Gymnosperms: 분류, 번식, 특성

에서 체육관 그들은 식물혈관 (그들은 수액 전도 용기를 가지고 있습니다) 그리고 씨앗"적나라한". 그만큼 베어 씨앗의 종파는 겉씨 식물이 과일 안에 씨앗이 없다는 사실 때문입니다. 다음으로, 소나무와 소나무 등이 포함 된이 중요한 식물 그룹에 대해 자세히 알아 보겠습니다. araucaria.

풍모

Gymnosperms는 종자가있는 혈관 식물 그룹의 일부입니다. 혈관 정자. 그러나 겉씨 식물에서는 종자의 발생이 관찰됩니다. 그들을 둘러싼 과일의 존재없이.

gymnosperms에서는 꽃의 존재가 관찰되지 않으며 어떤 경우에는 strobile이 그런 식으로 잘못 불립니다. 당신 strobiles라고도 함 콘, 사실 그들은 포자를 생성 할 수있는 변형 된 잎을 가진 생식 구조입니다. 겉씨 식물에서는 꽃가루를 생산할 수있는 strobiles와 알을 생산할 수있는 strobiles를 발견합니다.

원뿔이라고도하는 strobiles는 포자 생산과 관련된 구조입니다.
원뿔이라고도하는 strobiles는 포자 생산과 관련된 구조입니다.

읽기 :수분 조절제

그들은 혈관 식물이기 때문에, 겉씨 식물은 그들의 의 존재 목부 및 체관부. 이 식물의 몸은 뿌리, 줄기 및 잎, 많은 종에서 두께의 성장 (2 차 성장)이 있음을 강조하는 것이 중요합니다.

씨앗의 주요 부분을보십시오.
씨앗의 주요 부분을보십시오.

출현 씨, 의심 할 여지없이 e.혈관 식물 진화. 이 구조는 알의 발달로 형성되며, 겉씨 식물에서는 과일로 둘러싸여 있지 않습니다. 모든 씨앗은 세 가지 기본 부분으로 구성됩니다.: 배아, 영양 예비 및 포장. 종자의 주요 기능은 배아를 보호하고 식물의 분산을 보장하는 것입니다.

읽기: 종자 분산기

Gymnosperm 수명주기

겉씨 식물의 수명주기는 더 복잡한 bryophytes와 pteridophytes에서 관찰 된 것보다. 이 그룹에서는 대부분의 대표자들에서 소철류와 소철류를 제외하고는 번식을 위해 물이 필요한 편모 수컷 배우자의 존재가 관찰되지 않습니다. 은행. nasgymnosperms에서 관찰됩니다 꽃가루 곡물의 존재, 수컷 배우자가 암컷 배우자에게 도달하도록하는 책임이 있습니다.

여기에서는 전형적인 체자 나무 종인 소나무의 수명주기를 설명합니다. 우리는이 식물 군의 생애주기에서 지배적 인 단계 인 포자체 단계 인 성체 식물에서주기를 시작할 것입니다. 이 식물과 다른 식물 종의주기가 세대 교대, 여기서 우리는 포자체 (이배체, 2n)와 배우 자체 (반수체, n) 단계 사이의 교대를 확인했습니다.

위는 겉씨 식물의 수명주기에 대한 단순화 된 계획입니다.
위는 겉씨 식물의 수명주기에 대한 단순화 된 계획입니다.

소나무 포자체에는 다음과 같은 구조가 있습니다. strobiles 또는 비늘이있는 원뿔, 포자낭 (포자가 생성되는 구조). 두 가지 유형의 원뿔을 볼 수 있습니다. 화분 (남성 strobiles) 및 일부 더 큰 것 달걀 (여성 strobiles).

대부분의 겉씨 식물에서 나무 아래 부분에있는 수컷 strobiles와 윗부분에있는 암컷 strobiles를 보는 것이 일반적입니다. 식물이 수분되는 것을 어렵게 만듭니다 자체적으로 생성 된 꽃가루에 의해.

꽃가루를 생성하는 원뿔에는 다음과 같은 세포가 있습니다. 미세 포자 세포 또는 미세 포자 줄기 세포, 감수 분열을 겪고 4 개의 미세 포자 (남성 배우자에서 발생하는 포자) 반수체.

이 미세 포자는 꽃가루 곡물. 꽃가루 알갱이는 두 개의 세포로 구성됩니다. 앞쪽 (명백한 기능이없는), 튜브 세포와 생성기 세포는이 단계에서 미성숙 한 microgametophyte (남성 배우 자체)입니다.

암컷 원뿔에서 우리는 다세포 핵 또는 거대 포자낭 (sporangium)에 의해 형성되는 알을 찾습니다. 메가 포어가 생성되는 곳), 마이크로 파일이라고하는 개구부가있는 외피로 둘러싸여 있습니다.

각각에서 거대 포자낭, 의 존재 거대 포자 세포 또는 거대 포자 모세포 만, 감수 분열을 겪고 메가 포어 (암컷 배우자에서 발생하는 포자) 반수체. 4 개의 거대 포자는 세포 분열이 끝날 때 형성되지만 그중 하나만 기능적이며 거대 배 자체 (여성 배우 자체)로 발전합니다.

꽃가루 알갱이 (부분적으로 발달 된 마이크로 게임 토 피트)는 방출되어 바람에 의해 날아갑니다. 이 꽃가루 입자는 암컷 원뿔의 비늘에 도달 할 수 있습니다. 이 꽃가루 곡물의 이동을 수분.

수분 후 꽃가루 곡물 비늘에서 생성 된 물질을 통해 마이크로 파일을 통해 메가 포자낭으로 운반됩니다.. 그런 다음 발아하여 파이프화분, 수컷 배우자를 난소로 운반하는 역할을합니다. 메가 포자낭에서는 감수 분열이 아직 발생하지 않았습니다.

소나무를 살펴보면 수분 후 약 한 달이 지나면 거대 배자 식물이 형성되는 것을 볼 수 있습니다. 그런 다음 거대 생물체는 원형을 개발하고 형성합니다. 이 프로세스는 시간이 많이 걸리며 이러한 공장에서 1 년 이상 연장 할 수 있습니다.

발아 된 꽃가루 알갱이는 천천히 나아갑니다. 꽃가루 관은 메가 포자낭의 조직을 통해 아직 발달중인 메가 게임 토피 테로 성장합니다. 꽃가루 알갱이를 생성하는 세포는 멸균 세포와 정자 세포를 형성하며 분열하여 수컷 배우자를 형성합니다. 이 단계에서 우리는 꽃가루 곡물은 성숙한 마이크로 게임 토 피트입니다.

꽃가루 관은 난소에 도달하여 두 수컷 배우자를이 암컷 배우자로 배출합니다. 수컷 배우자의 핵 중 하나는 난구의 핵과 융합되고 다른 하나는 퇴화됩니다. 일반적으로, 이 식물의 거대 배엽 체에서, 여러 개의 아키 곤과 결과적으로 여러 난구의 형성이 확인됩니다.

그것으로 하나 이상의 난구가 수정되고 결과적으로 단일 난자 안에 여러 배아가 형성되기 시작합니다. 이 현상을 다 배아. 그러나 다 배아 발생에도 불구하고 일반적으로 하나의 배아 만 살아남는다는 점은 주목할 만하다.

수정 후 각 알은 씨앗으로 발전합니다. 씨앗은 땅에 떨어지고 적절한 환경을 찾으면 발아하여 새로운 포자체를 생성합니다.

읽기: 꽃가루 곡물

겉씨 식물의 분류

현재 살아있는 대표자와 함께 4 개의 체조가 존재하는 것이 관찰됩니다. 그들은:

소나무는 침엽수 그룹의 일부입니다.
소나무는 침엽수 그룹의 일부입니다.

  • 구과 식물: 의심 할 여지없이 가장 큰 체조 식물 군. 그것에서 우리는 유명한 침엽수를 찾습니다. 침엽수의 예로 소나무와 삼나무가 있습니다. 이 문에서 우리는 600 종 이상의 다른 종을 발견합니다.

소철은 장식에 사용되는 식물입니다.
소철은 장식에 사용되는 식물입니다.

  • Cycadophyta: 편모가있는 배우자가있는 그룹. 또 다른 놀라운 특징은 소철류에 야자수와 비슷한 잎을 가진 식물이 있다는 것입니다. 소철의 예로서 소철을 언급 할 수 있습니다.

은행 나무 biloba 세포의 전형적인 모양을 주목하십시오.
셀의 일반적인 형식에 유의하십시오. 은행 나무.

  • 은행 나무: 하나의 살아있는 종만있는 그룹 은행 나무. 이 식물에서는 편모 된 수컷 배우 자체의 존재도 관찰됩니다. 이 식물의 잎은 부채와 비슷합니다.

Welwitschia는 아프리카 사막에서 발견되는 식물입니다.
Welwitschia
아프리카 사막에서 발견되는 식물입니다.

  • Gnetophyta: 세 개의 문이있는 그룹 (Welwitschia, Gnetum 및 Ephedra). 이 세 속에서 우리는 꽃차례와 매우 유사한 원뿔과 같은 혈관과 유사한 특징을 발견합니다.


작성자: Vanessa Sardinha dos Santos

팬데믹 기간 동안 앱 배달 직원은 법에 따라 안전합니다.

최근까지 앱 배달을 하는 사람들은 사고가 났을 때 보험이나 금전적 지원을 받지 못했습니다. 그러나 대통령이 시행한 법안을 승인한 후 앱 배달인은 이제 이러한 혜택을 누릴 수 ...

read more

세상에서 가장 아름다운 이름이 무엇인지 알아보십시오. 당신의 것이 목록에 있습니까?

에서 설문조사가 실시되었습니다. 대학교버밍엄에서, 세계에서 가장 아름다운 이름을 꼽은 미국. 이 문제에서는 여성 이름과 남성 이름 사이의 30가지 옵션을 확인하여 최종적으로 ...

read more

카니발은 이미 상파울루의 71개 도시에서 취소되었습니다.

카니발을 통해 우리는 SARS-CoV-2 바이러스의 통제되지 않은 소멸과 함께 2020년 초의 장면을 재현할 수 있습니다. 따라서 이런 일이 다시는 일어나지 않도록 하려는 일...

read more