Utrymning av växter: struktur och funktioner. Strukturen av en blomväxt

Flykten, liksom roten, är växtens huvudorgan. Vegetativ skott utför vanligtvis funktionen av luftnäring, men har ett antal andra funktioner och är kapabla till olika metamorfoser. sporbärande skott (inklusive blomman) är specialiserade som organ reproduktiv tillhandahålla reproduktion.

Skottet bildas av det apikala meristemet som helhet och är därför ett enda organ av samma rang som roten. Men jämfört med roten har skottet mer komplex struktur. Det vegetativa skottet består av en axiell del - stam, som är cylindrisk till formen, och löv- platta sidoorgan som sitter på stammen. Dessutom är en obligatorisk del av rymningen njurar– rudiment av nya skott, som säkerställer skottets tillväxt och dess förgrening, d.v.s. bildandet av utrymningssystemet. Skottets huvudfunktion - fotosyntes - utförs av löv; stammar är till övervägande del bärande organ som utför mekaniska och ledande funktioner.

Huvudfunktionen som skiljer skottet från roten är dess lövverk. Den del av stammen som bladet (löven) sträcker sig från kallas nod. Stamsegment mellan intilliggande noder internoder. Noder och internoder upprepas längs skottets axel. Så flykten har metamerisk strukturera, metamer(repeterande element) av skottet är noden med bladet och axillärknoppen och den underliggande internoden ( ris. 4.16).

Ris. 4.16. Utrymningsstruktur.

Det första skottet på en växt huvud flykt, eller flykt av första ordningen. Den bildas av ett embryonalt skott som slutar njure, som bildar alla efterföljande metamerer av huvudskottet. Efter position är denna njure apikala; medan det kvarstår, kan detta skott växa ytterligare i längd med bildandet av nya metamerer. Förutom den apikala, på skottet bildas lateral njurar. På fröväxter de finns i bladens axlar och kallas axillär. Från laterala axillära knoppar utvecklas lateral skott, och förgrening uppstår, på grund av vilket den totala fotosyntetiska ytan av växten ökar. Bildas flyktsystem, representerade av huvudskottet (skott av första ordningen) och sidoskott (skott av andra ordningen), och när förgrening upprepas, av sidoskott av tredje, fjärde och efterföljande ordningen. Ett skott av valfri ordning har sin egen apikala knopp och kan växa i längd.

Knopp- Det här är en rudimentär, ännu inte ovikt inspelning. Inuti njuren är den meristematiska spetsen av skottet - dess apex(ris. 4,17). Toppen är ett aktivt arbetande tillväxtcenter som säkerställer bildandet av alla organ och primära vävnader i skottet. Källan till ständig självförnyelse av spetsen är de initiala cellerna i det apikala meristemet, koncentrerade vid spetsen av spetsen. Den vegetativa skottspetsen bildar, i motsats till den alltid släta rotspetsen, regelbundet utsprång på ytan, som är början på löv. Endast själva spetsen av spetsen, som kallas tillväxtkon fly. Dess form varierar mycket i olika växter och ser inte alltid ut som en kon, den apikala delen av spetsen kan vara låg, halvklotformad, platt eller till och med konkav.

Från vegetativ knoppar utvecklar vegetativa skott som består av en stjälk, löv och knoppar. En sådan njure består av en meristematisk rudimentär axel som slutar tillväxtkon, och rudimentära löv av olika åldrar. På grund av ojämn tillväxt böjs de nedre bladprimordia inåt och täcker övre, yngre, bladprimordia och tillväxtkonen. Noderna i njuren ligger nära varandra, eftersom internoderna ännu inte har hunnit sträcka ut sig. I axlarna av bladrudiment i njuren kan rudimenten av axillära knoppar av följande ordning redan läggas ( ris. 4.17). PÅ vegetativ-generativ ett antal vegetativa metamerer läggs i knopparna, och tillväxtkonen förvandlas till en rudimentär blomma eller blomställning. Generativ, eller blommig knopparna innehåller endast rudimentet av en blomställning eller en enda blomma, i det senare fallet kallas knoppen knopp.

Ris. 4.17. Den apikala knoppen av Elodea-skottet: A - längdsnitt; B - tillväxtkon (utseende och längsgående sektion); C – celler i det apikala meristemet; D - parenkymal cell av det bildade bladet; 1 - tillväxtkon; 2 - blad rudiment; 3 - rudiment av axillär njure.

Knoppens yttre blad förvandlas ofta till njurfjäll, som utför en skyddande funktion och skyddar de meristematiska delarna av njuren från uttorkning och plötsliga temperaturförändringar. Sådana njurar kallas stängd(vintrande knoppar av träd och buskar och några fleråriga örter). öppen njurar har inte njurfjäll.

Förutom de vanliga, exogena i början, axillära knoppar, bildas ofta växter adnexal, eller adventiva njurar. De uppstår inte i den meristematiska spetsen av skottet, utan på den vuxna, redan differentierade delen av organet, endogent, från inre vävnader. Adnexalknoppar kan bildas på stjälkar (då är de vanligtvis placerade i internoder), löv och rötter. Adnexalknoppar är av stor biologisk betydelse: de ger aktiv vegetativ förnyelse och reproduktion av de fleråriga växter som har dem. I synnerhet med hjälp av adnexala njurar förnyas och förökar de sig rotavkomma växter (hallon, asp, tistel, maskros). Rotavkomma- det här är skott som har utvecklats från tillfälliga knoppar på rötterna. Adnexalknoppar på bladen bildas relativt sällan. Om sådana knoppar omedelbart ger små skott med adventiva rötter som faller av moderbladet och växer till nya individer kallas de grubbla(bryophyllum).

I det säsongsbetonade klimatet i den tempererade zonen är spridningen av skott från knopparna i de flesta växter periodisk. Träd och buskar, samt många perenner örtartade växter knoppar vecklas ut till skott en gång om året - på våren eller försommaren, varefter nya övervintringsknoppar bildas med början av nästa års skott. Skott som växer från knoppar under en växtsäsong kallas årlig skott, eller årliga ökningar. I träd är de väl särskiljda på grund av formationen njurringar- ärr som finns kvar på stammen efter att njurfjällen fallit. På sommaren av våra lövträd är årsskotten endast innevarande år täckta med löv; det finns inga löv på tidigare års årsskott. I vintergröna träd kan löv bevaras på motsvarande årliga ökningar av 3-5 senaste år. I ett säsongsmässigt ogynnsamt klimat kan flera skott bildas på ett år, åtskilda av små vilande perioder. Sådana skott som bildas i en tillväxtcykel kallas elementära skott.

Knoppar som faller in i ett vilande tillstånd ett tag och sedan ger nya elementära och årsskott, kallas övervintring eller vilar. Enligt deras funktion kan de kallas njure regelbunden förnyelse. Sådana knoppar är ett obligatoriskt inslag hos alla fleråriga växter, träiga eller örtartade, de säkerställer en individs perenna existens. Ursprunget kan förnyande njurar vara både exogena (apikala eller axillära) och endogena (adnexala).

Om sidoknopparna inte har en vilande period och utvecklas samtidigt med tillväxten av moderskottet kallas de njurberikning. Utplacera sådana berikningsskott avsevärt öka (berika) den totala fotosyntetiska ytan av växten, såväl som det totala antalet bildade blomställningar och följaktligen fröets produktivitet. Anrikningsskott är typiska för de flesta ettåriga gräs och för ett antal fleråriga örtartade växter med långsträckta blomskott.

En speciell kategori är vilande knoppar, mycket karakteristisk för lövträd, buskar, buskar och ett antal fleråriga gräs. Av ursprung kan de, liksom knopparna av regelbunden förnyelse, vara axillära och adnexala, men till skillnad från dem förvandlas de inte till skott på många år. Stimulansen för uppvaknandet av vilande knoppar är vanligtvis antingen skador på huvudstammen eller grenen (stubbetillväxt efter att ett antal träd har avverkats), eller naturligt åldrande av moderns skottsystem i samband med dämpningen av den vitala aktiviteten hos normala förnyelseknoppar (byte av stjälkar i buskar). Hos vissa växter bildas bladlösa blomskott från vilande knoppar på stammen. Detta fenomen kallas caulifloria och är karakteristisk för många regnskogsträd, som chokladträdet. I honungsgräshoppor växer klasar av stora grenade ryggar från sovande knoppar på stammen - modifierade skott ( ris. 4,18).

Ris. 4.18. Skott från vilande knoppar: 1 - caulifloria nära chokladträdet; 2 - taggar i honungsgräshoppor från grenade vilande knoppar.

Riktning för skottets tillväxt. Skott som växer vertikalt, vinkelrätt mot jordens yta, kallas ortotropisk. Horisontellt växande skott kallas plagiotropisk. Växtriktningen kan ändras under skottutvecklingen.

Beroende på positionen i rymden särskiljs morfologiska typer av skott ( ris. 4.19). Huvudskottet behåller i de flesta fall ortotropisk tillväxt och finns kvar upprätt. Sidoskott kan växa i olika riktningar och bildar ofta en annan vinkel med föräldraskottet. I tillväxtprocessen kan skottet ändra riktning från plagiotropt till ortotropt, då kallas det stigande, eller stigande. Skott med plagiotrop tillväxt som kvarstår hela livet kallas krypande. Om de bildar adventiva rötter vid noderna kallas de krypande.

Ortotrop tillväxt är på ett visst sätt kopplad till graden av utveckling av mekaniska vävnader. I frånvaro av välutvecklade mekaniska vävnader i långsträckta skott är ortotropisk tillväxt omöjlig. Men ofta växer växter som inte har ett tillräckligt utvecklat inre skelett ändå uppåt. Detta uppnås på olika sätt. Svaga skott av sådana växter - kryp vrid runt något slags fast stöd ( lockig skott), klättra med hjälp av olika typer av ryggar, krokar, rötter - släpvagnar ( klättrande skott), klamrar sig fast med hjälp av antenner av olika ursprung ( klängande skott).

Ris. 4.19. Typer av skott efter position i rymden: A - upprätt; B - klängande; B - lockigt; G - krypande; D - krypande.

Bladarrangemang. bladarrangemang, eller phyllotaxis- ordningen för placering av löv på skottets axel. Det finns flera huvudtyper av bladarrangemang ( ris. 4,20).

Spiral, eller annan lövarrangemang observeras när det finns ett löv vid varje nod, och baserna på på varandra följande löv kan kopplas samman med en villkorlig spirallinje. dubbel rad bladarrangemang kan anses som specialfall spiral. Samtidigt finns det vid varje nod ett ark som täcker hela eller nästan hela omkretsen av axeln med en bred bas. Slingrad lövarrangemang uppstår när flera löv läggs på en nod. Motsatt lövarrangemang - ett specialfall av whorled, när två löv bildas på en nod, precis mittemot varandra; oftast förekommer ett sådant lövarrangemang korsa mittemot, dvs. angränsande bladpar är i ömsesidigt vinkelräta plan ( ris. 4,20).

Ris. 4,20. Typer av bladarrangemang: 1 - spiral i ek; 2 - schema för spiralbladsarrangemang; 3 - tvårad i gasteria ( a- sidovy av anläggningen b– ovanifrån, schema); 4 - ringlade i oleander; 5 - mittemot i lila.

Ordningen för initiering av bladrudiment på skottets spets är en ärftlig egenskap hos varje art, ibland karakteristisk för ett släkte och till och med en hel familj av växter. Bladarrangemanget för det vuxna skottet bestäms främst av genetiska faktorer. Men i processen för utplacering av ett skott från en knopp och dess fortsatta tillväxt, kan arrangemanget av löv påverkas av yttre faktorer främst ljusförhållanden och gravitation. Därför kan den slutliga bilden av bladarrangemanget skilja sig mycket från den initiala och får vanligtvis en uttalad adaptiv karaktär. Bladen är ordnade så att deras plattor är i de mest gynnsamma ljusförhållandena i varje fall. Detta är mest uttalat i formen arkmosaik observeras på plagiotropa och rosettskott av växter. I det här fallet är plattorna på alla blad anordnade horisontellt, bladen skymmer inte varandra, utan bildar ett enda plan där det inte finns några luckor; Mer små blad fyll i luckorna mellan de stora.

Skjut grentyper. Förgrening är bildandet av ett system av axlar. Det ger en ökning av växtkroppens totala kontaktyta med luft, vatten eller jord. Förgrening uppstod i evolutionsprocessen redan före uppkomsten av organ. I det enklaste fallet delar sig toppen av huvudaxeln och ger upphov till två axlar av nästa ordning. Detta är apikala, eller dikotom förgrening. Många flercelliga alger har apikala förgrening, liksom vissa primitiva växter, som klubbmossor ( ris. 4.21).

Andra grupper av växter kännetecknas av en mer specialiserad sida grentyp. I det här fallet läggs sidogrenarna under toppen av huvudaxeln, utan att påverka dess förmåga att öka ytterligare. Med denna metod är potentialen för förgrening och bildande av organsystem mycket mer omfattande och biologiskt fördelaktig.

Ris. 4.21. Skjut grentyper: A - dikotom (klubbmossa); B - monopodial (enbär); B - sympodial typ av monochasia (fågelkörsbär); D - sympodial enligt typen av dikasia (lönn).

Det finns två typer av lateral förgrening: monopodial och sympodial(ris. 4.21). Med ett monopodialt förgreningssystem är varje axel ett monopodium, d.v.s. resultatet av arbetet med en apikala meristem. Monopodial förgrening är karakteristisk för de flesta gymnospermer och många örtartade angiospermer. De flesta angiospermer förgrenar sig dock i ett sympodialt mönster. Med sympodial förgrening dör skottets apikala knopp i ett visst skede eller stoppar aktiv tillväxt, men en ökad utveckling av en eller flera sidoknoppar börjar. Skott bildas av dem, som ersätter skottet som har slutat växa. Den resulterande axeln är ett sympodium - en sammansatt axel som består av axlar av flera på varandra följande ordningar. Växternas förmåga till sympodial förgrening är av stor biologisk betydelse. Vid skada på den apikala knoppen kommer tillväxten av axeln att fortsätta med sidoskott.

Beroende på antalet ersättningsaxlar, särskiljs sympodial förgrening efter typ monochasia, dikasi och pleiochasia. Förgrening efter typ av dikasi, eller falskt dikotom förgrening är typisk för skott med motsatt bladarrangemang (lila, viburnum).

I vissa grupper av växter sker tillväxten av huvudskelettaxlarna på grund av en eller några apikala knoppar, sidoskelettgrenar bildas inte alls eller bildas i ett mycket litet antal. Trädliknande växter av denna typ finns främst i tropiska områden (palmträd, dracaena, yucca, agave, cykader). Kronan på dessa växter bildas inte av grenar, utan av stora löv sammanförda i en rosett i toppen av stammen. Förmågan att snabbt växa och fånga utrymme, samt att återhämta sig från skador i sådana växter är ofta frånvarande eller svagt uttryckt. Bland tempererade träd finns sådana icke-förgrenande former praktiskt taget inte.

