Botanika cévnatých rostlin. Lubomír Hrouda
|
|
- Olga Beránková
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Botanika cévnatých rostlin Lubomír Hrouda
2 Místo úvodu aneb co nás čeká Zamlčené předpoklady Anatomie a morfologie rostlin nejlepší domluva je po latinsku znalost geologické minulosti Země (budeme hovořit též o vykopávkách) Současné nutnosti Cvičení včetně testíku Doporučené následky Terénní cvičení z botaniky (Dobronice) Vyvrcholení neboli examen Poznávačka Písemný test Prezentace
3 Doporučená literatura Hendrych R. (1977): Systém a evoluce vyšších rostlin. SPN Praha popisy skupin, zástupci, systém překonaný Novák F.A. (1972): Vyšší rostliny. Academia Praha. Nejobsáhlejší česká příručka cévnatých zmiňující i mnoho tropických skupin, vlastní klasifikace neobvyklá a překonaná Mártonfi P. (2006): Systematika cievnatých rastlín. Ed. 2 UPJŠ Košice Slovenské skriptum zohledňující molekulární fylogenetickou klasifikaci Deyl M., Hísek K. (2002): Naše květiny. Academia Praha Asi nejlepší současný atlas běžných rostlin Stewart W.N., Rothwell G.W. (1992): Paleobotany and the evolution of plants. Cambridge Univ. Press Vynikající učebnice fosilních rostlin a jejich vztahů k současným Heywood V.H. (2007): Flowering plants of the world. Ed.3 London Klasický celosvětový přehled čeledí krytosemenných Pro knihomoly Kubitzki K. /ed./ (1990-dosud): The Families and Genera of Vascular Plants. Springer Berlin etc. Kompendium světové flóry do úrovně rodů, dosud vyšlo 10 svazků (ca 75%) Pro fajnšmekry Tachtadžjan A.A. ( ): Žizň rastěnij. Díl 4-6. Moskva Jedno z nejzajímavějších a nejobsáhlejších povídání o rostlinách celého světa, bohužel v azbuce
4 Současné učebnice number one Ed. 2, Sinauer, Mass., USA 2006 Ed. Elsevier, Amsterdam
5 A další hity..
6 Kytka pro začátek Eranthis hyemalis
7 Náplň: fylogeneze, klasifikace a biodiversita cévnatých Fylogenetický strom recentních i fosilních skupin charakterisovaný pokud možno vývojově ve světle posledních poznatků Biodiversita: kostra systému v celosvětovém měřítku se zvláštním zřetelem ke střední Evropě Pojmy, které se často překrývají: Systematika: věda o diversitě organizmů a vztazích mezi nimi => taxonomie + fylogeneze (fylogenetika) Taxonomie: popis, identifikace, nomenklatura, klasifikace Taxonomická hierarchie, taxonomické jednotky, taxon, rank Základní taxonomické jednotky: oddělení (-phyta), třída (-opsida, -atae), řád (-ales), čeleď (-aceae), rod, druh Fylogeneze: evoluční historie a její rekonstrukce Fylogenetický strom kladogram
8 Příklady fylogenetických stromů Tachtadžjan 1980 Bessey 1915
9 Hlavní kriteria fylogenetické klasifikace Původ taxonu z evolučního hlediska monofyletický parafyletický polyfyletický Evoluční vážení znaků: homologie x homoplázie Evoluční polarita znaků znaky pleziomorfní x apomorfní (primitivní x odvozené) sympleziomorfie synapomorfie
10 Evoluční polarita znaků Evoluční polarita znaků typy kladogramů
11 Klasifikace zohledňující příbuznost taxonů ( fylogenetické ) Fyletická (evoluční) klasifikace: Bessey 1915 Tachtadžjan 1997 uznává monofyletické i parafyletické taxony tvoří evolučně taxonomický systém striktně hierarchizované taxonomické jednotky vše musí být někam zařazeno Fylogenetická (kladistická) klasifikace: Hennig 1950 APG 2003 princip striktní monofylie tvoří fylogenetický systém taxonomické jednotky užívá utilitárně místo vyšších taxonů neformální kategorie
12 Znaky důležité pro klasifikaci Do poloviny 20. století Morfologické Anatomické Druhá polovina 20. století - přistupují Karyologické (základní chromozomové číslo, karyotyp) Palynologické (typy pylových zrn krytosemenné) Mikromorfologické (mikrochlupy, kutikulární vosky apod.) Fytochemické (sekundární metabolity; barviva; vz. zásobní látky) 1993 první molekulární analýza, zrození molekulárních znaků a molekulární systematiky jako protiklad k molekulárním znakům získávaným sekvenováním se všechny předchozí znaky považují za morfologické
13 Molekulární systematika Využívá molekulárních dat z DNA a RNA Jejich výhody: (a) molekulárních dat je řádově více (b) jednoduchá a jednoznačná interpretace (adenin je adenin) Původní tvrzení: změny na úrovni genů méně podléhají konvergenci či paralelismu asi není správné Význam molekulárních dat pro klasifikaci samu podpora předpokládané monofyletičnosti skupiny rozhodnutí mezi více hypotézami o zařazení skupin (Urticales, Ericales) zařazení skupin se zcela nejasnými vztahy (vodní, parazitické, masožravé) Nejčastěji užívané genové sekvence chloroplastová DNA rbcl kóduje podjednotku fotosyntetického enzymu RuBisCO; atpb, ndhf, trnk Nukleární ribosomální RNA 18S 26S Mitochondriální DNA atp1, atpa pomalá evoluce, spíše pro původ krytosemenných cíl: kombinace molekulárních a morfologických znaků
14 Vítejte ve světě cévnatých Vymezení českých pojmů: Zelené rostliny (Plantae, Viridiplantae, Chlorobionta, Green Plants) Zelené řasy + vyšší rostliny Vyšší rostliny (Embryophyta, Land Plants): kormus (tělo) vzniklé z telomů polarita, apikální meristém heteromorfní antigeneze (střídání sporofytu a gametofytu) zygota embryo Bryophyta: 0 kořeny, 0 cévní svazky, G>S Tracheophyta: + kořeny, + cévní svazky, G<S Cévnaté rostliny (Tracheophyta, Vascular Plants) Historicky zahrnují kapraďorosty, výtrusné cévnaté (Pteridophyta) Semenné rostliny: nahosemenné (Gymnospermae) + krytosemenné (Angiospermae) Dnes je základní diverzifikace trochu jinak viz dále
15 Základní kladogram zelených rostlin
16 Evoluce vzniku orgánů rostlinného těla
17 Evoluce vodivých pletiv (stelární teorie)
18 Evoluce větvení holoblastické / hemiblastické
19 Evoluce listových orgánů Mikrofyl (lycophyll) Megafyl (euphyll)
20 Životní cyklus: Haplonti haplodiplonti
21 Evoluce životního cyklu I od izosporie k heterosporii
22 Evoluce životního cyklu II redukce gametofytu (haplofáze)
23 Postavení cévnatých ve fylogenezi organismů
24 Viridophyta (Chlorobionta) zelené rostliny monofylie podporována kromě molekulárních znaků zejména znaky chloroplastu: tvorba chlorofylu b (ostatní řasy mají jen chlorofyl a) zásobní látky polysacharidy (škrobová zrna) thylakoidy snad i celulóza v buněčných stěnách Chlorophyta většina tradičních zelených řas Streptophyta suchozemské rostliny (Embryophyta) + několik linií zelených řas (Chara atd.)
25
26 Embryophyta Hlavní apomorfie: embryonální fáze v životním cyklu rodozměna (haplodiplonti) mnohobuněčný sporofyt mnohobuněčné reprodukční struktury (archegonia, antheridia, sporangia) silnostěnné spory kutikula (polymer kutin) vznik parenchymatické tkáně (nespecializované buňky z dělivé apikální buňky nebo meristému)
27 Embryophyta = Bryophyta + Polysporangiophyta Polysporangiophyta: větvení (mnoho sporangií) + apikální meristém členěna na Protracheophyta + Tracheophyta Protracheophyta nemají pravé tracheidy, vzpřímené postavení jen turgorem buněk Horneophyton (dříve mechorosty), Aglaophyton major, Cooksonia
28 Protracheophyta Aglaophyton Cooksonia
29 Tracheophyta monofyletická skupina, apomorfie souvisejí s přechodem na souš lignin v buněčných stěnách sklerenchym xylém + floém (CS) epidermis s průduchy (+ kutikula) endodermis nezávislý sporofyt pravé kořeny diferenciace nadzemního sporofytu (stonek s listy = prýt) monofylie doložena molekulárními daty napřed anatomie, pak kořeny a listy
30 další fylogeneze Tracheophyt směřuje od nezávislosti gametofytu k závislosti gametofytu na sporofytu k redukci gametofytu k heterosporii Proč zvítězily sporofytní rostliny? diploidní rostliny jsou lépe chráněny proti zhoubným mutacím sporofyt měl lepší možnosti růstu byl konkurenčně výhodnější v boji o světlo oplození nezávislé na vodě Kdy vznikly cévnaté rostliny? obecně se uvádí jako datum ca mil. let, tj. střední silur podle některých nálezů triletní spory apod., se úvahy o prvních rostlinách posunují do pozdního ordoviku obecně se uvádí převaha sporofytu, ale v poslední době se objevují poznatky, že některé první suchozemské rostliny byly haploidní rostliny s archegonii a antheridii přinejmenším byly stejně veliké jako sporofyt a mohly tedy nahrazovat sporofytní fázi v životním cyklu
31 Trimerophyta Základní kladogram cévnatých (Judd 2002)
32 Totéž okořeněné morfologickými znaky (Simpson 2006)
33 Tři základní větve
34 Tracheophyta Rhyniophyta (ochuzené) Lycopodiophyta Euphyllophyta co jsou Rhyniophyta (ryniové rostliny, psilofyty): skupina známá ze siluru a devonu, považovaná za nejpůvodnější skupinu cévnatých rostlin vzniklou ze zelených řas první částečně suchozemské rostliny, rostoucí pravděpodobně v bahnitých, mělkých vodách pojetí: 1) do osmdesátých let 20. století jednolitá skupina, z níž se pak vyvinuly všechny další skupiny 2) donedávna tři skupiny (oddělení) Rhyniophyta (nejstarší), Zosterophyllophyta (od nich plavuně), Trimerophyta (poněkud pozdější, od nich ostatní cévnaté) tak ještě např. kladisti Kenrick et Crane ) současnost: Aglaophyton, Horneophyton snad Cooksonia nejsou vůbec cévnaté rostliny Rhynia je nejstarší cévnatá Zosterophyllum (Zosteropyllophyta) - bazální články plavuní Lycopodiophyta Trimerophyta (Psilophyton) stojí na bázi všech ostatních cévnatých Euphyllophyta
35 Postavení ryniových rostlin v současném fylogenetickém stromu R Z T Doyle 1998 Ann. Rev. Syst. Ecol.
36 Rhyniophyta, ryniové rostliny Rhyniophyta Zosterophyllophyta Trimerophyta Rhynia gwynewaughanii Zosterophyllum Psilophyton princeps
37 Rhyniophyta s.str MYBP telomy rhizomoid s rhizomy dichotomie protostélé endarchní CS sporangia koncová jednotlivá podélně se otevírají dosti velký G! Rhynia gwyne-vaughanii
38
39 Lycopodiophyta x Euphyllophyta základní rozdíly synapomorfie mikrofyly x megafyly příčné x podélné pukání výtrusnic exarchní x mesarchní + endarchní xylém (viz obr.!) dichotomie x hemiblastické větvení (mono-, sympodium) dvoubrvé x mnohobrvé spermatozoidy (pozor na Isoëtes, u mnoha Euphyllophyt brvy druhotně ztraceny) specifická inverze (30kilobázová) v chloroplastové DNA u Euphyllophyt naskakovaly postupně viz předcházející kladogram
40 Pteridophyta Lycopodiophyta + Moniliophyta výtrusné cévnaté společné znaky výtrusných cévnatých primitivní stavba cévních svazků (tracheidy, sítkovice) ve všech odděleních vymřelé dřevinné typy (kambium) a recentní bylinné typy evolučně první skupiny s převahou sporofytu jediný stupeň se souběžným výskytem isosporie a heterosporie typu sporie odpovídá vývoj gametofytu samostatný u izosporických, na blánu výtrusu vázaný u heterosporických setkáváme se se dvěma základními typy sporangií, které se liší ontogenezí i morfologií eusporangiátní leptosporangiátní
41 Eusporangiátní x leptosporangiátní výtrusnice eusporangiátní z více podpokožkových buněk vícevrstevná stěna přisedlé velký počet spor, vystřelovány nemají ve stěně specifické struktury leptosporangiátní z jedné pokožkové buňky jednovrstevná stěna stopkaté často malý počet spor annulus, stomium
42
43 Zosterophyllophyta Zosterophyllum rhenanum znám celý životní cyklus G+S předstupeň plavuní MYBP speciální dichotomie exarchní CS sporangia v klasech otevírání příčnou štěrbinou Sciadophyton
44 Lycopodiophyta Specifika oproti ostatním skupinám cévnatých jen dichotomické větvení listy jen pravé mikrofyly adaxiální sporangia ležící v paždí sporofylů, otvírající se příčnou štěrbinou centrální cévní svazek bez střední dutiny (u recentních), nikdy však nevytvářející listové mezery při odbočování CS do listů exarchní vývoj xylému v ontogenezi archegonia s kanálkovými buňkami spermatozoidy (převážně) biciliátní
45 Isosporická (plavuňová) větev Schematický kladogram plavuní
46 Drepanophycales Drepanophycus Asteroxylon Baraghwantia
47 Lycopodiales - plavuňotvaré
48 Životní cyklus izosporických plavuní
49 Lycopodiales typy gametofytů
50 Huperziaceae - vrancovité (1/150) sporofyly asimilující netvoří výtrusnicový klas sporangia krátce stopkatá vegetativní rozmnožování (opadavé pupeny) Převážně epifyty v tropech Huperzia selago Huperzia brevifolia
51 Lycopodiaceae - plavuňovité (7/100) Sporofyly neasimilující Výtrusnicový klas Sporangia přisedlá Netvoří vegetativní pupeny Lycopodium Lycopodiella Diphasiastrum L. annotinum L. clavatum plavuň vidlačka p. pučivá
52 Heretosporická větev (vranečky a šídlatky)
53 Sellaginellales vranečkotvaré první heterosporická větev lingula mikrospor 4 megaspory redukce G od karbonu po recent byliny co přežily
54 Selaginellales - vranečkotvaré Vývoj gametofytu
55 Životní cyklus vranečku
56 Selaginellaceae (1-2/700) Selaginella selaginoides Selaginella helvetica Selaginella denticulata S. apus anizofylie angulární list rhizofor
57
58 Lepidodendraceae karbonské uhelné pánve unifaciální druhotné tloustnutí heterosporie, 4 megaspory vývoj G mimo mateř. rostlinu stigmarie, appendices
59 Lepidocarpaceae heterosporie, 1 megaspora oplození a vývoj G na rostlině primitivní semeno Lepidodendron Lepidocarpon
60 Isoetales - šídlatkotvaré redukovaný stonek spec. morfologie a anatomie listů (vodní) fovea se sporangii polyciliátní spermatozoidy
61 Od lepidodendronu k šídlatce Lepidodendron Sigillaria Pleuromeia Nathorstiana karbon perm mezozoikum terciér Isoetes recent Isoetes (Stylites) andicola (objevena 1954)
62 Časový výskyt jednotlivých skupin kapraďorostů
Botanika cévnatých rostlin
Botanika cévnatých rostlin Jan Suda suda@natur.cuni.cz N a ú v o d a n e b c o n á s č e k á Předpoklady: Anatomie a morfologie rostlin cvičení z botaniky Doporučeno: Terénní cvičení z botaniky (Dobronice)
Nejstarší cévnaté rostliny
Nejstarší cévnaté rostliny nejstarší cévnaté rostliny vyhynulá skupina primitivních cévnatých rostlin gametofyt byl zcela oddělený od sporofytu výskyt na rozhraní suchozemského a vodního prostředí asimilace
Vyšší rostliny Embryophyta. Milan Štech, PřF JU
Vyšší rostliny Embryophyta Milan Štech, PřF JU = suchozemské rostliny Embryophyta * mechorosty * cévnaté rostliny * jejich společní předci/přímí předchůdci Vznik chloroplastu klíčová událost na cestě k
Ryniofyty. primitivní cévnaté rostliny
Ryniofyty primitivní cévnaté rostliny Pouze fosilní rostliny, u nichž se většinou díky větším rozměrům vyvinuly pravé vodivé elementy ve sporofytu. Jejich sporofyt a gametofyt žily pravděpodobně odděleně,
Evoluční vztahy kapraďorostů. Zosterophyllophyta
Kapraďorosty Evoluční vztahy kapraďorostů vymřelé skupiny Rhyniophyta současné kapraďorosty Lycopodiophyta Zosterophyllophyta Trimerophyta Psilophyta Equisetophyta Polypodiophyta předkové Spermatophyta
MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/ Systém a evoluce vyšších rostlin Ryniofyty Petr Bureš
MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204 Systém a evoluce vyšších rostlin Ryniofyty Petr Bureš Ryniofyty primitivní cévnaté rostliny Ryniofyty primitivní cévnaté rostliny
Systém a evoluce vyšších rostlin Plavuně Petr Bureš
MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204 Systém a evoluce vyšších rostlin Plavuně Petr Bureš Oddělení Lycopodiophyta (plavuně) Plavuně jsou zelené výtrusné rostliny vytrvalé
Vladimír Vinter
Přehled vývojových cyklů cévnatých rostlin U nejstarších psilofytních rostlin se gametofyt pravděpodobně morfologicky neodlišoval od sporofytu. Rozdíl byl pouze v počtu chromozomů a také v tom, že na gametofytu
Evoluční vztahy kapraďorostů
Kapraďorosty Evoluční vztahy kapraďorostů vymřelé skupiny ( ryniofyty ) Rhyniophyta bezlisté mikrofylní Zosterophyllophyta Trimerophyta megafylní současné skupiny Lycopodiopsida Psilotopsida Equisetopsida
- oddělení Rhyniofyta (+protracheophyta, zosterophyllophyta, trimerophyta)
Otázka: Vyšší rostliny Předmět: Biologie Přidal(a): Lucka J. SYSTÉM - Vývojová větev vyšší rostliny (není to taxon): 1. Vývojový stupeň psilofytní rostliny - oddělení Rhyniofyta (+protracheophyta, zosterophyllophyta,
Oddělení Lycopodiophyta (plavuně)
Oddělení Lycopodiophyta (plavuně) Plavuně jsou zelené výtrusné rostliny vytrvalé byliny i dřeviny keřovitého a stromovitého vzrůstu (recentní plavuně, šídlatky a vranečky jsou drobného vzrůstu - několik
MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/ Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin Ryniofyty Petr Bureš
MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204 Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin Ryniofyty Petr Bureš Ryniofyty primitivní cévnaté rostliny Ryniofyty primitivní cévnaté rostliny
Kapraďrosty HEN Tracheophyta po skupině Bryophyta již všechny ostatní skupiny mají přítomny tracheidy tracheidy v xylému a sítkové buňky ve floému (lýku) Tracheophyta Systematika pro pokročilé Lycophyta
Rozvoj znalostí a kompetencí žáků v oblasti geověd na Gymnáziu Chotěboř a Základní škole a Mateřské škole Maleč Kameny a voda Život zakletý v kamenech Mgr. Eva Jirsová únor 2014 FYLOGENEZE ROSTLIN KVINTA,
Systém rostlin Část vyšší rostliny
Systém rostlin Část vyšší rostliny Literatura Hendrych R. (1977): Systém a evoluce vyšších rostlin. Rosypal S. (1992): Fylogeneze, systém a biologie organismů. Mártonfi P. (2003): Systematika cievnatých
Vznik dřeva přednáška
Vznik dřeva přednáška strana 2 2 Rostlinné tělo a růst strana 3 3 Růst - nejcharakterističtější projev živých organizmů - nevratné zvětšování hmoty či velikosti spojené s činností živé protoplazmy - u
Název: Vývoj rostlin. Autor: Mgr. Blanka Machová. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie
Název: Vývoj rostlin Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 3. (1. vyššího gymnázia) Tématický
Otázka: Systém a evoluce vyšších výtrusných rostlin. Předmět: Biologie. Přidal(a): LenkaKrchova. Úvod k rostlinám:
Otázka: Systém a evoluce vyšších výtrusných rostlin Předmět: Biologie Přidal(a): LenkaKrchova Úvod k rostlinám: Eukaryotické (Eukaryotická buňka s pravým jádrem) autotrofní (zdrojem uhlíku je anorganická
= primitivní vyšší rostliny, primárně suchozemské. pravděpodobně se vyvinuly z řas řádu Charales nemají pravé cévní svazky
MECHOROSTY = primitivní vyšší rostliny, primárně suchozemské první fosilie ze svrchního devonu (před 360 mil. let) pravděpodobně se vyvinuly z řas řádu Charales nemají pravé cévní svazky -odkázány na kapilární
oddělení Equisetophyta (Přesličky)
oddělení Equisetophyta (Přesličky) Historický vývoj: nejstarší nálezy ze středního devonu, vrchol v karbonu (až 10 000 druhů, bylinného až stromovitého vzrůstu, liány), v průběhu permu a druhohor ústup
World of Plants Sources for Botanical Courses
Botanika 1 Úvod Botanika - je vědou o rostlinách (botané = řecky rostlina) Co k nim patří?.... Kde co!.... I když něco z toho ne sinice řasy houby lišejníky mechorosty plavuně přesličky kapraďorosty nahosemenné
ORGANISMY A SYSTÉM ŘASY A MECHOROSTY
Zelené řasy Zelené řasy je významné oddělení jednobuněčných i mnohobuněčných stélkatých zelených rostlin. Představují blízké příbuzné vyšších rostlin, které se z jedné linie zelených řas vyvinuly. Stavba-
16. VYŠŠÍ VÝTRUSNÉ ROSTLINY
16. VYŠŠÍ VÝTRUSNÉ ROSTLINY VYŠŠÍ ROSTLINY (CORMOBIONTA, EMBRYOBIONTA) mnohobuněčné většinou zelené suchozemské rostliny složitá soustava specializovaných vodivých pletiv o anorganické látky (roztoky)
Biologie - Kvinta, 1. ročník
- Kvinta, 1. ročník Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence
MONILOPHYTA I přesličky, prutovky a spol.
