Имеют слоевище водоросли или покрытосеменные

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Водоросли (лат. Algae) — группа организмов различного происхождения, объединённых следующими признаками:

  1. наличие хлорофилла и фотоавтотрофного питания (преимущественно);
  2. у многоклеточных — отсутствие чёткой дифференцировки тела (называемого слоевищем, или талломом) на органы;
  3. отсутствие ярко выраженной проводящей системы;
  4. проживание в водной среде, либо во влажных условиях (в почве, сырых местах и т. п.).

Водоросли по способу питания являются автотрофами и содержат зелёный пигмент хлорофилл. Однако водоросли бывают не только зелёного цвета: среди них можно найти экземпляры бурых, красных, жёлтых и многих других тонов. Пигмент находится в клетке водоросли в специальной органелле ленточной или звёздчатой формы, называемой хроматофором.

Некоторые водоросли способны к гетеротрофии (питанию готовой органикой), как осмотрофной (поверхностью клетки), например, жгутиконосцы, так и путём заглатывания через клеточный рот (эвгленовые, динофитовые (таксон пирофитовых).

Среди водорослей встречаются одноклеточные, многоклеточные и колониальные организмы. Клетки некоторых водорослей содержат много ядер, другие не содержат межклеточных перегородок. Клеточные оболочки состоят, как правило, из целлюлозы. Клетки (похожие на растительные) могут соединяться торцами, образуя цепочки или нити, иногда ветвистые. В колониальных формах одноклеточных водорослей отдельные клетки тесно связаны между собой (соединены через плазмодесмы или погружены в общую слизь). Неподвижные формы прикрепляются ко дну разветвлёнными выростами – ризоидами (корни отсутствуют).

Многие одиночные и колониальные водоросли способны к движению. Некоторые из водорослей для передвижения используют 1 или 2 жгутика. Другие ползают, как амёбы, то сжимая, то растягивая части своего тела. Движение третьих обусловлено токами воды, создаваемыми цитоплазмой.

Размеры водорослей колеблются от долей микрона (кокколитофориды и некоторые диатомеи) до 40 метров [!] (макроцистис). Таллом бывает как одноклеточным, так и многоклеточным. Среди многоклеточных водорослей наряду с крупными есть микроскопические (например, спорофит ламинариевых).

К водорослям относят различное число отделов эукариот, многие из которых не связаны общим происхождением. Также к водорослям часто относят синезелёные водоросли или цианобактерии, являющиеся прокариотами. Традиционно водоросли причисляются к растениям. В настоящее время известно более 30 тысяч видов водорослей.

Наука о водорослях называется альгологией. (Из Википедии, и не только)

Вкратце, водоросли - низшие растения от одноклеточных до колониальных и бестканевых многоклеточных. А, поскольку, все многоклеточные (грибы, животные и растения) произошли от протист, которые были подвижными одноклеточными животными, способными и к автотрофному (в т.ч. с помощью присущего растениям хлорофилла), и гетеротрофному питанию, то и некоторые водоросли, как простейшие растения, унаследовали гетеротрофность (поедание организмов, присущее животным).

Отнесение к водорослям прокариотических цианобактерий систематически не оправдано. По одной из версий, они вошли в растительную клетку в качестве симбионтов, превратившись в хлоропласты. Но, если точнее, цианобактерии - наиболее вероятные предки хроматофоров красных водорослей, а хлоропласты других водорослей [и произошедших от их симбиоза с мхами лишайников м, далее, многоклеточных растений] - от похожих на цианей по оксигенному фотосинтезу прохлорофитов.

  • Отдел Бурые водоросли (лат. Phaeophyta) - самые совершенные
  • Отдел Диатомовые водоросли (лат. Bacillariophyta)
  • Отдел Жёлто-зелёные водоросли (лат. Xanthophyta)
  • Отдел Зелёные водоросли (лат. Chlorophyta)
  • Отдел Золотистые водоросли (лат. Chrysophyta)
  • Отдел Красные водоросли (лат. Rhodophyta)
  • Отдел Пирофитовые водоросли (лат. Pyrrhophyta)
  • Отдел Харовые водоросли (лат. Charophyta)
  • Отдел Эвгленовые водоросли (лат. Euglenophyta) - способны к гетеротрофному питанию

Ниже приведены также следующие разделы:

  • Происхождение водорослей
  • Классификация водорослей
  • Места обитания (экологические ниши) водорослей
  • Размножение и развитие водорослей
  • Сетевые источники информации
  • Литература по альгологии

Происхождение водорослей

Хлоропласты приобретены различными группами эукариотных растений независимо друг от друга, и предками хлоропластов были разные свободноживущие организмы: в одних случаях ими были бактерии (зелёные или сине-зелёные), а в других — эукариотные простейшие.

Кроме красных и зелёных водорослей в современной биосфере процветают различные группы организмов с золотисто-бурыми хлоропластами. Одноклеточные и колониальные диатомовые водоросли, клетки которых защищены кремнезёмным панцирем, господствуют в Мировом океане, населяют пресные воды и влажную почву. Прибрежная зона моря заселена бурыми водорослями — фукусами, ламинариями и саргассами (последние могут выживать и в открытом океане — вспомните Саргассово море). Среди бурых водорослей встречаются настоящие гиганты. Например, у тихоокеанского побережья Южной Америки обитает самый крупный растительный организм планеты — макроцистис, достигающий 150 м в длину. В планктоне морских и пресных вод распространены фотосинтезирующие жгутиконосцы — золотистые водоросли и криптомонады.

Хлоропласты золотистых, диатомовых и бурых водорослей содержат хлорофиллы „а“ и „с“ и почему-то окружены 4 мембранами. Их происхождение помогло понять строение криптомонад — небольшой группы жгутиконосцев, хлоропласты которых тоже имеют хлорофиллы „а“ и „с“, окружены 4 мембранами, причём между второй и третьей имеется маленькое эукариотное ядро — нуклеоморф, а внутри пространства, ограниченного последней, четвёртой мембраной находится кольцевая ДНК. Такое строение позволяет предполагать, что хлоропласты криптомонад возникли в результате двойного симбиоза. Сначала некий хищный протист приобрёл в качестве симбионта золотистую бактерию с хлорофиллами „а“ и „с“, а потом сам стал симбионтом криптомонады. В хлоропластах бурых, диатомовых и золотистых водорослей нуклеоморфа уже нет, хотя они по-прежнему окружены 4 мебранами, что говорит о более глубокой интеграции симбионта и хозяина.

Классификация водорослей

Водоросли — крайне гетерогенная (неоднородная) группа организмов, насчитывающая около 100 000 (а по некоторым данным до 100 тысяч видов только в составе отдела диатомовых) видов. На основании различий в наборе пигментов, структуре хроматофора, особенностей морфологии и биохимии (состав клеточных оболочек, типы запасных питательных веществ) [а надо бы - на основе исследований ДНК, как это сделано для цветковых растений] большинством отечественных систематиков выделяется 10-11 отделов водорослей (здесь отделы динофитовых и криптофитовых водорослей объединены в отдел пирофитовых):

  • Надцарство Прокариоты, или Доядерные (лат. Procaryota)
    • Царство Бактерии (лат. Bacteria)
      • Подцарство Цианеи (лат. Cyanobionta)
        • Отдел Сине-зелёные водоросли (лат. Cyanobacteria)
        • Царство Растения (лат. Plantae)
          • Подцарство Водоросли (лат. Phycobionta)
            • Отдел Бурые водоросли (лат. Phaeophyta)
            • Жгутиковые водоросли [парафилетичные?]:
              • Отдел Эвгленовые водоросли (лат. Euglenophyta)
              • Отдел Пирофитовые водоросли (лат. Pyrrhophyta)
                • Подотдел Динофитовые водоросли (лат. Dinophyta)
                • Подотдел Криптофитовые водоросли (лат. Cryptophyta)
                • Отдел Диатомовые водоросли (лат. Bacillariophyta)
                • Отдел Жёлто-зелёные водоросли (лат. Xanthophyta)
                • Отдел Золотистые водоросли (лат. Chrysophyta)
                • Отдел Зелёные водоросли (лат. Chlorophyta)
                • Отдел Харовые водоросли (лат. Charophyta)
                • Отдел Красные водоросли (лат. Rhodophyta) - самые древние

                Места обитания водорослей (экологические ниши и место в экологической цепи)

                Водоросли – самые многочисленные и одни из самых важных для планеты фотосинтезирующих организмов. Они встречаются повсюду: в морях и океанах, в пресных водоёмах, на влажной почве и на коре деревьев.

                Водоросли – главный источник органики на Земле (более 80 % от общей биомассы, создающейся в год); с них начинаются практически все водные экологические цепи. Они выделяют в атмосферу более половины всего количества кислорода, освобождаемого растениями в год. Водоросли – основная пища для многих морских животных; некоторые употребляются в пищу человеком. В прибрежных районах водоросли идут на удобрения и корм скоту.

                Строение слоевища (талома) водорослей

                У водорослей выделяют несколько основных типов организации таллома:

                • I. Одноядерные одноклеточные (или их колонии):
                  • Амёбоидный (ризоподиальный). Одноклеточные организмы, лишённые твёрдой клеточной оболочки и вследствие этого, не способные сохранять постоянную форму тела. Благодаря отсутствию клеточной стенки и наличию особых внутриклеточных структур клетка способна к ползающему движению посредством псевдоподий или ризоподий. Для некоторых видов характерно образование многоядерного плазмодия путём слияния нескольких амёбоидных клеток. Амёбоидное строение могут вторично приобретать некоторые монадные формы путём отбрасывания или втягивания жгутиков.
                  • Монадный. Одноклеточные водоросли, имеющие постоянную форму тела, жгутик(и), часто стигму, а пресноводные — сократительную вакуоль. Клетки активно двигаются в вегетативном состоянии. Часто встречается объединение нескольких монадных клеток в колонию, окружённую общей слизью, в некоторых случаях даже соединяясь между собой посредством плазмодесм. У высокоорганизованных форм с многоклеточным талломом часто имеются расселительные стадии — зооспоры и гаметы, имеющие монадную структуру.
                  • Коккоидный. Одноклеточные, лишённые каких-либо органоидов передвижения и сохраняющие постоянную форму тела в вегетативном состоянии клетки. Чаще всего имеется утолщённая клеточная стенка или панцирь, могут быть различные выросты, поры и пр. для облегчения парения в толще воды. Многим водорослям с данной структурой свойственно образование колоний. Некоторые диатомеи и десмидиевые [?] способны к активному передвижению путём выделения слизи [как?].
                  • Пальмеллоидный (капсальный). Постоянное, достаточно крупное, как правило, прикреплённое к субстрату, образование из нескольких коккоидных клеток, погружённых в общую слизистую массу. Клетки непосредственно между собой не объединяются — отсутствуют плазмодесмы. Временную стадию жизненного цикла с аналогичной морфологией называют пальмеллевидным состоянием. В такое состояние могут переходить многие монадные и коккоидные водоросли при наступлении неблагоприятных условий, образующиеся при этом пальмеллевидные образования, как правило, мелкие и не имеют постоянной формы.
                  • Сарциноидный. Колонии, представляющие собой группы (пачки или нитеообразные образования), которые возникают в результате деления одной исходной клетки и заключены в растягивающуюся оболочку этой клетки.
                  • Сифональный (неклеточный, сифоновый). Отсутствуют клеточные перегородки, в результате чего таллом, часто крупный и внешне дифференцированный, формально представляет собой одну клетку с большим количеством ядер [!].
                  • Сифонокладальный. Таллом представлен многоядерными клетками, соединёнными в нитчатые или иной формы многоклеточные талломы (Siphonocladales).
                  • Нитчатый (трихальный). Клетки соединены в нить, простую или разветвлённую. Нити могут свободно плавать в толще воды, прикрепляться к субстрату, либо объединяться в колонию. Вегетативно нитчатые водоросли размножаются обычно распадом нити на отдельные фрагменты. Рост нитей может идти четырьмя путями: диффузным — делятся все клетки нити, интеркалярным — зона роста расположена в середине нити, апикальным — делением конечных клеток, и базальным — делением клеток у основания таллома. Клетки в нити не имеют жгутиков и могут быть связаны между собой плазмодесмами.
                  • Разнонитчатый (гетеротрихальный). Есть две системы нитей: стелющиеся по субстрату горизонтальные и отходящие от них вертикальные. Горизонтальные нити тесно смыкаются, либо могут сливаться в псевдопаренхиматозную пластинку и выполняют, в основном, опорную функцию и функцию вегетативного размножения, вертикальные нити — преимущественно ассимиляторную функцию. Иногда может наблюдаться редукция, либо чрезмерное развитие тех или иных нитей, приводящее к вторичной утрате или нарушению характерных черт гетеротрихального сроения (при редукции вертикальных нитей, например, таллом может представлять собой простую однослойную пластинку, полностью прикреплённую к субстрату.
                  • Псевдопаренхиматозный (ложнотканевый). Представлен слоевищами, которые образовались в результате срастания разветвлённых нитей, нередко сопровождаемого морфофункциональной дифференциацией получающихся ложных тканей.
                  • Пластинчатый. Многоклеточные талломы в форме пластинок из одного, двух или нескольких слоёв клеток. Возникают при продольном делении клеток, составляющих нить. Число слоёв зависит от характера образования перегородок при делении клеток. Иногда слои могут расходиться, и таллом тогда приобретает трубчатую форму (полый внутри), стенки при этом становятся однослойными.
                  • Харофитный (членисто-мутовчатый). Свойственна только харовым водорослям. Таллом крупный, многоклеточный, состоит из главного побега с ветвями и отходящими от него, иногда ветвящимися, членистыми боковыми побегами. Боковые побеги отходят от главного в области узлов, часть побега между узлами состоит, как правило, из одной крупной клетки и называется междоузлием.

                  У части сине-зелёных, зелёных и красных водорослей в слоевище откладываются соединения кальция, и оно становится твёрдым. Водоросли лишены корней и поглощают нужные им вещества из воды всей поверхностью. Крупные донные водоросли имеют органы прикрепления — подошву (уплощённое расширение в основании) или ризоиды (разветвлённые выросты). У некоторых водорослей побеги стелются по дну и дают новые слоевища.

                  Размножение и развитие водорослей

                  Размножение водорослей — вегетативное, бесполое и половое. Многие одноклеточные водоросли размножаются путём деления одной материнской клетки. Деление начинается с ядра, а затем разделяются все части клетки: хроматофор, глазок, вакуоли, цитоплазма и пр. Крупные водоросли размножаются вегетативно — частями слоевища или при помощи специальных почек (сфацеляриевые). Некоторые многоклеточные водоросли не имеют полового размножения, у большинства же образуются споры и гаметы либо в обычных клетках (зелёные водоросли, часть красных), либо в особых образованиях — спорангиях и гаметангиях (бурые водоросли); споры и гаметы бывают неподвижными (красные, конъюгаты) или подвижными — со жгутиками.


                  Водоросли являются наиболее древней группой растений. Они прошли длительный эволюционный путь, приспосабливаясь к различным сменявшимся условиям на Земле.

                  Водоросли относятся к низшим растениям, так как не имеют тканей и органов. Тело водорослей называется талломом, или слоевищем. У некоторых водорослей естьризоиды — нитевидные выросты, в основном предназначенные для прикрепления к субстрату. Могут выполнять функцию всасывания воды и минеральных веществ.

                  Обитая в водной среде, они поглощают питательные вещества всей поверхностью. Вода поглощает и рассеивает свет, поэтому по мере погружения освещенность падает. Волны красной части спектра практически не проникают на глубину свыше 12 м. А именно в этой области спектра "работает" хлорофилл. Поэтому для лучшего обеспечения фотосинтеза у многих групп водорослей появились дополнительные пигменты, поглощающие свет в синей области спектра. Для каждого отдела водорослей характерен свой набор пигментов, что отражается в их названиях.

                  отдел зеленые водоросли

                  Зеленые водоросли не имеют дополнительных пигментов, поэтому их окраску определяет хлорофилл. Именно эта группа водорослей дала начало высшим растениям. Они широко распространены в пресных и морских водах, встречаются также на суше в увлажненных местах: в почве, на коре деревьев, на камнях. Размеры их варьируют от нескольких микрометров до метров. Они представлены различными жизненными формами: одноклеточными, колониальными, нитчатыми и многоклеточными. Представителями одноклеточных водорослей являются хламидомонада и хлорелла.

                  СТРОЕНИЕ ХЛАМИДОМОНАДЫ


                  Хламидомонада представляет собой округлую клетку, вытянутую с переднего конца (рис. 1). На этом конце находится пара жгутиков, за счет которых она довольно быстро передвигается. Снаружи клетка покрыта клеточной стенкой. В центре клетки находитсягаплоидное ядро (содержит одинарный набор хромосом — n). Единственная крупная пластида, называемая хроматофор, имеет чашевидную форму и располагается по периферии клетки, делая всю ее окрашенной. В клетке имеется обычный набор эукариотических органелл. Кроме того, на переднем конце располагается пара сократительных вакуолей, выводящих из клетки избыток воды.

                  В условиях неравномерного освещения хламидомонада всегда плывет на свет. Это явление называется положительным фототаксисом. Для его осуществления у хламидомонады есть специальный органоид, видимый как маленькая красная точка в основании жгутиков. Он называется стигма, или глазок.

                  РАЗМНОЖЕНИЕ И ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ХЛАМИДОМОНАДЫ

                  Жизненный цикл хламидомонады идет с чередованием гаплоидной и диплоидной форм (рис. 2). В благоприятных условиях хламидомонада быстро размножается бесполым путем. Достигнув определенных размеров, клетка отбрасывает жгуты и округляется. Происходит, в зависимости от вида, 1, 2 или 3 митотических деления ядра. Под оболочкой материнской клетки образуется 2, 4 или 8 мелких клеток, имеющих пару жгутиков. Оболочка материнской клетки разрывается, и мелкие клетки, называемыезооспорами, выходят в среду. Они растут и превращаются во взрослых хламидомонад.


                  Рис. 2. Жизненный цикл хламидомонады

                  В неблагоприятных условиях у хламидомонады начинается половой процесс. Внутри родительских клеток формируются подвижные гаметы, которые выходят в воду. Гаметы, происходящие из разных родительских клеток, соединяются попарно и образуют зиготу. Она покрывается плотной оболочкой и превращается в зигоцисту, способную переживать неблагоприятные условия. При наступлении благоприятных условий в зигоцисте происходит мейоз, и из нее выходят 4 зооспоры, вырастающие во взрослую хламидомонаду.

                  ХЛОРЕЛЛА


                  Размножается она только бесполым путем (рис. 4), а неблагоприятные условия переживает в форме цисты, в которые превращаются обычные клетки. Для хлореллы характерна высокая скорость фотосинтеза, она богата белками и липидами, благодаря чему ее выращивают на корм скоту и применяют для регенерации кислорода в космических аппаратах.


                  Представителями нитчатых зеленых водорослей являются улотрикс и спирогира.

                  УЛОТРИКС

                  Улотрикс растет в прикрепленном состоянии (рис. 5). Нижняя клетка нити, называемаяприкрепительной (ризоидальной) клеткой, плотно врастает в поверхность какого-либо подводного предмета, образует толстую клеточную стенку, ее цитоплазма отмирает. Остальные клетки имеют одинаковое строение и способны к делению и фотосинтезу. За счет их деления водоросль растет в длину.


                  Улотрикс размножается половым и бесполым путем (рис. 6).

                  Бесполое размножение улотрикса осуществляется с помощью подвижных 4-жгутиковых зооспор. Они образуются путем митотического деления из клеток средней части нити. Прикрепившись к какой-нибудь поверхности, они сбрасывают жгуты и делятся митозом в плоскости, параллельной поверхности. Нижняя клетка превращается в прикрепительную, а верхняя продолжает делиться, образуя нить. Нити улотрикса могут размножаться фрагментацией.

                  В неблагоприятных условиях улотрикс размножается половым путем. В клетках нити формируются подвижные гаметы. Они, соединяясь попарно, образуют зиготу, которая превращается с зигоцисту, переживающую неблагоприятные условия. В благоприятных условиях в ней происходит мейоз, и образовавшиеся гаплоидные клетки дают начало новым нитям улотрикса.


                  СПИРОГИРА

                  Спирогира представляет собой длинные плавающие в толще воды нити, состоящие из крупных клеток (рис. 7). Центр клетки занимает крупная центральная вакуоль, цитоплазма находится в пристенном слое и пронизывает вакуоль отдельными тяжами. Особенность спирогиры: один или несколько лентовидных хроматофоров, закрученных в спираль, и гаплоидное ядро.


                  Нить растет за счет деления всех клеток.

                  При фрагментации нити каждый ее кусочек может дать начало новой нити. Так происходит вегетативное размножение спирогиры. Часто в водоемах спирогира образует густые сплетения, похожие на зеленую вату.

                  Половой процесс — конъюгация — у спирогиры происходит между обычными клетками двух разных нитей (рис. 8).


                  Происходит слияние клеток, а затем и ядер. Формируется диплоидная зигота, которая окружается плотной оболочкой — образуется зигоспора. Зигота делится мейозом, образуя 4 гаплоидные клетки.

                  В дальнейшем 3 из 4 клеток погибают. Оставшаяся прорастает в гаплоидную нить спирогиры.

                  СИФОНОВЫЕ ВОДОРОСЛИ

                  Одной из самых древних групп зеленых водорослей являются сифоновые водоросли. У них таллом образован, как правило, одной гигантской клеткой. В цитоплазме кроме одного или нескольких ядер содержится также один или несколько хлоропластов. Многочисленные хлоропласты обладают дисковидной или веретеновидной формой; когда хлоропласт один, он имеет сетчатое строение. Примерами таких водорослей являются каулерпа (рис. 9) и ацетабулярия (рис. 10).



                  АЦЕТАБУЛЯРИЯ

                  Нижняя часть одноклеточного слоевища (ризоид) находится в грунте. В ризоиде расположено ядро. Вверх растет ножка, достигающая в длину нескольких сантиметров. На ее конце формируется шляпка. Для размножения по периферии шляпки образуются споры, из которых вырастают новые растения.

                  отдел Бурые водоросли

                  С помощью дополнительных пигментов они могут осуществлять фотосинтез на глубине до 30 метров. Они встречаются только в морях и представляют собой крупные растения (до 30 метров в длину), состоящие из диплоидных клеток. Таллом образует ризоиды для прикрепления к субстрату (рис. 11). Многие из них растут в приливно-отливной зоне (литорале) и во время отлива оказываются на суше. Для защиты от высыхания бурые водоросли образуют много слизистых веществ. Представителями бурых водорослей является фукус (рис. 12) и ламинария (рис. 13). Таллом фукуса содержит многочисленные пузырьки воздуха для увеличения плавучести.




                  Рис. 11 Рис. 12 Рис. 13

                  В жизненном цикле бурых водорослей наблюдается чередования гаплоидного гаметофита и диплоидного спорофита с преобладанием спорофита.

                  Размножаются бурые водоросли половым и бесполым путем. Диплоидные растения посредством мейоза образуют гаплоидные клетки. У одних (род фукус) они становятся гаметами, при слиянии которых образуется зигота, дающая начало новому растению. У большинства же продуктами мейоза являются споры, которые дают начало гаплоидной стадии (рис. 14).


                  Рис. 14. Жизненный цикл ламинарии

                  Гаплоидная стадия представляет собой мелкие нитевидные образования, которые недолго живут на дне моря. Они раздельнополы. На них формируются многоклеточные (!) половые органы, в которых образуются гаметы: яйцеклетки и сперматозоиды. Они, сливаясь, образуют зиготу, из которой вырастают крупные диплоидные растения.

                  Отдел красные водоросли (багрянки)

                  На глубинах более 30 метров света не хватает и для бурых водорослей. Там обитают красные водоросли, пигменты которых способны использовать синий свет. Основные пигменты: хлорофилл, каротиноиды (желто-оранжевые), фикобилины (красно-синие). Встречаются они и на более мелких участках дна, вплоть до границы воды и суши. В основном это морские растения средних размеров (десятки сантиметров в длину), но среди них есть и обитатели пресных вод, и одноклеточные представители. Представители: порфира (рис. 15) и филлофора (рис. 16).



                  В пресных водоемах (ручьях и болотах) распространен батрахоспермум ( "жабья икра") в виде разветвленных сине-зеленых кустиков, окутанных бесцветной студенистой слизью, придающей ему отдаленное сходство с икрой лягушек или жаб (рис. 17).


                  У красных водорослей в жизненном цикле одинаково представлены гаплоидная и диплоидная стадии, часто они образуют единый таллом. Полностью отсутствуют жгутиковые стадии жизненного цикла.

                  Многие виды красных водорослей употребляются в пищу, используются для получения агар-агара и медицинских препаратов.

                  Многообразие растений и их значение в природе

                  • известные вам виды растений;

                  • какова роль растений в природе.

                  Многообразие растений. В процессе эволюции на нашей планете сформировалось огромное количество разнообразных растительных организмов, использующих энергию солнечного света в процессе своей жизнедеятельности. Растения бывают споровые и семенные. Среди них есть примитивные (одноклеточные) и более сложные формы.


                  Споровые растения делят на две группы: низшие споровые растения (водоросли) и высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи и плауны). У высших споровых растений, в отличие от низших, тело дифференцировано на органы. У них есть побег с листьями, у некоторых — специальные выросты для прикрепления к субстрату — ризоиды или придаточные корни, сформированы некоторые ткани. Рассмотрим вначале споровые растения

                  Водоросли. Тело многоклеточных водорослей представляет собой слоевище (или таллом), состоящее из множества однотипных клеток, поглощающее различные вещества из внешней среды всей своей поверхностью. Оно не имеет сосудов и тканей. Тем не менее, несмотря на примитивное строение, некоторые водоросли достигают очень крупных размеров. Так, длина слоевища бурой водоросли ламинарии (морской капусты) может достигать нескольких метров. Известны виды водорослей, имеющих слоевище 60—100 м в длину. Различают следующие отделы водорослей: Зелёные, Бурые, Красные, Диатомовые и др.


                  Некоторые водоросли характеризуются более сложным строением, имеют отдельные ткани и органы, например хара ломкая. Представителей отдела Зелёные водоросли многие учёные считают предками всех наземных растений.

                  Размножаются водоросли бесполым и половым путём..

                  В клетках водорослей присутствуют хлорофилл и другие пигменты (жёлтый, синий, красный), благодаря которым они имеют зелёную, бурую, красную или жёлто-зелёную окраску слоевища. Водоросли образуют органические вещества и кислород в результате фотосинтеза. Некоторые служат пищей другим организмам, в том числе человеку. В водных экосистемах водоросли формируют особую среду, где многие водные организмы находят не только пищу, кислород, но и укрытия для икрометания и выращивания личинок.

                  В пресноводных водоёмах часто можно встретить различных представителей зелёных водорослей: одноклеточных (хлорелла, хламидомонада), многоклеточных (спирогира, улотрикс) и колониальных (вольвокс). В солёноводных водоёмах, помимо зелёных водорослей, встречаются одноклеточные диатомовые водоросли и очень крупные многоклеточные бурые (ламинария, фукус). На больших глубинах (до 120 м) обитают красные водоросли (порфира).


                  Отдел Моховидные — отдел высших споровых растений (кукушкин лён, сфагнум). Мхи — травянистые, многолетние, как правило, низкорослые растения (до 50 см в высоту), не имеющие корней. У некоторых мхов для прикрепления к субстрату имеются ризоиды. У одних видов тело представлено слоевищем, у других оно расчленено на листья и стебель. Мхи не имеют настоящих проводящих тканей — ксилемы и флоэмы. Обитают во влажных местах. Размножаются мхи спорами, которые созревают в спорангиях на спорофите. Половое поколение (гаметофит) преобладает — им практически является всё растение. Могут размножаться вегетативно. Способны накапливать воду в крупных клетках и межклетниках, способствуя заболачиванию почвы.


                  Папоротники, хвощи и плауны. Представители этих групп растений по многим свойствам очень сходны между собой. Все они — древние растения, имеющие покровную, основную, проводящую и механическую ткани, придаточные корни. Вырастают до 50-90 см в высоту. Споры формируются в спорангиях на стебельках (плауны и хвощи) и на листьях (папоротники). Из споры развивается заросток (гаметофит), на котором образуются мужские и женские половые клетки — гаметы. После оплодотворения развивается зелёное растение — спорофит. Для оплодотворения необходима вода во внешней среде. Для жизненного цикла развития характерна смена поколений: стадия гаметофита (заросток) и стадия спорофита (взрослое зелёное растение).

                  Современные папоротники, хвощи и плауны — преимущественно травы (исключение составляют древовидные папоротники в тропических лесах, достигающие 3-5 м в высоту). Некоторые из них употребляют в пищу, используют как лекарство и в декоративных целях.


                  Семенные растения подразделяют на два отдела — Голосеменные и Покрытосеменные (или Цветковые). Для них характерно размножение семенами. Семя — многоклеточный орган, в котором находится зародыш растения и запасные питательные вещества (в семядолях или в эндосперме), необходимые для развития зародыша. Семя у всех семенных покрыто семенной кожурой. Семя у голосеменных дополнительно не защищено. У некоторых их представителей оболочка семени утолщается, образуя скорлупу. Семя у покрытосеменных защищено околоплодником.

                  У семенных растений оплодотворению — слиянию яйцеклетки с мужской гаметой — предшествует опыление. Рост пыльцевой трубки в семязачатке семенных делает возможным осуществление этого процесса без участия воды. Семена обеспечивают не только размножение и успешное развитие проростка растения, но и распространение растений по земной поверхности. Практически все семенные растения обеспечивают пищей различные организмы и создают особую среду их обитания.

                  Отдел Голосеменные. В этом отделе различают следующие классы: саговниковые (саговниковая пальма), гинкговые (гинкго двулопастное) и хвойные (ель, сосна, лиственница, можжевельник). Жизненные формы голосеменных — деревья и кустарники. Они не имеют цветков. Семена развиваются из семязачатков, лежащих открыто (голо) на поверхности че- шуй шишек. Отсюда их название — голосеменные.

                  У хвойных есть шишки мужские (жёлтые мягкие) и женские (зелёные твёрдые). Пыльца приносится ветром. У ели между опылением, оплодотворением и созреванием семян проходит обычно 10-11 месяцев, а у сосны — более двух лет. Поэтому на сосне в одно и то же время можно увидеть шишки первого, второго и третьего года (раскрывшиеся сухие). Хвойные — вечнозелёные (исключая лиственницу) растения. Их игловидные, колючие листья — хвоинки — могут жить несколько лет, хорошо приспособлены к условиям жаркого лета и холодной зимы. Лиственница, в отличие от других хвойных, имеет мягкие хвоинки, которые ежегодно сбрасывает осенью, а весной из почек вырастают новые.


                  Отдел Покрытосеменные, или Цветковые, — большая и разнообразная группа растений. Их главной особенностью является наличие органа размножения — цветка. Этот отдел включает около 450 семейств. Самые крупные из них — злаки, сложноцветные, бобовые, орхидные.

                  Покрытосеменные растения представлены различными жизненными формами — деревьями, кустарниками, полукустарниками, лианами, травами. Произрастают во всех климатических зонах и в самых различных экологических условиях.

                  В отличие от голосеменных растений семена покрытосеменных находятся внутри плода (отсюда их название). Наличие плода — один из основных признаков представителей этого отдела.

                  Особенностью покрытосеменных растений является двойное оплодотворение, при котором один из спермиев сливается с яйцеклеткой, а второй — с ядром диплоидной клетки в центре зародышевого мешка. Из оплодотворённой яйцеклетки затем развивается зародыш, а из центральной клетки — эндосперм семени, содержащий питательные вещества.



                  В отделе покрытосеменных по строению семени различают два класса — однодольные и двудольные растения. Двудольные — это фасоль, яблоня, томат, капуста, астра, мак, однодольные — пшеница, кукуруза, рис, лук, ландыш, лилия.

                  Для покрытосеменных растений характерны различные жизненные формы: деревья, кустарники, кустарнички и разнообразные травы. Благодаря этому покрытосеменные широко распространились по земному шару. Многие виды покрытосеменных человек выращивает как культурные растения.

                  1. Поясните, как происходит прорастание семени.

