Учебно-методический комплекс по предмету основы биологии 3- курс 60110500 по сфере образования «Начальное образование»


Download 3.58 Mb.
bet26/47
Sana13.09.2023
Hajmi3.58 Mb.
#1677406
TuriУчебно-методический комплекс
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   47
Bog'liq
3k biologiya MAJMUA

Выход из клетки. Образовавшиеся вирусы покидают клетку и заражают другие клетки. Последним этапом жизненного цикла вируса является процесс выхода из клетки вновь образовавшихся вирусов. Различные вирусы покидают клетку-хозяина по-разному: некоторые типы покидают клетку путем разрыва (т. е. растворения) клетки, тогда как другие покидают клетку специализированными путями высвобождения клеток (экзоцитоз) или путем почкования.
В некоторых случаях вирус убивает клетку при выходе (например, разрыв клеточной мембраны). В других случаях ускользнувшие вирусы оставляют клетку нетронутой, и клетка продолжает выделять больше вирусов.


ТЕМА 4: БОТАНИКА – НАУКА О РАСТЕНИЯХ. СИСТЕМАТИКА РАСТЕНИЙ. НИЗКОРОСЛЫЕ И ВЫСОКИЕ РАСТЕНИЯ. ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛЫ РАСТЕНИЙ И ИХ ЖИЗНЕННЫЕ ФОРМЫ
ПЛАН

  1. Общие понятия о мире растений

  2. Поровые и семенные растения, систематика растений

  3. Открытосеменные и закрытосеменные (цветковые) растения.

  4. Двудольные растения, Однодольные растения, органы растений.

  5. Жизненные формы растений , лекарственные и ядовитые растения, значение лекарственных растений.

Функция генеративных органов — служить половому размножению растений. На ранних этапах эволюции ­одноклеточная гамета выполняла функцию генеративных органов, поэтому основной эволюционный этап перешел к высшим растениям. Конъюгаты, диатомеи и базидии не имеют органов размножения. Грибы-сапролегнии образуют огоний и антеридии, мешок-грибы, а лишайники - архегоний. У мхов и папоротников образуются архегоний и антеридий, служащие для полового размножения. Цветок, свойственный высшим растениям, появился на последнем этапе эволюционного развития. Цветок – деформированный спорообразующий орган с ограниченным ростом. В результате развития цветка, после процесса опыления, в результате оплодотворения развивается яйцеклетка и образуются семя и плод. Цветок имеет признаки стеблевого и листового происхождения от стебля, которые менялись в зависимости от его происхождения. Если стеблевая часть включает в себя цветочную полоску и цветочное семя , то к богатым частям листового происхождения относятся венчик, венчик, опылители и опылители. Вышеуказанные части имеют конкретную задачу. имеет способность выполнять. Если у некоторых растений (яблоки, абрикосы, персики) цветочная полоса становится продолжением стебля и быстро прекращает свое развитие, то у большинства растений плод продолжает расти до момента созревания.
Лепестки – образуют второй покров цветка. Цвет мембраны зависит от хромопластов и пигментов клеточного сока. Пигменты октоцианин и антохлор в соке ху ­-джайры меняют цвет в зависимости от кислой и щелочной среды. В зависимости от строения цветочной плоскости цветки можно разделить на 3 группы.
1. Актиноморфные цветки.
2. Зигоморфные цветки
3. Асимметричные цветы.
У актиноморфных цветков (правильных) с его поверхности можно перенести несколько симметрий. С поверхности зигоморфных цветков можно перенести только одну симметрию.
Например: Сирень и бобовые растения дают такой цветок. Перенести какую-либо симметрию с поверхности асимметричных цветов невозможно. (Канна, цветки валерианы). Совокупность опылителей называется андрацеи. Они служат для образования микроспор.
Семя и его строение. Группа сеялок называется гинице. Они образуются путем слияния 1 или нескольких плодовых листьев. Например: из соединения листьев образуются сливы, 1 персик, 2 капусты, 3 шелковых цветка, 3 луковицы, 5 яблок, 5 груш, 9-11 тюльпанов.
Семя состоит из следующих частей. 1. морда. 2. Выше. 3. До узла.
Функция насадки – служить для приема пыли.
В этом помогает выработанная в нем жидкость, которая соединяет топ-нот и мордочку вместе. Количество столбиков зависит от количества плодовых листьев. Например: яблоки и груши дают 5 листьев и 5 стеблей, гвоздика дает 3 стебля, а бархатцы и бархатцы дают один стебель. В результате его развития образуется семя. В зависимости от расположения частей цветка узел делится на следующие виды. Композиция из нескольких цветков вместе называется соцветием. Делим комочки на 2 группы в зависимости от способа ветвления.
1. Моноподиальные ветвящиеся соцветия.
2. Симподиально ветвящиеся соцветия.
У моноподиальных ветвящихся соцветий точка роста имеет особенность неограниченного роста, а число боковых ветвей неопределенно. В таких букетах хорошо выражена главная ось цветка, а цветы непрерывно раскрываются от основания до кончика цветка.
Рост симподиально ветвящихся цветков ограничен, и даже внутри каждого вида и семейства растение различается. Дневные цветы в виде пучка ­раскрываются от кончика к основанию. Манопадиальные соцветия, в свою очередь, делятся на следующие виды.
1. Простые моноподиальные соцветия.
2. Сложные моноподиальные соцветия.
К распространенным моноподиальным соцветиям относятся: - Черепица. Отдельные цветки формируются в соцветия одинаковой длины с длинным основанием наверху. Например: люцерна, сирах, земляной орех, белая акация и т. д. - На основе простого колоска-длины имеются цветы без цветков. Например: зубтурум, цветок осоки. - Букет цветов состоит из нескольких цветков в одной цветочной грозди.
Например: яблоко, груша. - Зонтичная - сформирована из соцветий лука и вишни, цветки размещены в куполе одинаковой длины на одном основании. - Кучала - Свисает с таких растений, как ива, береза и дуб . - Вместо цветка в форме тарелки в корзину можно положить бесконечное количество ­цветов . Например: кунабагар, qoqio't, bo'tako'z и т.д.
Сложные моноподиальные шаровидные цветки делятся на следующие группы:
1. Сложный колос (пшеница ячменная).
2. Сложный зонтик (укроп-морковь).
3. Ро’вак (настарин).
В симподиальных соцветиях основная часть цветка заканчивается цветком.
Прекращение основной ветви приводит к образованию боковой ветви.
Их разделяют на следующие виды: После созревания цветка попадание созревшей в пыльнике пыльцы на материнский клюв называется цветением. Существует 2 способа опыления.
1. Спонтанное расслабление.
2. Исключение извне.
В природе большинство растений дают клейстогамные (с закрытыми цветками) цветки, а некоторые - хазиогамные (с открытыми цветками). Например: у арахиса хазиогамный цветок формируется над поверхностью почвы, а клейстогамный цветок и плод - под почвой. Самоопыление растений Ch. Его изучал Дарвин на протяжении 27 лет. В результате он пришел к выводу, что внешняя стимуляция приводит к улучшению качества наси.
Растения, опыляемые насекомыми, называются энтомофильными. Опыление растений насекомыми ­– важнейшая особенность природы. Большую роль в опылении играют пчелы, бабочки, мухи, жуки, муравьи и другие насекомые. Содержание нектара составляет 25-95% воды, 3-72% глюкозы и общего сахара.
Тля располагается в венчиковой части цветка и вынуждает насекомое проникнуть в цветок. Шероховатость и липкость поверхности пыли вызывает процесс агломерации, когда она прилипает к ним и переходит на другой цветок.
Плоды и семена. Семя – это ­генеративный орган, служащий для размножения и размножения растения. Семя развивается и формируется после процесса двойного оплодотворения, происходящего в семенной почке. В нем сохранились все части растения: корень, стебель и лист. Эти части образуются в результате оплодотворения семяпочки в процессе двойного оплодотворения, тогда как эписперм, запасающий питательные вещества, образуется в результате оплодотворения центральной клетки. Семенная кожура образуется в результате развития семенных покровов в бутоне.В природе семена бывают разными. Вес дерева варьируется от миллиграммов до 15 кг (пальма). Умг имеет разную форму, размер и цвет. Любой предмет состоит из следующих частей. Умг кожа, мякоть и сохраненные питательные вещества. В зависимости от запаса запасенных питательных веществ семена можно разделить на три группы.
1. Семена эндосперма.
2. Семена без эндосперма.
3. Периспермные семена.
Строение семян без эндосперма. Бесэндоспермные умги характерны для двудольных растений (бобовые, сложноцветковые, крестоцветные, цветковые, розовые) и состоят из следующих частей:
1. Семенная коробочка. 2. Муртак. 3. Уругпалла
Семенная кожура, семя, ­образуется в результате развития покровов в почке. Некоторые кожицы бипаллиламов кожистые, некоторые вуалированные, а некоторые древесные (виноград).
Цвет семенной кожуры может быть белым, коричневым, красным и черным. Поверхность семенной кожуры гладкая или шероховатая (горошинка) с волосками (хлопчатник, тополь, хлопок). Эти изменения способствуют распространению гриба и поселению его в почве. Мякоть – основная часть семени. Он образуется в результате развития оплодотворенной яйцеклетки. В стебле имеется побег, побеговый корень, из его развития образуются листовой стебель и стрелковый корень. Питательные вещества хранятся в умге, и это первый лист растения.
Строение эндосперма семян. Эндоспермные семена характерны для представителей семейства осоковых, осоки и осоки. Эндоспермированное семя состоит из следующих частей. 1. Семенная кожура. 2. Эндосперм. 3. Муртак.
Щиток – характерный орган однодольных.
Его основная функция — расщепление запасенных в эндосперме питательных веществ под действием фермента диостазы и перенос их в плод.
Некоторые растения имеют свойство накапливать питательные вещества в периспермной части эндосперма.
Перисперм формируется из нуцеллусной части семени. Отличие перисперма в том, что он содержит меньше белка и жира, а основную часть составляет крахмал. Образование перисперма характерно для гвоздики, свеклы, шуры, олеандра.
Развитие семян без внесения удобрений. Образование и развитие семян в мире растений не всегда подчиняется указанному закону. У некоторых растений семена и плоды ­могут развиваться без оплодотворения. Это называется апомиксис. Амфимиксис – оплодотворение семян и плодов .
В процессе апомиксиса из нуцеллуса семенной почки, из кожицы семенной почки и из синергиды образуются семена и плоды.
Во время плодоношения семенной коробочки могут нарушаться следующие процессы.
1. Партеногенез – образование плода из неоплодотворенной яйцеклетки.
2. Апогамия – образование мурката из развития синергид и антиподов вместо семязачатков (зубтурума, чесночного лука ) .
3. Образование апоспорий-брухов из развития нуцеллуса или семенной кожуры.
4. У полиэмбрионии-семени вместо одной почки образуется несколько почек . например: лимон, апельсин, мандарин.
5. Партенокарпия – образование плодов без семян. У таких растений хорошо развито вегетативное размножение .
Например: мандарины, апельсины, груши, виноград.

Download 3.58 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   47




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling