RmXbf023vRa54
Zdjęcie przedstawia owoce drzewa czereśni. Mają formę kulistą z pestką w środku i czerwoną skórę. Każdy owoc wisi na nie długim ogonku. Zazwyczaj owoce są gromadzone w kiście.

Rośliny okrytonasienne

Owoce czereśni (Prunus avium) to kuliste, jadalne pestkowce, zwane popularnie czereśniami. Barwa owoców zależy od odmiany i może być żółta, czerwona lub prawie czarna. Miąższ jest soczysty i bogaty w węglowodany, witaminę C oraz potas i jod.
Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Charakterystyka roślin okrytonasiennych

Twoje cele
  • Wyjaśnisz pochodzenie nazw: rośliny okrytonasienne oraz okrytozalążkowe. 

  • Przedstawisz główne cechy budowy roślin okrytonasiennych. 

  • Określisz budowę i funkcje głównych elementów kwiatu obupłciowego roślin okrytonasiennych. 

  • Przedstawisz klasyfikację i charakterystykę kwiatostanów groniastych i wierzchotkowych.

  • Przedstawisz budowę gametofitu męskiego i żeńskiego roślin okrytonasiennych. 

  • Poznasz różne sposoby zapylenia. 

  • Opiszesz przebieg i określisz skutek podwójnego zapłodnienia. 

  • Omówisz proces powstawania nasion i owoców. 

  • Scharakteryzujesz główne etapy cyklu rozwojowego roślin okrytonasiennych.

  • Przedstawisz znaczenie roślin okrytonasiennych w przyrodzie i dla człowieka

Rośliny okrytonasienne (okrytozalążkowe - Angiospermae), stanowią obecnie najliczniejszą grupę roślin, liczącą ponad 300 tys. gatunków. 

R1MmCJgVoujKe1
Przekrój przez kwiat ciemiernika cuchnącego (Helleborus foetidus).
Źródło: Helleborus_foetidus_cross-section, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.

Podstawą wydzielenia okrytonasiennych spośród innych roślin jest wykształcenie słupka. Jest on żeńskim organem rozrodczym, w którego zalążni znajdują się zalążki – zamknięcie zalążków w zalążni odzwierciedla inna nazwa tej grupy roślin: okrytozalążkowe. Zalążki zawierają gametofity żeńskie, zwane woreczkami zalążkowymi.  Męskimi organami rozrodczymi są pręciki, w których powstają ziarna pyłku.

Zapłodnienie u okrytonasiennych odbywa się za pośrednictwem łagiewki pyłkowejłagiewka pyłkowałagiewki pyłkowej, która przenosi do woreczka zalążkowego męskie komórki płciowe (komórki plemnikowe). Następnie zalążek przekształca się w nasiono, które wraz z zalążnią tworzy owoc. Pochodzenie nazwy „okrytonasienne” jest właśnie związane z okrywaniem nasiona przez owocnię, która powstaje ze ściany zalążni. Owocnia chroni nasiona w czasie ich rozwoju i współdziała w ich rozsiewaniu.

łagiewka pyłkowa

W wiązkach przewodzących występują przede wszystkim naczynia, które przewodzą wodę szybciej niż cewki występujące u większości roślin nagozalążkowych. Dzięki temu okrytozalążkowe już od kredy górnej przeważały we wszystkich siedliskach lądowych całej kuli ziemskiej. 

Cykl rozwojowy roślin okrytonasiennych cechuje się dominującym sporofitem oraz gametofitem w znacznie większym stopniu zredukowanym niż u roślin nagonasiennych. Gametofit męski jest zaledwie dwukomórkowy, a gametofit żeński zbudowany jest z siedmiu komórek.

Budowa sporofitu roślin okrytonasiennych 

Sporofit okrytonasiennych powstaje z nasienia, które w sprzyjających warunkach środowiska zaczyna kiełkować. Powstaje z niego samożywna roślina, zróżnicowana na korzenie, liście i łodygi,  która przyjmuje różnorodne formy w zależności od gatunku i środowiska życia. Może występować w postaci niewielkich roślin zielnych, krzewinek, krzewów lub okazałych wieloletnich drzew.

kambium

Dzięki działalności kambiumkambiumkambium rośliny okrytonasienne mogą wykazywać duży przyrost wtórny na grubość. W drewnie głównymi elementami przewodzącymi wodę i sole mineralne są naczynia, a w łyku elementami przewodzącymi produkty fotosyntezy są zawsze rurki sitowe.

