Corolla biológia. A növényi virág szerkezete

A corolla a kettős periantus belső körét alkotja, és általában nagyobb méretben és eltérő, többnyire élénk színben különbözik a csészétől. Általában ez a virág legszembetűnőbb, legszembetűnőbb része, a szállóban pedig, ha virágról beszélünk, általában a korollat ​​értik. Az ezt alkotó szirmok szabadok lehetnek, nem összeolvadtak - külön-szirom corolla - vagy egymással kisebb-nagyobb mértékben együtt nő - közösen - ill hasítás legyintés. Egyes növények (szegfűszeg stb.) külön szirmú korollaiban a szirmok alsó része szűkül, és meglehetősen élesen elválik a felső, kitágulttól; az elsőt szögnek, a másodikat lemeznek hívják. Az interpetal corollasban megkülönböztetik a szirmok összenőtt részét - a csövet, a nem összenőtt részt a végtagot és azt a helyet, ahol a tubulus átmegy a végtagba - a garatot (281. ábra). A corolla lebenyeinek, lebenyeinek vagy fogainak száma alapján gyakran (de nem mindig) meg lehet ítélni az azt alkotó szirmok számát. Az ízületi szirmú korollak a növények evolúciója során külön szirmú korollakból fejlődtek ki.

1 - szirom: n- köröm, pl- tányér; 2 - toldott korolla: t- habverőcső tól től- hajlít, h- ásít.

A corolla garatában vagy a köröm lemezbe való átmenetének pontján időnként különféle szirmok pikkelyek, fogsorok, tubulusok stb. formájú kinövései vannak, amelyek nagy méretükkor úgynevezett korolájukat alkotják. vagy koronát. Az ilyen korolla különösen jól fejlett egyes nárciszoknál, amelyek egyszerű corolla alakú periantájuk torkában találhatók. A szirmok vagy a corolla lebenyek hasíthatók, rovátkoltak, fogazott stb.

Ha a peremen keresztül több szimmetriasík is húzható (282. ábra, 2 ), regulárisnak vagy aktinomorfnak (poliszimmetrikus – lásd 228. o.) nevezik, például keresztesvirágúnak, szegfűszegnek, kankalinnak. A jobb oldali korollan az összes szirom található

azonos méretű és formájúak, vagy ha különböznek, helyesen váltsák egymást. Egy perem, amelyen csak egy szimmetriasík húzható át (282. ábra, 1 ), szabálytalannak vagy zigomorfnak (monosimmetrikusnak, lásd 228. o.) nevezik, mint például a lepkéknél, szeméremajkaknál, varangyos lennél, tátika, veronika stb.. Szirmai nem egyforma alakúak, méretűek. A zigomorf korollak túlnyomó többségében a szimmetriasík a korollat ​​jobb és bal felére osztja, néhány részre (corydalis, füst) - felső és alsó (keresztirányban zigomorf). Ha a peremen egyetlen szimmetriasíkot sem lehet áthúzni, azt szabálytalannak, aszimmetrikusnak is nevezik (282. ábra, 3 ); ilyen korolla néhány növényben található, például a cannes trópusi családjában (bennük azonban a teljes corolla perianth aszimmetrikus), a macskagyökérben. A zigomorf és aszimmetrikus korollak a legtöbb esetben a virágfejlődés folyamatában később fejlődtek ki, mint az aktinomorfok, és speciálisabbak, jobban alkalmazkodnak a virágokat látogató és keresztbeporzást produkáló rovarok testformáihoz és szokásaihoz (307. és 308. ábra)

1 - zigomorf; 2 - aktinomorf; 3 - aszimmetrikus virág.

Ha egy zigomorf koszorújú növényen egy tengellyel végződő csúcsvirág fejlődik, akkor a korolla helyes, aktinomorf, és ebben az esetben pelorikusnak nevezzük. Az ilyen virágok olykor varangyban, zsályában, gyűszűvirágban stb. képződnek. Feltételezhető, hogy aktinomorfizmusuk a gravitáció egyenletes hatásától függ, mivel apikális, nem oldalirányú helyzetük.

Szabályos és szabálytalan, vagy zigomorf virágokról szokás beszélni, a korolla alapján ítélve. Nagyon gyakran a corolla szimmetriája egybeesik az egész virág szimmetriájával, de vannak eltérések például a Solanaceae-nél, ahol a korolla aktinomorf, és az egész virág zigomorf, és ezt a két fogalmat meg kell különböztetni.

A corolla színe leggyakrabban a benne oldott antocianinoktól függ sejtnedv(lásd 72. oldal). A sárga színek az oldható antoklórnak (dáliák, mák stb.) vagy, mint már jeleztük, a kromoplasztoknak is köszönhetőek. A virágokban nincs fehér pigment, fehér színük a pigmentek hiányától és az összes fénysugár visszaverődésétől függ. Fekete pigment sincs benne, és a virágok úgynevezett fekete színei nagyon sűrített sötétlila, sötétvörös stb.

A szirmok bársonyossága az epidermális sejteken elhelyezkedő kis papilláktól függ.

A korolla szerepe a virágokban részben a virág lényegesebb részeinek, az androeciumnak és a gynoeciumnak a védelme, de főként a keresztbeporzást elősegítő rovarok vonzása. Alatt

A virág evolúciója során, mint már jeleztük, néhány növényben, valószínűleg a csúcsi levelekből, és többségében a portokokat vesztett porzókból alakult ki a korolla.

A korolla (1. ábra) szirmokból áll - módosított levelekből, amelyek különböző színekre vannak festve, és néha visszaverik a spektrum összes sugarát, és fehér szín. Ez utóbbi esetben a szirom parenchyma különösen gazdag levegővel töltött sejtközi terekben. A corolla eltérő élénk színe a következőktől függ: 1) az antocianin pigmenttől, amely hol vörös, hol kék, hol kék vagy lila színű, a szempillalé savasságától függően (tüdőfű, zúzódás); 2) a sejtnedv sárga pigmentjei, amelyek sárga színt adnak (varangylen); 3) vörös, narancssárga vagy sárga színű kromoplasztok (nasturtium).

1. ábra. A habverő formák:
1 - négyszirmú keresztes virágú növény; 2 - tölcsérfű; 3 - cső alakú napraforgó; 4 - nádi pitypang; 5 - kétajkú kapcsok; 6 - kerék alakú burgonya: 7 - harang alakú harang; 8 - vízgyűjtő sarkantyúkkal; 9-10 - a helyes ötszirmú boglárka; 11 - rossz ötszirom árvácskák; 12 - lepke borsó; 13 - a lepke corolla összetevői: p - vitorla, c-c - evezők, l - csónak. Megfelelő verők- 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Helytelen - 4, 5, 11, 12, 13.

Corolla történik hasítás(tök, paradicsom, szálfű) amikor a szirmok összenőnek, ill szabadszirom(boglárka, mák, káposzta), amikor a szirmok szabadon elkülönülnek egymástól. A corolla minden sziromja egy karomból (a szirom keskeny része) és egy végtagból (szélesebb rész) áll, amelyek kisebb-nagyobb mértékben fejlettek. Egy ilyen szerkezet jól látható egy szegfűszeg vagy keresztes virágú növény virágán (1. ábra, - 1).

A köröm corolla tövében vagy az edényben gyakran nektárt helyeznek, amelyet néha pikkelyek borítanak (boglárka, retek), amely édes levet választ ki a rovarok vonzására. A virágok aromája a szirmok által termelt illóolajoktól függ. Így a corolla fő szerepét - a beporzók vonzását - az élénk szín, az aroma és a nektár jelenléte tölti be.

A koszorúk és virágok formái rendkívül változatosak (1. kép). Vannak szabályos korollak és virágporok (aktinomorf), amelyeken keresztül gondolatban több szimmetriasíkot is megrajzolhatunk (káposzta virágai, cékla, hagyma stb.), valamint szabálytalan korollak és virágok (zigomorf), amelyeken keresztül csak rajzolhatunk. egy szimmetriasík (virágborsó, zsálya stb.). Ha a korollan és a virágon egyetlen szimmetriasík sem húzható át, a virágot aszimmetrikusnak (cannes) nevezzük.

Változatos természetű különböző formák perianth, néha bizarr, a beporzást előidéző ​​különféle rovaroknak megfelelően fejlődött ki, és trópusi növényekés a madarak (kolibri) formáinak megfelelően.

Néha a perianth vagy teljesen hiányzik, vagy még gyerekcipőben jár; ilyenkor szerepét a pikkelyek, szőrszálak, sörték stb. (kalászosok, sás, fűz) töltik be.

Minden corollas is osztva helyes, vagy aktinomorf (corolla actinomorpha) és rossz, vagy zigomorf (corolla zygomorpha). Actinomorph corolla-nak is nevezik többszimmetrikus, hiszen több szimmetriasík is megrajzolható rajta. Zigomorf corolla uniszimmetrikus, mivel csak egy szimmetriatengely halad át rajta.

A felni formája nagyon változatos, többek között a következő felniformákat különböztetjük meg:

  • cső alakú habverő, szinte teljes hosszában a szirmok összeolvadása során keletkezett (egynyári napraforgó);
  • harang alakú korolla, nagyrészt csővé olvadt, majd több sziromra osztva (Rapunzel harang);
  • tölcsér alakú corolla, a harang alakúhoz hasonlóan, a tövénél a szirmok csővé olvadnak, majd különböző irányokba eltérnek (közönséges dohány);
  • kerék habverő, melynek szirmainak egy kis része csővé olvadt, garat, és egy észrevehető, szinte ugyanabban a síkban hajlított szabad rész ún végtag(Veronica tölgy);
  • nádkorolla, közel a csőszerű, azonban összenőtt szirmokból álló szára van, amely nyelv formájában nyúlik oldalra (közönséges cikória);
  • kétajkú corolla, két nem egyenlő részből álló végtaggal - ajkak(Larberry zelenchukova);
  • moly habverő, interpetal zigomorf corolla, melynek 5 szirmának saját neve van, és méretükben és alakjukban különböznek egymástól (szarvú loon);
  • sarkantyús corolla, amelynek egy vagy több szirmán különböző hosszúságú üreg található, amelyet sarkantyúnak (másfél láb angrekum) neveznek;
  • keresztes korolla, aktinomorf különszirmú korolla, melynek négy szirmja egy síkban hajlított, „keresztet” alkotva (mezei yarutka);
  • kupak habverő, kaliptra, melynek szirmai a végén összenőnek, tövénél szabadok (Amur szőlő).

Funkciók

A corolla fő funkciója a virág generatív szerveinek védelme virágzás közben. A legtöbb növényfajnál a korolla a virág legláthatóbb része, és a keresztbeporzáshoz szükséges beporzó rovarok vonzására is szolgál.

Corolla virágformában

A virágképletben a korolla jellemzőjét a csésze szerkezetének megjelölése után helyezzük el, és Co vagy C betűkkel jelöljük, amelyek mellett a szirmok számát jelöljük, például: Co 5 - egy 5-ös korolla szabad. szirmok. A corolla corolla szirmainak száma zárójelben van, például: Co (5) .

Írjon véleményt a "Whisk" cikkről

Irodalom

  • Beketov A.N. Corolla, in botany // Brockhaus és Efron enciklopédikus szótára: 86 kötetben (82 kötet és további 4 kötet). - Szentpétervár. , 1890-1907.
  • Biológia. Modern Illusztrált Enciklopédia. Ch. szerk. A. P. Gorkin; Moszkva: Rosmen, 2006.

A Corollát jellemző részlet

Nagyon szégyelltem magam, hogy teljesen trógernek érzem magam, de a vágy, hogy többet megtudjak, százszor erősebb volt minden szégyennél, ezért büszkeségemet a lehető legmélyebbre rejtettem, és óvatosan megkérdeztem:
– És mi van ezekkel a csodálatos „valóságokkal”, amelyeket most itt látunk? Mert valaki másé konkrét életés nem ugyanúgy teremted őket, mint az összes világodat?
- Óh ne! - ismét a baba örült a lehetőségnek, hogy elmagyarázzon nekem valamit. - Természetesen nem! Ez csak a múlt, amelyben ezek az emberek valaha éltek, és én csak elviszlek oda téged és engem.
- És Harold? Hogyan látja mindezt?
Ó, könnyű neki! Ő is olyan, mint én, halott, így költözhet, ahova akar. Hiszen neki már nincs fizikai teste, így az esszenciája itt nem ismer akadályokat, és ott sétálhat, ahol csak akar... akárcsak nekem... - fejezte be szomorúan a kislány.
Szomorúan arra gondoltam, hogy ami neki való, az csak " egyszerű átvitel a múltba”, számomra a jelek szerint ez még sokáig „rejtély hét zár mögött” lesz... De Stella, mintha meghallotta volna a gondolataimat, azonnal sietett megnyugtatni:
- Meglátod, ez nagyon egyszerű! Csak meg kell próbálni.
- És ezek a "kulcsok" soha nem ismétlődnek másokkal? Úgy döntöttem, hogy folytatom a kérdéseimet.
- Nem, de néha más is történik... - valamiért viccesen mosolyogva válaszolta a baba. - Az elején pont így kaptam el, amiért nagyon „megvertek”... Ó, ez milyen hülyeség volt! ..
- De mint? – kérdeztem nagyon érdeklődve.
Stella vidáman válaszolt:
- Ó, ez nagyon vicces volt! - és kis gondolkodás után hozzátette, - de veszélyes is... Minden „emeleten” átkutattam a nagymamám múltkori megtestesülését, és helyette az ő „szálán” egy egészen más entitás jött, aminek valahogy sikerült „lemásolnia” a nagymamám „virágát” (nyilván egy „kulcsot” is!), és amint sikerült örülni, hogy végre megtaláltam, ez az ismeretlen entitás kíméletlenül mellkason ütött. Igen, annyira, hogy a lelkem majdnem elrepült! ..
– De hogyan szabadult meg tőle? Meglepődtem.
- Hát, hogy őszinte legyek, nem szabadultam meg tőle... - zavarba jött a lány. - Most hívtam a nagymamámat...
Mit nevezel "padlónak"? Még mindig nem tudtam megnyugodni.
– Nos, ezek különböző „világok”, ahol a halottak szelleme él... A legszebbben és a legmagasabbban azok élnek, akik jók voltak... és valószínűleg a legerősebbek is.
- Olyanok, mint te? – kérdeztem mosolyogva.
- Ó, nem, persze! Biztosan tévedésből kerültem ide. - mondta őszintén a lány. – Tudod, mi a legérdekesebb? Erről az "padlóról" mindenhova el tudunk sétálni, de a többiről senki nem jut el ide... Tényleg érdekes? ..
Igen, ez nagyon furcsa és nagyon izgalmas volt az „éhes” agyamnak, és nagyon szerettem volna többet tudni! adott nekem valamit (például a „sztárbarátaim”), és ezért már egy ilyen egyszerű gyerekes magyarázatot is. szokatlanul boldoggá tett, és még dühösebben elmélyedtem kísérleteimben, következtetéseimben és tévedéseimben... szokás szerint mindenben, ami történik, még érthetetlenebbnek találtam. Az volt a bajom, hogy nagyon könnyen tudtam „szokatlant” csinálni vagy alkotni, de az egész baj az volt, hogy azt is meg akartam érteni, hogyan is teremtem mindezt... Ugyanis ez az, amivel még nem jártam túl...
Mi a helyzet a többi emelettel? Tudod hányan vannak? Teljesen mások, ellentétben ezzel?.. - képtelen voltam abbahagyni, türelmetlenül kérdésekkel bombáztam Stellát.

A virág a virágos növények feltűnő, gyakran gyönyörű, fontos része. A virágok lehetnek nagyok és kicsik, élénk színűek és zöldek, illatosak és szagtalanok, magányosak vagy sok kis virágból összegyűjtve egy közös virágzatba.

A virág egy módosított, rövidített hajtás, amely magvak szaporítására szolgál. A virág általában a fő- vagy oldalhajtáson végződik. Mint minden hajtás, a virág bimbóból fejlődik ki.

virág szerkezete

A virág reproduktív szerv zárvatermők, amely egy megrövidült szárból (virágtengely) áll, amelyen a virágtakaró (perianth), a porzók és a bibék találhatók, amelyek egy vagy több szárból állnak.

A virág tengelyét ún tartály. A tartály, növekszik, vesz különböző alakú lapos, homorú, domború, félgömb alakú, kúp alakú, hosszúkás, oszlopos. Az alján található tartály átmegy a kocsányba, összekötve a virágot a szárral vagy a kocsánnyal.

Azokat a virágokat, amelyeknek nincs kocsánya, kocsánytalannak nevezzük. Sok növény kocsányán két vagy egy kis levél - fellevelek találhatók.

virág borító - lepel- csészére és korollára osztható.

Csésze a perianth külső körét alkotja, levelei általában viszonylagosak kis méret, Zöld szín. Megkülönböztetni a különálló és az ízületi levelű csészét. Általában a virág belső részeit védi, amíg a rügy ki nem nyílik. Egyes esetekben a csésze a virág virágzásakor leesik, leggyakrabban virágzás közben marad meg.

A virágnak a porzók és a bibe körül elhelyezkedő részeit periantusnak nevezzük.

A belső levelek a korollat ​​alkotó szirmok. A külső levelek - csészelevelek - csészét alkotnak. A kehelyből és korollabõl álló perianth-ot kettõsnek nevezik. Perianth, amely nincs felosztva corolla és kehely, és a levelek a virág többé-kevésbé azonos - egyszerű.

Párta- a perianth belső része, élénk színében és nagyobb méretében különbözik a csészétől. A szirmok színe a kromoplasztok jelenlétének köszönhető. Megkülönböztetni külön - és ízületi-szirom corollas. Az első egyedi szirmokból áll. Az interpetalis corollakban megkülönböztetünk egy csövet és egy rá merőleges végtagot, amelyeknek a corolla bizonyos számú foga vagy lapátja van.

A virágok szimmetrikusak és aszimmetrikusak. Vannak virágok, amelyeknek nincs periantája, csupasznak hívják őket.

Szimmetrikus (aktinomorf)- ha sok szimmetriatengely húzható át a habverőn.

Aszimmetrikus (zigomorf)- ha csak egy szimmetriatengely rajzolható meg.

A kettős virágok kórosan megnövekedett szirmokkal rendelkeznek. A legtöbb esetben a szirmok felhasadásából erednek.

Porzószál- egy virág része, ami egyfajta speciális szerkezet, amely mikrospórákat és pollent képez. Egy izzószálból áll, amelyen keresztül kapcsolódik a tartályhoz, és egy pollent tartalmazó portokból áll. A virágban lévő porzók száma szisztematikus jellemző. A porzószálakat a tartályhoz való rögzítés módja, a porzószálak alakja, mérete, szerkezete, a kötőanyag és a portok különböztetik meg. A virágban lévő porzógyűjteményt androeciumnak nevezik.

szál- a porzó steril része, amelynek tetején portok van. Az izzószál lehet egyenes, ívelt, csavart, tekercses, törött. Formájában - szőrös, kúp alakú, hengeres, lapított, klub alakú. A felület jellege szerint - csupasz, serdülő, szőrös, mirigyekkel. Egyes növényekben rövid, vagy egyáltalán nem fejlődik.

Portok a porzós filamentum tetején található és szalaggal kapcsolódik hozzá. Két félből áll, amelyeket egy link köt össze. A portok mindkét felében két üreg (pollenzsák, kamra vagy fészek) van, amelyekben virágpor fejlődik.

A portok általában négysejtű, de néha a fészkek közötti válaszfal mindkét felében megsemmisül, és a portok kétsejtűvé válik. Egyes növényekben a portok még egysejtű is. Nagyon ritkán látni hármasságot. Az izzószálhoz való rögzítés módja szerint a portokok rögzítettek, mozgathatóak és lengőek.

A portok virágport vagy pollenszemeket tartalmaz.

A pollenszem szerkezete

A porzók portokjában képződött porszemek apró szemcsék, ezeket pollenszemeknek nevezzük. A legnagyobbak átmérője eléri a 0,5 mm-t, de általában sokkal kisebbek. A mikroszkóp alatt láthatja, hogy a porrészecskék különböző növények egyáltalán nem egyformák. Méretben és alakban különböznek egymástól.

A porszem felületét különféle kiemelkedések, gumók borítják. A bibe megbélyegzésére kerülve a pollenszemeket a kinövések és a stigmára felszabaduló ragacsos folyadék tartják vissza.

A fiatal portok fészkei speciális diploid sejteket tartalmaznak. A meiotikus osztódás eredményeként minden sejtből négy haploid spóra képződik, amelyeket igen kis méretük miatt mikrospóráknak nevezünk. Itt, a pollenzsák üregében a mikrospórák virágporszemcsékké alakulnak.

Ez a következőképpen történik: a mikrospóra magja mitotikusan két magra oszlik - vegetatív és generatív. A sejtmagok körül a citoplazma területei koncentrálódnak, és két sejt képződik - vegetatív és generatív. A mikrospóra citoplazmatikus membránjának felületén a pollenzacskó tartalmából igen erős, savakban és lúgokban oldhatatlan héj képződik. Így minden pollenszem vegetatív és generatív sejtekből áll, és két héj borítja. Sok pollenszem alkotja a növény pollenjét. A virágpor a portokokban érik, mire a virág kinyílik.

pollencsírázás

A pollencsírázás kezdete mitotikus osztódással jár, melynek eredményeként egy kis szaporítósejt (spermiumok fejlődnek ki belőle) és egy nagy vegetatív sejt (pollencső alakul ki belőle).

Miután a pollen így vagy úgy a stigmára kerül, megindul a csírázása. A stigma ragadós és egyenetlen felülete segít megtartani a polleneket. Ezenkívül a stigma egy speciális anyagot (enzimet) szabadít fel, amely a pollenre hat, serkentve annak csírázását.

A pollen megduzzad, és az exine visszatartó hatása ( külső réteg a pollenszem héja) hatására a pollensejt tartalma felszakítja az egyik pórust, amelyen keresztül az intina (a pollenszem belső, pórusmentes héja) keskeny pollencső formájában kinyúlik kifelé. A pollensejt tartalma átjut a pollencsőbe.

A stigma epidermisze alatt laza szövet található, amelybe a pollencső behatol. Tovább növekszik, vagy egy speciális vezető csatornán halad át a nyálkás sejtek között, vagy kanyargósan az oszlop vezető szövetének sejtközi terei mentén. Ugyanakkor általában jelentős számú pollencső halad egyidejűleg az oszlopban, és egyik vagy másik cső „sikeressége” az egyéni növekedési ütemtől függ.

Két spermium és egy vegetatív sejtmag jut be a pollencsőbe. Ha a pollenben a spermiumok képződése még nem történt meg, akkor a generatív sejt átjut a pollencsőbe, és itt osztódásával hímivarsejtek képződnek. A vegetatív sejtmag gyakran a cső előtt, a növekvő végén található, mögötte pedig egymás után helyezkednek el a spermiumok. A pollencsőben a citoplazma állandó mozgásban van.

A virágpor tápanyagokban gazdag. Ezeket az anyagokat, különösen a szénhidrátokat (cukor, keményítő, pentozánok) intenzíven fogyasztják a pollencsírázás során. A szénhidrátok mellett kémiai összetétel a pollen fehérjéket, zsírokat, hamut és enzimek kiterjedt csoportját tartalmazza. A virágpor magas foszfortartalmat tartalmaz. Az anyagok mozgékony állapotban vannak a pollenben. A virágpor könnyen átterjed alacsony hőmérsékletek-20°C-ig és még ennél is alacsonyabb, hosszú ideig. A magas hőmérséklet gyorsan csökkenti a csírázást.

Mozsártörő

A bibe a virágnak az a része, amely a gyümölcsöt alkotja. A karpelből (a petesejteket hordozó levélszerű szerkezet) az utóbbi széleinek összeolvadása után keletkezik. Egyszerű, ha egy szárból áll, és bonyolult, ha több egyszerű bibéből áll, amelyeket az oldalfalak egyesítenek. Egyes növényekben a bibék fejletlenek, és csak kezdetlegesek. A bibe petefészekre, stílusra és stigmára oszlik.

Petefészek- a bibe alsó része, amelyben a magcsírák találhatók.

A petefészekbe jutva a pollencső tovább növekszik, és a legtöbb esetben a pollenbevezető nyíláson (mikropil) keresztül jut be a petesejtbe. Beszivárogva embriózsák, a pollencső vége szétreped, és a tartalma kiömlik az egyik szinergiára, ami elsötétül és gyorsan összeesik. A vegetatív sejtmag általában elpusztul, mielőtt a pollencső behatolna az embriózsákba.

Virágok jó és rossz

A tepalok (egyszerű és dupla) úgy helyezhetők el, hogy több szimmetriasíkot is meg lehessen húzni rajta. Az ilyen virágokat helyesnek nevezik. Azokat a virágokat, amelyeken keresztül egy szimmetriasík meghúzható, szabálytalannak nevezzük.

Kétivarú és kétlaki virágok

A legtöbb növénynek van porzója és bibéje is. Ezek biszexuális virágok. De egyes növényekben egyes virágoknak csak bibe – bibevirágai – vannak, míg másoknak csak porzója – porzós virága. Az ilyen virágokat kétlakinak nevezik.

Egylaki és kétlaki növények

Azokat a növényeket, amelyek bibe és porzós virágokat is fejlesztenek, egylakinak nevezzük. Kétlaki növények - az egyik növényen porzós virágok, a másikon pedig bibevirágok.

Vannak olyan fajok, amelyekben kétivarú és egyivarú virágok találhatók ugyanazon a növényen. Ezek az úgynevezett poligám (poligám) növények.

virágzatok

A virágok a hajtásokon képződnek. Nagyon ritkán helyezkednek el egyedül. Gyakrabban a virágokat feltűnő csoportokba gyűjtik, amelyeket virágzatnak neveznek. A virágzatok tanulmányozásának kezdetét Linné tette. De számára a virágzat nem az elágazás, hanem a virágzás módja volt.

A virágzatban megkülönböztetik a fő és az oldalsó tengelyt (ülő vagy kocsányokon), majd az ilyen virágzatokat egyszerűnek nevezik. Ha a virágok az oldalsó tengelyeken vannak, akkor ezek összetett virágzatok.

Virágzat típusVirágzat sémaSajátosságokPélda
Egyszerű virágzat
Kefe Külön oldalsó virágok egy hosszúkás főtengelyen ülnek, és ugyanakkor saját kocsányaik vannak, körülbelül egyenlő hosszúságúak.Madárcseresznye, gyöngyvirág, káposzta
Fül A főtengely többé-kevésbé megnyúlt, de a virágok szár nélküliek, i.e. ülő.Útifű, orchidea
kukoricacső A fültől húsosan megvastagodott tengelyben különbözik.Kukorica, kalla
Kosár A virágok mindig ülők, és egy rövidített tengely erősen megvastagodott és kiszélesedett végén ülnek, amely homorú, lapos vagy domború megjelenésű. Ugyanakkor a külső virágzat úgynevezett burkolóanyaggal rendelkezik, amely egy vagy több egymást követő, szabad vagy összenőtt fellevelekből áll.Kamilla, pitypang, őszirózsa, napraforgó, búzavirág
Fej A főtengely erősen lerövidült, az oldalsó virágok kocsánytalanok vagy csaknem ülők, szorosan egymáshoz helyezkednek.Lóhere, scabiosa
Esernyő A főtengely lerövidült; Az oldalsó virágok úgymond egy helyről jönnek ki, különböző hosszúságú lábakon ülnek, ugyanabban a síkban vagy kupola alakúak.Primula, hagyma, cseresznye
Pajzs Az ecsettől abban különbözik, hogy az alsó virágok hosszú szárúak, így a virágok szinte egy síkban helyezkednek el.Körte, spirea
Összetett virágzat
Komplex ecset vagy kefeAz oldalirányú elágazó tengelyek a fő tengelytől indulnak el, amelyeken virágok vagy egyszerű virágzatok találhatók.Lila, zab
összetett esernyő Az egyszerű virágzat a lerövidített főtengelytől eltér.Sárgarépa, petrezselyem
Összetett tüske Az egyes tüskék a főtengelyen helyezkednek el.Rozs, búza, árpa, búzafű

A virágzat biológiai jelentősége

A virágzat biológiai jelentősége abban rejlik, hogy az apró, gyakran nem feltűnő virágok összegyűjtve észrevehetővé válnak, adnak. a legnagyobb számban pollen és jobban vonzza a rovarokat, amelyek virágról virágra szállítják a pollent.

Beporzás

A megtermékenyítéshez a pollennek a bibe stigmáján kell landolnia.

Beporzásnak nevezik azt a folyamatot, amikor a pollen a porzókról a stigmára kerül. A beporzásnak két fő típusa van: az önbeporzás és keresztbeporzás.

önbeporzás

Az önbeporzás során a porzóból származó pollen ugyanazon virág bibéjének stigmájára esik. Így porozzák be a búzát, a rizst, a zabot, az árpát, a borsót, a babot és a gyapotot. A növények önbeporzása leggyakrabban olyan virágban történik, amely még nem nyílt ki, vagyis egy rügyben, amikor a virág kinyílik, már befejeződött.

Az önbeporzás során az ugyanazon a növényen képződött csírasejtek összeolvadnak, és ezért azonos örökletes tulajdonságokkal rendelkeznek. Ez az oka annak, hogy az önbeporzási folyamatból származó utódok nagyon hasonlítanak az anyanövényhez.

keresztbeporzás

A keresztbeporzással az apai és az anyai szervezet örökletes tulajdonságai rekombinációja következik be, és az így létrejövő utódok olyan új tulajdonságokra tehetnek szert, amelyekkel a szülők nem rendelkeztek. Az ilyen utódok életképesebbek. A természetben a keresztbeporzás sokkal gyakoribb, mint az önbeporzás.

A keresztbeporzást különféle külső tényezők segítségével végzik.

Anemofília(szélbeporzás). A vérszegény növényeken a virágok kicsik, gyakran virágzatba gyűlnek, sok virágpor képződik, száraz, kicsi, és amikor a portok kinyílik, erővel kidobja. Ezeknek a növényeknek a könnyű virágporát a szél akár több száz kilométeres távolságra is el tudja szállítani.

A portokok hosszú vékony szálakon helyezkednek el. A bibe stigmái szélesek vagy hosszúak, szárnyasak és kiemelkednek a virágokból. Az anemophilia szinte minden fűfélére, sásra jellemző.

Entomofília(a rovarok pollent hordoznak). A növények entomofíliához való alkalmazkodása a virágok illata, színe és mérete, ragadós virágpor kinövésekkel. A virágok többsége kétivarú, de a virágpor és a bibe érése nem egyidejűleg történik, vagy a stigmák magassága nagyobb vagy kisebb, mint a portokok magassága, ami védelmet nyújt az önbeporzás ellen.

A rovarokkal beporzott növények virágaiban vannak olyan területek, amelyek édes illatos oldatot választanak ki. Ezeket a területeket nektároknak nevezzük. Lehetnek benne nektárok különböző helyeken virág és különböző formájú. A virághoz felrepült rovarok a nektárokhoz és a portokokhoz vonzódnak, és étkezés közben virágporral szennyeződnek be. Amikor egy rovar egy másik virágra költözik, az általa szállított pollenszemek a stigmákhoz tapadnak.

A rovarok beporzásakor kevesebb pollen megy veszendőbe, ezért a növény kevesebb virágport termelve anyagokat takarít meg. A pollenszemeknek nem kell sokáig a levegőben maradniuk, ezért nehezek is lehetnek.

A rovarok nyugodt helyeken - az erdei bozótban vagy sűrű fűben - beporozhatják a ritkán elhelyezkedő virágokat és virágokat.

Általában minden növényfajt több rovarfaj beporoz, és minden beporzó rovarfaj több növényfajt szolgál ki. Vannak azonban olyan növények, amelyek virágait csak egy faj rovarjai beporozzák. Ilyenkor az életformák és a virágok és rovarok felépítésének kölcsönös megfeleltetése olyan teljes, hogy az csodálatosnak tűnik.

Ornitofília(madarak általi beporzás). Néhány trópusi növényre jellemző élénk színű virágokkal, bőséges nektárváladékkal, erős rugalmas szerkezettel.

hidrofília(vízzel történő beporzás). Megfigyelve ben vízi növények. Ezeknek a növényeknek a pollenje és stigmája leggyakrabban fonalas alakú.

állatiasság(állatok általi beporzás). Ezeket a növényeket nagy virágméretek, bőséges nyálkatartalmú nektár szekréció, beporzás során tömeges pollentermelés jellemzi. denevérek- éjszakai virágzás.

Megtermékenyítés

A pollenszem a bibe stigmájára esik, és a héj szerkezeti sajátosságai, valamint a stigma ragadós cukros váladéka miatt hozzátapad, amelyhez a pollen tapad. A pollenszem megduzzad és hosszú, nagyon vékony pollencsővé csírázik. A pollencső egy vegetatív sejt osztódása eredményeként jön létre. Először ez a cső a stigma sejtjei között nő, majd a stílus, végül a petefészek üregébe nő.

A pollenszem generatív sejtje beköltözik a pollencsőbe, osztódik és két hím ivarsejtet (spermiumot) képez. Amikor a pollencső belép az embriózsákba a pollenjáraton keresztül, az egyik spermium összeolvad a tojással. Megtermékenyítés következik be, és zigóta képződik.

A második spermium összeolvad az embriózsák nagy központi sejtjének magjával. Így a virágos növényekben a megtermékenyítés során két fúzió történik: az első spermium a petesejttel, a második a nagy központi sejttel egyesül. Ezt a folyamatot 1898-ban fedezte fel az orosz botanikus, S. G. Navashin akadémikus, és elnevezte. kettős megtermékenyítés. A kettős trágyázás csak a virágos növényekre jellemző.

Az ivarsejtek fúziójával létrejövő zigóta két sejtre osztódik. Az így létrejövő sejtek mindegyike újra osztódik, és így tovább A többszörös sejtosztódás eredményeként egy új növény többsejtű embriója fejlődik ki.

A központi sejt is osztódik, endospermiumsejteket képezve, amelyekben tartalékok halmozódnak fel tápanyagok. Szükségesek az embrió táplálkozásához és fejlődéséhez. A maghéj a petesejtek belső részéből fejlődik ki. A megtermékenyítés után a petesejtből mag fejlődik, amely héjból, embrióból és tápanyag-utánpótlásból áll.

A megtermékenyítés után a tápanyagok a petefészkekbe áramlanak, és az fokozatosan érett gyümölccé alakul. A magvakat a káros hatásoktól védő maghéj a petefészek falából fejlődik ki. Egyes növényeknél a virág más részei is részt vesznek a termés kialakulásában.

Spóraképződés

A porzókban a pollen képződésével egyidejűleg a petesejtekben nagyméretű diploid sejt keletkezik. Ez a sejt meiotikusan osztódik, és négy haploid spórát hoz létre, amelyeket makrospóráknak neveznek, mivel nagyobbak, mint a mikrospórák.

A négy kialakult makrospóra közül három elpusztul, a negyedik pedig növekedni kezd, és fokozatosan embriózsákká alakul.

Az embriózsák kialakulása

Az embriózsák üregében a mag háromszoros mitotikus osztódása eredményeként nyolc sejtmag képződik, amelyek citoplazmával vannak bevonva. Membrán nélküli sejtek képződnek, amelyek meghatározott sorrendben helyezkednek el. Az embriózsák egyik pólusán egy pete-készülék képződik, amely egy tojásból és két segédsejtből áll. Az ellenkező póluson három sejt (antipód) található. Mindegyik pólusból egy mag vándorol az embriózsák közepébe (poláris magok). Néha a poláris magok egyesülnek, és az embriózsák diploid központi magját alkotják. Az embriózsák, amelyben a magdifferenciálódás megtörtént, érettnek tekinthető, és képes befogadni a spermát.

Mire a virágpor és az embriózsák érett, a virág kinyílik.

A petesejt szerkezete

A petesejtek tovább fejlődnek belső oldalai a petefészek falai, és mint a növény minden része, sejtekből állnak. A különböző növények petefészkében lévő petesejtek száma eltérő. Búzában, árpában, rozsban, cseresznyében a petefészek csak egy petesejteket tartalmaz, a gyapotban - több tucat, a mákban pedig a számuk eléri a több ezret.

Mindegyik petesejt burkolattal van borítva. A petesejt tetején van egy keskeny csatorna - a pollen bejárata. A petesejt központi részét elfoglaló szövethez vezet. Ebben a szövetben a sejtosztódás eredményeként embriózsák képződik. A pollenbejárattal szemben egy tojás van benne, a központi részt egy nagy központi sejt foglalja el.

A zárvatermő (virágos) növények fejlődése

A mag és a gyümölcs kialakulása

A mag és a magzat kialakulása során az egyik spermium összeolvad a tojással, és diploid zigótát képez. Ezt követően a zigóta sokszor osztódik, és ennek eredményeként a növény többsejtű embriója fejlődik ki. A második spermiummal egyesült központi sejt is sokszor osztódik, de a második embrió nem jelenik meg. Egy speciális szövet képződik - az endospermium. Az endospermium sejtek az embrió fejlődéséhez szükséges tápanyagok tartalékait halmozzák fel. A petesejt belső részei megnőnek, és maghéjká alakulnak.

Így a kettős megtermékenyítés hatására mag keletkezik, amely embrióból, tárolószövetből (endospermium) és maghéjból áll. A petefészek falából kialakul a termés fala, az úgynevezett perikarp.

szexuális szaporodás

A zárvatermők ivaros szaporodása virághoz kapcsolódik. Legfontosabb részei a porzók és a bibék. Az ivaros szaporodáshoz kapcsolódó összetett folyamatokon mennek keresztül.

A virágos növényekben a hím ivarsejtek (sperma) nagyon kicsik, míg a női ivarsejtek (petesejtek) sokkal nagyobbak.

A porzó portokjában sejtosztódás megy végbe, aminek következtében pollenszemek képződnek. A zárvatermők minden pollenszemcséje vegetatív és generatív sejtekből áll. A pollenszemet két héj borítja. A külső héj általában egyenetlen, tüskékkel, szemölcsökkel, háló alakú kinövésekkel. Ez elősegíti, hogy a pollenszemek hozzátapadjanak a bibe stigmájához. A portokokban érő növény pollenje, mire a virág kinyílik, sok pollenszemből áll.

virág formula

A képleteket a virágok szerkezetének feltételes kifejezésére használják. A virágképlet elkészítéséhez a következő jelölést kell használni:

Egy egyszerű köröm, amely csészelevelekből vagy önmagában szirmokból áll, részeit tepaloknak nevezzük.

HCsészelevelekből álló csésze
LCorolla, szirmokból áll
TPorzószál
PMozsártörő
1,2,3... A virágelemek számát számok jelzik
, A virágnak ugyanazok a részei, eltérő alakban
() egy virág összeolvadt részei
+ Elemek elrendezése két körben
_ Felső vagy alsó petefészek - egy kötőjel a bibeszámot jelző szám felett vagy alatt
rossz virág
* helyes virág
Egyivar porzós virág
egyivarú bibevirág
Biszexuális
12-nél nagyobb virágrészek száma

Példa a cseresznyevirág képletre:

*H 5 L 5 T ∞ P 1

virág diagram

A virág szerkezete nem csak képlettel, hanem diagrammal is kifejezhető - egy virág sematikus ábrázolása a virág tengelyére merőleges síkon.

Készítsen keresztmetszeti diagramot a bontatlanról! virágbimbók. A diagram teljesebb képet ad a virág felépítéséről, mint egy képlet, hiszen azt is mutatja kölcsönös megegyezés részei, amelyek a képletben nem jeleníthetők meg.

Hello barátok!
Ma folytatom a beszélgetést a habverőről. Az enyémet elkészítettem neked. eredeti ismertető ez a probléma.

A legkülönfélébb típusú corollas miatt két csoportra oszthatók a szirmok összeolvadásának elve szerint. Corollas laza szirmokkal(repce, vadrózsa, mályva) és különböző mértékben összeforrt szirmú korollak - rokonszenves.

Az evolúciós korollak később jelennek meg, a szabad szirmú korollak alapján. Számos érdekes formájuk van, amelyeket az alábbiakban megvizsgálunk.

Aszimmetrikus korollak


Az interpetal corollas között is eltérő szimmetriát láthatunk, és megkülönböztetünk szabályos (aktinomorf) és szabálytalan (zigomorf) virágcsoportokat. Hogy milyen egyszerű és szórakoztató megtanulni különbséget tenni köztük a tükör segítségével, olvassa el ITT.

Figyelemre méltó, hogy a szirmok nemcsak a tövénél, hanem a tetején is összenőhetnek, sapkát (kaliptrát) képezve. Például a szőlő virágaiban, az eukaliptuszban. Amikor a rügy kinyílik, a kupak leesik.Bár gyakrabban az összeolvadás a szirmok körmeinek szintjén, a tövénél történik.


A korolla szerkezete

A tipikus fűszerszirmú korolla gramofon trombitához hasonlít.
A szirmok az alján összeolvadva csövet alkottak (lásd az alábbi ábrát). A cső lehet széles, mint a harangvirág, vagy keskeny, mint a lila virágok; rövid, mint a szikvirág, vagy hosszú, mint az illatos dohányvirág.



A corolla corolla széles része - végtag. A végtag kiejthető, mint a phlox virágoknál, vagy nem kifejezett, mint a középső csöves napraforgó virágoknál.

A végtagban a szirmok egy egészben nőhetnek össze, mint a gyöngyvirágok, vagy szabadon, mint a szikvirágok. A végtag oldalra tolható, mint a nádszéli fehér kamillavirágoknál, amelyeket gyakran tévesen szirmoknak neveznek.


szikla virágai

A kanyar csőbe való átmenetének helyét garatnak nevezzük. A garat lehet széles, mint egy bárány, zsálya, vagy keskeny, mint egy lila virág.

A cső, a torok és a végtag jellemzőinek kombinációja lehetővé teszi, hogy több típust különböztessünk meg a corollas között.

Például a hosszú, keskeny csővel, keskeny torokkal és széles kerék alakú végtaggal rendelkező virágok KÖRÖM ALAKÚ corolla corollal rendelkeznek. Ebben a leírásban felismerheti a lila virágot.


Keresőkeret a csíkos korollák osztályozására


Egy kicsit az ötlet történetéről. A külföldi blogok körében népszerű a keresőkeretek használata. Például a felhőkre. Hasonló képkockákat lehetett látni Tatyana Pirozhenko „Érdekes” című blogjában.

Ezt a keretkeresőt bármire használhatod. Nagyon praktikus játékhoz. Úgy döntöttem, jelentkezem ezt az elvet keresőkeretek a biológiai tárgyak, különösen a corollas osztályozásának kényelme érdekében. Az ötletet kissé egy fiatal természettudós igényeihez igazították tündértündérek stílusában.


A tündérek ilyen keretet adnak a fiatal felfedezőknek. Kép letöltéséhez kattintson rá - a kép teljes méretben megnyílik. Nyomtassa ki a keretet vastag papírra, készítsen üres ablakot belülről, és laminálja a tartósság érdekében.

A keretet magával viheti egy sétára, és valós időben osztályozhatja a habverőket. A keretet terepfüzetté alakíthatjuk. A laminált felületre jelölővel lehet írni, megjelölve a leleteket, majd törölni a feliratokat. A hátoldalon lévő keretre matricákat ragaszthat, amelyekre egy egyszerű ceruzával jegyzeteket, vázlatokat készíthet. A matricák ezután könnyen átkerülnek a természettudós naplójába.



Feladatok a kutatási naplóhoz


A tündérek fiatal kutatóknak adják a feladataikat.

1 . Menjen botanikai vadászatra egy kertben vagy parkban egy keresőkerettel. Jelölje be jelölőnégyzetekkel a talált habverőtípusokat. Határozza meg, melyik korolla bizonyult többnek?

2. A leletekről készíts fényképes összeállítást. Ha a körülmények megengedik, tematikus herbáriumot készíthet.

3. A kutatás során előfordulhatnak eltérő alakú virágok, amelyeket a keret sémái nem jeleznek. A keretben a legnépszerűbb habverő típusok láthatók, de a természetben vannak mások is. Fényképezze le és rajzolja le az ilyen habverőket. Mérje meg méretüket. Ismertesse a cső, a garat és a végtag felépítésének jellemzőit! Hosszú vagy rövid, széles vagy keskeny, teljes vagy részleges összeolvadás. Keresse meg a bekeretezett korollatípusokat, amelyekre a virág hasonlít.

Eukaliptusz corolla biomodellezés


A tündérek felajánlják a biomodellezést. Régóta van egy cérnafű alapjáratom. Végre rájöttem, hol használom! És azt is javaslom, hogy a biomodellezést kombináljuk a fitoterápiával, mivel eukaliptusz virágokat fogunk készíteni.

Az eukaliptusznak szokatlan korolla van. Virágainak szépsége nem a szirmoknak, hanem a porzóknak köszönhető. A porzók egyébként különböző színűek lehetnek - sárga, fehér, piros, rózsaszín. A szirmok pedig a tetejükkel együtt nőnek, hősies sisak-sapkát alkotva. Azt már tudjuk, hogy ezt a fajta olvasztott corollat ​​ún kaliptra.


1. Az eukaliptusz illatának tanulmányozása


Azt javaslom, hogy ismertesse meg a gyermeket az eukaliptusz illatával. Ha a gyermek nem allergiás, eukaliptusz illóolaj használható. Meggyújtani jó aroma lámpa eukaliptuszolajjal a légkörért. Beteg gyermek számára ez az eljárás gyógyító, egészséges gyermek esetében pedig megelőző jellegű. Ha nem található eukaliptuszolaj, akkor vannak Pinosol orrcseppek, amelyek eukaliptusz- és mentaolajat tartalmaznak.


2. Az eukaliptusz leveleit tanulmányozzuk


Ezenkívül az eukaliptusz levelei megvásárolhatók a gyógyszertárban. Ha nincs aromás olaj, érezni lehet a szárított eukaliptusz levél illatát. Az illata elég markáns. Szerencsés lehet, ha egész eukaliptuszleveleket talál a dobozban. Vagy rakj össze egy puzzle-t. Ügyeljen az alakjukra. Karikázhatod őket egy kutatási naplóban, vagy ragaszd fel őket.

Irigyelni lehet a Fekete-tenger partját, ahol eukaliptusz sikátorok vannak, éspersze az ausztrálok. Sétálhat az eukaliptuszfákhoz, és élőben nézheti a fákat.

Az eukaliptusz levelei olyanok, mint az ezüst félhold.

A levelek alakjának meghatározásához az osztályozót használjuk egyszerű levelek, amivel már sok rendszeres olvasóm rendelkezik, főleg azok, akik a könyv tulajdonosává váltak. De az egyes táblázatok is ingyenesen letölthetők INNEN -.


3. Eukaliptuszvirág modellezése



anyagokat: csomagolás cipőhuzat alól, zsenília drót, zöld koktélcső, cérnafű, vattakorong, olló, toll.

3.1 A csomag alján középen ollóval készítsen lyukat, hogy be tudja helyezni a drótot.



3.2 A cipőhuzatok csomagolásának alját egy vattakorongon körbeírjuk egy tollal. Vágjon egy kört az alja átmérője körül, készítsen egy lyukat a közepén. Tegyük az aljára a bélést.

Betöltés...Betöltés...