A. Grupy ekologiczne roślin ze względu na wilgotność

Obecność od 50 do 93% wody w tkankach roślinnych wskazuje na jej niezwykle istotne znaczenie w życiu roślin. Ustalono, że zboża i turzyce zawierają mniej wody niż przedstawiciele rodziny roślin strączkowych i grupy roślin zielnych.

Warunki wilgotnościowe determinują procesy fizjologiczne i biochemiczne zachodzące w roślinach. Przy braku wilgoci rośliny tworzą głęboko wnikający, ale słabo rozgałęziony system korzeniowy i małą powierzchnię liści. W warunkach niedostatecznego zaopatrzenia w wodę następuje osłabienie intensywności krzewienia i zdolności do tworzenia pędów, a także wydłuża się okres przejścia roślin z fazy wegetatywnej do generatywnej. Im bardziej suche powietrze (większy deficyt wilgoci), tym większe parowanie i większe zużycie wody do zbudowania jednostki suchej masy (transpiracja). Niektóre rośliny są w stanie tolerować suszę glebową i atmosferyczną. Zdolność roślin do utrzymania aktywności życiowej przy braku wilgoci w powietrzu i glebie nazywa się tolerancją na suszę. Trawa pszeniczna, trawa pierzasta, trawa pospolita, życica wysoka i trawa pszeniczna bezkłączowa są odporne na suszę.

W procesie ewolucji powstały typy ekologiczne przystosowane do określonych warunków reżimu wodnego. Wśród roślin łąkowych wyróżnia się higrofity, kserofity i mezofity.

Higrofity- rośliny rosnące w warunkach nadmiernej wilgoci (brzegi rzek, jeziora, bagna, podmokłe łąki). Wyróżniają się dobrze rozwiniętą masą nadziemną i słabo rozwiniętym systemem korzeniowym. Rozmnażają się głównie wegetatywnie; charakteryzują się niską wartością odżywczą, choć wykorzystywane są jako pasza dla zwierząt gospodarskich. Do higrofitów zalicza się trzcinę pospolitą, mannę wodną, ​​arctophilę żółtą, trzcinę kostrzewową, turzycę wodną i smukłą, trzcinę jeziorną, szuwarę, skrzyp bagienny i bagienny. Higrofity występują także w grupie ziół. W większości przypadków są to rośliny trujące i szkodliwe (nagietek bagienny, jaskier trujący, jaskier trujący, ciemiernik Lobel).

Kserofity- rośliny rosnące w warunkach braku wilgoci, tolerujące suszę glebową i powietrzną. Są szeroko rozpowszechnione na obszarach o klimacie suchym i gorącym (suche stepy, pustynie i półpustynie). Kserofity mają silnie rozwinięty system korzeniowy, który pozwala im wykorzystywać wilgoć z głębokich horyzontów, małych liści, często pokrytych woskową powłoką lub „włoskami ograniczającymi parowanie”. U niektórych roślin zbożowych (kostrzewa bruzdowana, trawa pierzasta, trawa cienkonoga) parowanie ogranicza się poprzez zwijanie liści w rurkę, gdy występuje susza. U roślin kserofilnych liście często przekształcają się w kolce, które chronią je przed przegrzaniem.

Korzystając z rezerw wilgoci, kserofity szybko rosną wiosną, a ich spożycie w tym okresie jest dobre. W przypadku wystąpienia suszy następuje zahamowanie wzrostu i rozwoju tych roślin, masa paszowa wysycha, a jej smakowitość gwałtownie spada.

W grupie kserofitów występują Sukulenty I Sklerofity. Sukulenty charakteryzują się soczystymi, mięsistymi łodygami i liśćmi, które magazynują wodę, którą roślina może wykorzystać w razie potrzeby. Należą do nich: kaktus, aloes, rozchodnik, soczysta solanka. Sklerofity nie są w stanie magazynować wody w swoich tkankach, ich liście i łodygi są suche. Należą do nich: różne rodzaje piołunu i astragalu, cierń wielbłąda, saxaul, kostrzewa bruzdowana, trawa pierzasta, trawa smukła cienkościenna itp.

W tundrze i odpowiednich obszarach rosną rośliny przystosowane do gleb wilgotnych i zimnych (trawa biała, trawa łąkowa, kostrzewa pstrokata, małe krzewy). Natomiast rośliny kriofitowe rosną na glebach zimnych, ale dość suchych.

Mezofity zajmują pozycję pośrednią między kserofitami i higrofitami. Są to rośliny wymagające wystarczającej, ale nie nadmiernej wilgoci. Optymalna wilgotność gleby dla ich wzrostu i rozwoju mieści się w granicach 75-80% PV. Występują powszechnie w lasach, strefach leśno-stepowych, obszarach górskich, równinach zalewowych i łąkach ujściowych wszystkich stref.

Mezofity charakteryzują się dobrym ulistnieniem w porównaniu do kserofitów. Liście są cienkie, szerokie, nie mięsiste, pokwitanie jest słabe lub nieobecne. Rośliny rosnące na glebach dostatecznie wilgotnych tworzą płytki system korzeniowy, natomiast na glebach suchych tworzą system korzeniowy głęboko wnikający. Większość mezofitów ma dobre właściwości żywieniowe, chociaż są wśród nich rośliny trujące i szkodliwe. Mezofity obejmują większość zbóż łąkowych i roślin strączkowych.

Oprócz głównych typów istnieją typy przejściowe od mezofitów do kserofitów i higrofitów. Z wyglądu są bliższe mezofitom, a w biologii i ekologii - kserofitom lub higrofitom. Do mezokserofitów zalicza się: trawę pszeniczną, lucernę żółtą, koniczynę górską, esparę, a także efemerydy i efemeroidy, które swój cykl rozwojowy kończą na wiosnę i charakteryzują się krótkim okresem wegetacji. Do mezohigrofitów zalicza się: kanaryjczyk trzcinowy, wyczyniec łąkowy, bluegrass bagienny, beckmania pospolita, podbródek bagienny.

Łąki położone na terenach zalewowych rzek, nizinach i zagłębieniach są zalewane wiosną, a czasami latem i jesienią, przez wody powodziowe lub spływy powierzchniowe. Rośliny różnie reagują na czas trwania powodzi. Niektóre z nich giną podczas długotrwałej powodzi, inne, gdy woda opadnie, stare pędy obumierają i na ich miejsce powstają nowe. Zdolność roślin do utrzymania aktywności życiowej po długotrwałej nadmiernej wilgoci nazywa się odpornością na wilgoć.

A. M. Dmitriev rozróżnia odporność roślin na zalewanie przez puste wody i odporność na zalewanie od dołu, spod gleby. Ze względu na odporność na zalewanie wodami pustymi wyróżnia się:

  1. słabo odporny, wytrzymuje zalewanie nie dłużej niż 2-5 dni (jeżowiec, trawa pszeniczna, życica trwała, sainfoin);
  2. średnio odporna – do 6-15 dni (kostrzewa czerwona, tymotka łąkowa, lucerna niebieska, koniczyna czerwona, ranga łąkowa);
  3. dość stabilny - od 15 do 30 dni (bluzka łąkowa i bagienna, kostrzewa łąkowa, lucerna żółta, koniczyna różowa i biała, trawa rogata, wyka, groszek mysi);
  4. szczególnie odporny - od 30 do 45 dni lub dłużej (wyczyn biały, wyczyniec łąkowy, beckmania pospolita, trawa kanarkowa trzcinowa, bromegrassa bezogoniasta, pełzająca trawa pszeniczna, turzyca smukła, trawa bagienna).

Rośliny znoszą wiosenne zalewanie pustymi wodami znacznie lepiej niż powodzie letnie i jesienne. Wynika to nie tylko z faktu, że rośliny znajdują się w początkowej fazie rozwoju, ale także z faktu, że wody źródlane są bogatsze w tlen.

Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz fragment tekstu i kliknij Ctrl+Enter.

Wszystkie rośliny są różnorodne, rosną prawie na całej planecie i w każdych warunkach. I w zależności od warunków, do których najlepiej przystosowane są dane gatunki, grupuje się je w ekologiczne grupy roślin.

Co to jest?

Ekologiczne grupy roślin to zbiory gatunków, które mają podobne potrzeby w zakresie wartości jakiegoś czynnika, na przykład wilgoci, światła itp. Ponadto rośliny jednej określonej grupy mają pewne wspólne cechy, które powstały podczas ewolucji w procesie adaptacji organizmu do określonych warunków środowiskowych. W związku z tym rośliny z różnych grup ekologicznych mogą radykalnie różnić się od siebie.

Granice istniejące pomiędzy różnymi grupami są dość arbitralne.

Jakie istnieją zabezpieczenia środowiska?

Wszystkie rośliny są podzielone na grupy, jak wspomniano powyżej, w zależności od zapotrzebowania na konkretny czynnik.

Zatem podział roślin na grupy ekologiczne opiera się na ich potrzebie:

  • światło;
  • wilgoć;
  • określona temperatura;
  • troficzność gleby;
  • kwasowość gleby;
  • zasolenie gleby.

Na tej samej zasadzie można klasyfikować nie tylko rośliny dzikie, ale także identyfikować grupy ekologiczne roślin domowych. Zasada będzie dokładnie taka sama. Ponadto wiedząc dokładnie, do której grupy należy dany kwiat, możesz zapewnić mu odpowiednią pielęgnację.

Główne grupy ekologiczne roślin w zależności od wymagań wilgotnościowych

Zgodnie z tym można wyróżnić trzy grupy roślin:

  • hydrofity;
  • mezofity;
  • kserofity.

Hydrofity - te, które rosną w wodzie. W większości przypadków rosną w zbiornikach słodkowodnych, ale można je spotkać nawet w słonej wodzie.

Do tej grupy ekologicznej zaliczają się rośliny takie jak trzciny, ryż, trzciny, turzyce, groty strzał itp.

Hylatofity można sklasyfikować jako odrębną podgrupę roślin wodnych. Są to przedstawiciele flory, która ma słabe łodygi i dlatego nie może rosnąć poza środowiskiem wodnym. Główna część takiej rośliny (liście i kwiaty) znajduje się na powierzchni zbiornika i jest utrzymywana przez wodę. Do hylatofitów zaliczają się lilie wodne, lotosy, lilie wodne itp.

Mezofity to rośliny preferujące średnią wilgotność. Należą do nich niemal wszystkie powszechnie znane rośliny, także te najczęściej uprawiane w ogrodach i ogrodach warzywnych.

Kserofity to przedstawiciele flory przystosowanej do życia na obszarach suchych. Należą do nich trawa pszeniczna, miłośnik piasku, a także kaktusy, w tym te domowe.

W zależności od zapotrzebowania na światło

Zgodnie z tą zasadą rośliny można podzielić na trzy grupy:

  • heliofity;
  • scioheliofity;
  • scjofity.

Pierwszą z nich są rośliny wymagające jasnego światła.

Scioheliofity tolerują cień, ale dobrze rosną również na obszarach nasłonecznionych. Wśród roślin domowych tego typu można wyróżnić monsterę. Do dzikich należą wierzba, brzoza i osika. Roślinami uprawnymi z tej grupy są rzepa, rzodkiewka, pietruszka, mięta, melisa, ogórki, cukinia, szparagi, sałata, rabarbar i szczaw.

Sciofity nie będą dobrze rosły w zbyt jasnym świetle. Należą do nich wszystkie glony, a także mchy, porosty, mchy i paprocie.

Grupy ekologiczne w zależności od wymaganej temperatury

Wyróżnia się cztery grupy roślin:

  • hekisttermofity;
  • mikrotermofity;
  • mezotermofity;
  • megatermofity.

Pierwsze to rośliny bardzo odporne na mróz. Rosną w północnej części planety.

Mikrotermofity są przedstawicielami flory, która jest w stanie tolerować znaczne zimno, ale nie silne mrozy.

Mezotermofity uwielbiają ciepło, podczas gdy megatermofity tolerują znaczne ciepło.

Zależność od rodzaju gleby

Tutaj grupy ekologiczne roślin są rozróżniane według trzech różnych czynników.

Pierwszą z nich jest troficzność gleby. Jest to nasycenie gleby substancjami odżywczymi, a także makro- i mikroelementami. Na podstawie tego czynnika rośliny dzielą się na oligotrofy, mezotrofy i eutrofy. Oligotrofy mogą rosnąć na glebach ubogich, mezotrofy preferują umiarkowanie żyzne, a eutrofy rosną wyłącznie na czarnoziemach i innych typach gleb o wysokiej żyzności.

W zależności od zasolenia gleby, w której rosną, rośliny dzielą się na dwie grupy: halofity i glikofity. Te pierwsze są w stanie tolerować zasolenie gleby, podczas gdy te drugie nie.

Wreszcie, w zależności od poziomu pH gleby, rośliny dzieli się na trzy grupy ekologiczne: neutrofity, kwasofity i bazofity. Ci pierwsi preferują glebę o (blisko 7). Acidofity rosną na glebach silnie kwaśnych. A bazofity preferują gleby alkaliczne.

Przyjrzeliśmy się więc wszystkim grupom środowiskowym, które do nich należą.

Hydatofity- Są to rośliny wodne, które są całkowicie lub prawie całkowicie zanurzone w wodzie. Wśród nich są rośliny kwitnące, które wtórnie przeszły na tryb życia wodnego (elodea, rdestnica itp.). Mają zmniejszone szparki i nie mają naskórka. Pędy podtrzymywane przez wodę często nie mają tkanek mechanicznych, aerenchyma jest w nich dobrze rozwinięta. System korzeniowy kwitnących hydatofitów jest znacznie zmniejszony, czasem całkowicie nieobecny lub utracił swoje główne funkcje (u rzęsy). Wchłanianie wody i soli mineralnych następuje na całej powierzchni ciała.

Hydrofity- są to rośliny lądowo-wodne, częściowo zanurzone w wodzie, rosnące wzdłuż brzegów zbiorników wodnych, w płytkich wodach, na bagnach. Mają lepiej rozwinięte tkanki przewodzące i mechaniczne niż hydatofity. Hydrofity mają naskórek ze szparkami, tempo transpiracji jest bardzo wysokie i mogą rosnąć tylko przy stałym, intensywnym wchłanianiu wody.