MONILOPHYTA I přesličky, prutovky a spol. botanika.bf.jcu.cz/systematikaweb/ MONILOPHYTA prutovky, přesličky, kapradiny Monilophyta I třída Psilotopsida řád Psilotales, čeleď Psilotaceae řád Ophioglossales,
Buchar et al. 1987. joza@zf.jcu.czzf.jcu.cz
Buchar et al. 1987 Zemědělská botanika Vít Joza joza@zf.jcu.czzf.jcu.cz říše: Plantae (rostliny) oddělení: hlevíky (Anthoceratophyta) (dříve řazeny jako k játrovkám či jako samostatná třída) mechorosty
Název: Kapraďorosty. Autor: Paed.Dr. Ludmila Pipková. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět: biologie
Název: Kapraďorosty Autor: Paed.Dr. Ludmila Pipková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět: biologie Mezipředmětové vztahy: ekologie Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia) Tematický
ŘÍŠE ROSTLINY (PLANTAE)
Úvod do biologie rostlin Systém Slide 1 ŘÍŠE ROSTLINY (PLANTAE) podříše NIŽŠÍ ROSTLINY (Stélkaté Thallobionta) tělo = stélka (thallus) jednobuněčná vícebuněčná nerozlišená ve stonek, kořen, list, květ
Stavba stonku. Stavba stonku
Stavba stonku Stonek je nadzemní část rostliny, která nese listy, pupeny a generativní orgány (květ, plod a semeno). Její další funkcí je ukládání zásob, zajištění transportu živin a případně má i funkci
Úvod do biologie rostlin Pletiva Slide 1 ROSTLINNÉ TĚLO. Modelová rostlina suchozemská semenná neukončený růst specializované části
Úvod do biologie rostlin Pletiva Slide 1 ROSTLINNÉ TĚLO Modelová rostlina suchozemská semenná neukončený růst specializované části příjem vody a živin + ukotvení fotosyntéza rozmnožovací potřeba struktur
oddělení Equisetophyta (přesličky)
oddělení Equisetophyta (přesličky) zelené výtrusné rostliny vytrvalé byliny, fosilní i stromy většinou suchozemské v ontogenezi převládá sporofyt Fosilní záznam přesliček nejstarší pocházejí ze středního
Vznik a znaky vyšších rostlin
Vznik a znaky vyšších rostlin Strom života Vznik života - před necelými 4 miliardami Vznik eukaryot - před necelými 3 miliardami Odštěpení zvířat, hub a rostlin před 750-500 miliony let Po živočiších jsou
Rostlinná pletiva. Milan Dundr
Rostlinná pletiva Milan Dundr Pletiva soubory buněk vykonávají stejné funkce přibližně stejný tvar a velikost Rozdělení pletiv - podle tvaru buněk a tloustnutí bun. stěny PARENCHYM tenké buněčné stěny
Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základy obecné botaniky. Materiál je plně funkční pouze s použitím
Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základy obecné botaniky. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu. kormus rinyofyty pletivo tkáň kořen stonek
SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě
SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě Název projektu Zlepšení podmínek vzdělávání SZŠ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0358 Název školy Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.
ÚVOD MECHOROSTY. Ivana Lipnerová
ÚVOD MECHOROSTY Ivana Lipnerová ÚVOD - ORGANIZACE pokyny v informačním e-mailu zápočet max 2 absence protokoly morfologický herbář do 31. 5. 2013! http://www.botanickafotogalerie.cz/ zásady bezpečné práce
ROSTLINNÁ PLETIVA I. Tělo cévnatých rostlin (kormus) je rozdělené strukturně ifunkčně na orgány: kořen, stonek a list.
ROSTLINNÁ PLETIVA I Tělo cévnatých rostlin (kormus) je rozdělené strukturně ifunkčně na orgány: kořen, stonek a list. Orgány jsou složeny lž z buněk, které tvoří uvnitř orgánů ů odlišná uskupení pletiva.
RODOZMENA VYŠŠÍCH RASTLÍN. RNDr. Jana Ščevková, PhD., RNDr. Ing. Eva Zahradníková, PhD. Katedra botaniky PriF UK,
RODOZMENA VYŠŠÍCH RASTLÍN RNDr. Jana Ščevková, PhD., RNDr. Ing. Eva Zahradníková, PhD. Katedra botaniky PriF UK, scevkova@fns.uniba.sk RODOZMENA VYŠŠÍCH RASTLÍN rodozmena (životný cyklus) = striedanie
Základy botaniky vyšších rostlin. Zdeňka Lososová
Základy botaniky vyšších rostlin Zdeňka Lososová Studijní literatura Mártonfi P.: Systematika cievnatých rastlín. Univerzita P.J. Šafárika, Košice, 2003 Smejkal M.: Systém a evoluce vyšších rostlin. In:
Cvičení ze systému vyšších rostlin, část 4. Equisetales. aneb přesličky. RNDr. Michal Hroneš
Cvičení ze systému vyšších rostlin, část 4. Equisetales. aneb přesličky RNDr. Michal Hroneš Přesličky výtrusné rostliny charakteristického vzhledu s přeslenitě větvenou lodyhou a článkovaným stonkem prvohorní
Rostliny počínají svůj vývoj živou částí, která se oddělila. rozdělením mateřského jedince ve dvě nebo větší počet částí.
Reprodukce I Rostliny počínají svůj vývoj živou částí, která se oddělila nebo byla oddělena od mateřského jedince nebo která vznikla rozdělením mateřského jedince ve dvě nebo větší počet částí. Němec,
oddělení Monilophyta
MONILOPHYTA II: Polypodiopsida oddělení Monilophyta Monilophyta I Monilophyta II třída Psilotopsida řád Psilotales Psilotaceae řád Ophioglossales Ophioglossaceae třída Equisetopsida (přesličky) stromové
Systematická biologie je věda o rozmanitosti organizmů (E. Mayr 1969: Principles of systematic zoology. Mac Graw Hill Book Co., New York X+428 p.).
základy taxonomie a systematiky Systematická biologie je věda o rozmanitosti organizmů (E. Mayr 1969: Principles of systematic zoology. Mac Graw Hill Book Co., New York X+428 p.). Základním posláním systematiky
Vývoj stélé. parenchym. floém. xylém
Vývoj stélé 1 2 5 3 6 7 10 4 8 11 parenchym 9 12 Základní typy stélé 1 protostélé, 2 stelátní protostélé, 3 aktinostélé, 4 plektostélé, 5 sifonostélé ektofloické, 6 artrostélé, 7 sifonostélé amfifloické,
Systém a evoluce obratlovců I.Úvod
MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204 Systém a evoluce obratlovců I.Úvod literatura taxonomie a systematika znaky a klasifikace Carl Linné Willy Hennig Literatura 2007
Fylogeneze a diverzita obratlovců I.Úvod
MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204 Fylogeneze a diverzita obratlovců I.Úvod literatura taxonomie a systematika znaky a klasifikace Carl Linné Willy Hennig Charles
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Obecná biologie rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů
Stavba kořene. Stavba kořene
Kořen je nepravidelně se větvící se, většinou podzemní, nečlánkovaný orgán bez listu. Rostlina je upevněná pomocí kořene v půdě a slouží mu k nasávání a dopravě roztoků minerálních látek. Další jeho funkce
Název: VNITŘNÍ STAVBA STONKU
Název: VNITŘNÍ STAVBA STONKU Autor: PaedDr. Ludmila Pipková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět: biologie Mezipředmětové vztahy: ekologie Ročník: 2. a 3. (1. ročník vyššího
M A T U R I T N Í T É M A T A
M A T U R I T N Í T É M A T A BIOLOGIE ŠKOLNÍ ROK 2017 2018 1. BUŇKA Buňka základní strukturální a funkční jednotka. Chemické složení buňky. Srovnání prokaryotické a eukaryotické buňky. Funkční struktury
Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy
Název: MECHOROSTY Autor: PaedDr. Ludmila Pipková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět: biologie Mezipředmětové vztahy: ekologie, geografie Ročník: 3. (2. ročník vyššího gymnázia)
World of Plants Sources for Botanical Courses
Speciace a extinkce Druh Tři procesy biogeografie evoluce vymírání šíření = tři základní způsoby jimiž organismy odpovídají na prostorovou a časovou dynamiku geografických podmínek jen pro připomenutí
Autor: Katka Téma: Suchozemské rostliny Ročník: 2. zygota 2n
Suchozemské rostliny - přechod již v prvohorách (siluru) - vývoj kořenů oddělení mechy - zelené výtrusné rostliny - patří mezi nejprimitivnější stále mají stélku o příchytná vlákna, lodyžka, lístky - nemá
Krytosemenné rostliny. Vít Grulich
Krytosemenné rostliny Vít Grulich Slabá místa v klasickém systému krytosemenných Chybějící paleontologické důkazy Časté evoluční konvergence jako odraz působení ekologických podmínek Problémy při posuzování
Stonek. Stonek příčný řez nahosemenná rostlina borovice (Pinus)
Stonek Stonek příčný řez nahosemenná rostlina borovice (Pinus) Legenda: 1 dřeň, 2 dřevo (xylém), 3 dřeňový paprsek, 4 pryskyřičný kanálek v xylému, 5 lýko (floém), 6 primární kůra, 7 pryskyřičný kanálek
Systém a evoluce vyšších rostlin Vyšší rostliny: vznik a hlavní znaky Petr Bureš
MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204 Systém a evoluce vyšších rostlin Vyšší rostliny: vznik a hlavní znaky Petr Bureš Vyšší rostliny: laickýma očima Co k nim patří?
KAPRAĎOROSTY. pracovní list
KAPRAĎOROSTY pracovní list Mezi kapraďorosty patří následující oddělení vyšších rostlin: plavuně, přesličky a kapradiny. Jsou to zelené výtrusné rostliny s dokonale vyvinutou nepohlavní generací (sporofytem)
Tematická oblast: Morfologie a klasifikace rostlin (VY_32_INOVACE_01_1)
Tematická oblast: Morfologie a klasifikace rostlin (VY_32_INOVACE_01_1) Autor: Mgr. Alena Výborná Vytvořeno: leden až květen 2013 Anotace: Digitální učební materiály popisují stavbu a děje probíhající
-RYNIOFYTY = nejjednodušší dosud známé vyšší rostliny, které pravděpodobně jako první vystoupily na souš
Otázka: Vyšší rostliny Předmět: Biologie Přidal(a): t.klodnerova KAPRAĎOROSTY A ROSTLINY NAHOSEMENNÉ SYSTÉM, CHARAKTERISTIKA, VÝZNAM Podříše: VYŠŠÍ ROSTLINY (Cormobionta) =více diferenciované -RYNIOFYTY
World of Plants Sources for Botanical Courses
Speciální a zemědělská botanika 10 vývojové větve Lycopodiophyta a Monilophyta Vývojová větev Polysporangiophyta* skupina diverzifikovaná v Siluru přechod mezi mechorosty a cévnatými rostlinami bez cévních
5. Anatomická a morfologická stavba dřeva
5. Anatomická a morfologická stavba dřeva Stonek Stonek je vegetativní orgán vyšších rostlin, jehož základními funkcemi je růstem prodlužovat rostlinu ve směru pozitivního heliotropismu, nést listy a generativní
Praktické cvičení č. 9.
Praktické cvičení č. 9. CVIČENÍ 9 STONEK I. 1.Typy větvení, způsob postranních větví a) větvení hemiblastické - heterobrachiální (plavuň), homobrachiální holoblastické - monopodiální (Taxus baccata L.
Otázka 22 Rozmnožování rostlin
Otázka 22 Rozmnožování rostlin a) Nepohlavně (vegetativně): 1. Způsoby rozmnožování u rostlin: typ množení, kdy nový jedinec vzniká z jediné buňky, tkáně, nebo části orgánu o některé rostliny vytvářejí
Oddělení : Mechorosty
Oddělení : Mechorosty 3 třídy játrovky (Marchantiophyta) hlevíky (Anthocerophyta) mechy (Bryophyta) (Bryophyta) drobné rostliny vlhčího prostředí, pohlavní rozmnožování je vázáno na vodu stélkaté organismy
ROSTLINNÉ ORGÁNY KOŘEN A STONEK
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM
Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354
Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 LRR/OBBC LRR/OBB Obecná biologie Orgány rostlin II. Mgr. Lukáš Spíchal, Ph.D. Cíl přednášky Popis anatomie, morfologie a funkce
Základy botaniky vyšších rostlin Úvod
Základy botaniky vyšších rostlin Úvod Doporučená literatura Mártonfi P. (2007): Systematika cievnatých rastlín Univerzita P. J. Šafárika, Košice Materiály k poznávačce Kubát K. et al. (2002): Klíč ke květeně
Rostlinné orgány. Kořen (radix)
- jsou tvořeny soubory pletiv - vyznačují se určitou funkcí a stavbou Rostlinné orgány Rostlinné orgány vegetativní (vyživovací) kořen, stonek, list - funkce : zajištění výživy, růstu a výměny látek s
Systémy pletiv vodivých a zpevňovacích (vaskulární systémy)
Systémy pletiv vodivých a zpevňovacích (vaskulární systémy) Jsou tvořeny vodivými elementy dřeva a lýka a většinou také dřevním a lýkovým parenchymem a sklerenchymem. Zajišťují v rostlinách transport na
Maturitní témata - BIOLOGIE 2018
Maturitní témata - BIOLOGIE 2018 1. Obecná biologie; vznik a vývoj života Biologie a její vývoj a význam, obecná charakteristika organismů, přehled živých soustav (taxonomie), Linného taxony, binomická
VEGETATIVNÍ ORGÁNY ROSTLIN
VEGETATIVNÍ ORGÁNY ROSTLIN 13 Soubory určitých pletiv vytvářejí u rostlin rostlinné orgány, a to buď vegetativního nebo generativního charakteru. Vegetativní orgány slouží rostlinám k zajištění růstu,
Maturitní témata Biologie MZ 2017
Maturitní témata Biologie MZ 2017 1. Buňka - stavba a funkce buněčných struktur - typy buněk - prokaryotní buňka - eukaryotní buňka - rozdíl mezi rostlinnou a živočišnou buňkou - buněčný cyklus - mitóza
Pletiva krycí, vodivá, zpevňovací a základní. 2/27
Pletiva krycí, vodivá, zpevňovací a 1. Pletiva krycí (pokožková) rostlinné tělo vyšších rostlin kryje pokožka (epidermis) je tvořená dlaždicovitými buňkami těsně k sobě přiléhajícími, bez chlorofylu vnější
Sylabus kurzu: Biologie
Sylabus kurzu: Biologie Výchozí úroveň studentů: Vědomosti z biologie na gymnaziální úrovni Cílová úroveň studentů: Cílem je zopakovat a prohloubit vědomosti v oblasti biologie nabyté na gymnáziu, případně
HYDROBOTANIKA. CHLOROPHYTA zelené řasy
HYDROBOTANIKA CHLOROPHYTA zelené řasy ODDĚLENÍ: CHLOROPHYTA - zelené řasy Zelené řasy jsou velice široká skupina. Její příslušníci mají všechny druhy stélek, jen rhizopodiální typ se vyskytuje pouze jako
HYDROBOTANIKA. CHLOROPHYTA zelené řasy
HYDROBOTANIKA CHLOROPHYTA zelené řasy ODDĚLENÍ: CHLOROPHYTA - zelené řasy Zelené řasy jsou velice široká skupina. Její příslušníci mají všechny druhy stélek, jen rhizopodiální typ se vyskytuje pouze jako
Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková. Tematická oblast. Biologie 22 Pletiva. Ročník 1. Datum tvorby 26.12.2012
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Autor Tematická oblast Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková Biologie 22 Pletiva Ročník 1. Datum tvorby 26.12.2012 Anotace -pro učitele -stavba
KAPRAĎOROSTY - KAPRADINY
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM
Vegetativní rostlinné orgány. Milan Dundr
Vegetativní rostlinné orgány Milan Dundr Kořen roste pozitivně geotropicky (gravitropicky) upevňuje rostlinu v substrátu čerpá ze substrátu vodu a v ní rozpuštěné minerální látky Kořen kořenová soustava
1. ÚVOD, ROSTLINNÉ TĚLO
1. ÚVOD, ROSTLINNÉ TĚLO CO JE TO MORFOLOGIE ROSTLIN? disciplína o stavbě rostlinného těla stojí vedle cytologie a histologie (anatomie) jako organologie zaměření na popis vnější a vnitřní stavby orgánů
Inovace studia molekulární a buněčné biologie
Investice do rozvoje vzdělávání Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Investice do rozvoje vzdělávání
Úvod do biologie rostlin Úvod PŘEHLED UČIVA
Slide 1a Slide 1b Systém Slide 1c Systém Anatomie Slide 1d Systém Anatomie rostlinná buňka stavba a funkce Slide 1e Systém Anatomie rostlinná buňka stavba a funkce buněčná stěna, buněčné membrány, membránové
6. ROZMNOŽOVÁNÍ ROSTLIN
6. ROZMNOŽOVÁNÍ ROSTLIN Reprodukce je způsobem zachování druhu v prostoru a čase Zvětšení počtu jedinců rozmnožení dosahují rostliny různými způsoby vegetativní: na procesu množení se podílí přímo tělo
Nahosemenné rostliny (odd. Gymnospermae) 1. část. řád Cycadales řád Ginkgoales řád Gnetales
Nahosemenné rostliny (odd. Gymnospermae) 1. část řád Cycadales řád Ginkgoales řád Gnetales Nahosemenné rostliny dřeviny stromy a keře, druhotně tloustnou rostliny jednodomé i dvoudomé nemají květy, jen
Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/
Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 LRR/OBBC LRR/OBB Obecná biologie Rostlinná pletiva II. Mgr. Lukáš Spíchal, Ph.D. Cíl přednášky Popis struktury a funkce rostlinných
Aplikace DNA markerů v mykologii a molekulárni taxonomii
Mendelova genetika v příkladech Aplikace DNA markerů v mykologii a molekulárni taxonomii doc. RNDr. Michal Tomšovský, Ph.D., Ústav ochrany lesů a myslivosti, LDF MENDELU, Brno Tento projekt je spolufinancován
Krytosemenné rostliny. Vít Grulich
Krytosemenné rostliny Vít Grulich Slabá místa v klasickém systému krytosemenných Chybějící paleontologické důkazy Časté evoluční konvergence jako odraz působení ekologických podmínek Problémy při posuzování
Inovace studia molekulární a buněčné biologie
Investice do rozvoje vzdělávání Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Investice do rozvoje vzdělávání
člověk vždy u rostliny objevil jako první její neduh současné zemědělství využívá něco málo přes 10% souše člověk využívá pouhá 4% vyšších semenných
Začněme historií člověk vždy u rostliny objevil jako první její neduh současné zemědělství využívá něco málo přes 10% souše člověk využívá pouhá 4% vyšších semenných rostlin První zprávy v knize Pen king
Autoři: Jana Kučerová (repa@emsbrno.cz) Zdeňka Vlahová (zdena.vlahova@centrum.cz) Gymnázium J.G. Mendela, Brno 1998. Maturitní téma č.
Maturitní téma č. 12 VODNÍ REŽIM ROSTLIN PŘÍJEM VODY ROSTLINOU VODNÍ POTENCIÁL ROSTLIN Aktivita vody v buňkách nezávisí na jejím množství, ale na jejím stavu, který je vyjádřen vodním potenciálem buňky.
Speciace a extinkce. Druh
Speciace a extinkce Druh Tři procesy biogeografie evoluce vymírání šíření = tři základní způsoby jimiž organismy odpovídají na prostorovou a časovou dynamiku geografických podmínek jen pro připomenutí
2004 2006 Vladimír Vinter
Anatomická stavba kořene Kořen (radix) je vegetativní, zpravidla podzemní, heterotrofní (vzácně asimilující), bezlistý, nečlánkovaný orgán sporofytu cévnatých rostlin sloužící především k příjmu vody a
ontogeneze listu zpočátku všechny buňky mají meristematický charakter, růst všemi směry (bazální, marginální a apikální meristémy listu)
Anatomie listu ontogeneze listu epidermis mezofyl vaskularizace vliv ekologických podmínek na stavbu listů listy jehličnanů listy suchomilných rostlin listy vlhkomilných rostlin listy vodních rostlin opadávání
ROSTLINNÁ PLETIVA KRYCÍ
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM
Rostlinná pletiva. Rostlinná pletiva se mohou dělit buď podle tloušťky buněčné stěny, nebo podle funkce.
Rostlinná pletiva 1. Všeobecná charakteristika Živočichové i rostliny jsou si v mnohém podobní. Živočichové i rostliny jsou složeny z buněk. Jednotlivé buňky se podle funkce a tvaru sdružují do tkání (u
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková Biologie 35 Kapraďorosty. Tematická oblast Ročník 1.
Číslo projektu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Autor Tematická oblast Ročník 1. RNDr. Monika Jörková Biologie 35 Kapraďorosty Datum tvorby 15.5.2013 Anotace - pro učitele,
RŮST A VÝVOJ ROSTLIN
RŮST A VÝVOJ ROSTLIN LIBUŠE PAVLOVÁ / LUKÁŠ FISCHER KAROLINUM Růst a vývoj rostlin doc. RNDr. Libuše Pavlová, CSc. RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D. Recenzovaly: doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr. rer. nat. RNDr.