R1MFXBBD7XAXO
Na ilustracji znajduje się lis o pomarańczowej sierści. Na pyszczku oraz szyi od przodu sierść jest koloru białego. Lis ma otwarte oczy i spogląda w dal. Uszy są uniesione do góry.

Podsumowanie wątku 6

Wydłużony pysk lisa rudego (Vulpes vulpes) to jedna z cech, które świadczą o przynależności tego gatunku do psowatych (Canidae). Lis rudy żyje na całej półkuli północnej: od koła podbiegunowego przez Amerykę Północną i Europę aż po Azję. Wraz z człowiekiem dotarł również do Australii, gdzie stał się jednym z bardziej problematycznych szkodników. Do tego gatunku należy aż 45 podgatunków, m.in. lis jodłowy (Vulpes vulpes abietorum), spotykany w Kolumbii Brytyjskiej, południowej Alasce, Kanadzie i USA.
Źródło: Yuriy Chemerys, Wikimedia Commons, domena publiczna.

Streszczenie wątku 6

Klasyfikacja i identyfikacja organizmów

Systematyka bada różnorodność organizmów, ich pokrewieństwo oraz tworzy klasyfikacje odzwierciedlające historię ewolucyjną.

Taksonomia zajmuje się rozpoznawaniem, opisywaniem, nazywaniem i klasyfikowaniem taksonów.

Filogenetyka rekonstruuje relacje pokrewieństwa i historię ewolucyjną.

Nomenklatura biologiczna określa zasady nadawania i stosowania nazw naukowych.

Takson jest grupą organizmów wyróżnioną w klasyfikacji, na przykład gatunkiem, rodzajem lub rodziną.

Ranga taksonomicznaokreśla poziom taksonu w hierarchii.

Typy grup systematycznych:

R1ASCQZ1CZ7AK1
Grafika przedstawia klasyfikację organizmów odzwierciedlającą ich pokrewieństwa. Znajdują się na niej trzy takie same drzewa filogenetyczne. Od przodka A pochodzą B oraz E. Od B pochodzą C oraz D. Od E pochodzą F oraz G. Oznaczono na nich przykłady podziału systematycznego na grupy. Od lewej do prawej są to kolejno: Grupy monofiletyczne obejmujące wspólnego przodka i wszystkich jego potomków. Obejmuje A, B, C, D, E, F oraz G. Kolejny przykład to grupy parafiletyczne obejmujące ostatniego wspólnego przodka i wszystkich jego potomków. Obejmuje A, pochodzące od niego E oraz pochodzące od E F oraz G. Ostatni przykład to grupy polifiletyczne pochodzące od różnych bliskich przodków. Nazywane grupami sztucznymi. Obejmują D oraz F.
Klasyfikacja organizmów odzwierciedlająca ich pokrewieństwo.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Podejścia do klasyfikacji

  • Fenetyka - grupuje organizmy według ogólnego podobieństwa wielu cech. Nie zawsze odróżnia podobieństwa odziedziczone od podobieństw powstałych niezależnie.

  • Klasyczna systematyka ewolucyjna - uwzględnia pochodzenie organizmów oraz stopień zmian ewolucyjnych. Może zachowywać niektóre tradycyjne grupy parafiletyczne.

  • Kladystyka - rekonstruuje pokrewieństwo na podstawie wspólnych cech pochodnych i wyróżnia grupy monofiletyczne.

Hierarchia taksonomiczna

Podstawowe rangi można uporządkować następująco:

domena → królestwo → typ lub gromada → klasa → rząd → rodzina → rodzaj → gatunek

Pomiędzy nimi mogą występować rangi dodatkowe, na przykład nadrodzina, podrodzina, plemię i podgatunek.

Domena jest rangą najbardziej ogólną. W tradycyjnym systemie trzech domen wyróżnia się:

  • bakterie (Bacteria);

  • archeony Archaea;

  • eukarionty Eucaryota.

Gatunek

Gatunek jest podstawową jednostką klasyfikacji, ale nie istnieje jedna definicja odpowiednia dla wszystkich organizmów.

Biologiczna koncepcja gatunku opiera się na możliwości krzyżowania osobników i wydawania płodnego potomstwa oraz izolacji rozrodczej od innych grup.

Nazewnictwo binominalne

Nazwa gatunku składa się z:

  1. nazwy rodzaju;

  2. epitetu gatunkowego.

RRVXJ5DMZ64DG1
Zasady nazewnictwa organizmów.
Źródło: Aleksandra Ryczkowska, Denali National Park and Preserve, flickr.com.

Nazwy taksonów wyższych rang zwykle nie są zapisywane kursywą.

Klucze do oznaczania gatunków

Aby móc je prawidłowo zidentyfikować organizm, należy skorzystać ze specjalnego klucza do oznaczania organizmów. Wyróżnia się klucze:

  • klucz dychotomiczny - składa się z par przeciwstawnych opisów, każdy wybór prowadzi do następnego etapu lub nazwy taksonu.

  • klucz politomiczny - daje więcej niż dwie możliwości na danym etapie, przez co może skrócić drogę oznaczania, ale wymaga jednoczesnego rozróżnienia większej liczby stanów cechy.

Protisty - zróżnicowane organizmy eukariotyczne

Protisty są umownym określeniem bardzo zróżnicowanych eukariontów, które w tradycyjnym ujęciu nie należą do zwierząt, grzybów ani roślin lądowych. Nie tworzą jednego kladu.

Mogą być:

  • jednokomórkowe;

  • kolonijne;

  • wielokomórkowe;

  • jednojądrowe lub wielojądrowe;

  • samożywne, cudzożywne albo miksotroficzne;

Tradycyjny podział na protisty roślinopodobne, zwierzęce i grzybopodobne opisuje przede wszystkim sposób odżywiania i ogólny typ budowy. Nie odzwierciedla dokładnie pokrewieństwa ewolucyjnego.

Zróżnicowanie budowy

Każda komórka jest otoczona błoną komórkową. U niektórych protistów z błoną związane są dodatkowe elementy wzmacniające, tworzące pellikulę. Inne mają ścianę komórkową albo skorupkę mineralną lub organiczną. Okrzemki wytwarzają charakterystyczne pancerzyki z krzemionki, a część protistów planktonowych — złożone szkielety mineralne.

R1BMG8ST5GJHC1
Ilustracja przedstawia cztery przykłady poszczególnych form protistów jednokomórkowych. Na pierwszym rysunku znajduje się pełzak - ameba. Ma kształt nierównomierny z wypustkami. Elementy budowy to: 1. Nibynóżka, 2. Pellikula lub błona komórkowa, 3. Wodniczka trawiąca, 4. Jądro komórkowe, 5. Wodniczka tętniąca. Na drugim rysunku znajduje się wiciowiec - euglena. Ma kształt podłużny wrzecionowaty z wicią na jednym końcu. Elementy budowy to: 1. Wici, 2. Stigma, 3. Wodniczka tętniąca, 4. Jądro komórkowe, 5. Pellikula, 6. Materiał zapasowy, 7. Chloroplast, 8. Pirenoid. Na trzecim rysunku znajduje się forma koloidalna - okrzemek. Ma kształt spłaszczonej klepsydry. Elementy budowy to: 1. Pirenoid, 2. Błona komórkowa, 3. Jądro komórkowe, 4. Chloroplast, 5. Ściana komórkowa. Na czwartym rysunku znajduje się plecha komórczakowa - lęgniowiec. Ma kształt trapezoidalny z rozgałęziona wypustką na jednym końcu. Elementy budowy to: 1. Jądra komórkowe, 2. Część chwytnikowa.
Przykłady poszczególnych form protistów jednokomórkowych. Od lewej: ameba, euglena, okrzemek, lęgniowiec.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Kolonie są zespołami połączonych komórek tego samego gatunku. Komórki mogą pozostawać podobne albo wykazywać podział funkcji.

Protisty wielokomórkowe mają ciało w postaci plechy. Plecha może być nitkowata, plektenchymatyczna lub tkankowa. Struktury przypominające liście, łodygi i korzenie nie są homologiczne z organami roślin lądowych.

Ruch i odżywianie

Protisty mogą poruszać się za pomocą:

  • nibynóżek;

  • wici i rzęsek.

Kierunkową reakcję ruchową na bodziec nazywa się taksją.

Protisty fotosyntetyzujące zawierają plastydy oraz różne zestawy barwników. Protisty cudzożywne pobierają substancje przez:

  • wchłanianie związków rozpuszczonych;

  • pinocytozę;

  • fagocytozę.

Podczas fagocytozy cząstka zostaje otoczona błoną i trafia do wodniczki pokarmowej, która łączy się z lizosomami.

Miksotrofy mogą łączyć fotosyntezę z pobieraniem związków organicznych. Udział poszczególnych sposobów odżywiania zależy od gatunku i warunków.

Wymiana gazowa, oddychanie i osmoregulacja

U niewielkich protistów wymiana tlenu i dwutlenku węgla zachodzi przez powierzchnię komórki. Wiele gatunków prowadzi oddychanie tlenowe, lecz protisty zasiedlające środowiska ubogie w tlen mogą wykorzystywać inne szlaki pozyskiwania energii.

U wielu protistów słodkowodnych woda napływa do komórki osmotycznie. Wodniczka tętniąca zbiera jej nadmiar i okresowo usuwa go na zewnątrz, zapobiegając nadmiernemu wzrostowi objętości komórki. Pełni ona funkcję przede wszystkim osmoregulacyjną. U protistów morskich i pasożytniczych wodniczki tętniące są zazwyczaj mniej rozwinięte lub nie występują, ponieważ warunki osmotyczne są inne niż w wodzie słodkiej.

R1B1VGRTVHXP4
Grafika przedstawia amebę o nieregularnym kształcie ciała. Na zdjęciu spod mikroskopu można zauważyć podłużne jądro komórkowe, oraz kulistą, półprzezroczystą wodniczkę tętniącą.
Ameba z widocznym jądrem i wodniczką tętniącą.
Źródło: Cymothoa exigua, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.

Dwutlenek węgla i amoniak są usuwane głównie przez błonę komórkową. Wodniczka tętniąca pełni przede wszystkim funkcję osmoregulacyjną.

Rozmnażanie i procesy płciowe

Bezpłciowo protisty rozmnażają się przez:

  • podział komórki;

  • podział wielokrotny;

  • fragmentację plechy;

  • wytwarzanie zarodników.

Rozmnażanie płciowe obejmuje łączenie gamet:

  • podobnych morfologicznie w izogamii;

  • różniących się wielkością w anizogamii;

  • silnie zróżnicowanych w  oogamii.

gallery‑without‑header
Zakładka 110
R1LTRFCH8N7UE
Izogamia – dwie identyczne gamety ze względu na kształt, wielkość i ruchliwość.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Zakładka 240
R19NUEVXANQXO
Anizogamia − gamety różnią się między sobą wielkością.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Nowa zakładka40
RHHXDZL1U8T2H
Oogamia – gamety są zróżnicowane pod względem wielkości i ruchliwości. Gameta żeńska – komórka jajowa, duża, nieruchliwa. Gameta męska – plemnik, mały, najczęściej ruchliwy.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Przemiana faz i pokoleń

Haplofaza trwa od mejozy do zapłodnienia, a diplofazatrwa od zapłodnienia do mejozy. Przemiana faz jądrowych nie jest równoznaczna z przemianą pokoleń. Przemiana pokoleń występuje wtedy, gdy gametofit i sporofit są odrębnymi wielokomórkowymi organizmami. 

R1GH3KUP43FSJ1
Po połączeniu gamet (plemnika i komórki jajowej), powstaje diploidalna zygota, czyli początkowe stadium sporofitu (2n). Po dojrzeniu na sporoficie, powstają sporangia, a w ich w wyniku mejozy haploidalne spory. Z każdej haploidalnej spory powstanie gametofit (1n).
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Przemiana pokoleń może być:

  • izomorficzna, gdy oba pokolenia są podobne;

  • heteromorficzna z dominacją gametofitu;

  • heteromorficzna z dominacją sporofitu.

gallery‑without‑header1
Zakładka 110
R178GV9JSG6MD
Schemat przedstawia przemianę izomorficzną na przykładzie sałaty morskiej. W pokoleniu gametofitu numerem 1 zaznaczono sporę (1n), która przekształca się w gametofit (1n), czyli rozwinięta roślinę. Następnie wytwarza ona gamety (1n), następuje gamia i przy udziale gamety drugiego osobnika powstaje zygota (2n) w pokoleniu diploidalnym. Powstaje nowy organizm – sporofit (2n). Kolejno następuje mejoza i wytwarza spory (1n) w pokoleniu haploidalnym. Z nich tworzy się kolejny gametofit (1n) . Znowu następuje gamia i wytwarzane są gamety (1n), które przy udziale gamety drugiego osobnika tworzą zygotę (2n). Z nich powstaje kolejny sporofit (2n) i proces cyklicznie się powtarza.
Przemiana izomorficzna na przykładzie sałaty morskiej (Ulva lactuca) – przedstawiciela zielenic (Chlorophyta).
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Zakładka 240
R14S6MGA9PMT8
Schemat przedstawia przemianę heteromorficzną z przewagą gametofitu na przykładzie katlerii. W pokoleniu haploidalnym występuje spora (1n) w postaci brązowego punktu z rzęskami, która zamienia się w dorosłego osobnika – brązowy glon z długimi, wąskimi liśćmi. Wytwarza on gametę (1n), w połączeniu z gametą innego osobnika następuje gamia i tworzy się zygota (2n). Wówczas powstaje pokolenie diploidalne. Z powstałego na dalszym etapie sporofitu (2n) w wyniku mejozy powstają spory (1n), która znów zapoczątkowują pokolenie haploidalne. Ze spory powstaje nowy osobnik, który wytwarza gamety (1n) i cykl się powtarza.
Przemiana heteromorficzna z przewagą gametofitu na przykładzie katlerii − przedstawiciela brunatnic (Phaeophyta).
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Nowa zakładka40
RQHEQEFGAREVL
Schemat przedstawia przemianę heteromorficzną z przewagą sporofitu na przykładzie listownicy. W pokoleniu haploidalnym ze spory (1n) powstaje rozwinięty gametofit (1n). W obecności komórki jajowej (1n) następuje gamia i plemniki (1n) łączą się z komórka jajową. W tym procesie powstaje zygota (2n). Daje to początek pokoleniu diploidalnemu, powstaje sporofit (2n), który jest dorosłym osobnikiem. W wyniku mejozy powstają spory (1n) i proces się powtarza.
Przemiana heteromorficzna z przewagą sporofitu na przykładzie listownicy – przedstawiciela brunatnic (Phaeophyta).
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Koniugacja orzęsków

Orzęski mają makronukleus uczestniczący w bieżącej ekspresji genów oraz mikronukleus biorący udział w procesie płciowym.

Podczas koniugacji:

  1. dwa zgodne osobniki czasowo się łączą;

  2. mikronukleusy przechodzą mejozę;

  3. powstają jądra stacjonarne i migracyjne;

  4. partnerzy wymieniają jądra migracyjne;

  5. jądra migracyjne łączą się ze stacjonarnymi;

  6. odbudowywany jest aparat jądrowy.

Koniugacja zwiększa zmienność genetyczną, ale nie zwiększa bezpośrednio liczby osobników.

RB34QD2N4GGTM1
Przebieg koniugacji u orzęska.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Znaczenie ekologiczne

Protisty fotosyntetyzujące są ważnymi producentami w wodach. Protisty cudzożywne regulują liczebność bakterii i innych mikroorganizmów, uczestniczą w rozkładzie materii i stanowią pokarm dla zwierząt.

Duże wielokomórkowe protisty roślinopodobne tworzą siedliska dla innych organizmów. Okrzemki uczestniczą w obiegu krzemu i tworzeniu osadów. Protisty odgrywają istotną rolę w oceanicznych obiegach węgla, azotu i krzemu

Zastosowania obejmują:

  • produkcję żywności;

  • otrzymywanie agarów i kwasu alginowego;

  • oczyszczanie ścieków;

  • produkcję nawozów i pasz;

  • bioindykację jakości wód;

  • pozyskiwanie substancji dla przemysłu spożywczego, kosmetycznego i farmaceutycznego.

Protisty chorobotwórcze

Niektóre protisty są pasożytami człowieka. Wywołują między innymi malarię, toksoplazmozę, giardiozę, pełzakowicę, rzęsistkowicę i śpiączkę afrykańską. Drogi zarażenia zależą od gatunku pasożyta i mogą obejmować spożycie zanieczyszczonej wody lub żywności, udział wektora albo bezpośrednie przeniesienie między ludźmi.

Ro0Vv6UT9ALT41
Mapa myśli. Lista elementów:
  • Nazwa kategorii: Chorobotwórcze protisty
    • Elementy należące do kategorii Chorobotwórcze protisty
    • Nazwa kategorii: [font‑style: italic;]Toxoplasma gondii [/italic]
      • Elementy należące do kategorii [font‑style: italic;]Toxoplasma gondii [/italic]
      • Nazwa kategorii: toksoplazmoza
      • Nazwa kategorii: zakażenie drogą pokarmową/przez łożysko
      • Koniec elementów należących do kategorii [font‑style: italic;]Toxoplasma gondii [/italic]
    • Nazwa kategorii: Lamblia jelitowa
      • Elementy należące do kategorii Lamblia jelitowa
      • Nazwa kategorii: zakażenie drogą pokarmową
      • Nazwa kategorii: giardioza
      • Koniec elementów należących do kategorii Lamblia jelitowa
    • Nazwa kategorii: Rzęsistek pochwowy
      • Elementy należące do kategorii Rzęsistek pochwowy
      • Nazwa kategorii: zakażenie drogą płciową
      • Nazwa kategorii: rzęsistkowica
      • Koniec elementów należących do kategorii Rzęsistek pochwowy
    • Nazwa kategorii: Pełzak czerwonki
      • Elementy należące do kategorii Pełzak czerwonki
      • Nazwa kategorii: zakażenie drogą pokarmową
      • Nazwa kategorii: pełzakowica/ameboza
      • Koniec elementów należących do kategorii Pełzak czerwonki
    • Nazwa kategorii: Zarodziec malarii
      • Elementy należące do kategorii Zarodziec malarii
      • Nazwa kategorii: ukąszenie komara z rodzaju [font‑style: italic;] Anopheles [/italic]
      • Nazwa kategorii: malaria/zimnica
      • Koniec elementów należących do kategorii Zarodziec malarii
    • Nazwa kategorii: Świdrowiec gambijski
      • Elementy należące do kategorii Świdrowiec gambijski
      • Nazwa kategorii: śpiączka afrykańska
      • Nazwa kategorii: ukąszenie muchy tse‑tse
      • Koniec elementów należących do kategorii Świdrowiec gambijski
      Koniec elementów należących do kategorii Chorobotwórcze protisty
Jak zakażamy się pierwotniakami?
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Cykl rozwojowy zarodźca malarii
R1FFL253Q359P1
Grafika przedstawia cykl życiowy zarodźca malarii. Cykl ma formę okręgu. Rozpoczyna się on w momencie, gdy komar widliszek podczas ukąszenia przenosi formy inwazyjne pasożyta. Następie formy inwazyjne razem z krwią docierają do komórek wątroby, w której przeobrażają się w postać pełzakowatą. Tam zachodzą wielokrotne podziały. Komórki wątroby pękają i wydostają się z nich merozoity (n). Merozoity wnikają do erytrocytów, gdzie rosną i ponownie się dzielą. Krwinki krwi pękają, powodując wysyp gametocytów i atak malarii. Komar kąsa zarażoną osobę. Gamety łączą się ze sobą, tworząc zygotę. Zygota (2n), wędruje z wnętrza jelita komara na jego zewnętrzną ścianę i tworzy oocystę. Zachodzi mejoza i następują liczne podziały mitotyczne. W wyniku podziałów powstają sporozoity (n) – postacie inwazyjne zarodźca.
Cykl życiowy zarodźca malarii.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o.

Grzyby

Grzyby są organizmami beztkankowymi, jedno- lub wielokomórkowymi. W komórkach nie mają plastydów, a w ich ścianie komórkowej występuję chityna. Jako materiał zapasowy gromadzą tłuszcz, glikogen, a niektóre gatunki również wolutynę.

Ciało większości grzybów wielokomórkowych ma postać grzybni zbudowanej ze strzępek. Strzępki mogą być: 

  • komórczakowe, bez przegród, z wieloma jądrami w cytoplazmie;

  • septowane, podzielone przegrodami na człony.

Strzępki mogą luźno się przeplatać albo tworzyć plektenchymę. Z plektenchymy mogą powstawać owocniki, które wytwarzają zarodniki. 

Odżywianie i pozyskiwanie energii

Wszystkie grzyby są cudzożywne. Pokarm pobierają metodą absorpcyjną: wydzielają enzymy trawienne do środowiska, a następnie wchłaniają produkty trawienia. Ze względu na sposób pozyskiwania pokarmu grzyby mogą być:

  • saprotrofami, rozkładającymi martwą materię;

  • pasożytami, pobierającymi pokarm z żywego gospodarza;

  • drapieżnikami, chwytającymi drobne organizmy za pomocą wyspecjalizowanych strzępek;

  • symbiontami, tworzącymi między innymi mikoryzy i porosty.

Większość grzybów prowadzi oddychanie tlenowe. Niektóre mogą uzyskiwać energię bez udziału tlenu. Drożdże w warunkach ograniczonego dostępu tlenu przeprowadzają fermentację alkoholową, w której powstają etanol i dwutlenek węgla.

Rozmnażanie grzybów 

Rozmnażanie bezpłciowe zachodzi przez: podział komórki, pączkowanie, fragmentację grzybni i mitospory. 

Rozmnażanie płciowe może obejmować:

  • gametogamię - łączenie gamet;

  • gametangiogamię - łączenie gametangiów;

  • somatogamię - łączenie dwóch zróżnicowanych płciowo strzępek. 

W procesie płciowym zachodzą kolejno plazmogamia, kariogamia i mejoza prowadząca do powstania haploidalnych jąder lub mejospor (zarodników workowych lub podstawkowych). U wielu grzybów między plazmogamią a kariogamią występuje długotrwała faza dikariotyczna. 

U workowców zarodniki płciowe powstają w workach, a u podstawczaków na podstawkach.

Mikoryza 

Mikoryza jest związkiem grzyba z korzeniem lub innym podziemnym organem rośliny. Grzyb zwiększa powierzchnię pobierania wody i składników mineralnych, a roślina dostarcza mu związki organiczne.