Higrofity- rośliny lądowe żyjące w warunkach dużej wilgotności powietrza i często na wilgotnych glebach. Ze względu na dużą wilgotność powietrza transpiracja może być dla nich utrudniona, dlatego w celu usprawnienia metabolizmu wody na liściach rozwijają się hydatody, czyli aparaty szparkowe wydzielające wodę kropelkowo-ciekłą. Liście są często cienkie, o cienistej strukturze, ze słabo rozwiniętym łuskiem i zawierają dużo wolnej i słabo związanej wody. Zawartość wody w tkankach sięga 80% lub więcej.

Mezofity toleruje krótką i niezbyt dotkliwą suszę. Są to rośliny, które rosną przy średniej wilgotności, umiarkowanie ciepłych warunkach i dość dobrym zaopatrzeniu w składniki mineralne.

Kserofity Rosną w miejscach o niedostatecznej wilgotności i posiadają przystosowania, które pozwalają im pozyskiwać wodę w przypadku jej niedoboru, ograniczać parowanie wody lub magazynować ją w czasie suszy. Kserofity lepiej niż wszystkie inne rośliny regulują gospodarkę wodną, ​​dlatego pozostają aktywne podczas długotrwałej suszy.

Kserofity dzielą się na dwa główne typy: sukulenty i sklerofity. Sukulenty- sukulenty z silnie rozwiniętym miąższem magazynującym wodę w różnych narządach. Liście, a w przypadku ich redukcji także łodygi sukulentów, mają grubą skórkę, często pokrytą grubą woskową powłoką lub gęstym pokwitaniem. Sklerofity - hm wtedy rośliny, wręcz przeciwnie, mają wygląd suchy, często z wąskimi i małymi liśćmi, czasami zwiniętymi w tubę. Liście można również wycinać, pokrywać włoskami lub woskowym nalotem. Sclerenchyma jest dobrze rozwinięta, więc rośliny mogą stracić nawet 25% wilgoci bez więdnięcia bez szkodliwych konsekwencji. Siła ssania korzeni sięga kilkudziesięciu atmosfer, co pozwala skutecznie wydobywać wodę z gleby

Grupy ekologiczne zwierząt w odniesieniu do wody:

Wśród wielu grup zwierząt można wyróżnić higrofilne (lubiące wilgoć - komary), kserofilne (kochające suchość - szarańcza) i mezofilne (preferujące umiarkowaną wilgotność). Metody regulacji gospodarki wodnej u zwierząt można podzielić na behawioralne (kopanie dołów, poszukiwanie wodopojów), morfologiczne (formacje przyczyniające się do zatrzymywania wody w organizmie - muszle, zrogowaciałe powłoki gadów) i fizjologiczne (zdolność do tworzenia wody metabolicznej, oszczędzając wodę podczas wydalania).

Tworzenie się wody metabolicznej jest wynikiem metabolizmu i pozwala obejść się bez wody pitnej. Jest szeroko stosowany przez owady i niektóre zwierzęta (wielbłądy). Zwierzęta poikilotermiczne są bardziej odporne, ponieważ... nie muszą używać wody do chłodzenia, jak zwierzęta stałocieplne.

Topografia (płaskorzeźba). Płaskorzeźba dzieli się na makrorelief (góry, obniżenia międzygórskie, niziny), mezorelief (wzgórza, wąwozy), mikrorelief (małe nieregularności).

Głównym czynnikiem topograficznym jest wysokość. Wraz z wysokością spadają średnie temperatury, rosną dobowe różnice temperatur, wzrastają opady, prędkość wiatru i intensywność promieniowania, maleje ciśnienie atmosferyczne i stężenie gazów. W rezultacie powstaje strefa pionowa.

Pasma górskie mogą służyć jako bariery klimatyczne; po zawietrznej stronie gór występuje mniej opadów; Ponadto góry mogą pełnić rolę czynnika izolującego, ograniczającego migrację zwierząt i roślin. Natężenie światła i temperatury na południowych stokach (na półkuli północnej) jest wyższe. Ważnym czynnikiem topograficznym jest nachylenie zbocza. Strome zbocza (nachylenie powyżej 35 stopni) charakteryzują się wymywaniem gleby.

Edaficzny czynnik środowiska – gleba. Czynnik ten charakteryzuje się składnikami chemicznymi (reakcje gleby, reżim solny, elementarny skład chemiczny gleby); fizyczne (reżimy wodne, powietrzne i termiczne, gęstość i grubość gleby, jej struktura); biologiczne (organizmy roślinne i zwierzęce zamieszkujące glebę).

Dostępność wilgoci zależy od zdolności zatrzymywania wody przez glebę, która jest tym większa, im bardziej gliniasta i sucha jest gleba. Temperatura zależy od temperatury zewnętrznej, ale ze względu na niską przewodność cieplną gleby reżim temperaturowy jest dość stabilny ; na głębokości 30 cm amplituda wahań temperatury jest mniejsza niż 2 stopnie.

Przez reakcje kwasowości gleby rozróżniają grupy roślin: kwasofilny– rosną na glebach kwaśnych; zasadochłonny– przy pH zasadowym większym niż 7; neutrofilowy– pH 6-7; obojętny– może rosnąć na glebach o różnym pH.

Posolony Gleby z nadmierną zawartością soli rozpuszczalnych w wodzie (chlorków, siarczanów, węglanów) nazywane są. Nazywa się rośliny rosnące na glebach zasolonych halofity. Nitrofile– rośliny preferują gleby bogate w azot.

Ważnym czynnikiem środowiskowym, często ograniczającym, jest obecność w glebie niezbędnych soli mineralnych – makro- i mikroelementów

Wskaźniki środowiskowe. Organizmy, które można wykorzystać do określenia rodzaju środowiska fizycznego, w którym rosły i rozwijały się wskaźniki środowiskowe. Na przykład halofity. Przystosowując się do zasolenia, nabierają pewnych cech, na podstawie ich obecności możemy stwierdzić, że gleba jest zasolona.

Wiadomo, że do poszukiwania minerałów wykorzystuje się metody geobotaniczne. Niektóre rośliny mają zdolność akumulacji pierwiastków chemicznych i na tej podstawie można wyciągnąć wnioski na temat obecności tego pierwiastka w środowisku.

Ważnym wskaźnikiem życia są porosty, które rosną w czystych miejscach i znikają, gdy pojawiają się zanieczyszczenia powietrza. Skład jakościowy i ilościowy fitoplanktonu pozwala ocenić stopień zanieczyszczenia środowiska wodnego.

Inne czynniki fizyczne. Inne czynniki abiotyczne obejmują elektryczność atmosferyczną, ogień, hałas, ziemskie pole magnetyczne i promieniowanie jonizujące.

Przystosowanie organizmów do działania czynników. Organizmy żywe dostosowują się do wpływu czynników okresowych, czyli dostosowują się. Jednocześnie adaptacja obejmuje zarówno strukturę, jak i funkcje organizmów (gatunki osobników, ich narządy). Organizmy dostosowują się do zmieniających się warunków w swoim środowisku pod wpływem zmienności, dziedziczności i doboru naturalnego. Przystosowanie organizmów do wpływu czynników jest zdeterminowane dziedzicznie. Powstały one historycznie i ewolucyjnie i zmieniały się wraz ze zmianami czynników środowiskowych. W tym przypadku organizmy przystosowują się przede wszystkim do czynników okresowo oddziałujących. Źródłem adaptacji są zmiany genetyczne – mutacje powstające zarówno pod wpływem czynników naturalnych, jak i w wyniku wpływu sztucznego. Nagromadzenie mutacji może prowadzić do procesów dezintegracji, ale dzięki selekcji mutacje służą jako czynnik adaptacyjnej organizacji organizmów żywych.

Może nastąpić adaptacja organizmów do wpływu zespołu czynników udany. Na przykład adaptacja krótkiego przodka konia w ciągu 60 lat doprowadziła do powstania współczesnego, wysokiego, pięknego i szybkonogiego zwierzęcia, a nieudany, na przykład wyginięcie mamutów (dziesiątki tysięcy lat temu) w wyniku zlodowacenia czwartorzędowego, zniknęła roślinność, którą karmiły się te zwierzęta, dobrze przystosowane do niskich temperatur.

Według niektórych badaczy za zniknięcie mamutów odpowiedzialny jest także prymitywny człowiek, który wykorzystywał mamuty jako przedmiot polowań.

We współczesnych warunkach, oprócz naturalnych ograniczających czynników środowiskowych, powstają nowe czynniki ograniczające egzystencję organizmów żywych, które powstały w wyniku działalności człowieka. Na przykład nowe syntetyczne chemikalia, które nie były wcześniej obecne w siedliskach organizmów (herbicydy, pestycydy itp.), lub wzrost nadmiernie dużych ilości istniejących naturalnych czynników środowiskowych. Np. wzrost zawartości CO 2 w atmosferze na skutek pracy elektrowni cieplnych, kotłowni i pojazdów. Przyroda nie jest w stanie wykorzystać stale rosnącej ilości CO 2 emitowanego do atmosfery, co prowadzi do zanieczyszczenia siedlisk organizmów i wzrostu temperatury planety. Zanieczyszczenia powodują zmiany właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych warunków życia organizmów, zubażają różnorodność biologiczną i zagrażają zdrowiu ludzkiemu.

Niektóre czynniki środowiskowe to światło, temperatura, wilgotność powietrza, opady, wiatr itp.

O potrzebie światła można wyróżnić trzy grupy ekologiczne roślin: 1. rośliny lekkie, lub heliofity– rośliny otwartych przestrzeni. Dotyczy to np. trawy pierzowej, większości roślin uprawnych: buraków cukrowych, ziemniaków, 2. roślin cieniolubnych, czy hemisciofity. Tolerują dużo cienia, na przykład zespół jeża 3. rośliny cieniolubne – scjofity nie tolerują pełnego światła, na przykład szczawiku leśnego, sedmichnika.

Wzrost roślin jest bezpośrednio powiązany z temperaturą. Wyraźnie zróżnicowane termofilny(z greckiego termo– ciepło, filos – miłość) rośliny i ich antypody są odporne na zimno, lub kriofilny(z greckiego Krios- zimno). Identyfikuje A. Decandolle (1885). grupy hekistotermiczne, mikrotermiczne i megatermiczne rośliny (z gr hekistos- zimno, mikro- mały, mega- duży).

Rośliny zgodnie z ich charakterystycznym reżimem wodnym Dzielą się na hydrofity, helofity, higrofity, mezofity i kserofity.

Hydrofity(z greckiego Gidora- woda, fiton- roślina) - rośliny wodne, które swobodnie pływają lub zapuszczają korzenie na dnie zbiornika i są całkowicie zanurzone w wodzie. Przykładami pływających hydrofitów są elodea kanadyjska, rdestnica pływająca, lilia wodna biała i lilia wodna żółta. Rośliny te charakteryzują się silnym rozwojem tkanki przenoszącej powietrze – aerenchymy oraz dużą liczbą aparatów szparkowych na pływających liściach. Słaby rozwój tkanek mechanicznych, czasem barwne liście.

Helofici(z greckiego żel- bagno, fiton- roślinne) wodne - rośliny lądowe, które rosną zarówno w wodzie w płytkich wodach, jak i wzdłuż podmokłych brzegów rzek i zbiorników wodnych, mogą też żyć na glebach obficie wilgotnych z dala od zbiorników wodnych. Do helofitów zalicza się trzcinę zwyczajną, chastukha, grot strzały i susak.

Higrofity(z greckiego higrosy- mokry, fiton– roślina) – rośliny lądowe rosnące w warunkach dużej wilgotności gleby i powietrza. Ich tkanki są nasycone wodą do 80% i więcej, występują też aparaty szparkowe. Do higrofitów zalicza się szczaw pospolity, rosiczkę okrągłolistną, trawę bagienną i ryż. Higrofity charakteryzują się słabą adaptacją do regulacji swojego nawodnienia. Dlatego zerwane rośliny z tej grupy bardzo szybko więdną.

Mezofity(z greckiego mezo – przeciętny, fiton– roślina) – rośliny przystosowane do życia w warunkach przeciętnego zaopatrzenia w wodę. Tolerują krótkie i niezbyt dotkliwe susze. Do tej grupy należy zdecydowana większość roślin występujących w lasach i na łąkach.

Kserofity(z greckiego ksero- suchy, fiton– roślina) – rośliny przystosowane do życia w warunkach niedoboru wody. Są w stanie tolerować suszę glebową i atmosferyczną, ponieważ mają różne przystosowania do życia w gorącym klimacie z bardzo małymi opadami. Większość kserofitów ma adaptacje ograniczające transpirację: bezlistność, małe liście, pokwitanie, letnie opadanie liści.

Ekologiczne znaczenie wiatru w ekosystemów leśnych wiąże się z przenoszeniem nie tylko pyłków i zarodników, ale także drobnych nasion . Anemofilny(z greckiego anemos- wiatr, filet- uwielbiam) rośliny produkują ogromną masę drobnego, suchego pyłku. Wszystkie nagonasienne i około 10 procent okrytozalążkowych należą do roślin anemofilnych. U anemochoryczny str astenia (z gr anemos- wiatr, choreo-postęp) roślin, na nasionach lub owocach tworzą się wszelkiego rodzaju narośla: grzebienie, pstra, spadochrony. Następną adaptacją jest tworzenie bardzo małych i lekkich nasion, na przykład nasion miotły, storczyków, a także adaptacja „tumbleweed”, na przykład w kermekach.

Pytania do samodzielnej nauki

1.Botanika i przedmioty jej badań. Podobieństwa i różnice między roślinami i zwierzętami. Pojęcie ekologii roślin.

2. Komórka roślinna, jej organelle, cechy charakterystyczne komórki roślinnej i zwierzęcej.

3. Komórka prokariotów i eukariontów, podobieństwa i różnice.

4. Tkanki powłokowe roślin: pierwotne i wtórne. Funkcje tkanek powłokowych.

5. Tkanki mechaniczne, ich umiejscowienie w ciele rośliny, funkcje tkanek mechanicznych.

6. Tkanki przewodzące roślin, ich funkcje i budowa.

7. Łyko jako tkanka złożona. Funkcje łyka.

8. Roślinne tkanki spichrzowe, ich funkcje i umiejscowienie w ciele rośliny.

9.Aerenchyma, jej funkcje i umiejscowienie w ciele rośliny.

10.Korzeń. Funkcje. Struktura zewnętrzna i wewnętrzna.

