1. 花とは何ですか?
花は、種子の繁殖に使用される、短くなったシュートが改変されたものです。
2. どのような構造になっていますか?
雌しべと雄しべは花の主要な部分です。 花被片は雄しべと雌しべの周りにあります。 花被片は2種類の小葉から構成されています。 内側の小葉は花冠を構成する花びらです。 外側の葉 - がく片 - は萼を形成します。 ほとんどの植物で花が着く細い茎は花柄と呼ばれ、その上部の拡張した部分はさまざまな形をとることができ、花托と呼ばれます。
3. 雄しべはどのような構造になっていますか?
おしべには葯があり、その中で花粉が熟します。 葯は花糸上にあります。
4. 雌しべの構造は何ですか?
雌しべには柱頭、花柱、子房があります。
5. 花序とは何ですか?
花序は、特定の順序で互いに近くに位置する花のグループです。
6. 受精とはどのようなプロセスですか?
雄と雌の配偶子の融合のプロセスは受精と呼ばれます。
質問
1. 顕花植物ではなぜ二倍受精と呼ばれるのですか?
顕花植物の施肥は二重施肥と呼ばれます。 2 つの精子が被子植物の卵巣に侵入し、そのうちの 1 つは卵子と融合して二倍体胚を生じ、もう一方は中央の二倍体細胞と結合します。
2. 植物の胚はどのように形成されるのですか?
2 つの精細胞が被子植物の卵巣に侵入します。 精子の1つが卵子と融合します。 配偶子の融合によって形成された接合子は 2 つの細胞に分かれます。 生じた各細胞は再び分裂するなどして、細胞分裂が繰り返された結果、新しい植物の多細胞胚が発生します。
3. 卵巣内でどのようなプロセスが起こった結果、胚乳が形成されますか?
2番目の精子は胚嚢の中心にある二次核と融合し、これにより中央細胞に三倍体核が形成されます。 それは分裂して栄養を蓄える胚乳細胞を形成します。
4. 種皮は何から発達しますか?
顕花植物の種子の種皮は胚珠の外皮から形成されます。
5. どのような受粉方法を知っていますか?
受粉には、自家受粉と他家受粉の 2 つの主なタイプがあります。 自家受粉では、雄しべからの花粉が同じ花の柱頭に付着します。 他家受粉では、ある植物の花のおしべからの花粉が他の植物の花の柱頭に移されます。
また、誰が花粉媒介者となるかに応じて、自然(自然界)と人工受粉が区別されます。 人工受粉では、人間が花粉媒介者として働きます。 同時に、雄しべの花粉を雌しべの柱頭に意図的に移すこともあります。
6. 人工受粉の目的は何ですか?
人工受粉は、新しい品種を開発し、一部の植物の収量を増やすために行われます。
考える
なぜ自然界では自家受粉よりも他家受粉の方が広く普及しているのでしょうか?
他家受粉中に、父方生物と母方生物の遺伝的特徴の組み換えが起こり、その結果として生じる子孫は、親が持っていなかった新しい特性を獲得することがあります。 そのような子孫はより生存可能です。
タスク
§ 24 の本文と図 102 を分析した後、花粉粒の殻の構造的特徴が何に関連しているかを説明してください。
花粉の殻の構造的特徴は、花粉が雄しべから雌しべに移動する方法によって決まります。
風によって受粉される植物では、乾燥していて彫刻がなく、ほとんどが孔を持ち、大量に生産されます。
昆虫によって受粉される植物の花粉は、大きいか非常に小さく、粘着性があり、彫刻と多数の開口部を持っています。
タスク
1. 追加のテキストを学習します。 風媒植物と昆虫媒介植物の類似点と相違点を判断します。
類似点:花の中の花粉の豊富さと花序の存在(いずれにせよ、これにより受粉の可能性が高まります)。
昆虫媒介植物のみに特徴的な形質:
大きな一重の花、色鮮やかな花びらや花被片、蜜と香りの存在。
大きくて粘着性のある粗い花の花粉(昆虫の毛深い体によくくっつく)。
風媒植物のみに特徴的な形質:
明るくて大きくて香りの良い花はありません。 目立たない、通常は小さな花、羽状の柱頭、長く垂れ下がった糸状の葯。
非常に小さく、軽く、乾燥した花粉(風による受粉に適応している)。
2. 学校エリアの開花植物を観察します。 どれが風媒花でどれが昆虫媒介かを調べます。
風媒:シラカバ、オーク、ポプラ、ハンノキ。
昆虫媒介:クローバー、タンポポ、バラ、シナノキ、リンゴの木。
好奇心旺盛な人向けのクエスト
図 105 を分析します。結論を出し、クラスで話し合ってください。
下等な植物では、配偶体が最大の発達に達しますが、植物がより複雑になるにつれて、配偶体は抑制され、胞子体が優勢な形態になります。 配偶体の最大の減少は種子植物で観察されます。 驚くべきことに、下等植物でも高等植物でも、大きく複雑な生物はすべて胞子体である。
理由: 生息地が安定性の低い陸空に変化したため。 二倍体生物は非常に耐性があります。 劣性突然変異はヘテロ接合状態のままです。
被子植物の有性生殖は花と関連しています。 生殖器官である花では、雄と雌の生殖細胞 (配偶子) の成熟が起こり、その後それらが融合して娘生物の最初の細胞が形成されます。
有性生殖と栄養生殖の違い
有性生殖と栄養生殖は、被子植物における 2 つのタイプの生殖です。 栄養繁殖中、栄養器官(葉、根、芽)の再生により新しい生物が発生します。
花は栄養的な花ではなく、生殖器官です。 その中で配偶子が結合すると接合子が形成され、その後そこから新しい植物の胚が発生します。
配偶子
配偶子には、他のすべての細胞とは大きな違いがあります。 配偶子の核内の染色体の数は、他の細胞に比べて 2 分の 1 です。 この染色体のセットは一倍体と呼ばれます。 通常の体細胞の染色体のセットは二倍体と呼ばれます。
染色体には、生物の特徴に関する遺伝情報が含まれています。 娘生物は、雄の配偶子からの染色体の半分と、雌の配偶子の染色体と同じ量を持っています。
おしべとめしべ
花粉はおしべに発生します。 花粉には生殖細胞が含まれており、これが分裂すると精子と呼ばれる 2 つの雄性配偶子を形成します。
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女性の配偶子、つまり卵子は、それに付随する細胞とともに、雌しべの子房の内側、胚のうの空洞にあります。
米。 1. 胎嚢。
受粉
受粉は、風、水、昆虫、その他の動物の助けを借りて花粉を雌しべの柱頭に移すプロセスです。 人は自分自身で、意図的に手動で植物に受粉することができます。
雌しべの花粉は他の花から来ることもあれば、同じ花のおしべから来ることもあります。
人工受粉の助けを借りて、収量を増やし、多くの新しい植物品種を開発できます。
米。 2.人工授粉。
重複受精
受粉後、精子は胚のうの中に移動します。 これは、花粉の非生殖細胞である花粉管を通じて起こります。 花粉管は卵子に向かって急速に(毎時35mm)成長し、精子も一緒に移動します。
精子にはさまざまな形がありますが、鞭毛はありません。 花粉管が卵子に到達すると、一方の精子が卵子と結合し、もう一方の精子が胚のうの中央細胞と結合します。
その結果、被子植物の重複受精中に次の細胞が形成されます。
- 最初の精子 + 卵子 = 受精卵;
- 第二精子 + 中央細胞 = 胚乳。
その後、受精卵は分裂して胚に成長します。 胚乳は胚の栄養源として機能します。 胚と内乳が一緒になって種子を形成します。
米。 3. 重複受精スキーム。
胚芽
被子植物の胚は、種子が発芽し始めるまで種子内で休眠している初歩的な娘生物です。 胚内の染色体のセットは、接合子と同様に二倍体です。
種子と胚が熟し、栄養分が胚乳に蓄積されます。 雌しべの子房が成長して果実になります。
私たちは何を学んだのでしょうか?
6 年生で被子植物の有性生殖を学ぶ場合、これらの植物の特徴を理解する必要があります。 被子植物の主な特徴は花の存在です。 花の中で配偶子が形成され、発達します。 被子植物は種子によって繁殖します。 種子は性的過程の結果として形成され、開花植物では重複受精で終わります。
トピックに関するテスト
報告書の評価
平均評価: 4.2. 受け取った評価の合計: 338。
私たちの周りのほとんどの植物は花を咲かせています。 外部の多様性にもかかわらず、すべての花は同様の構造を持ち、植物の有性生殖に適応しています。
花の構造
花は、種子や果実が発育する有性生殖器官です。 それは柄の上にあります。 水は花柄の導電組織を通って花に入ります。
そして栄養素。 花柄の上部の拡張した部分は容器と呼ばれます。 花の他の部分はすべてその上にあります。
花の中心には、その主要な部分である雄しべと雌しべがあります。 彼らの助けを借りて、植物の有性生殖または生殖が起こります。 雄しべは花の雄の部分です。 花糸と葯で構成されています。 花粉粒、つまり花粉は葯の中で熟します。 それぞれの葯では、2つの固定された雄の生殖細胞が形成されます。
雌しべは花の雌の部分です。 拡張した下部部分 - 卵巣、および上部 - 柱頭があります。 ほとんどの植物の間には柱があります。
花の雄部分と雌部分は、がくの萼片と花冠の花びらに囲まれています。 ユリとマリーゴールドでは、がく片と花びらに違いはなく、一緒になって単純な花被を形成します。 ほとんどの植物(ローズヒップ、イチゴ、ケシ、キキョウ)には二重花被があります。 がくを構成する緑色のがく片と、白または明るい色の花びらを持つ花冠によって形成されます。 花被の萼は花の主要部分を悪影響から守り、花冠は昆虫を引き寄せます。
場合によっては、1 つの植物で、ある花には雄しべが発生し、他の花 (キュウリ、トウモロコシ) には雌しべが発生することがあります。 このような植物は雌雄同株と呼ばれます。 多くの植物では、雄花と雌蕊の花がさまざまな植物 (ヤナギ、シーバックソーン、イラクサ) に発生します。 これらは雌雄異株の植物です。
花序
多くの植物には、グループに集められた花、つまり花序があります。 花(無柄または花柄)が主軸上にある場合、そのような花序は単純花序と呼ばれます。 花が横軸にある場合、これらは複雑な花序です。
花序の花の数は、数個の花から数万個までさまざまです。 花序の大きさも様々です。 いくつかのヤシの木には最大の花序があります。
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1 オプション
- どの発言が真実ですか?
- 種子は顕花植物の主要な生殖器官です。
- 発芽した種子をスプラウトといいます。
- 種子は植物の生殖と分散の器官です。
- すべての開花植物では、種子は将来の植物の胚で構成されています。
2. 正しい答えを選択してください:
C) 軟質小麦 D) 一年草ヒマワリ
4. 用語の説明:
1) 双子葉植物
2) 苗
植物学、6年生
トピック 3. 「顕花植物の器官」
オプション 2
- どの発言が真実ですか?
- 乾燥した種子は呼吸しません。
- すべての植物は種子によって繁殖します。
2. 正しい答えを選択してください:
1. 種子胚には 1 つの子葉があります。
A) 柄のある樫の木 B) 森のリンゴの木
C) トウモロコシ D) 一年草ヒマワリ
A) ライ麦 B) スズラン
3. 不足している単語を追加して書き直します。
発芽した種子は呼吸をし、………………吸収し、………………..を放出します。
呼吸中に…………………………が解放されます。 豆の種子が発芽すると、胚は…………………………に蓄えられた物質を摂食し、小麦粒が発芽すると、胚は…………………………に蓄えられた物質を摂食する。 ……..
用語の説明:
- 胚芽
植物学、6年生
「顕花植物の器官。
被子植物の有性生殖
オプション 3
- どの発言が真実ですか?
- すべての顕花植物では、種子は新しい植物の胚で構成されています。
- 子葉は種子の予備栄養素です。
- 光が当たると、緑の植物の種子はより早く発芽します。
- 種子は顕花植物の主要な生殖器官です。
- 胚乳は種子の栄養素を含む部分です。
2. 正しい答えを選択してください:
1. 種子胚には 1 つの子葉があります。
A) 柄のある樫の木 B) 森のリンゴの木
C) ライ麦 D) 一年草ヒマワリ
2. 種子の胚には 2 つの子葉があります。
A) トウモロコシ B) スズラン
C) 小麦 D) 1年生のヒマワリ
3. 不足している単語を追加して書き直します。
発芽した種子は呼吸をし、………………吸収し、………………..を放出します。
呼吸中に…………………………が解放されます。 豆の種子が発芽すると、胚は…………………………に蓄えられた物質を摂食し、小麦粒が発芽すると、胚は…………………………に蓄えられた物質を摂食する。 ……..
用語の説明:
- 単子葉植物
- 胚乳
植物学、6年生
トピック 3. 「顕花植物の器官」 シード。"
オプション 4
- どの発言が真実ですか?
- 水は種子の入り口を通って種子の中に浸透します。
- 開花植物の種子の胚芽は、胚茎、つぼみ、および 2 つの子葉で構成されます。
- 種子が大きいほど、土壌の中に深く埋め込まれます。
- すべての植物の種子は果実に成長します。
- 種子の外側は皮で覆われています。
2. 正しい答えを選択してください:
1. 種子胚には 1 つの子葉があります。
A) 柄のある樫の木 B) 森のリンゴの木
C) スズラン D) 一年草ヒマワリ
種子の胚には 2 つの子葉があります。
A) ライ麦 B) トウモロコシ
C) 小麦 D) 1年生のヒマワリ
3. 不足している単語を追加して書き直します。
発芽した種子は呼吸をし、………………吸収し、………………..を放出します。
呼吸中に…………………………が解放されます。 豆の種子が発芽すると、胚は…………………………に蓄えられた物質を摂食し、小麦粒が発芽すると、胚は…………………………に蓄えられた物質を摂食する。 ……..
用語の説明:
- 子葉
- 胚芽
以下も参照してください。
テーマ: 「顕花植物の器官。
シード。"
テーマ: 「顕花植物の器官。 根。"
辞書生成器官
トピックに関するレッスン シナリオ: 「植物の開花と受粉。 受粉の種類」。 レッスン
トピックのレッスン:「開花植物の器官」
一般授業 生物学教師:Eliseeva Yu。
S. 2010 ~ 2011 学年度 レッスンのテーマ: 「オリョール地域の植物科の例を使用した植物科」。 レッスンタイプ: まとめレッスン
トピック: 顕花植物の分類
開花植物の多様性、自然と人間の生活におけるそれらの役割
「種子の構造」
「開花植物」をテーマにした生物学と美学のレッスン
スタヴロポリ地方の顕花植物の多様性
心の灯火と肉体の墓場。
人が何を食べる必要があるかは、旧約聖書の最初の章に記載されています。 「そして神は言われた、「わたしはあなたに、種を生むすべての薬草と、種を生む木の実がなるすべての木を与えた。
外側では、種子は密な覆いを持っています - 皮 .
種皮の主な機能は、種子を損傷、乾燥、病原菌の侵入、および早期発芽から保護することです。
いくつかの植物では種皮は緻密ですが薄いですが、他の植物ではそれは木質で厚く、非常に硬いです( プラム、アーモンド、ブドウや。。など。)。
皮の上には、 裾 - 種子の付着場所から果実の壁までの痕跡。
傷跡の隣には小さな穴があります - 精液の入り口 。 種子の入り口から水が種子に浸透し、その後種子が膨張して発芽します。
乾燥した種子から皮を取り除くのは困難です。 しかし、精液口から水を取り込んで膨らむと、皮が破れて簡単に剥がせ、種子の内部構造が現れます。 種の皮の下にあるのは、 胚 - 小さな新しい植物。
いくつかの植物では( 豆、カボチャ、リンゴの木など)胚は大きく、種子から皮を剥ぐと確認できます。
他人のもの( コショウ、トリコロールバイオレット、スズラン、タマネギなど)胚は非常に小さく、種子の中にあり、囲まれています。 胚乳 (ギリシャ語より エンドン- "内部"、 精子- 「種子」) - 多くの予備栄養素を含む特別な細胞。 このような種子では、皮膚は胚を取り囲んでいるのではなく、胚乳が取り囲んでおり、その中に植物の胚が入っています。
胚乳は種子の貯蔵組織です。
胚乳は大きな細胞で構成され、デンプン、タンパク質、さまざまな油の形の栄養素で完全に満たされています。
これらすべての物質は、種子の発芽中に胚の最初の栄養源として機能します。
種子内の新しい植物の胚には、明確に区別できる 2 つの部分があります。 逃亡 そして胚芽 根 .
胚芽は胚芽によって表されます。 茎、子葉 (最初の葉)と胚芽 腎臓 .
顕花植物:説明、構造、生殖
たとえば、 豆、カボチャ、リンゴの木そして キュウリ胚には常に 2 つの大きな肉質の子葉があり、 小麦、トウモロコシ、チューリップそして スズラン- 子葉は1つだけ。
子葉が1つある種子胚を持つ顕花植物を「顕花植物」といいます。 単子葉植物 、そして 2 つ – 双子葉植物 .
単子葉植物や双子葉植物の種子は、種子の入り口から水を受け取って膨らみ、発芽します。
この場合、皮膚の裂け目を通して、最初に胚の根が種子から現れます。 それは、胚の他の器官の成長を上回り、急速に下向きに成長し、若い植物を土壌に固定します。
その後、胚芽は上向きに成長し始めます。 茎の部分が伸びて子葉と頂芽を出します。 そこから発展していきます 地上撮影 本物の緑の葉で。 種子が発芽すると、若い植物、つまり苗木が現れます。
すべての種子は水から膨らみます。発芽を失った生きた種子も、生きていない種子も同様です。
受粉の種類。
C分岐する- 花が開き始めてから、おしべや花びらが乾燥するまでの植物の状態です。 .
開花中、植物の受粉が行われます。
受粉雄しべから柱頭への花粉の移動と呼ばれます。花粉が、ある花のおしべから別の花の柱頭に移されるとき、 他家受粉 .
同じ花の柱頭に花粉が着くと、 自分撮り .
他家受粉。他家受粉では、2 つのオプションが可能です。花粉が同じ植物の花に移されるか、花粉が別の植物の花に移されます。
後者の場合、受粉は同じ種の個体間でのみ発生することを考慮する必要があります。
他家受粉は風や水によって行われます(これらの植物は水中または水の近くで育ちます。 ホーンワート、ナイアド、ヴァリスネリア、エロデア)、昆虫、そして熱帯の国では鳥やコウモリもいます。
他家受粉は、両親の特徴を組み合わせた子孫が環境によりよく適応できるため、生物学的により好都合です。
自家受粉には、外部条件に依存せず、子孫は親の特徴を安定して保持するという利点があります。
たとえば、黄色いトマトが栽培されている場合、翌年、その種を使用して、再び同じ黄色いトマトを得ることができます( トマト、原則として、自家受粉者です)。 ほとんどの植物は他家受粉しますが、厳密に他家受粉する植物はほとんどありません(例: ライ麦)、他家受粉が自家受粉と組み合わされることが多く、これにより植物の生存への適応力がさらに高まります。
顕花植物における施肥
受精男性と女性の生殖細胞 (配偶子) が融合するプロセスです。
女性の生殖細胞(配偶子)と呼ばれます 卵。卵は雌しべの子房の胚珠の中で形成されます。
乳棒- これは女性の生殖器です。
男性の生殖細胞(配偶子)と呼ばれます 精子。精子は雄しべの葯の中で作られます。 おしべ- これは男性の生殖器です。
おしべの葯には花粉が入っています。
花粉花粉粒から構成されています。 花粉粒- これは 1 つの鋸刃です。 花粉には栄養細胞と生殖細胞の 2 つの細胞が含まれています。
植物性花粉管を形成する細胞です。
原動力 2つの精子を生み出す細胞です。
花は被子植物の生殖器官ですか?
精子- これらは男性の生殖細胞です。
受粉の過程で、花粉粒が雌しべの柱頭に着地し、発芽して花粉管を形成します。 花粉管柱頭、花柱を通って子房に入ります。 雌しべの子房には胚珠(種子の芽)が含まれています。 それらから種が生まれます。 胚珠の構造:胚珠の殻、胚のう、二重セットの染色体を持つ主要卵細胞、単一セットの染色体を持つ中央卵細胞。
染色体遺伝子が含まれており、遺伝情報の保存と伝達を担当します。
花粉管は2つの精子を胚珠まで運び、花粉の入り口を通って胚珠の中で成長します。 精子は単一セットの染色体を持っています。
最初の精子主卵が受精すると、染色体セットが形成されます。 ダブル。
その結果、受精卵が形成され、それは-と呼ばれます 受精卵。新しい植物の胚は、主な卵子と最初の精子から形成されます。
新しい植物の胚の構造:胚の根、胚の茎、胚の葉と芽。
2番目の精子中央の卵子が受精すると、染色体セットが形成されます。 トリプル。
その結果、胚乳が形成されます。
胚乳- これは種子の胚の発芽に必要な栄養素の供給です。
胚珠の殻から種皮が形成されます。 卵巣の壁から雌しべは果皮を形成します。
このように2つの精子が2つの卵子に受精することを「受精」といいます。 ダブル。ロシアの科学者によって発見された ナバシン S.G. 1898年。
こうして、種子と果皮からなる果実が形成されます。
胎児– 種子の形成、保護、分配の機能を果たす顕花植物の生殖器官。 果実は、受精後に花に起こる変化の結果として形成されます。 ジェニカはほとんどの植物の果実の形成に関与しますが、多くの植物、特に劣った子房を持つ植物では、花の他の部分、特に花序と花柄も果実の形成に関与します。
植物器官としての花、果実、種子
子房のみから形成された果実は、花の他の要素が果実の形成に参加している場合(偽、およびいくつかの子房から)結合した場合、真と呼ばれます。
果物の多様性は、次の 3 つの特性グループによって決まります。
- 果皮の構造。
- 開封または崩壊の方法。
- 配信に関連する機能。
果皮これは生い茂り、しばしば高度に変化した子房の壁であり、花の他の部分とともに果実の一部を形成します。
果皮には外層があります - 外果皮、 内部 - 内果皮そして平均 - 中果皮。 これらの部分は必ずしも明確に区別できるわけではありません。 3 つのゾーンはすべて、核果型の果実において最も明確に異なります (図 16)。
米。 16. 胎児の構造。
果物には統一された分類がありません。
果物には、進化的発達をある程度反映する形態形成学的分類と形態学的分類の両方があります。 現代の果物の形態形成分類は、雌蕊群の構造的特徴に基づいています。 雌蕊群の種類に応じて、無結実性(単結実性)と共結実性(単結実性、準結実性、および単結実性)、偽単結実性が区別されます。
これらのタイプのそれぞれは、同じ進化的および形態学的レベルの多数の果実を組み合わせています。
アポカルピー– 進化的に最も古い果物。 それらは、非果皮性の雌蕊を有する優れた子房を持つ花から形成されます。 成熟した果実の花柄上に自由に配置された個々の単純な雌しべは、遊離果実に対応します。
黙果の中には、多肉植物(多核植物、多肉植物多葉植物)、乾燥裂開植物(多葉植物)、および乾燥裂開植物(多葉植物)があります。
複数の葉は多くのキンポウゲ科と牡丹の特徴です。 Polydrupe - バラ科キイチゴ属。 ジューシーなマルチリーフ - レモングラス用。
イチゴは、イチゴやワイルドイチゴの特徴である、生い茂った容器を持つ特別なタイプのジューシーなマルチナッツです。
単結実性これも、優れた子房を持つ花から形成されますが、単実性の雌蕊を持っています。 遺伝的にそれらはアポカルプに関連しており、1つを除くすべての心皮が減少した結果です。 このグループの中で最も典型的な果物は次の種類です。豆 (マメ科植物のほとんどの代表)。 乾燥した核状アーモンド(アーモンド)。 多肉植物(バラ科)。
球果類果実は、上部または下部の子房を備えた花から形成され、複雑な雌しべと多形雌蕊を持っています。
共結実が 1 つの子房から形成される場合を単房性、2 つ以上の子房から形成される場合を多房性といいます。 乾燥した多房性の多結実体果実は、裂開性または非裂開性の場合があります。 それらは縦方向(分数果実 - シゾカルプ)または横方向(分節果実)に崩壊することができます。 セノカルプス果実は、最も数が多く、形態学的に最も多様な果物のグループです。 このグループには、ベリー、リンゴ、カボチャ、球果類の核果、球果、さや、および球果類の小葉などの果物が含まれます。
この果物の分類は、雌雄同体を区別するための明確な基準がないため、植物を識別するときに使用するのが非常に困難です。
胎児の形態学的特徴により、その種類をかなり正確に診断することが可能となるため、果物の形態学的分類が教育文献で使用されます。
この分類は、果皮の硬さ(乾燥した果実または多汁質の果実)、種子の数(裂開性または非裂開性の果実)、心皮の数といった特徴に基づいており、これらは果実と種子の分布方法を示す場合もあります(図17)。
米。 17. 植物の果実の種類。
「果物の形態学的特徴」の表には、最も一般的な果物の種類が記載されています。
花序 (Bavtuto G.A. Workshop on the anatomy and morphology of plant: Textbook / G.A. Bavtuto、L.M. Erey. - Mn.: 新しい知識、2002. - 464 p.: ill. P. 410-416 )
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発行日: 2015-02-17; 読む: 767 | ページの著作権侵害
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O) 講義 No. 15. 被子植物の有性生殖
被子植物の有性生殖器官は花です。 花 - 胞子と配偶子の形成および性的過程を目的とした、改変され短くなった分岐のないシュートで、最終的に種子と果実の形成に至る。
花の構造
花には花柄、花托、花被、雄しべ、雌しべがあります。
花の一部が欠けている場合もございます。
ほとんどの植物種の花には、雄しべと雌しべの両方があります。 このような花はこう呼ばれます バイセクシュアル (チェリー、エンドウ豆)。 雌しべだけを持つ花を雌しべ(雌花)といいます。 雄しべだけを持つ花をスタミナテ(雄花)と呼びます。
植物上の単性花の分布に応じて、次のものがあります。 雌雄同株の植物 - 同じ標本に雌花と雄花の両方を持つ植物 (キュウリ、トウモロコシ、オーク); 雌雄異株の植物 - 一部の標本には雌花があり、他の標本には雄花が咲く植物(イラクサ、麻、シーバックソーン)。 多生植物 - 同じ標本上に両性花と単性花の両方が異なる量比で見られる植物(ソバ、一部の種類のトネリコ、カエデ)。
花柄 - 花の下の節間。
花柄のない花は無柄花(ヒマワリ、アスター、タンポポなどの籠状の花序の中の花)と呼ばれます。
レセプタクル - 花の茎の部分が短くなりました。 花の他の部分はすべてその上にあります。
花被片 - 花の無菌部分、そのカバー。
花被片には、単純(萼と花冠に分化せず、同じ大きさと色の均一な小葉の集合で形成される)と二重(萼と花冠に分化し、大きさと色が互いに異なる)があります。花冠の形(明るい色の小葉によって形成される)またはカップの形(緑の葉によって形成される)にすることができます。
花被のない花(ヤナギ、ポプラ)は無毛と呼ばれます。
カップ - 二重花被の外側の部分はがく片 - 変形した苞の集合体です。 通常、がく片はサイズが小さく、色は緑色です。 通常の葉と似ていますが、構造はより単純です。
それらは区別されます: 別葉の萼 - 遊離(融合していない)がく片(キャベツ、キンポウゲ)によって形成される萼。 融合萼 - 萼片(ジャガイモ、タバコ、エンドウ豆)が部分的または完全に融合して形成された萼。
泡立てます - 二重花被の内側の通常着色された部分。
それは花びらのコレクションであり、多くの場合明るい色です。 花びらの数は異なる場合があります。 花びらは、多かれ少なかれ同じ(キンポウゲ、リンゴの木)場合もあれば、サイズと形状が異なる(スミレ、エンドウ豆)場合もあります。 その結果、花冠は規則的、不規則、または非対称になることがあります。 花冠はがくのように、別々の花弁または融合した花びらを持つことができます。 別々の花びらを持つ花冠は、自由で癒合していない花びらで構成されています。 花弁間花冠は、ある程度融合した花びらで構成されています。
花冠の主な機能は、花粉媒介者を引き付けることです。
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アンドロエキウム - 1 つの花の雄しべのコレクション。
花の中のおしべの数は、1 本 (蘭) から数百 (一部のサボテン) まであります。 ほとんどの植物では、雄しべは花糸と葯で構成されています。
フィラメント - 雄しべの下部、通常は狭くなっている無菌部分。 花糸の下端は花序から伸び、上端には葯がつきます。 通常、フィラメントの断面は細く、長く、丸いです。 葯 - 雄しべの上部の拡張した肥沃な部分。 葯は、コネクタによって接続された 2 つの半分で構成されます。 それぞれの半分には 2 つの花粉の巣 (小胞子嚢) があり、その中で小胞子が形成され、その後塵粒子が形成されます。
結合組織はフィラメントの続きであり、そこを通って栄養素が葯に流入します。
小胞子形成
小胞子形成は、小胞子嚢(葯巣)における小胞子形成のプロセスです。 小胞子は、二倍体の染色体セットを持つ母細胞である小胞子細胞から形成されます。
減数分裂の結果、各母細胞は 4 つの一倍体小胞子を生成します。 小胞子はすぐに互いに分離します。
微小配偶子形成
微小配偶子形成 - 雄の生殖細胞(精子)の形成プロセスは、被子植物の雄の配偶体である花粉粒で起こります。
雄性配偶体の発生は雄しべの葯巣でも発生し、小胞子の 1 つの有糸分裂と花粉粒殻の形成に還元されます。 花粉粒の殻は、内膜(内側、薄い)と外膜(外側、厚い)の 2 層で構成されています。 各花粉には、栄養細胞と生殖細胞の 2 つの一倍体細胞が含まれています。
var begin_auto_pad = 179110770; var begin_block_id = 215205041; 雌蕊群
雌蕊群 - 1 つの花の雌しべのコレクション。
講義 No. 15. 被子植物の有性生殖
通常、雌しべには子房、花柱、柱頭の 3 つの部分があります。
卵巣 - 雌しべの閉じた下部の中空部分で、胚珠を担持し保護しています。 卵巣には、上卵巣、下卵巣、半下卵巣があります。 子房には、1 個(コムギ、サクランボ)から数千個(ケシ)の胚珠が含まれています。
子房の壁は、胚珠を不利な環境要因(乾燥、温度変動、昆虫による食害など)から保護する機能を果たします。 大胞子形成と巨大配偶子形成は子房の内部 (胚珠内) で起こり、果皮の形成に関与します。
カラム - 雌しべの中央の多かれ少なかれ細長い無菌部分は、通常は子房の頂点から伸びており、子房と柱頭を接続します。
スティグマ - 雌しべの上部の拡張した部分で、花粉を受け取るように設計されています。
柱頭は、受粉の特徴に応じて、さまざまな形状(二葉状、星型、羽状など)およびサイズになります。 スタイルがない場合、その汚名は固着と呼ばれます。
胚珠 核(核) - 大胞子嚢である中央部分、2つの外皮 - 外皮で構成されており、外皮は閉じたときに細い通路 - 小門、または花粉通路を形成し、花粉管がそこを通って胚のうに到達します。
花柄の助けを借りて、胚珠は胎盤に付着します。 胚珠が花柄に付着する場所をといいます。 リブ付き 。 小門の反対側の胚珠の部分、核と外皮が結合する部分は、と呼ばれます カラザ .
大胞子形成、巨大配偶子形成、および受精のプロセスは胚珠で起こります。
受精後(受精なしの場合はそれほど多くありません)、胚珠から種子が形成されます。
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大胞子形成のプロセスはと呼ばれます 大胞子形成 .
それは胚珠の核で発生します。 胚珠の形成が開始され、核が形成された後、1 つの始胞子 (胞子形成) 細胞が小門領域で成長し始めます。 大胞子細胞 、または大胞子母細胞。
大胞子母細胞は二倍体の染色体セットを持っています。
ほとんどの被子植物では、減数分裂によって 4 つの半数体大胞子が形成されます。 これらのうち、1 つだけ (通常はカラザに面した下部、まれに小門に面した上部) が発生します。 雌の配偶体 - 胚嚢。
残った大胞子は死滅します。
巨大配偶子形成
女性の生殖細胞の形成プロセスは胚のうの中で起こります。 雌性配偶体の形成は大胞子の成長から始まり、その後有糸分裂によって 3 回分裂します。
この結果、8つの細胞が形成され、次のように配置されます:胚嚢の一方の極(小柱)に3つ、もう一方(ハダザル)に3つ、中央に2つ。 残りの2つは細胞の中心で融合し、二倍体を形成します 中央細胞 胎芽嚢。 小柱極にある 3 つの細胞のうち 1 つはサイズが大きく、 卵 .
2 つの隣接するセルは補助セルであり、 相乗効果 。 反対側のカラザール極に位置する 3 つの細胞のグループは、と呼ばれます。 対蹠地 。 したがって、形成された雌性配偶体には、6 つの一倍体細胞 (卵細胞 1 つ、共力細胞 2 つ、対蹠体細胞 3 つ) と 1 つの二倍体細胞が含まれます。
var begin_auto_pad = 179110770; var begin_block_id = 215205041; 受精。
種子と果実の形成
受精プロセスの前に、 受粉 - 雄しべの花粉嚢から雌しべの柱頭への花粉の移動。 雌しべの柱頭に着くと、雌しべから分泌される物質の影響を受けて花粉は発芽し始めます。花粉管が形成され、柱頭の組織を貫通します。 花粉管の先端は、柱頭や花柱の組織を柔らかくする物質を分泌します。 サイフォン生成細胞は、花粉管の形成過程に関与します。
花粉管が成長するにつれて、精原細胞がその中を通過し、有糸分裂によって分裂して 2 つの精子を形成します (一部の植物では、花粉が発芽する前であっても精原細胞が 2 つの精子を生成します)。
花粉管は雌しべの花柱に沿って移動し、通常は小門を通って胚のうの中に成長します。 胚のうに進入した後、花粉管の先端が破れて精子が進入します。
精子の 1 つが卵子と融合し、二倍体接合子を形成します。 2番目の精子は胚のうの中央細胞と融合して三倍体細胞を形成し、そこからさらに種子の内乳(栄養組織)が形成され、胚に栄養が供給されます。 相乗作用物質と対蹠作用物質は退化します。 上記のプロセスは呼び出されます 重複受精 。 顕花植物の重複受精は、1898 年にロシアの植物学者 S.G. によって発見されました。
ナヴァシン。
重複受精後、卵から種子胚が形成され、胚のうの中心核から胚乳が形成され、外皮から種皮が形成され、胚珠全体から種子が形成され、果皮が形成されます。卵巣の壁。
一般に種子のある果実は雌しべの子房から形成されます。
被子植物の生殖器官は花、種子、果実です。 この章では、被子植物における開花、胞子形成、配偶子、受精のプロセスについての研究を提供します。 花は生殖器官とみなされます。
植物の開花とは、最初の花が開き始めてから最後の花が散るまでの期間を指します。 一年生植物は播種の年に咲き、隔年植物は2年目に咲きます。 多年草は一生を通じて何度も咲きますが、咲き始める年齢は異なります。 草本の多年草は、生後1年目、2年目、または3年目に頻繁に咲きます。 木質 - 長期間 (10 年以上)。 一生に一度だけ開花する植物を単結実性、繰り返し開花する植物を多結実性と呼びます。
個々の花の開花期間は異なります。 たとえば、アマゾンユリの場合は 20 ~ 30 分、一部の熱帯蘭の場合は最大 80 日間かかります。 さまざまな植物の花が、一日のさまざまな時間に開きます。 これらの機能はすべて遺伝的ですが、環境条件によって決定されることもあります。
花が熟すと受粉が起こり、花粉が柱頭に移動します。 受粉の方法に応じて、植物は他家受粉(他家受粉の方が多い)と自家受粉に分けられます。
自家受粉作物には、小麦、エンドウ豆、豆、オート麦、トマトなどが含まれます。 一部の植物では、開かないつぼみで自家受粉が行われます。 閉鎖婚 (落花生、ヒキガエル、芯など)
他家受粉とは、ある植物の花から別の植物の花へ花粉が移動することです。 他家受粉には 2 つの形式があります。 ゲイトノガミー 、または同じ植物内での隣接した受粉、および 異種婚 (実際には他家受粉)、ある個体の花からの花粉が別の個体の花の柱頭に移される場合。
花粉は昆虫、風、動物、水などによって運ばれます。昆虫媒介植物(昆虫媒介植物)の総数は 80% に達します。 蜜腺の蜜、花冠の鮮やかな着色、精油の分泌など、昆虫を誘引するためのさまざまな装置を備えています。
他家受粉植物の約 19% は風媒花です - 風媒性植物 (多くの穀物、シラカバ、ポプラ、オークなど) これらの植物は小さな花を持ち、通常は花序に集められ、多くの場合単性であり、花粉は非常に小さく軽く、大量に生産されます。
ほとんどの植物は、自家受粉を防ぐためにさまざまな適応を行っています。 例えば: 二分制 – 雄しべと雌しべが異なる時期に成熟し、 異形柱状に 、またはヘテロ柱状性 - 1つの花に長い柱と短い雄しべが形成されること、またはその逆(ソバ、サクラソウ)。
植物の受粉プロセスには、必然的に次のようなプロセスが先行します。 小胞子形成 そして 大胞子形成 、 そして 微小配偶子形成 そして 巨大配偶子形成 – それぞれ、雄と雌の配偶体の形成。
小胞子形成は、葯内での小胞子が出現の瞬間から完全に成熟するまで形成される複雑なプロセスです。 通常、雄しべは花糸と葯で構成され、結合組織で接続された 2 つの半分 (葯) があります。 それぞれの半分には 2 つの巣があり、その中で花粉が形成されます。
花粉の巣(図88)は上部が表皮で覆われており、その下には熟したときに葯を折る繊維層があります。 中間層と裏地層であるタペタムはさらに深い位置にあります。 タペータムの細胞は大きく、高密度の細胞質といくつかの核を持ちます。 葯の成熟中、タペータムと中間層の細胞内容物は、成長する小胞子の栄養となるために使用されます。 葯の最内層であるアーケスポリウムは、有糸分裂の結果として小胞子の母細胞が形成される多数の細胞で表されます。 また、減数分裂の種類に従って分裂し、一倍体小胞子の四分体を形成します。 形成された小胞子は、1 つの半数体核を持つ薄壁の細胞です。 小胞子からの雄性配偶体または花粉粒の形成中 (小配偶子形成)、有糸分裂による分裂の結果として 2 つの細胞が形成されます。1 つは栄養性の大きな細胞、もう 1 つは生殖性の小さな細胞です。
花粉粒の外側は、外側の殻である外殻と内側の殻である内膜の 2 つの殻で覆われています。 Exineは非常に耐久性のある物質で構成されています
– スポロポレニンと細孔を持っています。 intina は薄く、弾力性があり、ピッチで構成されています。
泥とセルロース。 花粉粒は形態学的に非常に多様であり、サイズと外皮構造が種特異的です。
米。 88.葯(断面図)。 A – アーチスポリウムを備えた花粉巣、B – 開いた葯: 1 – 表皮、2 – 繊維層、
3 – 変性層、4 – タペータム、5 – アーケスポリウム(胞子形成組織)、6 – 花粉
大胞子形成、つまり胚嚢の形成は、胚珠の核で起こります。 表皮の下の分裂組織細胞の層では、花粉の通過に抗して成長し、他の実質細胞とは異なる細胞が形成されます。これが始胞子細胞です。 植物全体と同様に、それは二倍体の染色体セットを持ち、減数分裂の結果、四倍体の一倍体大胞子が形成されます。 大胞子のうち 1 つは成長しますが、他の 3 つは退化します。 その後、巨大配偶子形成のプロセスが始まります。 女性の配偶体 - 胚嚢の形成(図89)。
米。 89. 胚珠の形成 (図): 1 – 核の形成、2 – 始胞子細胞の分離、3 – 大胞子の形成、
4 – 3つの大胞子の死、5-8 – 大胞子の3つの有糸分裂と雌性配偶体 – 胚嚢の形成
大胞子の核は 3 回分裂し、細胞内に 8 つの核ができます。そのうち 4 つは小柱極に、4 つはカラザール極にあります。 その後、3つの核が胚嚢の小柱極に残ります。
胚のうの細胞質の一部をそれぞれの周囲に分離することにより、3 つの細胞に変わりました。 これは卵の装置です。 その細胞の 1 つは卵と呼ばれ、女性の配偶子です。 他の 2 つは共力体または仲間と呼ばれ、受精において補助的な役割を果たします。 2 つのいわゆる極核が極から胚嚢の中心まで伸びて融合し、二倍体の二次核を形成します。 カラザールの極に残っている3つの核は、3つの細胞、つまり対蹠体に変わります。 この形態では、雌の配偶体は受精の準備ができています。 外見上、それは楕円形の嚢に似ているため、胚嚢という名前が付けられました。
受精は、雄と雌の配偶子という 2 つの生殖細胞が融合するプロセスです。 雌しべの柱頭に捕らえられた花粉細胞の1つが、外皮の孔を通って長い花粉管へと伸びます。 管内では、生殖細胞の分裂により、2つの精子が形成されます(図90)。
米。 90. 小胞子 (A)、雄性配偶体の形成 - 花粉 (B)、および花粉管の形成 (C): 1 - 外皮、2 - 腸、
3 – 栄養細胞、4 – 生殖細胞、5 – 精子 花粉管は柱頭と雌しべのゆるやかな組織を通って成長し、
卵巣、胚珠、胚嚢に浸透します。 その後、それが破裂し、1 つの精子が卵子と融合して接合子を形成します。 もう一方は二次核を持ち、三倍体胚乳を形成します。 これは、被子植物にのみ特徴的な重複受精がどのようにして起こるかです(図91)。 このプロセスは、1898 年にロシアの植物学者 S.G. によって発見されました。 ナヴァシン。
正常な受精過程は両親媒性と呼ばれますが、逸脱のさまざまなケースがあります。 – アポミクシス。 たとえば、受精しなくても卵子から胚が形成されることがあります (単為生殖)。 胚嚢の任意の細胞からのものですが、卵からのものではありません(無重婚)。 核細胞、外皮、カラザ(アポスポリウム)から。 アポスポリーの結果、多胚、つまり種子の複数の発芽が発生する可能性があります。
米。 91. 重複受精のスキーム: 1 – 柱頭、2 – 花柱、3 – 卵巣、4 – 胚珠、5 – 胚嚢。 6 – 卵装置、7 – 対蹠体、8 – 2つの極核。 9 – 発芽花粉粒、10 – 花粉管、11 – 葯、12 – 花糸、13 – 花冠、
14 - がく
実務
被子植物の有性生殖
花粉の発芽。葯の中で熟した花粉は小さな粒のように見えます。 それがその名前が付けられた理由です - 花粉粒 。 花粉は雌しべの柱頭に着くと発芽を始め、長い管を形成します。 花粉管 .
徐々に、管は柱頭と花柱の細胞の間を通過し、胚珠に到達します。
さまざまな棘や突起を持つ昆虫媒介植物の花粉とは異なり、風媒媒介植物の花粉は小さく、軽く、滑らかです。 風に飛ばされたり、花の中で走り回る虫に捨てられたりせずに、どのようにして雌しべの柱頭に保持されているのでしょうか? 雌しべの柱頭からはネバネバした糖分のような物質が分泌され、それが花粉を雌しべに付着させることが分かりました。 また、雌しべは、特定の植物種の花粉に特有で、外来花粉の発達を防ぐ特定の物質を分泌すると考えられています。
雌しべが花粉の発芽に影響を与えるだけでなく、花粉も雌しべに影響を与えます。 発芽する花粉は、子房や花の他の部分を成長させて果実を形成させる特殊な物質も放出します。 したがって、多くの植物では、より多くの花粉が柱頭に付着するほど、果実の生育が良くなります。
胚珠の構造と受精。したがって、雌しべの子房には1つまたは複数の胚珠があります。 外側では、胚珠は外皮に囲まれており、一か所で閉じずに形成されています。 花粉の通り道 。 胚珠の中には、 胎芽嚢 、これには複数のセルが含まれています。 最も重要なものは次のとおりです 中央細胞 そして 卵 .
性細胞はこう呼ばれます 配偶子 。 したがって、卵子は女性の配偶子であり、精子は男性の配偶子です。
花粉管が花粉管を通って胚のうに侵入すると、精子の1つが卵子と融合します。 卵子と精子という2つの性細胞の融合を「融合」といいます。 受精 。 受精の結果、 受精卵 (ギリシャ語より 受精卵- ペアリング済み)。 2番目の精子は中央細胞と融合します。 2つの同一の精子が2つのまったく異なる細胞と融合することが判明しました。 このプロセスは開花植物でのみ発生します。 このプロセスは、ロシアの科学者 S. G. ナヴァシンによって発見、説明、説明されました。 彼は彼に電話した 重複受精 .
種子と果実の形成。受精後、受精卵は分裂を繰り返して形成されます。 胚 。 胚では、胚の根、胚の茎、芽(シュート)が明確に区別できます。 子房に胚珠がたくさんあれば、果実の中に種子がたくさんあります。
種子の形成と同時に子房の壁も成長します。 そこから胎児が形成され、より正確には胎児の壁が形成されます。 果皮 。 複数の雌しべを持つ花では、各雌しべの子房が成長します。 自由のままにすることも、一緒に成長することもできます。 多くの植物では、花の他の部分(リンゴ、イチゴ)も果実の形成に関与します。
中央細胞も精子と合体し、何度も分裂して形成されます。 胚乳 。 胚乳は、胚の発育に必要な栄養素が蓄積される細胞内の特別な組織です。 胚珠の外皮は種皮を形成し、胚を外部の影響から保護します。
インタラクティブなレッスンシミュレーター。 (すべてのページを読み、レッスンのタスクをすべて完了してください)
2 つの性細胞 (配偶子) の融合は受精と呼ばれます。 重複受精のプロセスは、一方の精子と卵子が融合して接合子を形成し、もう一方の精子が中央細胞と融合して胚乳を形成することで構成されます。 重複受精の結果、胚珠から種子が形成されます。 種子は、胚、胚乳貯蔵組織、種皮から構成されます。 果物の壁である果皮は、子房の壁から形成されます。