                  2. Укажите главное отличие голосеменных растений от покрытосеменных.

                  3. Почему моховидные растения не достигают большой высоты?

                  4. По какой причине именно среди покрытосеменных растений человек стал создавать культурные формы?

                  Предки растений или псилофиты вышли на сушу около 450 млн. лет назад. С этого момента началось их стремительное шествие по планете Земля. Появились гигантские папоротники, хвощи, плауны, затем пришла очередь голосеменных и покрытосеменных растений. Прогресс растительного мира продолжался тысячелетиями и привел к образованию 350 тыс. видов представителей флоры. Это основные продуценты на нашей планете, которые обеспечивают другие организмы питанием и образуют в процессе фотосинтеза кислород – основной элемент, участвующий в процессе дыхания.

                  Многообразие растений

                  Систематика предлагает следующую классификацию растительного царства:

                  Царство РастениЯ - схема

                  Это наиболее удобная и простая схема демонстрирует стройную картину растительного мира и ее постепенное усложнение в процессе эволюции. Чтобы разобраться в таксономических группах и особенностях строения, рассмотрим основные отделы растительного царства.

                  Основные отделы растений

                  Подцарство Низшие растения

                  Отдел Водоросли

                  Водоросли размножаются тремя способами:

                  • вегетативно: кусочками слоевища;
                  • бесполым способом с помощью спор;
                  • половым процессом при слиянии гамет и коньюгации.

                  Среди водорослей распространены одноклеточные виды и колониальные формы. Сине-зеленые водоросли (цианобактерии) не имеют оформленного ядра и относятся к прокариотам или доядерным организмам. Остальные представители подцарства – эукариоты. Питание простое:

                  • одноклеточные водоросли используют фагоцитоз, окутывая поверхностью тела и переваривая пищевую частицу;
                  • многоклеточные всасывают питательные вещества всей поверхностью слоевища.

                  Еще одна схема по систематике показывает классы водорослей, каждый их которых отличается особенностями строения. Это огромное подцарство, которое заполняет океаны, моря, реки, водоемы.

                  Водоросли производят до 80% органических соединений, необходимых в пищевых цепях. Это основные продуценты биомассы. Их роль этим не ограничивается:

                  Значение водорослей

                  Отдел Лишайники

                  Удивительные низшие растения, которые представляют собой симбиоз между автотрофной водорослью и гетеротрофным грибом. Одноклеточные водоросли в процессе фотосинтеза образуют органические вещества, а грибы снабжают организм растворенными минеральными солями. Так два разных организма помогают друг другу выжить.

                  Комплексная природа лишайников помогает сохранить жизнедеятельность в самых неблагоприятных условиях. Они способны получать питание из воздуха, росы, тумана, частичек пыли, дождя, а не только из почвы. Их можно встретить в условиях, мало пригодных для жизни: на скалах, крышах домов, старой древесине, стеклянных и пластиковых поверхностях.

                  Систематики насчитали 20 тыс. видов лишайников. Они делятся на:

                  • листоватые состоят из слоевища и похожи на пластинки, которые крепятся к субстрату с помощью пучков гиф;
                  • накипные (80%) образуют на поверхности похожий на корочку таллом, который прочно срастается с местом прикрепления;
                  • кустистые образуют кустики из тонких, перевитых нитей или стволиков.

                  Лишайники размножаются вегетативно, с помощью кусочек слоевищ или спор. Под слоевищем образуются соредия и изидия (водоросли, опутанные нитями гиф). При нарушении коркового слоя они разносятся ветром и меняют местообитания. Лишайники растут очень медленно и живут столетиями.

                  Типы слоев лишайников

                  На заметку: Систематики до сих пор спорят о месте лишайников в системе органического мира. Одни утверждают, что это единый организм и относят их к самостоятельному таксону. По мнению других – это особая биологическая группа, где водоросли ведут себя как автотрофы, а грибы, как типичные гетеротрофы, не способные жить самостоятельно.

                  Подцарство Высших растений

                  Отдел Мохообразные

                  Представлен 20 тыс. видов. Это наземные многолетние растения, устроенные довольно просто. Их характерные черты:

                  • отсутствуют органы и ткани;
                  • нет корней и проводящих пучков;
                  • к земле крепятся с помощью ризоидов, которые поглощают воду из почвы;
                  • образуют слоевище, иногда дифференцированное на стебель и листья;
                  • преобладает половое размножение, для которого нужна водная среда;
                  • при бесполом размножении развивается спорофит – коробочка со спорами.

                  Мохообразные делятся на классы:

                  • печеночные мхи или печеночники (маршанция);
                  • антоцеротовые (дендроцероз);
                  • листостебельные мхи (кукушкин лен, сфагнум).

                  Размножение происходит бесполым, половым и вегетативным способом. Половое размножение устроено довольно сложно. Общий процесс изображен на рисунке 1:

                  Жизненный цикл мха

                  Рис. 1. Схема жизненненного цикла мха

                  На заметку: Способны задерживать влагу в теле, благодаря чему происходит заболачивание почв. Накапливают (собирают в себя) тяжелые металлы и радионуклиды. Обладают антисептическими свойствами и выделяют консерванты, поэтому в глубоких слоях болот находят хорошо сохранившиеся останки людей, животных, предметы быта.

                  Отдел Плауновидные

                  Это высшие споровые растения, которые достигли расцвета в каменноугольном периоде. В те времена они представляли собой плауны-колоссы, достигая в высоту 40 м. Древовидные плауны исчезли в палеозое, их законсервированные вымершие остатки дали начало каменноугольным отложениям. Относятся к травянистым многолетним вечнозеленым растениям, способным жить до 100 лет. Растения поселяются на земле и стволах деревьев.

                  • стебли ползучие, полегающие или свисающие;
                  • чешуйчатые или игольчатые листья;
                  • короткие корешки;
                  • размножение при помощи спор при образовании спороносных колосков;
                  • вегетативное размножение почками и побегами.

                  Местообитание – хвойные леса. Для Плауновидных характерен медленный рост: взрослого возраста они достигают к 20 годам. Их разнообразие невелико и составляет около 1400 видов. Примеры представителей этого растительного отдела:

                  Плаун годичный

                  На верхушках ветвей у плауна годичного находится один колосок. Это вид, который чаще других встречается на просторах России.

                  Благовидный плаун

                  На верхушках ветвей у плауна булавовидного по 2–3 колоска. На популяцию растения отрицательно влияет то, что его собирают в декоративных целях (из него изготавливают венки, гирлянды для украшения домов), и после этого он восстанавливается очень медленно.

                  Баранец обыкновенный

                  У баранца обыкновенного споры образуются на верхней стороне листьев. Растение ядовито.

                  Дифазиаструм сплюснутый

                  У дифазиаструма сплюснутого листья чешуйчатые, очень маленькие и плотно прижатые к веточкам.

                  Среди плаунов встречаются ядовитые растения, поэтому животные ими не питаются. Из спор некоторых плаунов готовят натуральную детскую присыпку (тальк), а также лечат кожные высыпания. В промышленности готовят желтую и зеленую краски.

                  Отдел Хвощевидные

                  К предкам хвощей относятся псилофиты (первые растительноподобные организмы). Известны гигантские ископаемые формы, которые формировали леса наряду с хвощами и плаунами до каменноугольного периода (300 млн. лет назад). Современных видов всего 30 и произрастают они во влажных лесах Северного полушария.

                  Это многолетние травянистые растения, которые характеризуются:

                  • жестким стеблем;
                  • зелеными и бурыми побегами;
                  • развитыми горизонтальными или вертикальными корневищами;
                  • формированием клубеньков на корнях с запасом крахмала;
                  • разделением стебля на узлы и междоузлия;
                  • наличием кремнезема в стенках клеток, который выполняет защитную и укрепляющую функции;
                  • размножением спорами в капельно-жидкой среде.

                  Весной из корневищ на поверхности появляются бурые побеги со спороносными колосками. Когда споры вызревают и осыпаются, побеги хвоща отмирают и на их месте вырастают зеленые побеги спорофита, или вегетативные побеги. Они сильно ветвятся и покрыты чешуйчатыми листьями. В новых побегах идет процесс фотосинтеза, спорообразование для них не характерно.

                  Хвощ

                  Это интересно: В отличие от большинства растений хвощи не приносят весомой пользы человеку. Их рассматривают как злостные сорняки, вредные и ядовитые свойства которых исключают их использование в качестве кормовой базы для животных. Только хвощ пестрый – кормовая культура для северных оленей.

                  Отдел Папоротниковидные

                  Папоротники ведут свое происхождение от риниофитов, которые появились в девоне. Гигантские растения занимали огромные площади, образуя непроходимые леса в каменноугольном периоде. В те времена, они составляли конкуренцию хвощам и плаунам.

                  Основные черты развития:

                  • в качестве листа образуются перисто-рассеченные вайи;
                  • побег видоизменен в корневище;
                  • наличие корней;
                  • образование проводящих тканей;
                  • преобладает спорофит;
                  • оплодотворение происходит в капельно-жидкой среде.

                  На нижней части листовой пластинки находятся спорангии (коричневые пятнышки, расположенные рядами). В них, путем мейоза, формируются гаплоидные споры. Споры попадают в почву, образуя заростки (гаплоидные гаметофиты). Они видны в виде зеленой пластинки с ризоидами.

                  На заростках появляются гаметангии: антеридии и архегонии. В водной среде сперматозоиды из антеридиев перемещаются в архегонии: происходит оплодотворение яйцеклетки. Из зиготы вырастает новый папоротник – диплоидный спорофит. Таким образом, половое размножение происходит со сменой поколений.

                  Общий процесс размножения изображен на схеме:

                  Цикл развития папопоротника

                  Папоротники находят широкое применение:

                  Использование папоротников

                  На заметку: Среди папоротников к наиболее распространенным относится щитовник мужской. Существовали семенные папоротники, но они вымерли, став родоночальниками отдела голосеменных.

                  Отдел Голосеменные

                  Таксон насчитывает всего 700 видов и ведет свое происхождение от древних папоротников. Получили широкое распространение в палеозое и мезозое. В каменноугольном периоде климат изменился: стало суше и заметно похолодало, поэтому господствующие папоротники, хвощи и плауны вымерли, а голосеменные сохранились благодаря ряду приспособительных особенностей.

                  Наиболее характерные черты:

                  • древесные или кустарниковые вечнозеленые растения;
                  • имеют настоящие семена, лишенные околоплодника, защищены чешуями шишек (стробилами);
                  • растения однодомные: содержат семенные и пыльниковые шишки;
                  • развиты разные ткани: основные, сосудистые, механические;
                  • игольчатые листья (хвоинки) покрыты слоем толстой кутикулы;
                  • старые листья заменяются на новые без листопада;
                  • крупный стержневой корень с боковыми корешками, которые часто образуют микоризу.

                  Представители Голосеменных:

                  • сосна обыкновенная;
                  • пихта сибирская;
                  • сосна кедровая;
                  • ель;
                  • лиственница;
                  • можжевельник.

                  Семя развивается в семяпочке или семезачатке (мегаспорангии). В ней формируется женский гаметофит, образуется яйцеклетка и происходит процесс оплодотворения. Формируется зародыш, а семязачаток превращается в семя. Для оплодотворения не нужна вода и это огромный эволюционный прогресс, хотя сам процесс оплодотворения довольно сложен. Мужские гаметы, которые находятся внутри микроспоры, не имеют органоидов движения. Оплодотворение происходит за счет пыльцы (мужские шишки), которая переносится ветром на семенные (женские) шишки. Для голосеменных характерно семенное размножение.

                  Пихта белая - строение голосеменных

                  Пихта белая. A — ветвь с мужскими шишками, женскими шишками и осью шишки; B — ветвь со зрелой шишкой; 1 и 2 — лист с обеих сторон; 3 — лист в поперечном разрезе; 4 — мужская шишка; 5 и 6 — пыльцевые мешки, закрытые и открытые; 7 — пыльца; 8, 9, 10 — кроющая чешуя с разных сторон; 11 и 12 — семенная чешуя с кроющей чешуёй и семенами; 13 и 14 — семя с крылом, показанное с разных сторон; 15 и 16 — то же в разрезе, с разных сторон.

                  Семя состоит из зародыша, гаплоидного эндосперма и семенной кожуры. Распространяются у большинства ветром, у некоторых (у тисса, можжевельника) — животными.

                  Итог вышесказанного: голосеменные – это обоеполые растения, опыляемые ветром. На одном растении образуются мужские и женские шишки. Гаметофиты состоят из пыльцевых зерен и яйцеклеток. Основная форма жизни – это спорофит, представленный кустарниковой или древовидной формой.

                  Отдел Голосеменных растений делится на следующие классы:

                  Отдел голосеменных: классы

                  Устройство стебля (ствола) у голосеменных сложное. Ствол образован:

                  1. Корой, которая защищает внутренние ткани.
                  2. Древесиной, заполняющей внутреннее содержимое.
                  3. Древесина на 90 % состоит из проводящей ткани (трахеиды) или лишь незначительный процент приходится на паренхиму.
                  4. На концах трахеид расположены поры, через которые происходит фильтрация жидкости.
                  5. Кора и древесина пронизана смоляными ходами, содержащими эфирные масла и смолу.
                  6. Сердцевина развита слабо.
                  7. На срезе ствола видны кольца прироста, связанные с активностью камбия - ткани, дающей не одинаковый прирост в толщину в разные сезоны.

                  К сведению: Современные голосеменные имеют листья-хвоинки, которые не опадают. Исключением является лиственница – листопадное дерево. У нее мягкие и плоские листья, расположенные в виде пучков. Древние голосеменные – саговники обладают крупной листовой пластинкой.

                  Отдел Покрытосеменные

                  Покрытосеменные обладают особой организацией:

                  • наличие цветка, как органа полового и бесполого размножения;
                  • образование завязи, заключенной в семяпочке, которая предохраняет от неблагоприятных факторов внешней среды;
                  • характерно двойное оплодотворение, при котором образуется триплоидный эндосперм;
                  • наличие запасающей ткани;
                  • редуцированный гаметофит образует 2 спермия;
                  • женский гаметофит образован 8 клетками зародышевого мешка;
                  • развитая дифференциация вегетативных органов и тканей.

                  Рассмотрим жизненный цикл цветкового растения:

                  Жизненный цикл растения

                  Покрытосеменные растения образуют два класса:

                  Они значительно отличаются друг от друга, имеют свои характерные особенности.

                  Класс двудольные растения

                  Обладают следующими чертами:

                  • зародыш образован двумя семядолями;
                  • стержневой корневой системой;
                  • стебель растет в толщину благодаря камбию;
                  • листья с сетчатым жилкованием;
                  • цветки имеют двойной околоцветник;
                  • у цветка количество лепестков кратно четному и нечетному числу;
                  • жизненные формы – травы, деревья, кустарники.

                  К двудольным растениям принадлежит огромное количество знакомых семейств. Всего класс насчитывает 200 тыс. видов.

                  Класс однодольные растения

                  Характеризуется следующими чертами:

                  • зародыш состоит из одной семядоли;
                  • корневая система имеет мочковатое строение;
                  • для стебля не характерен рост в толщину;
                  • лист простой с параллельным или дуговым жилкованием;
                  • простой околоцветник;
                  • число лепестков нечетное;
                  • жизненные формы – травы и деревья (бамбук, пальма)

                  На заметку: Чтобы точно определить принадлежность к конкретному классу, нужно найти сочетание нескольких признаков. Один признак не дает представление о принадлежности к таксономической группе.

                  Роль растений в природе и жизни человека

                  Космическая роль зеленых растений состоит:

                  1. накопление органической массы;
                  2. накопление энергии;
                  3. обеспечение постоянства содержания углекислого газа в атмосфере;
                  4. накопление кислорода в атмосфере;
                  5. создание почвы на Земле;
                  6. фотосинтез.

                  Растения служат человеку в качестве:

                  • источника пищи;
                  • кормовой базы для животных;
                  • производных для фармакологической промышленности (медпрепараты);
                  • производных для химической промышленности (красители, химические соединения);
                  • источника древесины – сырья для химической промышленности;
                  • источника тканей – сырья для текстильной промышленности.

                  Перечислить многочисленную роль растений довольно сложно. Но главное – это продуценты, источник биомассы и кислорода, без которых жизнь на Земле невозможна. Они формировались тысячелетиями и принесли человеку все самое ценное в своем составе, научили пользоваться многими процессами в деятельности (бионика), помогли выжить в непростых климатических условиях и стали основным источником пищи.


                  У ботаников принято делить все растения на высшие и низшие. В обыденной жизни мы с вами встречаемся в основном с высшими растениями, т. е. с теми, у которых есть листья, стебли и корни. К высшим растениям относятся мхи, плауны, хвощи и папоротники, размножающиеся спорами, голосеменные, чьи семена лежат голо на чешуйках шишек, и цветковые (покрытосеменные) растения, имеющие цветы, плоды и семена. К низшим растениям относятся водоросли. Мы сталкиваемся с ними значительно реже, например, гуляя по пляжу или открывая банку с морской капустой, но это не значит, что водорослей на земле мало, просто они не бросаются в глаза.

                  Во–вторых, в воде, кроме водорослей, можно встретить некоторые высшие растения: и цветковые, и папоротники, и мхи. Их предками были обычные наземные растения. Водоросли же возникли в морях и океанах задолго до того, как первые высшие растения появились на поверхности Земли. Как группа, водоросли сформировались в водной среде и с тех пор так и не порвали с ней связи, поэтому их еще называют первичноводными. В отличие от них высшие водные растения прошли долгий путь от водных предков к сухопутным, а потом вновь во второй раз перешли к жизни в воде. Название вторичноводные отражает их эволюционный путь: из воды на сушу и снова в воду.


                  Посидониявторичноводное цветковое растение


                  Сравнение строения ризоидов и корней

                  Но среди красных и бурых водорослей встречаются растения, у которых слоевище сложно ветвится, образуя подобие побегов и листьев. Внешне эти водоросли почти ничем не отличаются от папоротников с их сложно рассеченными перистыми листьями. Но в том–то и дело, что сходство это чисто внешнее.

                  Даже у самых сложно организованных водорослей нет ни листьев, ни стеблей, ни корней, как у высших растений. У водорослей отсутствуют ткани, из которых состоят органы высших растений. Их слоевище образовано почти одинаковыми клетками, и каждая – мастер на все руки: фотосинтезирует, поглощает из воды минеральные соли, хранит запасы питательных веществ, почти каждая может образовать органы размножения.


                  Делессерияводоросль с разветвленным слоевищем

                  Водоросли продолжают обеспечивать животных пищей и после своей гибели. Креветки, крабы, разнообразные черви и моллюски могут использовать в пищу отмершие части растений. Вместе с фитопланктоном водоросли являются источником пищи, а значит, энергии для существования всех остальных морских и пресноводных обитателей.

                  Водоросли

                  Водоросли Низшие растения У ботаников принято делить все растения на высшие и низшие. В обыденной жизни мы с вами встречаемся в основном с высшими растениями, т. е. с теми, у которых есть листья, стебли и корни. К высшим растениям относятся мхи, плауны, хвощи и папоротники,

                  Двуликие водоросли

                  Двуликие водоросли Как почти все растения, водоросли размножаются бесполым и половым путем. Бесполое размножение, т. е. размножение без образования половых клеток, может быть вегетативным или споровым. Вегетативное размножение бегонии (слева) и водоросли (справа)

                  Читайте также: