Скачать презентацию Корень и корневая система Лимонова Е Н 2011 Скачать презентацию Корень и корневая система Лимонова Е Н 2011

7_Koren_i_kornevaya_sistema.ppt

  • Количество слайдов: 44

Корень и корневая система Лимонова Е. Н. 2011 Корень и корневая система Лимонова Е. Н. 2011

Корень – осевой орган, обладающий радиальной симметрией и нарастающий в длину до тех пор, Корень – осевой орган, обладающий радиальной симметрией и нарастающий в длину до тех пор, пока сохраняется апикальная меристема

Филогенез корней • Являются более поздними образованиями, чем стебель и листья • Первые наземные Филогенез корней • Являются более поздними образованиями, чем стебель и листья • Первые наземные растения имели ризоиды • У псилофитов были развиты ризофоры • Начиная с папоротников развиваются настоящие корни

Функции корня: • Поглощение из почвы воды с растворенными в ней минеральными веществами. • Функции корня: • Поглощение из почвы воды с растворенными в ней минеральными веществами. • Заякоривание растения в почве. • Запасающая. • Вегетативное размножение. • Синтез различных веществ (аминокислот, гормонов, алкалоидов и пр. ).

Классификация корней По происхождению главный придаточные боковые Классификация корней По происхождению главный придаточные боковые

Классификация корней По отношению к субстрату водные воздушные чужеядные земляные Классификация корней По отношению к субстрату водные воздушные чужеядные земляные

Классификация корней Воздушные орхидеи Классификация корней Воздушные орхидеи

Классификация корней Воздушные – корниприцепки плюща Чужеядные Корни – присоски омелы Водные корни водяного Классификация корней Воздушные – корниприцепки плюща Чужеядные Корни – присоски омелы Водные корни водяного гиацинта

Классификация корней По форме цилиндрические шнуровидные нитевидные узловатые конические четковидные реповидные шаровидные Классификация корней По форме цилиндрические шнуровидные нитевидные узловатые конические четковидные реповидные шаровидные

Цилиндрические (на протяжении всей длины имеют одинаковый диаметр) Цилиндрические (на протяжении всей длины имеют одинаковый диаметр)

Шнуровидный или струновидный Шнуровидный или струновидный

Нитевидные Нитевидные

Узловатые Узловатые

Четковидные Четковидные

Реповидная Реповидная

Шаровидные Шаровидные

Конические Конические

Совокупность всех корней одного растения называется корневой системой Совокупность всех корней одного растения называется корневой системой

Типы корневых систем По происхождению: • Система главного корня • Система придаточных корней Гоморизная: Типы корневых систем По происхождению: • Система главного корня • Система придаточных корней Гоморизная: первичная и вторичная • Смешанная корневая система (аллоризная)

Типы корневых систем Типы корневых систем

Корневые системы: 1 – первично гоморизная; 2 -4 – аллоризные; 5 – вторично гоморизная; Корневые системы: 1 – первично гоморизная; 2 -4 – аллоризные; 5 – вторично гоморизная; 2, 3 – стержневые; 4 – бахромчатая; 5 – мочковатая; 1, 3 – поверхностные; 5 – универсальная. Главный корень зачернен

Физиология корня Корень растет верхушкой, на которой располагается апикальная меристема. При пересадке рассады культурных Физиология корня Корень растет верхушкой, на которой располагается апикальная меристема. При пересадке рассады культурных растений проводят пикировку — удаление верхушки корня. Для развития придаточных и боковых корней проводят окучивание.

Физиология корня Горизонтальный транспорт. Вода поступает в растение в основном по закону осмоса. Корневые Физиология корня Горизонтальный транспорт. Вода поступает в растение в основном по закону осмоса. Корневые волоски имеют огромную вакуоль, обладающую большим осмотическим потенциалом, который обеспечивает поступление воды из почвенного раствора в корневой волосок. Осуществляется в следующем порядке: корневой волосок, клетки паренхимы коры, эндодерма, перицикл, паренхима осевого цилиндра, сосуды корня.

Физиология корня Горизонтальный транспорт происходит по трем путям: путь через апопласт (основной); симпласт (система Физиология корня Горизонтальный транспорт происходит по трем путям: путь через апопласт (основной); симпласт (система протопластов клеток, соединенных посредством плазмодесм); вакуолярный путь. Передвижение по вакуолярному пути в корне ничтожно мало.

Физиология корня Вертикальный транспорт. Обеспечивается деятельностью самого корня и листьев. Корень представляет собой нижний Физиология корня Вертикальный транспорт. Обеспечивается деятельностью самого корня и листьев. Корень представляет собой нижний концевой двигатель, подающий воду в сосуды стебля под давлением, называемым корневым. Корневое давление возникает главным образом в результате повышения осмотического давления в сосудах корня над осмотическим давлением почвенного раствора (1 -3 атм). Доказательство наличия корневого давления служит “плач растения ” или гуттация.

Физиология корня Верхний концевой двигатель — присасывающая сила листьев. Возникает в результате транспирации. При Физиология корня Верхний концевой двигатель — присасывающая сила листьев. Возникает в результате транспирации. При непрерывном испарении воды создается возможность для нового притока воды к листьям. Сосущая сила листьев у деревьев может достигать 15 -20 атм. При движении вверх молекулы воды сцепляются друг с другом (когезия), что заставляет их двигаться друг за другом. Кроме того, молекулы воды способны прилипать к стенкам сосудов (адгезия).

Удобрения делят на две группы: органические и минеральные Органические удобрения (навоз, торф, навозная жижа, Удобрения делят на две группы: органические и минеральные Органические удобрения (навоз, торф, навозная жижа, птичий помет, фекалии, компосты, зеленое удобрение); Минеральные удобрения — азотные, фосфорные, калийные и другие промышленные удобрения, а из местных удобрений — зола. Делятся на: Простые — удобрения, содержащие лишь один из трех важнейших элементов (N, P или K) — азотные (усиливают рост листьев, стеблей), фосфорные (образование цветов и плодов), калийные (вызывают усиленное развитие подземных органов); Сложные, или комбинированные — удобрения, содержащие в своем составе два или три элемента: азотно-калийные, фосфорные, азотно-фосфорно-калийные (нитрофоски). азотно-

Удобрения Добавляемые в почву органические и минеральные вещества, содержащие питательные элементы, называют удобрениями. Минеральные Удобрения Добавляемые в почву органические и минеральные вещества, содержащие питательные элементы, называют удобрениями. Минеральные удобрения – это основа подъема сельского хозяйства, земледелия. В зависимости от состава содержащихся питательных элементов удобрения подразделяются: Удобрения По составу Простые, комплексные, сложные, смешанные По происхождению Органические, неорганические По наличию соединений того или иного элемента Азотные, фосфорные, калийные По агрегатному состоянию Жидкие, твердые

Азотные удобрения Удобрения, содержащие питательный элемент – азот, называются азотными. Внесение азотных удобрений способствует Азотные удобрения Удобрения, содержащие питательный элемент – азот, называются азотными. Внесение азотных удобрений способствует нормальному развитию и росту растений, повышает урожайность. Растения усваивают азот из почвы в виде его соединений NН 3 и нитрат-иона. К азотным удобрениям относят селитры (нитраты калия, натрия, аммония, кальция), соли аммония, жидкий аммиак, аммиачная вода, мочевина (карбамид). Азотные удобрения Минеральные Твердые Селитры, мочевина Органические Зеленые Жидкие Аммиак, аммиачная вода Навоз, компост, птичий помет Люпин, растения семейства бобовых

Фосфорные удобрения Фосфор — один из важных элементов для живых организмов. Тело человека в Фосфорные удобрения Фосфор — один из важных элементов для живых организмов. Тело человека в среднем возрасте содержит около 1600 г фосфора в пересчете на оксид фосфора Р 2 О 5, в том числе около 1400 г в костях, 130 г в тканях мышц, 12 г в мозге, 10 г в печени, 6 г в легких, 44 г в крови. Без фосфора невозможно образование хлорофилла и усвоение растениями углекислого газа. Внесение фосфорных удобрений в почву не только повышает урожай, но и улучшает качество продуктов. . Фосфорные удобрения Водорастворимые Простой и двойной суперфосфат, аммофоска, нитрофоска Плохорастворимые Преципитат, томасшлак, термофосфат Нерастворимые Фосфоритовая мука, костная мука

Калийные удобрения Растения извлекают из почвы калий, который скапливается преимущественно в молодых побегах. При Калийные удобрения Растения извлекают из почвы калий, который скапливается преимущественно в молодых побегах. При его недостатке снижается интенсивность фотосинтеза. Калийные удобрения значительно повышают урожайность. Калий в почве находится в основном в недоступных для растений формах. Потребность сельского хозяйства в калийных удобрениях очень велика. Почти все калийные удобрения содержат ионы хлора, натрия, магния, которые влияют на рост растений. Удобрения, содержащие калий Простые Хлорид калия, сульфат калия, Комплексные Калиевая селитра, фосфат калия, аммофоски

Недостаток питательных элементов: Пожелтевшие нижние листья — признак недостатка азота. Признаки недостатка фосфора на Недостаток питательных элементов: Пожелтевшие нижние листья — признак недостатка азота. Признаки недостатка фосфора на листьях. Пожелтение и отмирание кончиков листьев — признаки недостатка калия.

Специализация и метаморфозы Микоризы: а — эктотрофная микориза дуба; б, в — эндотрофная микориза Специализация и метаморфозы Микоризы: а — эктотрофная микориза дуба; б, в — эндотрофная микориза ятрышника (б — нити гриба, заполняющие всю клетку, в — более поздняя стадия.

Специализация и метаморфозы Клубеньки на корнях люпина Специализация и метаморфозы Клубеньки на корнях люпина

Специализация и метаморфозы Контрактильные корни: а — гладиолус гибридный (внизу — продольный разрез клубнелуковицы Специализация и метаморфозы Контрактильные корни: а — гладиолус гибридный (внизу — продольный разрез клубнелуковицы и контрактильного корня); б — лилия тигровая (на фото контрактильные корни красоднева)

Специализация и метаморфозы Корневые шишки георгин Специализация и метаморфозы Корневые шишки георгин

Специализация и метаморфозы Корнеплоды моркови (а, б), репы (в, г), свеклы (д, е, ж). Специализация и метаморфозы Корнеплоды моркови (а, б), репы (в, г), свеклы (д, е, ж). На поперечных срезах ксилема показана черным, пунктирной линией обозначена граница стебля и корня

Специализация и метаморфозы Воздушные корни орхидеи фаленопсис Специализация и метаморфозы Воздушные корни орхидеи фаленопсис

Специализация и метаморфозы Опорные корни кукурузы Специализация и метаморфозы Опорные корни кукурузы

Специализация и метаморфозы Корни подпорки фикуса священного Крона этого дерева измерялась в 1929 году Специализация и метаморфозы Корни подпорки фикуса священного Крона этого дерева измерялась в 1929 году – тогда она была 300 метров… Но с того времени дерево выросло ещё больше

Специализация и метаморфозы Досковидные корни Специализация и метаморфозы Досковидные корни

Специализация и метаморфозы Ходульные корни у ризофоры (Rhizophora conjugate), образующей мангровые заросли Специализация и метаморфозы Ходульные корни у ризофоры (Rhizophora conjugate), образующей мангровые заросли

Специализация и метаморфозы Фотографии и схема корневой системы авиценнии (Avicennia) с дыхательными корнями. Пунктиром Специализация и метаморфозы Фотографии и схема корневой системы авиценнии (Avicennia) с дыхательными корнями. Пунктиром показан уровень грунта