11.Rodzaje korzeni. Rodzaje systemów korzeniowych, wpływ czynników środowiskowych na ich wielkość i umiejscowienie. Modyfikacja korzeni.

12.Ucieczka. Budowa i rodzaje pędów. Rozgałęzianie i wzrost.

13.Nerka. Budowa i różnorodność nerek.

14.Modyfikacje pędów.

15. Łodyga. Funkcje. Cechy budowy wewnętrznej łodyg jednoliściennych i dwuliściennych roślin zielnych.

16.Cechy budowy łodygi rośliny drzewiastej.

17. Morfologia liści.

18. Budowa wewnętrzna liści. Funkcje arkusza. Fotosynteza.

19. Wpływ czynników środowiskowych na zewnętrzną i wewnętrzną strukturę łodygi i liści.

20. Oczekiwana długość życia liści. Opad liści.

21. Kwiat. Struktura. Funkcje części kwiatu.

22. Zapylanie.

23. Podwójne nawożenie. Tworzenie nasion i owoców.

24.Rodzaje kwiatostanów i ich znaczenie biologiczne.

25. Owoce. Klasyfikacja owoców.

26.Budowa nasion. Rodzaje nasion. Warunki niezbędne do kiełkowania nasion.

27. Dystrybucja owoców i nasion.

28. Ogólne informacje o rozmnażaniu roślin.

29. Rozmnażanie wegetatywne.

30. Pojęcie wzrostu roślin.

31. Czynniki środowiskowe roślin.

32. Ekologiczne grupy roślin.

33. Formy życia roślin.

34. Pojęcie flory i roślinności. Siedliska roślinne. Tereny florystyczne.

35. Systemy roślinne. Jednostki taksonomiczne. Charakterystyka roślin niższych i wyższych.

36. Bakterie i sinice. Cechy konstrukcji. Oznaczający.

37. Algi. Charakterystyka działów alg. Oznaczający.

38. Grzyby. Charakterystyka zajęć. Oznaczający.

39. Porosty. Cechy konstrukcji. Oznaczający.

40. Mszaki. Charakterystyka katedry, jej podział na zajęcia.

41. Paprocie. Charakterystyka mchów, skrzypów, paproci.

43. Okrytozalążkowe. Charakterystyka katedry, jej podział na zajęcia.

44. Charakterystyka rodzin Ranunculaceae, Rosaceae i Roślin strączkowych.

45. Charakterystyka rodzin Apiaceae, Cruciferae, Solanaceae, Asteraceae.

46.Charakterystyka rodzin liliowych i zbożowych.

47. Pojęcie zbiorowisk roślinnych.

48. Wzorce rozmieszczenia zbiorowisk roślinnych w strefach naturalnych na terytorium Federacji Rosyjskiej. Roślinność tundry.

49. Roślinność strefy leśnej Federacji Rosyjskiej.

51. Roślinność strefy stepowej Federacji Rosyjskiej.

52. Roślinność łąk i bagien.

53. Roślinność pustynna.

54. Znaczenie roślin w przyrodzie i życiu człowieka. Rośliny domowe.

Data publikacji: 2014-11-03; Przeczytaj: 3505 | Naruszenie praw autorskich strony | Zamów napisanie pracy

strona internetowa - Studopedia.Org - 2014-2019. Studiopedia nie jest autorem zamieszczonych materiałów. Ale zapewnia bezpłatne korzystanie(0,003 s) ...

Wyłącz blokadę reklam!
bardzo potrzebne

Na Ziemi panują różne warunki życia: gdzieś jest ciepło i sucho, gdzieś jest wysoka wilgotność, w niektórych miejscach następuje wyraźna zmiana pór roku, w innych jest wieczna zmarzlina itp. Rośliny są w stanie przystosować się do większości warunków życia niemal wszędzie można spotkać różnorodną roślinność. Jednocześnie rośliny mają swoje własne adaptacje do każdego konkretnego siedliska. Na przykład rośliny w lasach tropikalnych i na pustyniach mają zupełnie inne przystosowania do warunków klimatycznych. Ponadto nawet w tym samym lesie warunki życia są bardzo różne. W ten sposób drzewa otrzymują wystarczającą ilość światła, ale trawy nie. Pod tym względem wyróżnia się różne grupy ekologiczne roślin.

Grupy ekologiczne w odniesieniu do światła

Rośliny światłolubne może rosnąć normalnie tylko w dobrze oświetlonych obszarach. Należą do nich liczne drzewa, trawy stepowe i łąkowe. Światłolubne drzewa rosnące na terenach otwartych wyglądają inaczej niż drzewa tego samego gatunku rosnące w lesie. Pojedyncze drzewa nie są zbyt wysokie i mają dużą koronę; gałęzie rosną nie tylko w górnej, ale także w dolnej części pnia. Drzewa żyjące w lesie mają koronę tylko na szczycie pnia. Różnica ta wynika z faktu, że w lesie nie ma wystarczającej ilości światła dla drzew kochających światło; dolne gałęzie nie mogą normalnie przeprowadzać fotosyntezy i obumierają.

Liście roślin światłolubnych mają jaśniejsze zielone światło, ponieważ nie mają tak wielu chloroplastów. Nawet przy takiej ilości światło słoneczne jest skutecznie wychwytywane. Często liście są pokryte woskowym nalotem, mają wiele aparatów szparkowych i są ustawione krawędzią w stronę światła słonecznego. Takie urządzenia zmniejszają ich przegrzanie.

Rośliny kochające cień może rosnąć i rozwijać się normalnie tylko w cieniu. Żyją pod baldachimem lasu. Ich liście są cienkie z niewielką liczbą warstw komórek, ponieważ światło prawie nie wnika w grubość liścia. Kolor liści jest ciemnozielony. Sugeruje to, że w komórkach liści znajduje się wiele chloroplastów. Dzięki temu każdy promień światła padający na arkusz zostaje uchwycony.

Rośliny kochające cień charakteryzują się słabym rozwojem tkanek mechanicznych i przewodzących. Są to zazwyczaj małe rośliny.

Rośliny tolerujące cień wolą rosnąć w dobrym świetle, ale mogą również rosnąć w cieniu. Do tej grupy należy wiele drzew lasów liściastych. Na takich drzewach gałęzie rosną na całym pniu, a nie tylko na górze, jak u drzew światłolubnych. Górne liście mają oznaki roślinności światłolubnej (jest jasne, gęste), dolne liście są ciemniejsze i cieńsze.

Grupy środowiska w odniesieniu do wody

Występują rośliny siedlisk wodnych, wilgotnych i suchych. Każda grupa ma swoje własne adaptacje do nadmiaru lub braku wilgoci.

Dla rośliny wodne charakteryzuje się dużą powierzchnią ciała. Przy małej masie zwiększa to ich pływalność. Rośliny te pobierają wodę nie korzeniami (których może w ogóle nie mieć), ale całą powierzchnią ciała. Tkanki mechaniczne i powłokowe są słabo rozwinięte. Woda jest gęstszym ośrodkiem, dlatego nie ma potrzeby stosowania dobrze rozwiniętych tkanek mechanicznych, które zapewniałyby dodatkowe wsparcie.

U roślin wodnych tylko te liście, które unoszą się na powierzchni, mają aparaty szparkowe i na górnej stronie liścia.

Tkanki roślin wodnych zawierają wiele przestrzeni międzykomórkowych zawierających powietrze. Ułatwia to oddychanie i pochłanianie dwutlenku węgla do fotosyntezy, ponieważ woda zawiera mniej gazów.

Dla rośliny kochające wilgoć charakteryzuje się dużymi liśćmi i dużą liczbą aparatów szparkowych. Rośliny takie odparowują duże ilości wody.

Dla rośliny siedlisk suchych(stepy, pustynie) charakteryzują się dobrze rozwiniętym systemem korzeniowym. Magazynują wodę w korzeniach, łodygach (kaktusy) lub liściach (aloes). Liście mają gęstą skórkę, włosy i woskową powłokę. Szparek jest niewiele i znajdują się one we wnękach. Wszystko to zmniejsza parowanie. Kaktusy mają liście zamienione w kolce.

Grupy ekologiczne w zależności od temperatury

Dla klimat umiarkowany charakteryzuje się wyraźnie określonymi porami roku. Zimą większość roślin zrzuca liście i wchodzi w fazę uśpienia, kiedy wszystkie procesy życiowe zwalniają. W trawach wieloletnich zielone części powierzchniowe obumierają na zimę.

Rośliny o gorącym klimacie posiadać urządzenia zapobiegające ich przegrzaniu. Jeśli są to rośliny cieniolubne rosnące w warunkach wystarczającej wilgoci, wówczas odparowują dużą ilość wody. Parowanie chłodzi roślinę. Jeśli rośliny rosną w suchych, dobrze oświetlonych miejscach, nie mogą się ochłodzić przez parowanie. Ponadto muszą oszczędzać wodę, to znaczy starać się ograniczać parowanie. W tym przypadku pomaga zmniejszyć blaszki liściowe, obrócić je krawędziami w stronę słońca, w ciągu dnia zwinąć liście, przekształcić liście w ciernie i liście owłosione, które odbijają światło słoneczne. W wielu z tych roślin woda jest magazynowana w różnych narządach.

Dla rośliny siedlisk zimnych charakteryzują się niewielkimi rozmiarami zarówno samych roślin, jak i ich blaszek liściowych. Zazwyczaj takie rośliny nie są wyższe niż pokrywa śnieżna, która chroni je przed silnymi wiatrami i zimnem. Rośliny na siedliskach zimnych rosną zwykle poziomo, rozprzestrzeniając się po ziemi.