Kwiat okrytonasiennych

Sporofity roślin okrytonasiennych po osiągnięciu dojrzałości wytwarzają kwiaty, które u zdecydowanej większości gatunków są obupłciowe. Oznacza to, że zawierają jeden lub kilka słupków oraz wiele pręcików. U niektórych roślin występują kwiaty jednopłciowe zawierające albo słupki, albo pręciki. Organy te mogą być rozmieszczone na osobnikach jednopiennie lub dwupiennie.

R12wHOgA6noNf
Ilustracja przedstawia budowę kwiatu. W centralnej części obrazka znajduje się przekrój przez kwiat. Znamię słupka to długi element wyrastający z zalążni słupka, w której znajdują się zalążnie. Szyjka jest połączeniem znamienia z zalążnią. Płatek korony ma pomarańczową barwę. Pod koroną znajdują się zielone listki, tzw. działki kielicha, a u nasady kwiatu znajduje się nektarnik. Poniżej znajduje się łącząca kwiat z łodygą szypułka, natomiast nad nią dno kwiatowe znajdujące się u nasady kwiatu. Z lewej strony obrazka wyróżniony jest przedstawiony w powiększeniu środek kwiatu w postaci zielonego gruszkowatego tworu, w którego centrum znajdują się zalążki. Z prawej strony przedstawiony jest kolejny powiększony element kwiatu – pręcik. Wyróżniono w nim nitkę pręcika - długi zielony element, który łączy się z pylnikiem czyli zbiornikiem na pyłek. Pyłek przedstawiony jest jako okrągłe, liczne pomarańczowe kule wypełniający pylnik. Na czubku pręcika znajduje się kontynuacja nitki pręcika, czyli łącznik wystający poza obrys pylnika.
Budowa kwiatu obupłciowego.
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Typowy kwiat roślin okrytonasiennych składa się z dna kwiatowego, okwiatu, pręcikowiasłupkowia.

Dno kwiatowe to skrócona, często rozszerzona oś, na której osadzone są pozostałe elementy kwiatu. 

Okwiat zapewnia ochronę pręcikom i słupkom. Jego budowa jest związana ze sposobem zapylania. Może być on pojedynczy, zbudowany z jednakowo wykształconych elementów, tzw. listków okwiatu (np. u tulipana), lub podwójny, zróżnicowany na kielichkoronę, które razem z pręcikami i słupkiem są osadzone na dnie kwiatowym.

W okwiecie złożonym od podstawy kwiatu wyrastają zielone działki kielicha. Następnie osadzone są płatki korony, które przeważnie mają jaskrawe ubarwienie, wspomagające wabienie zwierząt zapylających. W centralnej części kwiatu występują generatywne części kwiatu: pręciki i słupki.

RlF2zJ7O25giY1
Obraz ziaren pyłku w powiększeniu mikroskopem elektronowym (zdjęcie koloryzowane).
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Pojedynczy pręcik (mikrosporofilmikrosporofilmikrosporofil) składa się z nitki i główki, która jest zbudowana z dwóch pylników połączonych łącznikiem. Każdy pylnik tworzą dwa woreczki pyłkowe (mikrosporangiamikrosporangiummikrosporangia), w których powstają ziarna pyłku (mikrosporymikrosporamikrospory). Są one odporne na działanie czynników środowiskowych dzięki obecności sporopoleniny w zewnętrznej ścianie.