Den andra ytterligheten är växter som förgrenar sig för mycket. De representeras av livsformen kuddväxter (ris. 4.22). Tillväxten i längden på skotten av dessa växter är extremt begränsad, men å andra sidan bildas många sidogrenar årligen, divergerande i alla riktningar. Ytan på växtens skottsystem ser ut som om den trimmas; vissa kuddar är så täta att de ser ut som stenar.

Ris. 4.22. Växter - kuddar: 1, 2 - scheman för strukturen av kuddväxter; 3 - Azorella från Kerguelen Island.

Representanter för en livsform förgrenar sig mycket starkt ökenbuske kännetecknande för stäppväxter. Ett sfäriskt grenat, mycket löst system av skott är en enorm blomställning, som efter att frukten mognar bryter av vid basen av stammen och rullar över stäppen med vinden och sprider fröna.

Specialisering och metamorfoser av skott. Många växter inom skottsystemet har en viss specialisering. Ortotropa och plagiotropa, långsträckta och förkortade skott utför olika funktioner.

långsträckt kallas skott med normalt utvecklade internoder. I vedartade växter kallas de tillväxt och ligger längs kronans periferi och bestämmer dess form. Deras huvudsakliga funktion är att fånga utrymme, öka volymen av fotosyntetiska organ. förkortas skott har nära noder och mycket korta internoder ( ris. 4.23). De bildas inuti kronan och absorberar spritt ljus som tränger in där. Ofta förkortade skott av träd blommar och utför reproduktionsfunktionen.

Ris. 4.23. Förkortade (A) och långsträckta (B) platanskott: 1 - internod; 2 - årliga ökningar.

Örtartade växter har vanligtvis förkortats rosett skott utför funktionen av fleråriga skelett och fotosyntetiska, och långsträckta sådana bildas i axlarna av rosettblad och är blombärande (groblad, manschett, violer). Om axillära stjälkar är bladlösa kallas de pilar. Att blomskott är korta hos vedväxter och långsträckta hos örtartade växter är biologiskt väl förklarat. För framgångsrik pollinering måste gräsblomställningar höjas över örten, och i träd är även förkortade skott i kronan i gynnsamma förhållanden för pollinering.

Ett exempel på specialisering av skott är de perenna axiella organen hos vedartade växter - stammar och grenar kronor. I lövträd tappar årsskotten sin assimileringsfunktion efter det första växtsäsong, i vintergröna - om några år. En del av skotten dör helt av efter förlusten av löv, men majoriteten förblir som skelettyxor och utför stödjande, ledande och lagringsfunktioner i årtionden. De bladlösa skelettyxorna är kända som grenar och stammar(vid träden) stjälkar(för buskar).

Under anpassning till specifika miljöförhållanden eller i samband med en kraftig funktionsförändring kan skott förändras (metamorfiseras). Skott som utvecklas under jord är särskilt ofta metamorfoserade. Sådana skott förlorar funktionen av fotosyntes; de är vanliga i fleråriga växter, där de fungerar som organ för att uppleva en ogynnsam period på året, bestånd och förnyelse.

Den vanligaste underjordiska skottmetamorfosen är rhizom (ris. 4,24). Det är vanligt att kalla en rhizom för ett långlivat underjordiskt skott som utför funktionerna av avsättning av reservnäringsämnen, förnyelse och ibland vegetativ reproduktion. Rhizomet bildas i fleråriga växter, som i regel inte har en huvudrot i vuxentillståndet. Enligt sin position i rymden kan det vara horisontell, sned eller vertikal. Rotstocken bär vanligtvis inte gröna löv, men eftersom den är ett skott behåller den en metamerisk struktur. Noderna kännetecknas antingen av lövärr och rester av torra löv, eller av levande fjällande löv; axillära knoppar finns också i noderna. Enligt dessa egenskaper är rhizomet lätt att skilja från roten. Som regel bildas adventiva rötter på rhizomet; laterala grenar av rhizomen och ovanjordiska skott växer från knopparna.

Rotstocken bildas antingen initialt som ett underjordiskt organ (kupena, korpöga, liljekonvalj, blåbär), eller först som ett ovanjordsassimilerande skott, som sedan sjunker ner i jorden med hjälp av indragande rötter (jordgubbe, lungört). , manschett). Rhizom kan växa och förgrena sig monopodialt (manschett, kråköga) eller sympodialt (kupena, lungört). Beroende på längden på internoderna och tillväxtintensiteten finns det lång och kort rhizomer och följaktligen, lång-rhizom och kort rhizom växter.

Vid förgrening av rhizomer bildas den ridå förhöjda skott sammankopplade av delar av rhizomsystemet. Om de anslutande delarna förstörs, isoleras skotten och vegetativ reproduktion uppstår. Helheten av nya individer som bildas vegetativt kallas klona. Rhizomer är karakteristiska främst för örtartade perenner, men finns även i buskar (euonymus) och buskar (lingon, blåbär).

nära rötterna underjordiska stolons- kortlivade tunna underjordiska skott som bär underutvecklade fjällande löv. Stoloner tjänar till vegetativ reproduktion, bosättning och territoriumfångst. Reservnäringsämnen deponeras inte i dem.

I vissa växter (potatis, jordpäron) bildas stoloner i slutet av sommaren från de apikala knopparna på stolons. knölar (Fig. 4.24). Knölen har en sfärisk eller oval form, stjälken är kraftigt förtjockad, reservnäringsämnen avsätts i den, bladen reduceras och knoppar bildas i deras axlar. Stolonerna dör av och förstörs, knölarna övervintrar och vidare nästa år ge upphov till nya ovanjordiska skott.

Knölar utvecklas inte alltid på stoloner. Hos vissa fleråriga växter blir basen av huvudskottet knölformad och tjocknar (cyklamen, kålrabbikål) ( ris. 4.24). Knölens funktioner är tillförsel av näringsämnen, upplever en ogynnsam period på året, vegetativ förnyelse och reproduktion.

I fleråriga gräs och dvärgbuskar med en välutvecklad pälsrot som består hela livet bildas ett slags organ av skottursprung, som kallas caudex. Tillsammans med roten fungerar den som en plats för deponering av reservämnen och bär många förnyelseknoppar, varav några kan vara vilande. Caudexen är vanligtvis underjordisk och bildas av korta skottbaser som sjunker ner i jorden. Caudex skiljer sig från korta rhizomer genom att det dör av. Rhizomer, som växer på toppen, dör gradvis av och kollapsar i den äldre änden; huvudroten är inte bevarad. Caudexen växer i bredd, från den nedre änden förvandlas den gradvis till en långlivad förtjockningsrot. Döden och förstörelsen av caudex och roten går från centrum till periferin. En hålighet bildas i mitten, och sedan kan den delas i längdriktningen i separata sektioner - partiklar. Processen att dela en individ av en pålrotsväxt med en caudex i delar kallas partiklar. Det finns många caudexväxter bland baljväxter (lupiner, alfalfa), paraplyväxter (femur, ferula) och Compositae (maskros, malört).

Glödlampa- detta är vanligtvis ett underjordiskt skott med en mycket kort tillplattad stjälk - botten och fjällande köttiga saftiga blad som lagrar vatten och lösliga näringsämnen, främst sockerarter. Luftskott växer från lökarnas apikala och axillära knoppar, oväntade rötter bildas på botten ( ris. 4.24). Således är glödlampan ett typiskt organ för vegetativ förnyelse och reproduktion. Lökar är mest karakteristiska för växter från familjerna liljor (liljor, tulpaner), lök (lökar) och amaryllis (påskliljor, hyacinter).

Glödlampans struktur är mycket varierande. I vissa fall är lökar som lagrar fjäll endast modifierade löv som inte har gröna plattor (lilja saranka); i andra är dessa underjordiska höljen av gröna assimilerande löv, som tjocknar och stannar kvar i löken efter att plattorna dör (lök). Bulbaxeltillväxt kan vara monopodial (snödroppe) eller sympodial (hyacint). De yttre fjällen på glödlampan förbrukar tillförseln av näringsämnen, torkar ut och spelar en skyddande roll. Antalet lökfjäll varierar från en (vitlök) till flera hundra (liljor).

Som ett organ för förnyelse och reserv är löken främst anpassad till klimat av medelhavstyp - med ganska milda, blöta vintrar och mycket varma, torra somrar. Det tjänar inte så mycket för en säker övervintring, utan för att uppleva en hård sommartorka. Lagringen av vatten i vävnaderna av lökfjäll uppstår på grund av bildningen av slem, som kan behålla en stor mängd vatten.

Corm utåt liknar en lök, men dess fjällande löv lagras inte; de är torra och hinniga, och reservämnen avsätts i den förtjockade stamdelen (saffran, gladiolus).

Ris. 4.24. Underjordiska flyktmetamorfoser: 1, 2, 3, 4 - sekvens av utveckling och struktur av potatisknölen; 5 - cyklamenknöl; 6 - kålrabbiknöl; 7 - lökar av en tigerlilja; 8 - löklök; 9 - lilja glödlampa; 10 - sektion av en lång rhizom av soffgräs.

Inte bara underjordiska, utan även ovanjordiska skott av växter kan modifieras ( ris. 4,25). Ganska vanligt upphöjd stolons. Dessa är plagiotropa kortlivade skott, vars funktion är vegetativ reproduktion, vidarebosättning och territoriumfångst. Om stoloner bär gröna löv och deltar i processen för fotosyntes, kallas de fransar(ben, segt krypande). Hos jordgubbar saknar stoloner utvecklade gröna blad, deras stjälkar är tunna och ömtåliga, med mycket långa internoder. Sådana mer specialiserade stoloner för funktionen av vegetativ reproduktion kallas mustasch.

Saftiga, köttiga, anpassade till ackumulering av vatten kan inte bara vara lökar, utan också ovanjordiska skott, vanligtvis i växter som lever under förhållanden med brist på fukt. Vattenlagringsorgan kan vara löv eller stjälkar, ibland till och med knoppar. Sådana suckulenta växter kallas suckulenter. Bladsuckulenter lagrar vatten i bladvävnader (aloe, agave, jughead, rhodiola eller gyllene rot). Stamsuckulenter är karakteristiska för den amerikanska kaktusfamiljen och afrikanska euphorbiaceae. Den suckulenta stjälken har en vattenbevarande och assimilerande funktion; löv reduceras eller förvandlas till taggar ( ris. 4,25, 1). Hos de flesta kaktusar är stjälkarna kolumnära eller sfäriska, löv bildas inte alls på dem, men noderna är tydligt synliga på platsen för axillära skott - areola har utseendet av vårtor eller långsträckta utväxter med ryggar eller hårtussar. Omvandlingen av löv till taggar minskar växtens avdunstningsyta och skyddar den från att ätas av djur. Ett exempel på metamorfos av en njure till ett saftigt organ är kålhuvud fungerar som en odlad kål.

Ris. 4,25. Förhöjda skottmetamorfoser: 1 - stam suckulent (kaktus); 2 - rankor av druvor; 3 - bladlöst fotosyntetisk skott av gorse; 4 - phyllocladium av slaktkvast; 5 - tagg av honungsgräshoppor.

ryggar kaktusar är lummiga. Bladryggar finns ofta i icke-suckulenta växter (berberis) ( ris. 4,26, 1). Hos många växter är taggar inte av blad, utan av stamursprung. I det vilda äppelträdet, vildpäron, laxerande joster, förkortade skott omvandlas till taggar, med begränsad tillväxt och slutar i en spets. De får utseendet av en hård lignifierad tagg efter att löven faller. Vid hagtornet ( ris. 4.26, 3) ryggarna som bildas i bladens axlar är från första början helt bladlösa. I honungsgräshoppa ( ris. 4.25.5) kraftfulla grenade taggar bildas på stammar från vilande knoppar. Bildandet av ryggar av vilket ursprung som helst är som regel resultatet av brist på fukt. När många taggiga växter odlas i en konstgjord fuktig atmosfär tappar de ryggraden och växer istället vanliga löv (kameltörn) eller lövskott (engelsk gorse).

Ris. 4,26. Ryggar av olika ursprung: 1 - berberisbladryggar; 2 - ryggar av vit akacia, modifiering av stipuler; 3 - taggar av hagtornsskott ursprung; 4 - taggar - nypon framträder.

Skotten av ett antal växter bär spikar. Taggar skiljer sig från ryggar i mindre storlekar, dessa är utväxter - emergenter - av integumentär vävnad och vävnader av stambarken (nypon, krusbär) ( ris. 4,26, 4).

Anpassning till brist på fukt uttrycks mycket ofta i tidig förlust, metamorfos eller minskning av löv som förlorar huvudfunktionen för fotosyntes. Detta kompenseras av att stammen tar på sig rollen som det assimilerande organet. Ibland förblir en sådan assimilerande stam av ett bladlöst skott externt oförändrat (Spansk torn, kameltörn) ( ris. 4,25, 3). Nästa steg i denna förändring av funktioner är bildandet av sådana organ som phyllocladia och cladodia. Dessa är tillplattade bladliknande stjälkar eller hela skott. På nålskotten ( ris. 4,25, 4), i axlarna på fjällande löv utvecklas platta bladformade phyllocladers, som liksom ett löv har begränsad tillväxt. Phylloclads bildar fjällande blad och blomställningar, vilket aldrig sker på normala blad, vilket gör att phyllocladium motsvarar ett helt axillärskott. Små, nålliknande filoklader bildas i sparris i axlarna på de fjällande bladen på huvudskelettskottet. Cladodia är tillplattade stjälkar som, till skillnad från phyllocladia, behåller förmågan till långvarig tillväxt.

Vissa växter kännetecknas av modifiering av löv eller deras delar, och ibland hela skott in antenner, som vrider sig runt stödet, vilket hjälper den tunna och svaga stammen att behålla en upprätt position. Hos många baljväxter förvandlas den övre delen av det fjädrande bladet (ärter, ärtor, rank) till antenner. I andra fall förvandlas stipler (sarsaparilla) till antenner. Mycket karakteristiska rankor av lummigt ursprung bildas i kalebasser, och alla övergångar från normala till helt omvandlade blad kan ses. Antenner av skottursprung kan observeras i druvor ( ris. 4,25, 2), passionsblomma och ett antal andra växter.

Tabell: Escape (blad, stjälk, knopp)


FLYKTEN

Flyktenär luftdelen av växten. Ett vegetativt skott läggs under utvecklingen av embryot, där det representeras av en njure. njure- detta är en stjälk och blad primordia, kan betraktas som den första knoppen av en växt. Njurens apikala meristem under embryots utveckling bildar nya löv, och stammen förlängs och differentierar sig till noder och internoder.

Flykten- ett komplext organ som består av en stam, löv, knoppar. Stammen har noder och internoder. Knut- den del av stjälken som innehåller bladet och knoppen. Sektionen av stammen mellan noderna internod. Vinkeln som bildas av ett blad och stjälk ovanför en nod kallas blad sinus. Njurarna, som upptar en lateral position på noden, kallas lateral (eller axillär). Överst på stammen finns den apikala knoppen.

Escape modifieringar kan utföra olika funktioner: lagring och funktionen av vegetativ reproduktion (knölar, rhizomer, lökar), skyddande (taggar), tjäna som ett fästorgan (antenner), etc.

  • knölar- förkortade och förtjockade underjordiska skott med knoppar (potatis).
  • Rhizom- ett underjordiskt skott som liknar en rot, bär fjällande löv och knoppar, bildar ofta ovanjordiska skott och tillfälliga rötter (vetegräs).
  • Glödlampa- en förkortad stjälk (botten), omgiven av saftiga blad (lök).
  • ryggar- skyddsmedel (vilda äppelträd).
  • rankor- ett fästmedel (druvor).

ARK

Ark- ett platt sidoorgan av skottet.

Yttre bladstruktur. Hos tvåhjärtbladiga växter består bladet av en platt expanderad platta och en stjälkliknande bladskaft med stipuler. Bladen på enhjärtbladiga växter kännetecknas av frånvaron av bladskaft, bladets bas, de expanderas, in i slidan och täcker stammen. I spannmål är hela internoden täckt med en vagina: Bladen på tvåhjärtbladiga växter är enkla och komplexa. Enkla blad har ett blad, ibland kraftigt dissekerade i flikar. Sammansatta blad har flera bladblad med uttalade sticklingar. Finnade blad har en axiell bladskaft, på båda sidor av vilken det finns broschyrer. Palmatblad har broschyrer som sträcker sig som en solfjäder från toppen av huvudskaftet.

Arkets inre struktur. Utanför bladet finns ett skal av färglösa celler, täckt med en vaxartad substans - nagelbandet. Under huden finns celler kolumnärt parenkym innehållande klorofyll. Djupare är cellerna i det svampiga parenkymet med intercellulära utrymmen fyllda med luft. Kärlen i den ledande bunten är belägna i parenkymet. På den nedre ytan av bladen har huden stomatala celler involverade i avdunstning av vatten. Avdunstning av vatten sker för att förhindra överhettning av bladet genom stomata av epidermis (huden). Denna process kallas transpiration och ger D.C. vatten från rötter till blad. Transpirationshastigheten beror på luftfuktigheten luft, temperatur, ljus osv.

Under påverkan av dessa faktorer förändras turgorn i stomatas skyddsceller, de stänger eller stänger, försenar eller förstärker avdunstning av vatten och gasutbyte. I processen för gasutbyte kommer syre in i cellerna för andning eller utsöndras i atmosfären under fotosyntesen.

Bladets cellstruktur.

Bladmodifieringar: antenner - tjänar till att fixera skaftet i vertikalt läge; nålar (i kaktus) spelar en skyddande roll; fjäll - små löv som har förlorat sin fotosyntetiska funktion; jaktapparat - bladen är utrustade med kolumnformade körtlar som utsöndrar slem, som används för att fånga små insekter som fallit på bladet.

STAM

Stjälken är den axiella delen av skottet och bär blad, blommor, blomställningar och frukter. Detta är stammens stödjande funktion. Andra stamfunktioner inkluderar; transport - transport av vatten med ämnen lösta i det från roten till markorganen; fotosyntetisk; lagring - avsättning i dess vävnader av proteiner, fetter, kolhydrater.

Stamtyger:

  1. Ledande: den inre delen av cortex representeras av siktrör och satellitceller av bast (floem), träceller (xylem) är belägna närmare mitten, längs vilken transport av ämnen.
  2. Omslag- hud hos unga och kork i gamla lignifierade stjälkar.
  3. Boka- specialiserade celler av bast och trä.
  4. Pedagogisk(kambium) - ständigt delande celler som attackerar alla vävnader i stammen. På grund av kambiets aktivitet stam växer i tjocklek, och årsringar bildas.

Stammodifieringar: knöl - lagring underjordiskt skott; hela massan av knölen består av ett lagringsparenkym tillsammans med en ledande vävnad (potatis); glödlampa - en förkortad konisk stam med många modifierade löv - fjäll och en förkortad stam - botten (lök, lilja); knölar (gladiolus, krokus, etc.); Kålhuvud - en starkt förkortad stam med tjocka, överlappande blad.

Stammens cellstruktur:

KNOPP

Knopp- ett rudimentärt kort skott från vilket nya skott (vegetativa knoppar) eller blommor (generativa knoppar) kan utvecklas. Nya skott växer från knoppen på våren. Det finns apikala, axillära, (finns i bladaxen) och accessoriska knoppar. Adnexala knoppar bildas på grund av aktiviteten hos kambium och andra utbildningsvävnader på olika platser - på rötter, stjälkar, blad.

Vegetativ knopp består av en förkortad stam och rudimentära blad; ibland täckt med skyddande modifierade löv - njurfjäll. Det finns apikala och laterala (axillära) vegetativa knoppar. Den apikala knoppen är placerad på toppen av stammen och består av tillväxtkonceller och säkerställer skottets tillväxt i längd, samt bildandet av löv och sidoknoppar. Sidoknoppar bildas i bladens axlar. Med hjälp av fytohormoner, som bildas i den apikala knoppen, hämmas tillväxten och utvecklingen av laterala (sömnande) knoppar, som börjar växa först när den apikala knoppen skadas eller dör.

Generativa njurar större än vegetativ; de bär färre rudimentära blad, och överst på den rudimentära stjälken finns rudimenten av en blomma eller blomställning. En generativ knopp som innehåller en blomma kallas knopp. På stammens internoder, rötter och blad kan adnexala knoppar bildas, vilket ger vegetativ reproduktion.

Flykten – Det här är den ovanjordiska vegetativa delen av växten. Den består av en axiell del - en stam på vilken löv och knoppar är placerade. På vissa skott kan generativa organ - blommor - också placeras. Den har en mer komplex struktur än roten.

På stammen av skottet kan noder och internoder urskiljas. Knut - detta är platsen för fastsättning av ett eller flera blad till stjälken. Internoder är avståndet mellan två närliggande noder. Mellan stam och blad övre hörnet, som kallas blad sinus . Knopparna sitter i toppen av skottet och i bladaxen.

Skott, beroende på graden av förlängning av internoderna, kan förkortas eller förlängas. Förkortade skott består faktiskt av en nod. På förkortade skott av örtartade växter (maskros, morötter, rödbetor, etc.) ligger bladen nära varandra och bildar en basal rosett.

Örtartade växter delas in i ettåriga, tvååriga och perenner. Ettåriga utvecklas och växa under ett år (en växtsäsong). Under det första levnadsåret bildar tvååriga växter (morötter, rädisor, rödbetor, etc.) vegetativa organ, ackumulerar näringsämnen och under det andra året blommar de, producerar frukt och frön. perenn växter lever tre och fler år. Vedartade växter är perenner.

njurar

njurar - Det här är embryonala skott med mycket korta internoder. De uppstod senare än stjälken och bladen. Tack vare njurarna uppstår förgrening av skotten.

Enligt njurens placering finns det apikala - ligger högst upp i skottet, och lateral eller axillär - ligger i bladaxlarna. Den apikala knoppen ger tillväxten av skottet, sidoskott bildas av sidoknopparna, som ger förgrening.

Knoppar är vegetativa (blad), generativa (blomma) och blandade. Från vegetativt th knoppar utvecklar skott med löv. Från generativ - skjut med en blomma eller blomställning. Blomknopparna är alltid större än bladknopparna och har en rundad form. Från blandad knoppar utvecklar skott med löv och blommor eller blomställningar. Knoppar som läggs på någon annan del av stammen, såväl som på rötter eller blad, kallas adnexal , eller tillfällig . De utvecklas från inre vävnader, ger vegetativ restaurering och vegetativ reproduktion.

Genom närvaron av fjäll är njurarna stängd (om det finns vågar) och öppen (naken om det inte finns några vågar). Slutna knoppar är karakteristiska främst för växter i de kalla och tempererade zonerna. Njurarnas fjäll är täta, läderartade, kan vara täckta med nagelband eller hartsartade ämnen.

De flesta knoppar utvecklas i växter varje år. Knoppar som kanske inte återväxer skott på flera år (även en livstid), men förblir vid liv, kallas sovande . Sådana knoppar återupptar tillväxten av skott när den apikala knoppen, stammen eller grenen är skadad. Typiskt för träd, buskar och ett antal fleråriga örter. Av ursprung kan de vara axillära eller adnexala.

Njurens inre struktur

Utanför kan njuren vara täckt med bruna, grå eller bruna keratiniserade fjäll - modifierade löv. Den axiella delen av den vegetativa knoppen är groddstammen. Den har groddblad och knoppar. Alla delar tillsammans gör groddskott . Spetsen på det embryonala skottet är tillväxtkon . Tillväxtkonens celler delar sig och säkerställer att skottet växer i längd. På grund av ojämn tillväxt riktas de yttre bladprimordierna uppåt och mot knoppens mitt, böjda över inre bladprimordia och tillväxtkonen och täcker dem.

Inuti blomknopparna (generativa) på groddskottet finns groddblomman, eller blomställningen.

När ett skott växer från en njure, faller dess fjäll av och ärren stannar kvar på sin plats. De bestämmer längden på de årliga stegen av skottet.

Stam

Stam är växternas axiella vegetativa organ. Stammens huvudfunktioner: tillhandahåller sammankoppling av växtorgan sinsemellan, transporter olika ämnen, bildar och bär löv och blommor. Ytterligare stamfunktioner: fotosyntes, ansamling av ämnen, vegetativ reproduktion, lagring av vatten. De varierar mycket i storlek (till exempel eukalyptusträd upp till 140-155 m höga).

Flödet av ämnen i stjälken sker i två riktningar: från bladen till roten (sjunkande ström) - organiska ämnen och från roten till bladen (stigande ström) - vatten och främst mineraler. Näringsämnen rör sig längs kärnans strålar från kärnan till cortex i horisontell riktning.

Skottet kan förgrena sig, det vill säga bilda sidoskott från vegetativa knoppar på huvudstammen. Huvudstammen på en grenad växt kallas axeln första beställning . De laterala stjälkarna som utvecklades från dess axillära knoppar kallas yxor. andra beställning . Yxor bildas på dem. tredje ordningen etc. Upp till 10 sådana yxor kan utvecklas på ett träd.

Vid förgrening bildar träd en krona. krona - det här är en samling av alla ovanjordiska skott av träd som ligger ovanför början av förgrening av stammen. De yngsta grenarna i kronan är grenar sista beställningen. Kronorna har olika former: pyramidal (poppel), rundad (sfärisk) (skarp lönn), kolumnformad (cypress), platt (vissa tallar), etc. En person bildar en krona odlade växter. I naturen beror bildandet av kronan på platsen där trädet växer.

Förgrening av buskarnas stam börjar vid själva ytan av jorden, så många sidoskott bildas (nypon, vinbär, krusbär, etc.). Hos halvbuskar (malört) blir stjälkarna stela endast i den nedre perenna delen, från vilken årliga örtartade skott växer varje år.

Hos vissa örtartade växter (vete, korn etc.) växer skott från underjordiska skott eller från stammens lägsta knoppar - denna förgrening kallas jordbearbetning .

Stjälken som bär en blomma eller en blomställning kallas en pil (i primula, lök).

Beroende på platsen för stammen i rymden skiljer de: upprätt (poppel, lönn, tistel, etc.), krypande (klöver), lockig (björk, humle, bönor) och klängande (steg vit). Växter med klätterskott kombineras till en grupp kryp . Krypande stjälkar med långa internoder kallas mustasch , och med förkortade - piskor . Både mustascher och piskor är ovan jord stolons . Ett skott som sprider sig längs marken men inte slår rot kallas krypande (knotweed).

Beroende på stammens tillstånd skiljer de sig örtartad stjälkar (tistel, solros) och vedartad (bok, ek, lila).

Beroende på formen på stammen på en tvärgående sektion särskiljs de: rundade (björk, poppel, etc.), räfflade (valeriana), trihedral (sedge), tetraedral (mint, labiales), polyhedral (paraply, de flesta kaktusar) , tillplattad, eller platt (kuggig), etc.

Genom pubescens är de släta och pubescenta.

Stammens inre struktur

På exemplet med en vedartad stam av tvåhjärtbladiga växter. Det finns: periderm, bark, kambium, trä och märg.

Överhuden fungerar under en kort tid och exfolierar. Den ersätter periderm , bestående av kork, korkkambium (phellogen) och phelloderm. Utanför är stammen täckt med integumentär vävnad - kork som består av döda celler. Utför en skyddande funktion - skyddar växten från skador, från överdriven avdunstning av vatten. Kork bildas av ett lager av celler - fenogen, som ligger under det. Phelloderm är det inre lagret. Byt med yttre miljön sker genom linserna. De bildas av stora celler i huvudvävnaden med stora intercellulära utrymmen.

Bark

Skilj mellan primär och sekundär. Den primära är belägen under peridermen och består av kolenkymet (mekanisk vävnad) och parenkymet i den primära cortex.

Sekundär bark eller bast

Den representeras av ledande vävnad - siktrör, mekanisk vävnad - bastfibrer, den viktigaste - bastparenkym. Ett lager bastfibrer bildar en hård bast, andra vävnader - mjuka.

Kambium

Kambium(från lat. cambio- förändra). Ligger under barken. Detta är en utbildningsvävnad som ser ut som en tunn ring i ett tvärsnitt. Utanför bildar kambialceller bastceller, inuti - trä. Träceller bildas som regel mycket mer. Tack vare kambiet växer stammen i tjocklek.

Trä

Den består av ledande vävnad - kärl eller trakeider, mekaniska - träfibrer, den huvudsakliga - träparenkym. Kärlens längd kan nå 10 cm (ibland - flera meter).

Kärna

Intar en central position i stammen. Den består av tunnväggiga celler i huvudvävnaden, stora i storlek. Det yttre lagret representeras av levande celler, den centrala delen är övervägande död. I den centrala delen av stammen kan en hålighet erhållas - en ihålighet. Näringsämnen lagras i levande celler. Från kärnan till barken genom träet passerar en serie kärnceller som kallas kärnstrålar. De ger horisontell rörelse av olika anslutningar. Kärnceller kan fyllas med metaboliska produkter, luft.

Stammodifieringar

Stammar kan utföra ytterligare funktioner i samband med deras modifiering. Förändringar sker i evolutionsprocessen.

rankor

Dessa är lockiga, långa, tunna stjälkar med reducerade blad som sveper runt olika stöd. De stöder stammen i en viss position. Karakteristisk för vindruvor, pumpor, meloner, gurkor, etc.

ryggar

Dessa är förkortade skott utan löv. De är belägna i bladens axlar och motsvarar de laterala axlarna eller är bildade av vilande knoppar på stoloner (gleditsia). De skyddar växten från att ätas av djur. Stjälkryggar är karakteristiska för vildpäron, plommon, svarttorn, havtorn, etc.

Trädringbildning

I träd som lever i klimat med säsongsmässiga förändringar, tillväxtringar- på tvärsnittet växlar mörka och ljusa koncentriska ringar. Från dem kan du bestämma växtens ålder.

Under växtens växtsäsong bildas en årsring. Ljusringar är ringar av trä som har stora tunnväggiga celler, kärl (trakeider) stor diameter, som bildas på våren och under aktiv celldelning av kambium. På sommaren är cellerna något mindre och har tjockare cellväggar i den ledande vävnaden. Mörka ringar erhålls på hösten. Träceller är små, tjockväggiga, har mer mekanisk vävnad. Mörka ringar fungerar mer som en mekanisk vävnad, ljusa - som en ledande. På vintern delar sig inte kambiala celler. Övergången i ringarna är gradvis - från vår till höst trä, skarpt markerad - under övergången från höst till vår. På våren återupptas kambiets aktivitet och en ny årring bildas.

Tjockleken på årsringar beror på klimatförhållanden den här säsongen. Om förhållandena var gynnsamma är ljusringarna breda.

Årsringar är osynliga tropiska växter, eftersom de växer nästan jämnt under året.

Flykten.

Detta är ett organ som uppstår från det apikala meristemet och delas i ett tidigt skede av morfogenesen i specialiserade delar: stam, blad, knoppar.

Dess huvudsakliga funktion är fotosyntes. Delar av skottet kan också tjäna för vegetativ förökning, ackumulering av reservprodukter, vatten.

makroskopisk struktur.

Escape delar. Sektionen av stjälken i nivå med bladursprunget kallas en nod, och sektionen av stammen mellan två noder kallas en internod. Ovanför noden i bladets axil bildas en axillär knopp. När det gäller tydligt uttryckta internoder kallas skottet förlängt. Om noderna är nära varandra och internoderna är nästan osynliga, är detta ett förkortat skott (frukt, rosett).

Metamerism. Vanligtvis har skottet flera noder och internoder. En sådan upprepning av skottsegment med samma organ kallas metamerism. Varje metamer av ett typiskt skott består av en nod med ett blad och en axillär knopp och en underliggande internod.

Knopp. Detta är en rudimentär flykt. Den består av en meristematisk axel som slutar i en kon av tillväxt (rudimentär stam) och bladprimordia (rudimentära blad), det vill säga från en serie rudimentära metamerer. De differentierade bladen som ligger nedanför täcker konen av tillväxt och primordia. Så är den vegetativa knoppen ordnad. I en vegetativ-reproduktiv knopp förvandlas tillväxtkonen till en rudimentär blomma eller rudimentär blomställning. Reproduktiva (blom)knoppar består endast av en rudimentär blomma eller blomställning och har inga rudiment av fotosyntetiska blad.

Ofta modifieras de yttre löven till knoppfjäll som skyddar knoppen från att torka ut. Sådana njurar kallas skyddade (stängda) i motsats till bara (öppna) njurar som inte har njurfjäll (viburnum, seg, kattfot). Man måste komma ihåg att i nakna knoppar, som i alla växande knoppar, är tillväxtkonen och bladprimordia täckta med äldre fotosyntetiska löv.

Efter plats särskiljs apikala och laterala knoppar. Den senare till ursprung kan vara axillär och adnexal. Axillära knoppar läggs på tillväxtkonen exogent (utåt) i axlarna på bladprimordia. axillära njurar, länge sedan de som inte gror kallas sleepers. Axillära njurar är placerade antingen en och en (enkel) eller flera (grupp). Adnexala knoppar kan uppstå i vilken del av stammen som helst endogent på grund av meristemets aktivitet. Ibland bildas oväntade knoppar på löv och ger omedelbart små skott med tillfälliga rötter (bryophyllum) eller lökar (lökar). Sådana tillbehörsknoppar kallas yngelknoppar.

bladarrangemang. Det finns tre huvudalternativ för bladarrangemang: spiral (vanlig) - det finns bara ett blad på noden, bladen är ordnade i en spiral på stammen; mittemot - på noden finns två ark som ligger mittemot varandra; ringlad - det finns tre eller fler löv på noden.

stiga. Skottet växer i längd, vanligtvis med en spets, på grund av aktiviteten hos det apikala meristemet som finns där. Dessutom är skotten på många växter avsevärt långsträckta på grund av tillväxten av det interkalära meristemet. Om skottet växer på obestämd tid på grund av samma apikala meristem, kallas en sådan ökning monopodial. Men i många växter fungerar det apikala meristemet under en begränsad tid, vanligtvis under en växtsäsong. Sedan, under nästa säsong, fortsätter tillväxten av skottet på grund av närmaste laterala natt. Det sker en så kallad vältning. En sådan ökning av skottet kallas sympodial.

Möjligheten att ersätta döda apikala knoppar med laterala (sympodial tillväxt) är av stor biologisk betydelse. Detta ökar växternas vitalitet. Växter där laterala knoppar är underutvecklade och oförmögna att ersätta döda apikala knoppar dör om toppen av stammen skadas (till exempel några palmer). Därför, i torra (torra) och kalla klimat, nästan alla perenner har sympodial tillväxt. De fuktiga tropikerna kännetecknas av växter med monopodial tillväxt.

Möjligheten till sympodial tillväxt används flitigt i praktiken. Detta fenomen är baserat på metoder för att beskära frukt och prydnadsväxter. Det ligger till grund för tillväxten av gräs när man klipper och betar boskap.

förgrening. Förgrening är av två typer: apikala och laterala. Med apikal (dikotom) förgrening är tillväxtkonen uppdelad i två eller flera axlar. Denna typ av förgrening är lägre växter(vissa alger) och bara några högre (lycopsform, några ormbunksliknande). Vid sidoförgrening uppstår nya axlar under spetsen.

Som ett resultat av en eller flera grenar bildas ett system av axlar. Med lateral förgrening kan axelsystemet vara antingen monopodial - med monopodial tillväxt, eller sympodial - med sympodial tillväxt.

En speciell form av förgrening är jordbearbetning, i vilka de största sidogrenarna endast bildas vid basen av skotten, vanligtvis från yt- och underjordiska knoppar. Detta område av skottet kallas rorkultszonen. Tillväxt är karakteristiskt för buskar, fleråriga och ibland ettåriga gräs.

Hos vissa växter är sidoknopparna på första ordningens axel underutvecklade och bildar inte sidogrenar. Sådana växter har en ogrenad stam (de flesta palmer, melonträd, agave).

tillväxtriktning. Vertikalt växande skott kan vara upprättstående, klängande, lockiga. Skott som ligger på marken kallas krypande. Om det krypande skottet bildar adventiva rötter kallas det krypning. Skott kan ändra tillväxtriktningen, då kallas de stigande, stigande.

Metamorfoserade skott.

Deras förekomst är ofta förknippad med utförandet av funktionerna hos en behållare för reservprodukter, överföringen är det inte gynnsamma villkorår, vegetativ förökning.

Rhizom- detta är ett flerårigt underjordiskt skott med en horisontell, stigande eller vertikal tillväxtriktning, som utför funktionerna att ackumulera reservprodukter, förnyelse, vegetativ förökning. Rotstocken har minskade löv i form av fjäll, knoppar, oväntade rötter. Reservprodukter samlas i skaftdelen. Tillväxt och förgrening sker på samma sätt som i ett vanligt skott. Rotstocken särskiljs från roten genom närvaron av löv och frånvaron av en rotkåpa i toppen. Rotstocken kan vara lång och tunn (vetegräs) eller kort och tjock. Årligen bildas ovanjordiska årsskott från de apikala och axillära knopparna. De gamla delarna av rhizomen dör gradvis ut. Växter med horisontella långa rhizomer som bildar många ovanjordiska skott upptar snabbt stort område, och om dessa är ogräs (vetegräs), så är kampen mot dem ganska svår. Sådana växter används för att fixera sanden (gräs, aristida). På gräsmarker kallas spannmål med långa horisontella rhizomer rhizomatous (böjt gräs, bluegrass), och med korta - buskigt (timothy gräs, belous). Rhizomer finns främst i fleråriga örtartade växter, men ibland i buskar (euonymus) och buskar (lingon, blåbär).

Knöl- det här är en förtjockad del av skottet, en behållare med reservprodukter. Knölar är ovan jord och under jord.

förhöjd knölär en förtjockning av huvudskottet (kålrabbi) eller sidoskott (tropiska orkidéer) och bär normala blad.

underjordisk knöl- förtjockning av hypokotylen (cyklamen) eller kortlivade underjordiska skott - stolon (potatis). Bladen på den underjordiska knölen är reducerade, i deras axlar finns knoppar som kallas ögon.

Förhöjd stolon- detta är ett kortlivat krypande skott som tjänar till att sprida (fånga territoriet) och vegetativ förökning. Den har långa internoder och gröna blad. Adventiösa rötter bildas på noderna, och ett förkortat skott (rosett) bildas från den apikala knoppen, som efter stolons död fortsätter att existera oberoende. Den ovanjordiska stolonsympodiet växer. Ovanjordiska stoloner som har förlorat funktionen av fotosyntes och huvudsakligen utför funktionen av vegetativ reproduktion kallas ibland mustascher (jordgubbar).

Glödlampa- detta är en förkortad stjälk (botten), som bär många, tätt åtskilda löv och oväntade rötter. Överst på munken finns en njure. Hos många växter (lök, tulpan, hyacint, etc.) bildas ett ovanjordsskott från denna knopp, och en ny lök bildas från den laterala axillära knoppen. De yttre fjällen är i de flesta fall torra, hinniga och har en skyddande funktion, de inre är köttiga, fyllda med reservprodukter. Formen på lökarna är sfärisk, äggformad, tillplattad, etc.

Cormdet ser ut som en lök, men alla dess bladfjäll är torra och reservprodukter avsätts i stamdelen (saffran, gladiolus).

ryggarha olika ursprung- från skottet (äpple, päron, svarttorn, hagtorn, gräshoppor, citrusfrukter), blad (berberis) eller dess delar: rachis (astragalus), stipler (vit akacia), del av tallriken (komposit). Spines är karakteristiska för växter i varma, torra livsmiljöer.

rankorbildas av ett skott (druvor), ett blad eller dess delar: rachis och flera blad (ärtor), tallrikar (rank.), Stipules (sarsaparilla). Används för att fästa på ett stöd.

Phyllocladia– Det här är platta bladformade skott som ligger i axlarna på reducerade blad. Blommor bildas på dem. De finns i växter i övervägande torra livsmiljöer (slaktnål, phyllanthus).

fångstanordningar- modifierade blad som är karakteristiska för insektsätande växter (dagg, flugsnappare). De har formen av kannor, urnor, bubblor eller slängande och lindande tallrikar. Små insekter kommer in i dem, dör, löses upp med hjälp av enzymer och konsumeras av växter som främst ytterligare källa mineraler.

Bibliografi:

Sammanfattning av föreläsningar av kandidaten för biologiska vetenskaper Viktor Aleksandrovich Surkov.

Organen hos blommande växter, de mest evolutionärt utvecklade representanterna för detta vilda rike, har en ganska varierad struktur och funktioner. Den underjordiska delen av växten kallas roten, den ovanjordiska delen kallas skottet. Det är växtskottet som utför de viktigaste funktionerna: gasutbyte, fotosyntes, transpiration, vegetativ reproduktion och dess optimala läge i förhållande till solen.

Ursprunget till flykten

I evolutionsprocessen uppträder detta organ i de första landboende - rhinofyter. Dess stjälkar var krypande och kluven, eftersom de fortfarande var dåligt utvecklade. Men även med en sådan primitiv struktur ökade den fotosyntetiska ytan, vilket gör att växtorganismen var bättre försedd med kolhydrater.

i växter

Ett skott är luftdelen av en växt, bestående av en stjälk och löv. Alla dessa organ är vegetativa och ger tillväxt, näring och asexuell reproduktion.

Växtskottet innehåller också rudimentära organ - njurarna. Det finns två typer av njurar: vegetativa och generativa. Den första typen består av en rudimentär stjälk och ett blad, på toppen av vilket det finns en växande kon. Om knoppen förutom stjälk och blad innehåller början av blommor eller blomställningar kallas det generativt. I utseende kännetecknas sådana njurar av större storlekar och en rundad form.

Platsen till vilken bladet är fäst på stjälken kallas nod, och avståndet mellan noderna kallas internod. Vinkeln mellan stjälken och bladet kallas ax.

I utvecklingsprocessen visas organ som är ansvariga för generativ (sexuell) reproduktion också på skottet: blomma, frukt och frö.

Fly utveckling från njuren

Med början av gynnsamma förhållanden på våren börjar meristemceller aktivt dela sig. Förkortade internoder ökar i storlek, vilket resulterar i ett ungt skott av växter. Allra högst upp på stammen finns de apikala knopparna. De ger tillväxten av växten i längd. Axillära och adnexala knoppar är belägna i bladaxen respektive internoden. På grund av dem bildar stammen sidoskott, dvs grenar.

Växtförgreningsmetoder

Beroende på strukturen finns det flera sätt att förgrena skott:

  1. dikotom. Den mest primitiva typen av förgrening, där två växer från en tillväxtpunkt, två från var och en av dem, etc. Så växer en del alger och högre sporväxter: klubbmossor och ormbunkar.
  2. Primopodial. Sådan förgrening kan ses både hos gymnospermer (tall, gran) och (ek, lönn). Under lång tid växte växterna i längd, följt av bildandet av sidoförgrening.
  3. Sympodial. Med denna metod stoppar den apikala tillväxten tvärtom. Och sidoknopparna växer aktivt och bildar fler och fler sidoskott. Päron, körsbär och andra blommande växterär ett typiskt exempel denna typ av tillväxt.

Shoot modifieringar

Vad som är en flykt i växter och hur det ser ut vet förstås alla. Men miljöförhållanden kräver ofta uppkomsten av ytterligare funktioner. Detta tillhandahålls lätt av organen hos blommande växter. Skottet modifieras och får nya strukturella egenskaper, medan det består av delar av ett standardskott.

De viktigaste ändringarna av flykten inkluderar:

  • Rhizom - ligger under jorden, där det oftast växer horisontellt. Den har långsträckta internoder och knoppar, från vilka löv visas på jordens yta under en gynnsam period. Därför är växter med rhizomer (liljekonvalj, vetegräs, valeriana) mycket svåra att bli av med. Efter att ha slitit av löven ligger själva skottet kvar i marken och växer mer och mer.

  • Knölen är en förtjockad internod med knoppar - ögon. Den mest framträdande representanten för växter som bildar knölar är potatis. Eftersom den växer i marken förväxlas den ofta med en modifierad rot. Det finns dock även ovanjordiska knölar, till exempel kålrabbi.
  • Bulb - ett modifierat skott av växter med välutvecklade löv som ligger på en platt stam - botten. Typiskt för vitlök, lök, tulpan, lilja. Näringsämnen samlas i de inre saftiga bladen, medan de yttre torra skyddar dem från skador.
  • Spines är en skyddande anordning av päron, havtorn, hagtorn och andra växter. Genom att vara i bladets axil skyddar de på ett tillförlitligt sätt växten från djur som vill festa på dem.
  • Antenner är modifierade klätterskott som fixerar växter i en viss position. Gurka, vindruvor, pumpa är de vanligaste växterna som använder denna enhet.

  • Mustasch - tunna skott med långa internoder. Jordgubbar och vildsmultron förökar sig vegetativt med hjälp av morrhår.

Som du kan se består växtskottet av delar som är funktionellt sammankopplade, kan modifieras beroende på miljöförhållanden och ger varje växt ett unikt utseende.

Läser in...Läser in...