Слайд 2
Высшие растения – Cormobionta – листостебельные (побеговые),
или Embryobionta – зародышевые
Высшие растения
Наземные (сухопутные)
Вторично-водные
Слайд 3
Общее число видов высших растений – 250 000-449
000 (Вильямс, 1992)
Первые достоверные растения известны по спорам с
силурийского периода - риниофиты
Слайд 4
Предпосылки появления наземных растений
1. Независимый ход эволюции растительного
мира подготовил появление более совершенных форм
2. Увеличение количества кислорода,
при котором оказалась возможной жизнь на суше
3. В начале Pz на обширных территориях происходит горообразование, приведшее к обмелению морей и появлению мелких водоёмов
4. Наличие субстрата с питательными веществами для заселения
Слайд 5
Ранний палеозой
(кембрий, ордовик, силур; 570 – 405 млн.
л.н.)
Поверхность земли в силуре
Слайд 6
Поздний палеозой
(девонский, каменноугольный, пермский периоды;
405 – 230
млн. л.н.)
Слайд 7
Первые наземные растения – воздушно-водные – гелофиты
Слайд 8
Гипотезы происхождения высших растений
1) От бурых водорослей (Г.
Шенк, Г. Потонье)
2) От зеленых водорослей
(Л. Стеббинс, М. Шадефо). Предок – зеленые многоклеточные водоросли с гетеротрихальным типом таллома подобие Chara
3) От группы, сочетающей черты бурых и зеленых водорослей
Слайд 9
Признаки, которые унаследовали высшие растения от водорослей
Автотрофный способ
получения углерода
Пигментный состав – хлорофиллы a и b, каротиноиды,
ксантофиллы
Основной продукт запаса – крахмал
Многоклеточность и макроскопические размеры
Одноядерность клеток
Внутреннее оплодотворение
Клеточная оболочка из целлюлозы, гемицеллюлозы и пектиновых веществ
Митохондрии с пластинчатыми кристами
Двумембранные пластиды
Открытый ортомитоз, цитокенез с образованием фрагмопласта
Слайд 10
Особенности наземно-воздушной среды:
Интенсивная солнечная радиация
Низкая влажность
Высокое испарение
Резкие
перепады температуры
Низкая плотность воздуха
Достаточное количество кислорода
Низкое давление
Слайд 11
Преобразования растений в связи с выходом на сушу
1)
Появление кутина → возникновение эпидермы с устьичным аппаратом →
невозможность поглощения воды всей поверхностью тела
2) Наличие ризоидов → появление корней с корневыми волосками (с верхнего девона) → стимулирует развитие ксилемы (кольчатые и спиральные трахеиды в нижнем девоне). С верхнего девона развивается древесинная паренхима
Слайд 12
Преобразования растений в связи с выходом на сушу
3)
Появление корней с корневыми волосками → появление морфофункциональной полярности
4)
Расчленение пластид на более мелкие → активизация фотосинтеза → увеличение количества ассимилятов → 4.1. увеличение объема тела → морфологическое расчленение тела
→ 4.2. накопление органического вещества → развитие запасающих тканей
→ 4.3. необходимость равномерного распределения органических веществ → появление флоэмы (нижний девон)
Слайд 13
Преобразования растений в связи с выходом на сушу
5)
Появление механической ткани (лигнификация)
6) Строгая локализация меристем
7) Формирование многоклеточных
спорангиев и гаметангиев (теория Дэвиса, 1903 г.)
Слайд 15
Сифоногамия – наиболее совершенный в наземных условиях тип
полового процесса растений
Слайд 17
Преобразования растений в связи с выходом на сушу
8)
Наличие в оболочке спор спорополленина – вещества, близкого к
кутину
Монолетные споры из раннего девона
Слайд 18
Преобразования растений в связи с выходом на сушу
9)
Развитие высших растений по двум линиям – гаметофитной и
спорофитной. Развитие получило господство спорофита в жизненном цикле → разнообразие жизненных форм спорофита и редукция гаметофита
Слайд 20
Наиболее известное местонахождение ископаемых остатков риниофитов у д.
Райни в окр. г. Абердина (1912 г.)
Уильям Макки (William
Mackie)
Риниофиты впервые обнаружены Дж. Даусоном в 1858 г.
Слайд 21
Ископаемые остатки теломов Ринии
Слайд 22
Реконструкция Aglaophyton (Rhynia) major
Слайд 24
Устьичный аппарат Aglaophyton major
Слайд 25
Реконструкция внешнего вида Rhynia gwynne-vaughanii
Слайд 27
Строение спорофита Cooksonia caledonica
Слайд 28
Анатомическое строение телома Rhynia
Слайд 29
Анатомическое строение телома Rhynia
Слайд 30
Везикулярно-арбускулярная микориза в клетках ризомоидов Aglaophyton major
Слайд 33
Тетрады спор Aglaophyton major
Прорастание спор Aglaophyton major
Слайд 35
Строение обоеполого гаметангиофора Sciadophyton
Слайд 36
Внешний вид антеридия Lyonophyton rhyniensis
Слайд 37
Вскрывание антеридия Lyonophyton rhyniensis
Слайд 38
Вероятный цикл развития Sciadophyton (?Zosterophyllum)
Слайд 41
Возможная эволюция вегетативных структур риниофитов (по В. Циммерману)
Слайд 42
Эволюция генеративных структур риниофитов
Слайд 43
ДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА RHINIOPHYTA НА КЛАССЫ
1. Класс Rhiniopsida (Риниеподобные)
Порядок Rhiniales (Риниевидные) – ? Cooksonia, Rhinia, Hedeia, Jarravia,
? Horneophyton
+? класс Horneophytopsida
Порядок (+? класс) Trimerophytales, или Psilophytales (Тримерофитовидные, или псилофитовидные) – Trimerophyton, Pertica, Psilophyton
2. Класс Zosterophyllopsida (Зостеролистоподобные)
Порядок Zosterophyllales (Зостеро-листовидные) – Zosterophyllum, Sawdonia, Gosslingia
Слайд 45
Реконструкция Horneophyton lignieri
Слайд 46
Реконструкция внешнего вида Zosterophyllum