Размножения растений: Типы размножения — урок. Биология, 6 класс.

Какие типы размножения характерны для растений вам известны Какие органы растений в них принимают участие…

Все вопросы /Биология / класс

0 /10000

Ответы2

Царство растений имеет огромное разнообразие и распространение по земному шару. В процессе эволюции растения научились воспроизводить себе подобных разными способами. Самые распространенные – вегетативное и половое размножение. Вегетативное происходит с помощью вегетативных органов : корень, побег (драцена), а так же с помощью листа (фиалка) и стебля. Половое размножение происходит в цветке растения с помощью половых клеток. Мужские формируются в пыльце тычинок, а женские в завязи пестика цветка. В этом импомогают насекомые – опылители.

Когда растения вырастают, то они начинают размножаться. В природе существуют бесполое и половое размножение растений.

Бесполое размножение растений

Бесполое размножение, в свою очередь, подразделяется на несколько видов.

  • Размножение спорами (спорообразование) происходит когда спора отделяется от растения и, попадая в подходящую среду, прорастает. Споры образуются в спорангиях – специальных органах растений. В качестве примера размножения спорами можно привести мхи, папоротники, плауны и хвощи.
  • Размножение зооспорами. Характерно для водорослей. Их споры оснащены жгутиками и могут передвигаться.
  • Вегетативное размножение – это образование нового растения из части родительского растения. Обычно дочернее растение развивается из таких органов как корни, листья, стебли, клубни, луковицы. Этот вид размножения растений очень распространен в окружающем мире. Например: картофель, клубника, тюльпан, малина.

Половое размножение растений

Осуществляется путем слияния мужских и женских половых клеток (гамет) растения. Этот процесс называется оплодотворением. В результате него получается зигота, из которой будет развиваться зародыш растения.

  • Размножение самоопылением характерно для цветковых растений. Происходит при помощи тычинок и пестиков. Пыльца , которая находится в тычинке, попадает на пестик и происходит оплодотворение. Процесс оплодотворения проходит в бутоне одного растения.
  •  Перекрестное опыление. В этом случае в размножении участвуют два разных растения. Пыльца с одного растения переносится ветром, либо насекомыми на пестик другого растения. Для получения новых сортов растений человеком используется искусственное опыление.
  • Размножение семенами происходит у голосеменных растений (ель, кедр, сосна). Размножение осуществляется при помощи разнополых шишек. Шишки отличаются размером и цветом. В мужских шишках образуется пыльца, которая попадая на женскую шишку, прорастает в пыльцевую трубку. Затем начинается процесс оплодотворения: образуется зигота, из нее – зародыш, а далее – семя. После созревания семена высыпаются из шишек и, попадая в благоприятную почву, прорастают. Таким образом появляется новое растение. 

 

Способы размножения растений – какие встречаются, вегетативное и споровое (6 класс)

4.7

Средняя оценка: 4.7

Всего получено оценок: 997.

4.7

Средняя оценка: 4.7

Всего получено оценок: 997.

Благодаря размножению постоянно образуются новые организмы. Растения, по сравнению с другими царствами, имеют наибольшее разнообразие способов размножения.

Материал подготовлен совместно с учителем высшей категории Щербань Ларисой Степановной.

Опыт работы учителем биологии – более 19 лет.

Виды и типы размножения

Существует два основных типа размножения:

  • половое;
  • бесполое.

Половое размножение

При этом типе размножения дочерние организмы появляются в результате слияния половых клеток.

Особенностью половых клеток (гамет) является то, что они имеют не двойной (диплоидный) набор хромосом, как все остальные клетки, а одинарный (гаплоидный).

При слиянии мужской и женской гамет образуется зигота. Это первая клетка нового организма, которая содержит двойной набор хромосом, причём половина из них получена от мужской, а половина от женской родительской клетки.

Мужская гамета + женская гамета = зигота.

Рис. 1. Гаметы растений.

Мужские и женские гаметы могут образовываться на одном растении, а могут на разных.

Новые особи имеют благодаря половому процессу признаки обоих родительских организмов, что усиливает их способность к выживанию.

Бесполое размножение

Бесполое размножение у растений бывает двух видов:

  • споровое;
  • вегетативное.

При споровом размножении образуются специальные клетки – споры. Органами, в которых они развиваются являются спорангии. После созревания споры высыпаются из спорангиев и прорастают.

Рис. 2. Спорангии споровых растений мхи).

Чередование поколений

У растений происходит чередование полового и бесполого поколений:

  • из споры вырастает половое поколение, гаметофит, размножающийся гаметами;
  • из зиготы вырастает спорофит, бесполое поколение, размножающееся спорами.

Известные нам внешне споровые растения являются бесполым поколением. Половое поколение споровых, например папоротников, называется заростком и представляет собой мелкие, не похожие на спорофиты, растения.

Половое размножение споровых зависит от наличия воды для перемещения гамет.

Рис. 3. Заросток папоротника.

У семенных растений тоже есть чередование поколений, но внешне оно не проявляется. Гаметофит развивается за счёт спорофита и внутри него. Так, у голосеменных развитие гаметофитов происходит внутри закрытых женских шишек, а у покрытосеменных внутри цветка.

Вегетативное размножение

При этом типе размножения новые особи появляются из частей материнского организма. Способы вегетативного размножения растений различны. Прежде всего, это размножение с помощью видоизменений побега и его частей:

  • выводковых почек;
  • клубней;
  • луковиц;
  • корневищ.

Кроме того, новые особи могут развиваться просто из случайно отломанных частей растения. Главное, чтоб на этой части была почка – зачаточный побег.

Способность к вегетативному размножению используется человеком. Основные виды искусственного вегетативного размножения:

  • черенками;
  • отводками;
  • прививками.

Черенки являются частями побегов. Отводки – побегами, прижатыми к земле для образования придаточных корней.

Сравним особенности разных способов размножения растений в таблице

Сущность

Преимущества

Половое

Слияние гамет

Образование особей с новым набором признаков

Споровое

Из специальных клеток вырастают гаметофиты – растения полового поколения

Широкое расселение за счёт лёгкости спор

Вегетативное

Осуществляется за счёт регенерации

Скорость и независимость от погодных условий и наличия опылителей

Что мы узнали?

Изучая в 6 классе биологию, мы узнали какие способы размножения встречаются у растений.

Все виды размножения встречаются как у низших (водоросли), так и у споровых и семенных растений. Каждый вид размножения имеет свои преимущества и закрепился у растений разных отделов. Каждое растение может размножаться разными способами.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда – пройдите тест.

  • Юлия Шлыкова

    4/10

  • Вадим Карев

    6/10

  • Ярослав Лачков

    10/10

  • Ярослав Будевич

    10/10

Оценка доклада

4.7

Средняя оценка: 4.7

Всего получено оценок: 997.


А какая ваша оценка?

Растениеводство | История, приложения и методы

Тритикале

Посмотреть все СМИ

Ключевые люди:
Сэр Рональд Эйлмер Фишер Хьюго де Врис Лютер Бербанк Эдвард Мюррей Восток Дональд Форша Джонс
Похожие темы:
наследственность разведение цитоплазматическое мужское бесплодие массовый метод культиген

Просмотреть весь соответствующий контент →

селекция растений , применение генетических принципов для получения растений, более полезных для человека. Это достигается путем отбора растений, которые признаны экономически или эстетически желательными, сначала путем контроля спаривания выбранных особей, а затем путем отбора определенных особей среди потомства. Такие процессы, повторяющиеся в течение многих поколений, могут изменить наследственный состав и ценность растительной популяции далеко за пределы естественных пределов ранее существовавших популяций. В этой статье подчеркивается применение генетических принципов для улучшения растений; биологические факторы, лежащие в основе селекции растений, рассматриваются в статье наследственность. Для обсуждения трансгенных культур,

см. генетически модифицированный организм.

История

Растениеводство — древнее занятие, восходящее к самым истокам земледелия. Вероятно, вскоре после первых одомашнивания зерновых культур люди начали распознавать степени превосходства растений на своих полях и сохраняли семена лучших для посадки новых культур. Такие предварительные методы селекции были предшественниками ранних методов селекции растений.

Результаты ранних методов селекции растений были очевидны. Большинство современных разновидностей настолько изменены по сравнению со своими дикими предками, что не могут выжить в природе. Ведь в некоторых случаях культурные формы настолько разительно отличаются от существующих диких сородичей, что трудно даже идентифицировать их предков. Эти замечательные преобразования были осуществлены ранними селекционерами за очень короткое время с эволюционной точки зрения, и скорость изменений, вероятно, была выше, чем для любого другого эволюционного события.

В середине 1800-х годов Грегор Мендель изложил принципы наследственности, используя растения гороха, и таким образом создал необходимую основу для научной селекции растений. По мере дальнейшего уточнения законов генетической наследственности в начале 20 века было положено начало их применению для улучшения растений. Один из основных фактов, выявленных за короткую историю научной селекции, заключается в том, что растения мира обладают огромным разнообразием генетической изменчивости и что в раскрытии его потенциала положено лишь начало.

Цели

Свидетели того, как ученые из IPK Gattersleben Institute в Германии ищут засухоустойчивые сорта ячменя, которые могут дать достаточно семян как в очень жарких, так и в сухих условиях

Посмотреть все видео к этой статье

Селекционер обычно имеет в виду идеальное растение, максимальное количество желаемых характеристик. Эти характеристики могут включать устойчивость к болезням и насекомым; устойчивость к жаре, засолению почвы или морозу; соответствующий размер, форма и время созревания; и многие другие общие и специфические признаки, которые способствуют лучшей адаптации к окружающей среде, простоте выращивания и обработки, повышению урожайности и улучшению качества. Селекционер садовых растений также должен учитывать эстетическую привлекательность. Таким образом, селекционер редко может сосредоточить внимание на какой-либо одной характеристике, но должен учитывать многообразие признаков, которые делают растение более полезным для достижения цели, для которой оно выращивается. Селекция растений является важным инструментом обеспечения глобальной продовольственной безопасности, и многие основные сельскохозяйственные культуры были выведены так, чтобы лучше противостоять экстремальным погодным условиям, связанным с глобальным потеплением, таким как засуха или аномальная жара.

Повышение урожайности

Одной из целей практически каждого селекционного проекта является повышение урожайности. Этого часто можно добиться путем выбора очевидных морфологических вариантов. Одним из примеров является селекция карликовых, скороспелых сортов риса. Эти карликовые сорта крепкие и дают больший урожай зерна. Кроме того, их раннее созревание быстро освобождает землю, что часто позволяет дополнительно сажать рис или другую культуру в том же году.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

Еще одним способом повышения урожайности является создание сортов, устойчивых к болезням и насекомым. Во многих случаях выведение устойчивых сортов было единственным практическим методом борьбы с вредителями. Возможно, наиболее важной особенностью устойчивых сортов является стабилизирующий эффект, который они оказывают на производство и, следовательно, на стабильные запасы продовольствия. Сорта, устойчивые к засухе, жаре или холоду, дают такое же преимущество.

Модификации ассортимента и состава

Другой распространенной целью селекции растений является расширение площади выращивания того или иного вида сельскохозяйственных культур. Хорошим примером является модификация зернового сорго с момента его появления в Соединенных Штатах в 1750-х годах. Тропическое происхождение зернового сорго в основном ограничивалось южными равнинами и юго-западом, но были выведены более ранние сорта, и зерновое сорго в настоящее время является важной культурой на севере, вплоть до Северной Дакоты.

Создание сортов сельскохозяйственных культур, пригодных для механизированного земледелия, в последние годы стало одной из основных задач селекции растений. Однородность признаков растений имеет большое значение в механизированном земледелии, так как полевые работы значительно облегчаются, когда особи сорта сходны по времени прорастания, скорости роста, величине плодов и т. д. Однородность по срокам созревания, конечно, необходима, когда такие культуры, как томаты и горох, убираются механическим способом.

Питательные качества растений можно значительно улучшить путем селекции. Например, можно вывести сорта кукурузы (кукурузы) с гораздо более высоким содержанием лизина, чем ранее существовавшие сорта. Выведение сортов кукурузы с высоким содержанием лизина для тех регионов мира, где кукуруза является основным источником этой питательно незаменимой аминокислоты, стало главной целью селекции растений. Это «биофортификация» продовольственных культур, термин, который также включает в себя генетическую модификацию, как было показано, улучшает питание и особенно полезно в развивающихся районах, где дефицит питательных веществ является обычным явлением, а медицинская инфраструктура может отсутствовать.

В селекции декоративных растений обращают внимание на такие факторы, как более длительные периоды цветения, улучшение лежкости цветков, общую бережливость и другие признаки, способствующие полезности и эстетической привлекательности. Новизна сама по себе часто является достоинством декоративных украшений, и часто ищут впечатляющее, даже причудливое.

Растениеводство | Американское общество растениеводства

Что такое растениеводство?

Растениеводство – это наука и искусство улучшения важных сельскохозяйственных растений на благо человечества. Селекционеры работают над тем, чтобы сделать наши пищевые, волокнистые, кормовые и технические культуры более продуктивными и питательными. Культуры обеспечивают растущее население планеты с растущими потребностями в питании. Охране окружающей среды способствует и работа селекционеров.

Селекция растений практиковалась фермерами с самого начала развития сельского хозяйства, поскольку они отбирали растения по более крупным семенам, более вкусным плодам и другим ценным качествам. Сегодня и фермеры, и ученые занимаются разведением растений.

Как на меня повлияет выращивание сельскохозяйственных культур?

Более сладкая кукуруза, яблоки с более длительным сроком хранения и попкорн, который лучше раскрывается, были разработаны селекционерами. Но селекционеры работают не только на потребительские предпочтения. Они размножаются для условий выращивания растений, встречающихся по всему миру! Признаки, которые были улучшены путем селекции сельскохозяйственных культур, включают:

  1. Урожайность (увеличение того, сколько безопасно выращивается на том же участке земли; пример здесь и здесь)
  2. Устойчивость к вредителям и болезням (читать здесь)
  3. Адаптация к стрессам окружающей среды, таким как жара, засуха, мороз и засоленность почвы (подробнее здесь)
  4. Пищевая ценность (подробнее об этом здесь)
  5. Легкость сбора урожая (пример здесь)
  6. Эффективность методов селекции (подробнее здесь)
  7. Вкус, цвет и текстура (пример здесь)
  8. Создание бессемянных сортов фруктов и овощей (пример здесь)

Какие существуют виды селекции сельскохозяйственных культур?

  1. Бэккросс или интрогрессия
    Селекционеры иногда используют процесс, называемый обратным скрещиванием. Растение, обладающее желательным признаком, скажем, устойчивостью к милдью, скрещивают с растением, не обладающим этим признаком, но желательным по всем остальным признакам. Существует этап контроля качества, чтобы убедиться, что единственным изменением исходного сорта является желаемый признак. Например, можно скрестить высокоурожайный горох с устойчивым к милдью. Растение следующего поколения называется потомством. Затем все потомство, еще устойчивое к милдью, скрещивают с высокоурожайным родителем. Это повторяется еще несколько раз, всегда возвращаясь к высокоурожайному родителю и отбирая потомство, устойчивое к милдью. Этот процесс гарантирует, что следующее поколение во многом будет похоже на высокоурожайный родитель, в то же время добавляя устойчивость к плесени от другого родителя.
  2. Инбридинг
    В зависимости от вида некоторые растения могут удобряться сами по себе. Это делается для получения инбредного сорта, который представляет собой одно и то же поколение за поколением. Поскольку он сохраняет исходные черты, он полезен тремя способами: для исследований; как новые, чистокровные сорта; и как родители гибридов.
  3. Разведение гибридов
    В этой ситуации две разные инбредные разновидности скрещиваются для получения потомства со стабильными характеристиками и силой гибрида, где потомство намного более продуктивно, чем любой из родителей.
  4. Мутационная селекция
    Естественные генетические мутации существуют во всем мире. Если эти случайные примеры будут найдены и расценены как улучшение, их можно будет использовать для создания новых разновидностей. В качестве альтернативы мутации можно искусственно стимулировать, подвергая растения воздействию химических веществ или радиации.
  5. Отбор с помощью молекулярного маркера
    При этом используются классические методы обратного скрещивания или инбридинга и гибридизации с важным отличием. Вместо того, чтобы выбирать желаемые растения на основе того, как они выглядят или растут, селекционеры выбирают растения после подтверждения информации о генах, которые растения унаследовали от своих родителей. Точно так же, как наличие карты незнакомого города, это избавляет от размножения некоторых догадок. Исследователи могут подтвердить наличие гена, а не просто предположить, что это так, прежде чем приступить к селекции растения.
  6. Генная инженерия
    Инженеры, которые проектируют мосты или небоскребы, включают в свои планы сильный дизайн здания. Точно так же современные методы генетики могут придать растениям желаемые черты. Полученные растения называются трансгенными или генетически модифицированными организмами (ГМО).
  7. Редактирование генов
    Эти передовые генетические методы, в том числе CRISPR-Cas9, позволяют заводчикам напрямую модифицировать определенные гены. Он нацелен на очень специфические характеристики растений с бритвенной точностью.

Текущие проблемы в селекции сельскохозяйственных культур

Люди во всем мире испытывают растущий аппетит к разнообразным и питательным продуктам. Накормить мир — непростая задача! Ответ заключается в использовании имеющихся у нас пахотных земель наиболее устойчивым образом. Селекционеры работают над созданием сортов сельскохозяйственных культур, которые являются более продуктивными и более питательными, несмотря на сложные условия окружающей среды. Селекционные проекты могут учитывать следующие факторы:

  1. Растения, сохраняющие воду и почву: Эти драгоценные ресурсы ограничены и востребованы.
  2. Растения, сохраняющие генетическое разнообразие: чем шире наше генетическое разнообразие, тем более устойчивыми могут быть наши культуры к следующей болезни или стихийному бедствию. (Узнайте больше о важности этого в разделе «Сохранение растений».)
  3. Растения с лучшими питательными свойствами: больше питательных веществ на калорию позволяет лучше использовать ресурсы. (Подробнее об этом в разделе «Пищевая ценность».)
  4. Растения, которые производят больше на той же или меньшей площади: нам необходимо ограничить дальнейшее расширение пахотных земель, чтобы сохранить наши леса и другие дикие районы.
  5. Адаптивные растения: селекционеры также работают над адаптацией наших культур к повышению температуры и все более непостоянной погоде.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *