниковые
Семейство Зонтичные
Семейство Тыквенные
Семейство Сложноцветные
Однодольные растения
Семейство Лилейные
Семейство Злаковые
Семейство Осоковые
Глава десятая Элементы географии растений
1. Понятия о флоре, экологии, растительных сообщества
2. Растительные зоны СССР
НЕ РАБОТАЕТ TURBOBIT.NET? ЕСТЬ РЕШЕНИЕ, ЖМИ СЮДА!
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Книги по ботанике
Также смотрите разделы связанные с разделом Книги и учебники по ботанике:
Ниже Вы можете бесплатно скачать электронные книги и учебники и читать статьи и уроки к разделу Книги по ботанике:
- Огород, как я выращиваю здоровые овощи, Сергеенко В., 2019
- Про травы, сбор, заготовка и применение, Ильина Т.А., 2019
- Рассада со знаком качества, Все, что проверено личным опытом, Доронина Н.В., 2019
- Сад, Мой опыт получения большого урожая, Сергеенко В., 2019
- Таинственная жизнь грибов, Удивительные чудеса скрытого от глаз мира, Хофрихтер Р., 2019
- Ботаника, учебник для 5-го класса школ общего среднего образования, Пратов У., Тухтаев А., Азимова Ф.У., 2015
- Выращиваем плодородный сад, любая почва, все регионы, Вербицкий М.С., Кашин С.П., 2015
- Защита от болезней и вредителей сада и огорода, эффективная борьба с сорняками, Кашин С.П., 2015
- Календарь работ садовода-огородника, прививаем сад, Кашин С.П., 2015
- Ботаника, Систематика растений, Низшие и высшие споровые растения, Скок А.В., Адамович И.Ю., Рий В.Ф., Самошкин Е.Н., Андрюшин Г.С., 2013
- Ботаника, учебник для 6-го класса, Пратов У., 2013
- Декоративная дендрология, краткий курс лекций, часть 2, Бученков И.Э, Нилова О.В., 2013
- Декоративная дендрология, краткий курс лекций, Часть 3, Бученков И.Э., Нилова О.В., 2013
- Природоведение, учебник для 3 класса с обучением на русском языке, Грущинская И.В., 2013
- Растения из Красной книги России, Афонькин С.Ю., 2013
- Самые удивительные растения, Афонькин С.Ю., 2013
- Цветы, Афонькин С.Ю., 2013
- Грибы, атлас-определитель, Ильина Т., 2012
- Декоративная дендрология, краткий курс лекций, Часть 1, Бученков И.Э., Нилова О.В., 2012
- Деревья, Афонькин С.Ю., 2012
- Лесная фитопатология, Учебник, Чураков Б.П., Чураков Д.Б., 2012
- Растения России, Красная книга, Тихонов А.В., 2012
- Цветной атлас растений Крыма, книга вторая, Воробьева Н.В., 2012
- Цветы, Анисимов Е.В., 2012
- Атлас дикорастущих растений Ленинградской области, Сорокина И.А., Бубырева В.А., Ликсакова Н.С., 2010
- Заповедники России, Афонькин С.Ю., 2010
- Основы ботаники, агрономии и кормопроизводства, Практикум, Лукашевич Н.П., 2010
- Физиолого-биохимические основы продукционного процесса у культивируемых растений, Степанов С.А., 2010
- Цветной атлас растений Крыма, Вахрушева Л.П., Воробьева Н.В., 2010
- Ботаника, 6 класс, Пратов У., Тухтаев А., Азимова Ф., 2009
- Ботаника, Гербарное дело, Бялт В.В., Орлова Л.В., Потокин А.Ф., 2009
- Ботаника, Том 4, Книга 1, Систематика высших растений, Тимонин А.К., Филин В.Р., 2009
- Ботаника, Том 4, Книга 2, Систематика высших растений, Тимонин А.К., Соколов Д.Д., Шипунов А.Б., 2009
- Ботаника, 5 класс, Пратов У., Тухтаев А., Азимова Ф., 2007
- Ботаника, Многообразие цветковых растений и принципы их классификации, Часть 2, Чуб В.В., 2007
- Ботаника, Том 3, Высшие растения, Тимонин А.К., 2007
- Цветы, Афонькин С.Ю., 2007
- Ботаника, 9 класс, Основы цитологии и генетики, Зикиряев А., Тухтаев А., Азимов И., Сонин Н., 2006
- Ботаника, Том 1, Водоросли и грибы, Белякова Г.А., Дьяков Ю.Т., Тарасов К.Л., 2006
- Ботаника, Том 2, Водоросли и грибы, Белякова Г.А., Дьяков Ю.Т., Тарасов К.Л., 2006
- Общая ботаника с основами геоботаники, Баландин С.А., Абрамова Л.И., Березина Н.А., 2006
- Поурочное тестирование по ботанике, 6 класс, Буслаева Т.Н., 2006
- Растения любви — История афродизиаков и руководство по их определению и использованию — Кристиан Рэч — 2006
- Серия «Эрудит», мир растений, 2006
- Ботаника — Яковлев Г.П., Челомбитько В.А.
- Современная ботаника — В 2-х томах — Том 1 — Рейвн П., Эверт Р., Айкхорн С
- Современная ботаника — В 2-х томах — Том 21 — Рейвн П., Эверт Р., Айкхорн С.
- Учебно-полевая практика по ботанике, Старостенкова М.М., Гуленкова М.А., Шафранова Л.М., Шорина Н.И., 1990
Описание раздела «Книги по ботанике»
В данном разделе к вашему вниманию предоставлены Книги по ботанике. Ботаника — это наука о растениях, их жизни, внешнем и внутреннем строении. Название этой науки происходит от греческого слова «ботанэ», которое в переводе обозначает «зелень», «трава», «растение». Ботаника изучает не только жизнедеятельность растений, но и места их распространения на Земле. Ботаника исследует связь растений друг с другом, а также с окружающими их природными условиями. Она изучает возможности использования растений.В данном разделе вы найдете книги самых популярных авторов: Рейвн П., Эверт Р., Айкхорн С., Яковлев Г.П., Челомбитько В.А., Андреева И.И., Родман Л., Хржановский В.Г., Пономаренко С.Ф..
Из книг по ботанике вы узнаете, что среда, в которой обитает весь растительный мир, называется фитосфера. Среда, в которой живут все люди, называется биосфера. Ботаника изучает закономерности развития и охраны фитосферы и биосферы. В этом её главное предназначение. Так же можете узнать множество других интересных фактов.
Первыми книгами, в которых растения описывались не только в связи с их полезностью, были произведения греческих и других учёных-натуралистов. Занимаясь растениями как частью природы, философы античного мира пытались определить их сущность и систематизировать их.
Так же в разделе вы найдете серию книг «Комнатные и садовые растения». Книги помогут вам правильно ухаживать за своими растениями и цветами. В книгах описаны практически все существующие цветы и растения: Кипарисовые, герань, гелиттерум, воробейник, монбреция, ревень, туя, ацидантера, астра однолетняя, камассия, гипоцирата, нерине, нерембегия, тигридия и многое другое.
Читайте книги по ботанике и не забывайте, что ботаника тесно связана со многими другими науками — с геологией, с химией, с почвоведением и физической географией, с техническими науками. Так что, если вы хотите хорошо знать ботанику, нужно разбираться и в других науках тоже.
Ботаника – наука, изучающая жизнь растений, их строение, жизнедеятельность, условия обитания, происхождение и эволюционное развитие. (Название этой науки происходит от греческого слова «ботанэ», что значит «зелень, трава, растение»). Как наука ботаника возникла и развилась в связи с практическими потребностями человека. С переходом человека к оседлому образу жизни дикие формы растений, будучи малопродуктивными, не могли удовлетворить его запросы. Это и послужило одной из причин зарождения земледелия. Древнейшими центрами возделывания культурных растений был Египет, Китай, Индия, Вавилония, Центральная Америка, где еще до нашей эры культивировали рис, сорго, просо, пшеницу, чай, хлопчатник, маис и другие некоторые из них использовали в лечебных целях. Все разнообразие современных культурных растений создано упорным трудом человека в результате последующего накопления сведений о форме и свойствах растительных организмов, об их жизнедеятельности, распространенности, изменчивости и т.д. В разработку отдельных разделов ботаники большой вклад внесли русские ученые: физиолог К.А. Тимирязев, изучавший процесс фотосинтеза в зеленом листе; цитолог и эмбриолог С.Г. Навашин, открывший двойное оплодотворение у цветковых растений; агрохимик Д.Н. Прянишников; генетик, ботаник и географ Н.И. Вавилов, который обосновал закон гомологических рядов наследственной изменчивости и собрал мировую коллекцию ценных растений. Современная Ботаника — многоотраслевая наука, подразделяющаяся отделы: Систематика, которая классифицирует растения на основе общности строения и происхождения (задача создать систему в растительном мире): а) Флористика — часть систематики, которая изучает флору — список видов какой-то территории (ед. флоры является вид). Со времен Линнея (шведский ученный) растения имеют ФИО и пишутся на мертвом латинском языке: Ф. — семейство, И.,О. -род, вид. б) Ботаническая география — изучает дикие, спонтанные виды и занимается распространением их по шару. Морфология-наука о внешнем строении органов растений и их видоизменениях (т.е. методы сравнения и описания, из потребностей человека). Делится на: а) Микроскопическая морфология. Сюда относится анатомия — изучает строение тканей и органов растений, эмбриология и гистология. б) Макроскопическая (органография). Основоположник морфологии считается И.Ф. Гете о метаморфозе растений. Фитоценология — изучает растительность, т.е. исследует растительный покров Земли, его видовой состав, структуру, динамику связей со средой, закономерности распределения и развития растительных сообществ. (Растительность — это группа видов сложившихся в процессе эволюции на какой-то территории и составляющий определенный ландшафт). Изучение функций растений: Физиология-наука о процессах, протекающих в растении: закономерностях роста, развития и жизненных отправлений в зависимости от внешних условий; Биохимия — изучает процессы химические, происходящие в растительном организме. Важнейшие задачи современной Ботаники изучение строения растений в единстве с условиями их жизни, изучения их последовательности для создания новых сортов, повышение их урожайности, устойчивости к заболеваниям, полеганием и т.п. Многие растения способны использовать такие сложные органические вещества, как алкалоиды, гликозиды, эфирные масла, витамины из которых готовят лекарственные препараты. Действие их на организм человека различно: одни успокаивают нервную систему, другие способствуют лучшему пищеварению, третьи снижают кровяное давление. Ответственная роль человека в сохранении зеленого покрова Земли в создании сортов культурных растений — источника пищевых продуктов и лекарственных веществ, широко используемых в медицине и ветеринарии.
Ботаника — наука о растениях. Ботанические знания зародились и быстро накапливались с практической деятельностью человека. Первым этапом освоения растительных богатств был сбор плодов, семян, клубней, луковиц, корневищ.
Ботаника как наука сформировалась более 2000 лет назад. Основоположниками ее были выдающиеся деятели древнего мира Аристотель (384—322 гг. до н. э.) и Феофраст (371—286 гг. До н. э . ). Они обобщили накопленные сведения о разнообразии растений и их свойствах, приемах возделывания, размножения и использовании, географическом распространении. В наши дни ботаника представляет собой большую многоотраслевую науку. Общая задача ее состоит в изучении отдельно взятых растений и их совокупностей — растительных сообществ, из которых формируются луга, леса, степи. Структура и закономерности роста растений, их отношения с окружающей средой, закономерности распространения и распределения отдельных видов и всего растительного покрова на земном шаре; происхождение и эволюция царства растений, причины его разнообразия и классификация; запасы в природе хозяйственно ценных растений и пути их рационального использования, разработка научных основ введения в культуру (интродукции) новых кормовых, лекарственных, плодовых, овощных, технических и других растений. Одна из первоочередных задач ботаники — разработка научных основ охраны природных и растительных ресурсов. Особенно большое внимание отводят изучению и охране редких и исчезающих растений, занесенных в Красную книгу, так как потеря каждого вида не только уменьшает разнообразие растений, но и нарушает устойчивость растительного сообщества, сбалансированного в течение многих тысячелетий. Разделы ботаники. Растения изучают с различных сторон. Исторически возник ряд разделов, каждый из которых решает свои задачи и использует собственные методы исследования. Морфология (греч. морфа — форма; логос — слово, учение) изучает внешние формы и внутренние структуры, воспринимаемые непосредственно человеческим глазом или с помощью инструментов (лупы, светового или электронного микроскопов). Морфология, в свою очередь, включает ряд разделов, морфологических по своему существу. Цитология (греч. китос, цитос — сосуд, клетка) изучает строение и жизнедеятельность клеток. Гистология (греч. гистос — ткань) растений исследует растительные ткани и их распределение в органах растений. Обычно в качестве особого раздела выделяют анатомию (греч. анатомео — разрезаю) растений, которая с помощью микроскопа изучает строение растений и, следовательно, включает цитологию и гистологию. Разделом анатомии является также гистохимия, которая с помощью микроскопа и химических реакций устанавливает распределение веществ в клетках и тканях. В качестве одного из разделов структурной ботаники исторически обособилась эмбриология (греч. эмбрион — зародыш) растений, изучающая зарождение и ранние этапы развития растений. Физиология исследует жизненные процессы, присущие растениям (обмен веществ, рост, развитие и пр.). Она широко использует методы физики и химии, являясь наукой по преимуществу