RirlKCRjO3s4N
Ilustracja interaktywna. Po lewej przedstawiono mikoryzę endotroficzną, (zwaną też mikoryzą arbuskularną), w której rozgałęzione strzępki grzybni wnikają do wnętrza komórek korzenia. Po prawej przedstawiona została mikoryza ektotroficzna, w przypadku której strzępki grzyba rosną w przestrzeniach międzykomórkowych, nie wnikając do komórek korzenia. Na pierwszym rysunku zaznaczone zostały następujące elementy: 1. Ryzoderma. Tkanka okrywająca mająca postać warstwy prostokątnych komórek. 2. Zarodnik. Ma postać długiej nitki, wrastającej do wewnątrz komórek korzenia. 3. Arbuskula. Struktura we wnętrzu komórki korzenia w formie wielokrotnie rozgałęzionej strzępki na końcu. 4. Pęcherzyk. Struktura w kształcie pęcherzyka na końcówce strzępki. 5. Kora pierwotna korzenia. Warstwy tkanki znajdujące się pod ryzodermą. Na drugim rysunku zaznaczono: 6. Komórka korzenia. Pojedyncza prostokątna komórka. Z komórek tych zbudowane są tkanki korzenia. 7. Strzępki grzybni. Małe nitkowate formy przenikające do tkanek korzenia, . 8. Strzępki grzybni. Nitkowate formy.
Po lewej przedstawiono mikoryzę endotroficzną (zwaną też mikoryzą arbuskularną), w której rozgałęzione strzępki grzybni wnikają do wnętrza komórek korzenia. Po prawej przedstawiona została mikoryza ektotroficzna, w przypadku której strzępki grzyba rosną w przestrzeniach międzykomórkowych, nie wnikając do komórek korzenia.
Źródło: Englishsquare Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Znaczenie grzybów 

Grzyby jako destruenci mineralizują związki organiczne i uczestniczą w obiegu pierwiastków. Są ważnymi partnerami roślin oraz składnikami sieci troficznych.

R1Zadq2u8TXRZ
Grzyby i inne mikroorganizmy glebowe rozkładają szczątki organizmów na składniki przyswajalne dla roślin
Źródło: Tomorrow Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

W gospodarce grzyby stosuje się, m.in. w:

  • piekarnictwie;

  • produkcji napojów fermentowanych;

  • produkcji serów;

  • otrzymywaniu enzymów i antybiotyków;

  • biotechnologii i badaniach genetycznych.

Negatywne znaczenie obejmuje choroby zwierząt i człowieka (grzybice), psucie żywności, wytwarzanie toksyn, niszczenie materiałów i powodowanie strat w uprawach przez grzybowe pasożyty roślin.

Porosty 

Porost jest trwałym układem tworzonym przez grzyb i partnera fotosyntetyzującego, którym jest zielenica albo sinica. Grzyb buduje znaczną część plechy, zatrzymuje wodę i pobiera składniki mineralne. Zielenica lub sinica przeprowadza fotosyntezę.

Porosty są plechowcami. Ze względu na kształt wyróżnia się plechy skorupiaste, listkowate i krzaczkowate.

R1ISip5n2yA4R
Zdjęcia i opisy przedstawiają plechy skorupiastą, listkowatą i krzaczkowatą.
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Ze względu na budowę wewnętrzną wyróżnia się plechy:

  • homeomeryczne, bez wyraźnego układu warstw;

  • heteromeryczne, z wyodrębnionymi warstwami.

RMPDEAERROQCR
Typy plech porostów: plecha niewarstwowana (u góry) i plecha warstwowana (u dołu).
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Porosty mogą rozmnażać się wegetatywnie przez fragmentację plechy, wyrostki i urwistki, dzięki czemu oba tworzące je komponenty – grzyb oraz zielenica lub sinica – rozprzestrzeniają się wspólnie. Grzyb może również rozmnażać się płciowo, natomiast glon lub sinica nie rozmnażają się płciowo w obrębie porostu.

Porosty są organizmami pionierskimi, uczestniczą w wietrzeniu podłoża i procesach glebotwórczych. Wykorzystywane są jako bioindykatory zanieczyszczenia powietrza, głównie dwutlenkiem siarki.