экспериментальной. От физиологии обособились биохимия и биофизика растений. Систематика растений ставит перед собой несколько целей. Прежде всего необходимо описать все существующие виды. Эти виды должны быть классифицированы, т. е. распределены по более крупным таксономическим (греч. таксис — расположение по порядку; номос — закон) группам (таксонам) — родам, семействам, порядкам, классам и отделам. Такая инвентаризация видов и расположение их в легко обозримой и удобной системе совершенно необходимы, в каком бы направлении ни изучались растения дальше. Однако главная задача систематики — восстановление путей эволюционного развития растительного мира. Восстановлению хода эволюционного развития растений помогает палеоботаника (греч. палайос — древний), которая изучает виды растений, существовавшие в далекие геологические времена и вымершие, но дошедшие до нас в виде окаменелостей и отпечатков в горных породах. Фитоценология изучает растительные сообщества — фитоценозы (греч. фитон — растение; койнос — общий). Под фитоценозом понимают совокупность растений, исторически приспособившихся к совместному существованию на определенной территории. Фитоценозы обладают своей устойчивой структурой. Они повторяются, образуя леса, луга, болота, пустыни. С фитоценологией тесно связана флористика, главная задача которой заключается в составлении флор. Под флорой понимают список всех видов, обитающих на определенной территории. Географиярастений изучает распределение видов растений и фитоценозов на поверхности Земли в зависимости от климата, почв и геологической истории. Экология (греч. ойкос — дом) растений исследует взаимосвязи растений с окружающей средой, влияние последней на их строение и жизнедеятельность. Экология использует методы наблюдения, описания и эксперимента. Развитие ботаники. Решительный перелом в развитии ботаники произошел в XV веке, в эпоху Возрождения. В Европу из заморских стран начали привозить невиданные ранее растения. Перед ботаниками встала задача ≪инвентаризации≫ всех известных видов растений, т. е. их описания и классификации. В связи с этим зарождаются и быстро совершенствуются все способы сохранения растительных форм для их сравнительного изучения: выращивание в ботанических садах, сохранение в засушенном виде, зарисовывание и словесное описание. Возникают ботанические сады (в Падуе в 1540 г., в Пизе в 1545 г., в Цюрихе в 1560 г., во Флоренции и Болонье в 1568 г., в Лейдене в 1577 г., в Лейпциге в 1579 г.). В середине XVI в. было изобретено засушивание растений и составление гербариев. В XVII в. зарождаются физиология и анатомия растений. Ван Гельмонт (1577— 1644), пытаясь выяснить, откуда растение берет вещества для построения своего тела, провел опыт с выращиванием ветки ивы. Не имея представления о воздушном питании (фотосинтезе), Ван Гельмонт пришел к неправильному выводу, что растение строит тело из воды. Более доступным в XVII в. было изучение передвижения веществ в растениях.Для этого надо было исследовать внутреннее строение растений. Выдающийся английский физик Роберт Гук (1635— 1703) усовершенствовал микроскоп и применил его к изучению различных мелких предметов, в том числе и частей растений. В 1665 г. он впервые опубликовал описание клеточного строения растений и ввел термин — клетка. Почти вслед за ним (с 1671 по 1682 г.) итальянец Марчелло Мальпиги (1628—1694) и англичанин Неемия Грю (1641 — 1712) одновременно и независимо друг от друга опубликовали сочинения, положившие начало анатомии растений. Как наука физиология растений оформляется окончательно лишь в конце XVIII в., после выяснения сущности фотосинтеза. И все же вплоть до XIX в. господствующим направлением в ботанике оставалась систематика. Систематика и описательная морфология XVIII в. достигли высшего выражения в трудах шведского ботаника Карла Линнея (1707— 1778). Линней значительно улучшил морфологическую терминологию. Он разработал и последовательно применил в своих трудах двойную (бинарную) номенклатуру, согласно которой каждый вид обозначается двумя словами (первое слово,— название рода, второе — видовой эпитет). Пользуясь уточненной терминологией и бинарными словами, Линней дал описание всех известных ему видов растений и устранил многочисленные неясности в их обозначениях. Наконец, Линней разработал простую классификацию растений, которая очень облегчила работу ботаников.
Однако морфология XVIII в. пытается выяснить и общие законы образования растительных форм. В 1759 г. К- Ф. Вольф (1733— 1794) описал возникновение органов в кончике побега. Немецкий поэт и естествоиспытатель И. В. Гёте (1749— 1832) в 1790 г. заложил основы новой дисциплины — теоретической морфологии растений. Колоссальными успехами ботаники был отмечен XIX век. Оформились или возникли новые разделы ботаники — физиология и анатомия растений, эмбриология, география, экология и геоботаника, учение о водорослях, грибах и других низших организмах, палеоботаника и т. д. По существу, именно в XIX в. ботаника приняла современный вид. Во всех ее раздела был накоплен громадный фактический материал. Наибольшее значение имели труды М. Шлейдена (1804— 1881) и Т. Шванна (1810— 1882). Шлейден в 1838 г. установил, что клетка является универсальной структурной единицей в теле растений, а в следующем году Шванн, проведя колоссальную работу по изучению животных тканей, распространил эту теорию на все живые существа. До XIX в. оболочку считали важнейшей частью растительной клетки, но в 30—40-х годах XIX в. выяснили, что носителями жизни являются ядро и протоплазма. В 1859 г. Р. Вирхов в своем знаменитом афоризме (≪всякая клетка от клетки≫) сформулировал принцип преемственности в возникновении клеток. В 70-х годах была показана преемственность в возникновении ядерных структур (хромосом). Оформилась важнейшая биологическая наука — цитология. Ее успехи стали возможными благодаря тому, что в эти же годы был значительно усовершенствован и принял современный вид световой микроскоп, а также разработана микроскопическая техника, т. е. приемы приготовления микроскопических препаратов. Эволюционное учение Чарльза Дарвина (1809— 1882), книга которого ≪Происхождение видов≫ была опубликована в 1859 г., нанесло жесточайший удар по метафизике и идеалистическому, религиозному взгляду на целесообразность в природе. В 1849— 1851 гг. В. Гофмейстер (1824— 1877) подробно описал циклы развития споровых и семенных растений и доказал их принципиальное сходство. Были исследованы процессы оплодотворения у растений и образования зародышей. В самом конце XIX в. С. Г. Навашин (1857— 1930) описал явление двойного оплодотворения у цветковых растений. В XX в. наука претерпела глубокие организационные изменения. Л. С. Ценковский (1822— 1887) и его ученик М. С. Воронин (1838— 1903) заложили основы науки о водорослях и грибах. С. Н. Виноградский (1856—1953) открыл хемосинтез у бактерий. Д. И. Ивановскому (1864— 1920) принадлежит честь открытия и изучения вирусов. К- А. Тимирязев (1843— 1920) выполнил крупные работы по физиологии растений и много сделал для пропаганды, защиты и дальнейшей разработки учения Ч. Дарвина. Он создал большую школу отечественных физиологов. Советская ботаника гордится работами Н. И. Вавилова и его учеников по изучению мировых центров происхождения культурных растений. На основе этих работ в селекционную работу по выведению новых сортов удалось вовлечь большое число дикорастущих и культурных форм из многих стран земного шара.
2. Клетка – элементарная структурно-функциональная ячейка жизни. Форма и величина клеток. Основные черты организации клеток, отличия растительных клеток от животных. Клетки прокариот и эукариот. Типичная клетка зеленых растений
Клетка — основная форма организации живой материи, элементарная единица организма. Она представляет собой самовоспроизводящуюся систему, которая обособлена от среды и сохраняет определенную концентрацию химических веществ, но одновременно осуществляет постоянный обмен с ней. Клетка как химическая система сохраняет стабильность (гомеостаз) в процессе обмена с окружающей средой. Роль барьера играет плазматическая мембрана. Каждая клетка имеет цитоплазму и генетический материал в форме ДНК, которая регулирует жизнь клетки и воспроизводит себя, благодаря чему образуются новые клетки. Единство клеточного строения организмов подтверждается не только сходством строения различных клеток, но и сходством химического состава и процессов обмена. Нуклеиновые кислоты и белки, процессы их синтеза и превращений универсальны и принципиально близки в клетках всех живых организмов. Общая характеристика. Клетка — основная структурная единица одноклеточных, колониальных и многоклеточных растений. Единственная клетка одноклеточного организма универсальна, она выполняет все функции, необходимые для обеспечения жизни и размножения. Форма ее обычно близка к шаровидной или яйцевидной. У многоклеточных организмов клетки чрезвычайно разнообразны по размеру, форме и внутреннему строению. Это разнообразие связано с разделением функций, выполняемых клетками в организме. Клетки зародыша однородны, они имеют призматическую форму, создающуюся в процессе взаимного давления. По мере дифференциации клеток во взрослом растении их формы становятся многообразнее: кубическая, звездчатая и т. д. Часто форма клеток столь сложна, что не поддается геометрическому определению. Многообразие форм сводят к двум основным типам клеток: паренхимным и прозенхимным. Паренхимные клетки — изодиаметрические многогранники, обычно четырнадцатигранники, у которых восемь граней — шестиугольники, а шесть — четырехугольники; диаметр их примерно одинаков во всех направлениях, длина не превышает ширину. Наиболее крупные паренхимные клетки те, в которых откладываются запасы питательных веществ. Клетки плодов арбуза, лимона, томатов видны невооруженным глазом. Их величина достигает нескольких миллиметров. Прозенхимные клетки — вытянутые, длина их превышает ширину и толщину во много раз. Они значительно крупнее клеток паренхимы; например, волосок хлопчатника достигает длины 6см, волоконце льна 4 см, однако поперечник этих клеток микроскопически мал.
Строение. Несмотря на огромное разнообразие, клетки растений характеризуются общностью строения — это клетки эукариотические, имеющие оформленное ядро. От клеток других эукариот — животных и грибов их отличают следующие особенности: наличие пластид; целлюлозопектиновая жесткая клеточная стенка кнаружи от цитоплазматической мембраны, окружающей любую клетку; хорошо развитая система вакуолей; отсутствие центриолей при делении. У молодых, вновь образовавшихся клеток полость заполнена густой цитоплазмой. Многочисленные очень мелкие вакуоли слабо заметны, стенка клетки тонкая. Постепенно накапливается клеточный сок, число вакуолей уменьшается, а их объем увеличивается. Ядро окружено цитоплазматическим мешком, который тяжами соединен с постенным слоем цитоплазмы. В полностью сформированных старых клетках ядро оттеснено в постенный слой цитоплазмы, почти вся полость клеток занята крупной центральной вакуолью. Площадь клеточной стенки и ее толщина увеличились. Такой рост клеток и изменения в них показывают, что цитоплазма и ядро составляют ее живое содержимое — протопласт, а клеточная стенка и клеточный сок являются производными протопласта, продуктами его жизнедеятельности. От клеточного сока протопласт отделен мембраной, которая называется тонопластом, от клеточной стенки — другой мембраной — плазмалеммой. Протопласт состоит из двух структурных систем — цитоплазмы и ядра. В протопласте осуществляются все основные процессы обмена веществ.
КЛЕТКА — элементарная структурная и функциональная единица растительных и животных организмов, способная к самовоспроизведению и развитию. Нек-рые микроорганизмы, напр., бактерии, многие водоросли, грибы и простейшие, могут состоять из одной клетки. Многоклеточные организмы, к к-рым относятся все высшие растения, животные и человек, построены из большого количества различных клеток, объединенных в ткани и органы. Форма растительных клеток очень разнообразна (цилиндрическая, шаровидная, звездчатая, многогранная и другие) и тесно связана с выполняемой ими физиологической функцией. Но среди этого разнообразия различают 2 основные формы — паренхимную и прозенхимную. Паренхимные клетки их длина, ширина и толщина у них почти одинаковы. Они характерны для основных тканей и долгое время остаются живыми. Прозенхимные вытянуты причем длина превышает ширину не более чем в 2 раза. Они характерны для механической ткани. Все организмы, имеющие клеточное строение, делятся на две группы: предъядерные (прокариоты) и ядерные (эукариоты). Клетки прокариот, к которым относятся бактерии, в отличие от эукариота, имеют относительно простое строение. В про-кариотической клетке нет организованного ядра, в ней содержится только одна хромосома, которая не отделена от остальной части клетки мембраной, а лежит непосредственно в цитоплазме. Однако в ней также записана вся наследственная информация бактериальной клетки. Цитоплазма прокариот по сравнению с цитоплазмой эука-риотических клеток значительно беднее по составу структур. Там находятся многочисленные более мелкие, чем в клетках эукариот, рибосомы. Функциональную роль митохондрий и хлоропластов в клетках прокариот выполняют специальные, довольно просто организованные мембранные складки. Клетки прокариот, так же как и эукариотические клетки, покрыты плазматической мембраной, поверх которой располагается клеточная оболочка или слизистая капсула. Несмотря на относительную простоту, прокариоты являются типичными независимыми клетками. Сравнительная характеристика клеток эукариот. По строению различные эукариотические клетки сходны. Но наряду со сходством между клетками организмов различных царств живой природы имеются заметные отличия. Они касаются как структурных, так и биохимических особенностей. Для растительной клетки характерно наличие различных пластид, крупной центральной вакуоли, которая иногда отодвигает ядро к периферии, а также расположенной снаружи плазматической мембраны клеточной стенки, состоящей из целлюлозы. В клетках высших растений в клеточном центре отсутствует центриоль, встречающаяся только у водорослей. Резервным питательным углеводом в клетках растений является крахмал. В клетках представителей царства грибов клеточная стенка обычно состоит из хитина — вещества, из которого построен наружный скелет членистоногих животных. Имеется центральная вакуоль, отсутствуют пластиды. Только у некоторых грибов в клеточном центре встречается центриоль. Запасным углеводом в клетках грибов является гликоген. В клетках животных отсутствует плотная клеточная стенка, нет пластид. Нет в животной клетке и центральной вакуоли. Центриоль характерна для клеточного центра животных клеток. Резервным углеводом в клетках животных также является гликоген. Растительная клетка: 1.крупнее животной. 2.оболочка растительной клетки состоит из целлюлозы. 3.растительная клетка имеет пластиды(хлоропласты, хромопласты, лейкопласты). 4.происходит фотосинтез посредством световой энергии, в результате чего образуются органические вещества. 5.растут за счет растяжения кл.оболочки. Животная клетка: форма меньше и более рознообразна (нервные, мерцательные, кубические). 2.пластиды отсутствуют. 3.органические вещества синтезируются самостоятельно. 4.растет за счет увеличения количества цитоплазмы. В типичной растительной клетке различают 3 основные части: 1.жесткую и прочную углеводную оболочку, одевающую клетку снаружи. 2.протопласт- живое содержимое клетки( прижатого в виде тонкого постенного слоя к оболочке). 3.вакуоль- пространство в центральной части клетки, заполненное водянистым содержимым – клеточным соком.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПО КАФЕДРЕ БОТАНИКИ
Подготовка студентов по специализации “Ботаника” (1-31 01 01 02) предусматривает прохождение ими специальных курсов и выполнение 2-х курсовых работ (после 2 и 3 курса) (скачать методичку по оформлению курсовых и дипломных работ ). Специализирующиеся студенты дневного и заочного отделений получают подготовку в рамках специального практикума. На втором курсе дневного отделения предусмотрены теоретическая курсовая работа и ознакомительная практика, на третьем – курсовая на основе собственных исследований и учебная практика, на 4 – производственная и преддипломная практики. Студенты заочного отделения проходят производственную практику на 5 курсе. Завершается специализация подготовкой и защитой дипломной работы. C Положением о курсовых и дипломных работах и с правилами по их оформлению можно ознакомится по данным ссылкам: (Положение о курсовых и дипломных работах), (Правила оформления курсовых и дипломных работ). С 1998 г. на кафедре осуществляется подготовка магистрантов по специализации 1-31 01 01 02 – Ботаника. В программе магистрантской подготовки предусмотрена подготовка магистерской диссертационной работы. Она может выполняться на базе кафедры ботаники, либо других организаций и учреждений, с которыми сотрудничает кафедра и биологический факультет БГУ. Завершается обучение защитой магистерской диссертации. C Положением о подготовке магистерской диссертации можно ознакомится по данной ссылке: (Положение о подготовке магистерской диссертации). Учебный процесс на кафедре ботаники обеспечивают 2 профессора, 9 доцентов, 1 старший преподаватель, 2 ассистента и 4 лаборанта. В учебном процессе в качестве лекторов, руководителей учебной, производственной, преддипломной практик, научных руководителей курсовых и дипломных работ участвуют высококвалифицированные специалисты научно-исследовательских институтов Национальной академии наук Беларуси (Парфенов В.И., Гаранович И.М., Яковлев А.П., Шабашова Т.Г. и др.).
Преподавателями кафедры читаются следующие дисциплины специализации:.
Учебные пособия по микологии и альгологии, подготовленные преподавателями кафедры в последние годы.
наверх Учебная и производственная практики по специализации «Ботаника» проводится у специализирующихся на кафедре студентов 4 курса стационарного отделения и 5 курса заочного отделения.
Базовыми для прохождения учебной практики студентами являются научно-исследовательские учреждения и организации:
Программа производственной преддипломной практики. № 3637. Электронная библиотека
Педагогическая практика проходит у студентов специализирующихся на кафедре на 4 курсе дневного и 5 курсе заочного отделения.
Выпускники кафедры ботаники распределяются на работу в организации Министерства образования РБ, в научно-исследовательские институты НАНБ, в экспертно-криминалистические лаборатории Министерства внутренних дел РБ, организациях министерства сельского хозяйства и министерства охраны природы и окружающей среды. Лучшие студенты поступают в аспирантуру БГУ, других университетов, институтов НАНБ. В настоящее время выпускники кафедры ботаники успешно работают и обучаются в магистратуре за рубежом в ведущих научно-исследовательских центрах США, Германии, Чехии, Китая, Польши и других стран. Среди выпускников кафедры более 90 кандидатов и докторов наук.
наверх
1. Видовой состав, особенности экологии и биологии семейства … во флоре Беларуси. 2. Характеристика … растений флоры Беларуси или ее природных или административных подразделений – Поозерья, Полесья, Минской области, Смолевичского района, озера Нарочь и т.п. (изучаются особенности лекарственных, пищевых, кормовых, культивируемых, редких и охраняемых, медоносных и др. хозяйственно-ценных или иных групп растений флоры Беларуси). 3. Флора … района, ее хорологические особенности, вопросы охраны отдельных представителей (изучается и описывается флора различных административных единиц или природных образований Беларуси – Солигорского района, Минской возвышенности, болота Ельня и т.д. и т.п.). 4. Инвазионные виды растений во флоре Беларуси (отдельных ее регионов): видовой состав, особенности биологии и экологии, меры борьбы (изучается и описывается флора различных административных единиц или природных образований Беларуси – Солигорского района, Минской возвышенности, болота Ельня и т.д. и т.п.).. 5. Комплексная характеристика одного систематически сложного вида или рода (более точное название работы устанавливается после консультаций со специалистами). 6. Палинологические исследования флоры Беларуси (более точное название работы устанавливается после консультаций со специалистами). Кроме работ, связанных с изучением сосудистых растений, могут выполняться курсовые и дипломные проекты по мохообразным, грибам и лишайникам. Их темы определяются после консультаций с соответствующими специалистами.
А.П. Яковлев – Зав. лабораторией экологической физиологии растений к.б.н., доцент 1. Сортоизучение представителей рода Vaccinium в условиях Беларуси.
2. Сортоизучение представителей рода Oxycoccus в условиях Беларуси.
3. Влияние остаточных количеств противогололедных материалов на состояние зеленых насаждений.
4. Лихенофлора естественной и урбанизированной природной среды Беларуси.
В.А. Тимофеева – Зав. лабораторией защиты растений к.б.н. 1. Болезни топинамбура в условиях Беларуси и разработка мер по защите растений.
2. Биоудобрения и их влияние на болезнеустойчивость и декоративные свойства оранжерейных растений.
Л.В. Кухарева – Вед. науч. сотр. лаб. биоразнообразия растительных ресурсов, к.б.н. 1. Лекарственные растения сем. Губоцветные (биология, экология, применение в медицине).
2. Арника горная в природе и культуре.
3. Лекарственные растения, перспективные для выращивания в центральной зоне Беларуси. Н.Л. Белоусова – Зав. отделом цветочно-декоративных культур, к.б.н., Н.М. Лунина – — Вед.науч.сотр., к.б.н. 1. Сортоизучение ирисов (Декоративные качества и сезонное развитие ирисов в ЦБС НАН Беларуси).
2. Биологические особенности декоративных представителей аборигенной флоры Беларуси в условиях культуры.
3. Биологические особенности некоторых представителей семейства Asteraceae Dumort. культурной флоры Беларуси.
4. Декоративные злаки: биология развития в условиях культуры. Страница обновлена: 29.06.2020 18:36 |
Основ ботаники | Служба расширения OSU
Растения необходимы для жизни на земле. Прямо или косвенно они являются основным источником пищи для людей и других животных. Кроме того, они обеспечивают топливо, пополняют запасы кислорода в земле, предотвращают эрозию почвы, замедляют движение ветра, охлаждают атмосферу, обеспечивают среду обитания диких животных, снабжают лекарственными соединениями и украшают наше окружение.
Многие растения нам знакомы, и мы можем их идентифицировать и оценить по их внешним структурам.Однако их внутренние структуры и функции часто упускаются из виду. Понимание того, как растения растут и развиваются, помогает нам извлечь выгоду из их полезности и сделать их частью нашей повседневной жизни.
Эта коллекция посвящена сосудистым растениям — растениям, содержащим проводящие воду и питательные вещества ткани, которые называются ксилема и флоэма. Папоротники и семеноводческие растения попадают в эту категорию.
В некоторых случаях мы будем различать однодольных и двудольных растений.Иногда называемые однодольными и двудольными для краткости , эти растения имеют несколько важных отличительных характеристик. Например, однодольные (например, злаки и злаки) дают только один семенной лист, а двудольные — два. Сосудистые системы, цветы и листья двух типов растений также различаются. Эти различия станут важными в нашем обсуждении роста и развития растений.
Структура | однодольный | Dicot |
---|---|---|
Семенные листья | 1 | 2 |
Сосудистая система | Xylem и флоэма спарены в пучки, которые разбросаны по всему стеблю. | Ксилем и флоэма внутри стебля. Кольцо флоэмы около коры; ксилема образует внутреннее кольцо. |
Цветочные детали | Обычно кратно трем. | Обычно кратно четырем или пяти. |
Листья | Часто параллельные жилы. | Обычно чистокровный. |
Ботаника Темы
,PPT — Основы ботаники PowerPoint Presentation, free download
Основы ботаники Автор: К. Макгиннис, NLHS Основано на «Основах ботаники», модуль от Университета штата Орегон.
Для начала…. • Растения необходимы для того, чтобы жить на Земле и обеспечивать (прямо или косвенно) пищу для всех живых организмов. • Они также… • обеспечивают топливом • восполняют запасы кислорода в земле • предотвращают эрозию почвы • замедляют движение ветра • охлаждают атмосферу • обеспечивают среда обитания диких животных • поставлять лекарственные соединения • украшать наше окружение.
Сосудистые растения • Понимание того, как растения растут и развиваются, помогает нам извлечь выгоду из их полезности и сделать их частью нашей повседневной жизни. • В садоводстве мы склонны концентрироваться на сосудистых растениях. • К сосудистым растениям относятся те, которые содержат проводящие воду и питательные вещества ткани, называемые ксилемой и флоэмой. • Папоротники и семеноводческие растения попадают в эту категорию. • Несосудистые растения должны полагаться на каждую клетку напрямую. поглощая питательные вещества, которые им нужны. • Часто эти растения находятся в воде, чтобы сделать это возможным.• Только сосудистые растения способны на большие производственные мощности на суше.
Однодольные против двудольных • Однодольные (например, злаки и злаки) дают только один лист семян • Семенной лист — это лист, который появляется первым из семян • Этот лист часто защищается колеоптилем • Дикоты ( например, бобы, огурцы, помидоры) дают два семенных листа • Сосудистые системы, цветы и листья двух типов растений также различаются • Эти различия станут важными для понимания роста и развития растений.
Однодольные против двудольных
Однодольные
Двудольные
Однодольные против Двудольные Двудольные
Plant Life Cycles К. Макгинниса, NLHS Основано на «Основах ботаники», модуль Орегонского государственного университета.
Ежегодно • На основании своего жизненного цикла растение классифицируется как однолетнее, двухлетнее или многолетнее.• Годовой, например, цинния, завершает свой жизненный цикл за 1 год. • Говорят, что однолетние растения переходят от семени к семени за 1 год или вегетацию. • В течение этого периода они растут, созревают, цветут, дают семена и умирают. • Есть как зимние, так и летние однолетние сорняки, и понимание жизненного цикла сорняков важно для борьбы с ним. • Летние однолетние растения завершают свой жизненный цикл весной и летом. • Большинство зимних однолетних растений завершают вегетацию осенью и зимой.
Годовой цикл роста
Двухлетний период Двухлетний период требует полного или части двухлетнего периода для завершения своего жизненного цикла.В течение первого сезона он производит вегетативные структуры (листья) и органы хранения пищи. Растение перезимовывает, а затем производит цветы, фрукты и семена в течение второго сезона. Швейцарский мангольд, морковь, свекла, сладкий уильям и петрушка являются примерами биеннале.
Двухлетний цикл роста • Иногда двухлетние растения переходят от прорастания семян к производству семян только за один вегетационный период. • Такая ситуация возникает, когда экстремальные условия окружающей среды (например, засуха или изменение температуры) • Растение быстро пройдет через эквивалент двух вегетационных периодов.• Это явление называется болтовым креплением. • Иногда происходит побег, когда растения, начинающиеся раз в два года, подвергаются воздействию холодного периода перед посадкой в саду.
Многолетние растения • Многолетние растения живут более 2 лет • Они сгруппированы в две категории: травянистые многолетники и древесные многолетники. • Травянистые многолетники имеют мягкие, не древесные стебли, которые обычно отмирают на земле каждую зиму. • Новые стебли растут из кроны растения каждую весну.• Деревья и кустарники, с другой стороны, имеют древесные стебли, которые выдерживают холодные зимние температуры. • Их называют древесными многолетниками.
Многолетний жизненный цикл В многолетнем жизненном цикле производство семян может происходить каждый год или через год. Обрезка может быть необходима в некоторых многолетних растениях (особенно фруктовых деревьев и ягод), чтобы иметь ежегодное производство.
Внутренние растения К. Макгиннис, WUHS Основано на «Основах ботаники», модуль Орегонского государственного университета.
Растительные клетки • Большинство реакций растений (фотосинтез, дыхание, деление клеток и т. Д.) Происходят на клеточном уровне • Уникальная особенность растительных клеток заключается в том, что они являются тотипотентными. • Тотипотент: клетки сохраняют всю генетическую информацию (закодированную в ДНК), необходимую для превращения в целостное растение. • Эта характеристика является основной причиной того, что вегетативное или бесполое размножение работает (например, прививка или черенкование стволовых клеток). • Например, клетки маленький лист, вырезанный из африканской фиалки, обладает всей генетической информацией, необходимой для создания корневой системы, стеблей, большего количества листьев и, в конечном итоге, цветков.
Растительные ткани • Растительные ткани (меристемы, ксилемы, флоэма и т. Д.) — это большие организованные группы похожих клеток, которые работают вместе для выполнения определенной функции. • Меристемы — это место быстрого, почти непрерывного деления клеток. • Во многих случаях вы можете манипулировать меристемами, чтобы заставить растение делать то, что вы хотите, например, изменить его модель роста, цветок, изменить его ветвящиеся привычки или вызвать вегетативный рост.
Xylem & Phloem • Xylem • Уносит воду и неорганические растворенные вещества (N, P, K) от корней к листьям • Обычно ксилемные пробирки находятся внутри растения • Phloem • Содержит органические растворенные вещества (например,грамм. сахароза) из листьев по всему растению • Обычно флоэма находится вне ксилемы
Mahogany Xylem
Xylem & Phloem
Вы можете использовать PowerShow.com для поиска и загрузки примеров онлайн-презентаций PowerPoint ppt практически на любую тему, которую вы можете себе представить, чтобы вы могли узнать, как улучшить свои собственные слайды и презентации бесплатно.Или используйте его для поиска и загрузки высококачественных практических презентаций PowerPoint ppt с иллюстрированными или анимированными слайдами, которые научат вас делать что-то новое, в том числе бесплатно. Или используйте его для загрузки собственных слайдов PowerPoint, чтобы вы могли поделиться ими со своими учителями, классом, студентами, начальством, сотрудниками, клиентами, потенциальными инвесторами или со всем миром. Или используйте его для создания действительно крутых слайд-шоу с фотографиями — с 2D- и 3D-переходами, анимацией и музыкой на ваш выбор, — которыми вы сможете поделиться со своими друзьями на Facebook или в кругах Google+.Это все бесплатно!
За небольшую плату вы можете получить лучшую в отрасли конфиденциальность в Интернете или публично рекламировать свои презентации и слайд-шоу с высшим рейтингом. Но кроме этого это бесплатно. Мы даже конвертируем ваши презентации и слайд-шоу в универсальный формат Flash со всей их оригинальной мультимедийной славой, включая анимацию, 2D и 3D-эффекты перехода, встроенную музыку или другое аудио, или даже видео, встроенное в слайды. Все бесплатно. Большинство презентаций и слайд-шоу на PowerShow.com можно просматривать бесплатно, многие даже можно загрузить бесплатно. (Вы можете выбрать, разрешать ли пользователям загружать ваши оригинальные презентации PowerPoint и слайд-шоу с фотографиями за плату или бесплатно, или не покупать вообще.) Проверьте PowerShow.com сегодня — БЕСПЛАТНО. Существует что-то для всех!
За небольшую плату вы можете получить лучшую в отрасли конфиденциальность в Интернете или публично рекламировать свои презентации и слайд-шоу с высшим рейтингом. Но кроме этого это бесплатно. Мы даже конвертируем ваши презентации и слайд-шоу в универсальный формат Flash со всей их оригинальной мультимедийной славой, включая анимацию, 2D и 3D-эффекты перехода, встроенную музыку или другое аудио, или даже видео, встроенное в слайды.Все бесплатно. Большинство презентаций и слайд-шоу на PowerShow.com бесплатны для просмотра, многие даже бесплатны для скачивания. (Вы можете выбрать, разрешать ли пользователям загружать ваши оригинальные презентации PowerPoint и слайд-шоу с фотографиями за плату или бесплатно, или не покупать вообще.) Проверьте PowerShow.com сегодня — БЕСПЛАТНО. Существует что-то для всех!
Основы ботаники — Основы By C. Kohn
Основы • Основы являются важной частью физиологии растений и выполняют следующие функции для растений • Предложение физическая поддержка листьев • Служить каналом для перемещения воды, минералов и пищи по всему растению
Терминология стволовых • Побег — молодой стебель (1 год или меньше) с листьями • Веточка — молодой стебель ( 1 год или меньше), который находится в состоянии покоя зимой (без листьев) • Ветвь — стебель старше 1 года, обычно с исходящими из него боковыми стеблями • Ствол — основной стебель древесного растения
Стебель Сосудистая система • Сосудистая система стебля включает в себя 3 основных компонента — • Ксилем — переносит воду и растворенные минералы вверх по растению • Флоем — переносит пищу вниз по растению • Сосудистый камбий — камбий — это клад меристематическая ткань, которая разделяет ксилему и флоэму • Камбиум также производит трубки ксилемы и флоэмы и создает новую ткань, которая отвечает за изменение обхват ствола • E.грамм. камбий может создать кольца ствола дерева Кроме того, неосторожная обрезка сорняков может сорвать кору с дерева, повредить камбий и привести к гибели дерева или кустарника. ствол • у двудольных сосудистая система образует непрерывные кольца внутри системы • кольцо флоэмы находится около коры и в конечном итоге становится частью коры в зрелых древесных стеблях • ксилема образует внутреннее кольцо; на древесных растениях он становится заболонью и сердцевиной • Эта информация является ключевой для садоводов; например, гербицидное действие специфично для однодольных и двудольных растений. E.грамм. 2 4-D убивает только двудольных, воздействуя на непрерывную сосудистую систему.
Узлы • Узел — это область на стебле, где расположены почки • Узлы — это место большой клеточной активности и роста, где развиваются маленькие почки на листья, стебли или цветы • При обрезке важно найти узлы растения. • Как правило, вы хотите срезать чуть выше, но не слишком близко к узлу. • Это побуждает почки в этом узле начинать развитие. • Область между два узла называют междоузлием
Длина междоузлия • Длина междоузлия может быть легко видимым индикатором здоровья и продуктивности растения • На длину междоузлия могут влиять несколько факторов • Снижение плодородия почвы уменьшает длину междоузлия • Применение удобрения с высоким содержанием азота может значительно увеличить длину междоузлия. • Недостаток солнечного света или слишком низкая интенсивность освещения могут привести к увеличению длины междоузлия, что приводит к появлению веретенообразного стебля. • Ситуация, когда растения имеют растянутые веретенообразные стебли называются этиоляцией. • Это часто происходит у саженцев, выращиваемых в помещении, и на комнатных растениях, которые получают слишком мало света. • Длина междоузлия меняется в зависимости от сезона. • Рост в начале сезона имеет длинные междоузлия; в конце сезона рост имеет более длинные междоузлия • Если энергия стебля делится между тремя или четырьмя боковыми стеблями или направляется на рост и развитие плодов, длина междоузлия сокращается • Регуляторы роста растений и гербициды также изменяют длину междоузлия
Типы стеблей • Все стебли должны иметь почки, чтобы их можно было классифицировать как ткань стебля. • Это различие важно, потому что стебли могут проходить под землей, что иногда их легко спутать с корнями. • Некоторые растения имеют специализированные надземные стебли, известные как короны, отроги или столоны. Коронки представляют собой сжатые стебли с листьями и цветами на коротких междоузлиях. • Шпоры — это короткие, коротенькие боковые стебли, которые вытекают из основного стебля. • Это плодоносящие стебли на груше, яблоке и вишневом дереве. • Если обрезка выполняется близко к плодоносящие шпоры, они могут вернуться к неплодородным стеблям, исключая урожай этого года. • Столоны — это удлиненные горизонтальные стебли, которые часто лежат вдоль поверхности почвы.• Например, клубники — столоны. • Из этих столонов часто вырастают корни, образуя дочерние растения. • Если их не проверять, это простой способ увеличить размер клубничного пятна.
Стебли под землей • Клубни картофеля корневища, ирисы и луковицы тюльпанов на самом деле являются подземными стеблями, которые хранят пищу для растения. • Узлы этих структур — это то, что делает их стеблями, а не корнями. глаза картофеля на самом деле являются узлами стеблей; каждый глаз содержит группу почек. • При выращивании картофеля из семян важно, чтобы каждый кусочек содержал хотя бы один глаз и был размером с мячик для гольфа, чтобы на ранней стадии вырастала и развивалась побеги и корни
Корневища • Корневища напоминают столоны, потому что они растут горизонтально от растения к растению • Корневища могут сделать некоторые инвазивные сорняки особенно трудными для борьбы • E.грамм. Канадский чертополох может буквально распространяться под землей, посылая новые растения через определенные промежутки времени от своих корневищ. • Джонсонграсс также является коварным сорняком из-за своих корневищ. • Несколько вариантов, кроме Раундапа и ручного копания, эффективны для борьбы с этими видами неприятностей. • В некоторых случаях Корневища могут быть эффективными методами увеличения размера многолетних растений, таких как ирисы.
Луковицы • Тюльпаны, лилии, нарциссы и лук производят луковицы. оберните центральный бутон на верхушке стебля. • В ноябре у луковицы тюльпана, разрезанной пополам, будут все части цветка в миниатюре. • После цветения растения, производящего луковицу, его флоэма переносит запасы пищи от листьев к чешуе луковицы. • Когда луковица начинает расти весной, она использует хранящиеся продукты питания. По этой причине важно не удалять листья с нарциссов и других планов производства луковиц. до тех пор, пока они не пожелтели и не засохли. • Когда происходит пожелтение / увядание, завод завершил производство и хранение продуктов питания, необходимых для цветения в следующем году.
Типы луковиц • Есть два типа луковиц — оболочечные и неуницированные • Переплетенные луковицы (например,грамм. нарциссы, тюльпаны, лук) имеют тонкое бумажное покрытие (модифицированные листья). • Они помогают защитить луковицу от повреждений при копании и высыханию, когда она находится вне почвы. • У луковиц, не связанных между собой (например, лилий), отсутствует бумажное покрытие (подумайте туника, как то, что носили бы римляне) • Необходимо проявлять больше осторожности с не соединенными луковицами, так как они гораздо более подвержены повреждениям и высыханию
Червеобразные и клубневые стебли • Черви — это другой вид подземного стебля • В то время как луковицы и корма состоят из стволовой ткани, у коров отсутствуют мясистые чешуйки листьев. • Гладиолусы и крокусы создают луковицы, а не луковицы. плоские и увеличенные • почки и побеги возникают сверху (кроны), а волокнистые корни растут снизу • клубневые стебли не следует путать с клубневыми корнями растений, такими как сладкий картофель; в этих структурах отсутствуют узлы и междоузлия
Стебли и размножение • Стебли часто используются для размножения вегетативных растений.• Использование участков надземных стеблей, содержащих узлы и междоузлия, является эффективным способом размножения многих декоративных растений. • Эти стеблевые черенки дают корни и, в конечном итоге, новые растения. • Стебли под землей также являются хорошими тканями для размножения. • Вы можете разделить корневища на кусочки; удалить маленькие шарики или cormels от своего родителя; и нарезать клубни на кусочки, содержащие глазки и узлы. • Все эти ткани будут производить новые растения.
После того, как корма гладиолуса была посажена, новая корма начинает расти с вершины старой.Corm длится всего один год. • В дополнение к новому corm, на новом основании corm обычно развиваются меньшие corms или «cormels». • Эти cormels могут быть удалены и сохранены для установки следующей весной. • Они будут идентичны материнскому корму по цвету и типу цветка.
Стебли в пищу • Съедобная часть нескольких культурных растений, таких как спаржа и кольраби, представляет собой увеличенный сочный стебель. • Съедобные части брокколи состоят из стволовых тканей, цветочных почек и нескольких небольших листьев.• Съедобный клубень картофеля — это мясистый подземный стебель. • Хотя название предполагает иное, съедобная часть цветной капусты на самом деле представляет собой пролиферативную стволовую ткань.