Słupek powstały ze zrośniętych owocolistków jest głównym organem odróżniającym roślinę okrytozalążkową od nagozalążkowej. Kwiaty, w zależności od gatunku, wytwarzają jeden lub wiele słupków. Słupek zbudowany jest z zalążnizalążniazalążni, szyjki oraz znamienia, które przyjmuje pyłek podczas zapyleniazapyleniezapylenia. Zalążnia to rozszerzona część zawierająca zalążki. W zalążku obecny jest ośrodek (makrosporangium), wewnątrz którego z jednej makrospory rozwija się woreczek zalążkowy (gametofit żeński). Jeśli dojdzie do zapłodnienia, zalążek rozwija się w nasiono.

zapylenie
zalążnia
mikrosporofil
mikrosporangium
mikrospora
zalążek
makrospora
makrosporangium

Kwiatostany roślin okrytonasiennych

Rośliny okrytonasienne tworzą zróżnicowane kwiatostany, będące skupieniami pędów zakończonych kwiatami.

Kwiatostany u roślin okrytonasiennych dzieli się ze względu na sposób rozgałęziania pędów i osadzenie kwiatów. Wyróżniamy dwa główne typy kwiatostanów:

kwiatostan groniasty
kwiatostan wierzchotkowy

Występują też kwiatostany pośrednie: część ich osi rozwija się według schematu grona, część zaś według wierzchotki. Kwiatostany te nazywane są m.in. podbaldachami, wiechami czy rozrzutkami. 

Kwiatostany groniaste są monopodialne, czyli mają oś główną rozgałęziającą się jednoosiowo, z której wyrastają odgałęzienia boczne. We wszystkich kwiatostanach groniastych oś główna przewyższa osie boczne. Kwiaty rozwijają się od nasady w kierunku wierzchołka: najstarsze kwiaty znajdują się u podstawy albo w zewnętrznych częściach kwiatostanu, najmłodsze – na szczycie lub w środku rozgałęzień. Kwiatostany groniaste mogą być złożone albo proste.

RwDkyhVoHxSN3
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.

Kwiatostany groniaste proste

RGHkpb2dCKvHG
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Kwiatostany groniaste złożone

RyrOw5oiccNop
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.

Kwiatostany wierzchotkowe rozgałęziają się sympodialnie: od osi głównej rozwija się jedno odgałęzienie boczne lub więcej, każde z kwiatem szczytowym kończącym jego wzrost. W pobliżu kwiatów i kwiatostanów występują górne liście, zwane liśćmi przykwiatowymi lub przykwiatkami. Różnią się od niżej położonych liści odmienną budową i funkcją. W porównaniu z liśćmi właściwymi są często zredukowane do tworów wspierających. Liśćmi przykwiatowymi są: podsadki (wyrastają z tego samego węzła co kwiatostan), przysadki (wyrastają z tego samego węzła co kwiat) i podkwiatki (wyrastają na szypułkach kwiatowych).

bg‑blue

Przeanalizuj grafiki interaktywne, a następnie wykonaj polecenia.

R9XUImMczGBHb
Schemat przedstawia budowę kwiatostanu o nazwie wierzchotka dwuramienna. Pod każdym kwiatem szczytowym znajdują się rozgałęzienia na dwa kwiaty boczne, układające się naprzeciwlegle. Tego typu kwiatostan posiada rogownica, lepnica i goździk. Na pierwszym zdjęciu widoczna jest roślina o nazwie rogownica pospolita (Cerastium vulgatum) Jej liście przypominają liście koniczyny. Kwiaty rogownicy są białe, drobne, skupione po kilka u szczytu łodygi. Kwiat ma pięć charakterystycznych, wąskich płatków z głębokim wcięciem wzdłuż płatka. Na drugim zdjęciu widoczna jest roślina o nazwie lepnica (Silene L.) Jest to roślina o licznych, drobnych, unerwionych kwiatach w kształcie kulistych lampionów z długimi, cienkimi drobnymi płatkami na końcu zaokrąglonej części. Kwiaty skupione są kępkami.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., SB_Johnny, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.
Re4s9HFQHRECD
Schemat przedstawia budowę kwiatostanu o nazwie wierzchotka wieloramienna lub wielopromienista. Budowa kwiatostanu zbliżona jest do wierzchotki dwuramiennej, jednak z tą różnicą, że pod kwiatem szczytowym wyrastają nie dwa rozgałęzienia, lecz kilka. Tego typu kwiatostan posiada wilczomlecz. Na zdjęciu widoczny jest wilczomlecz sosnka (Euphorbia cyparissias L.). Wilczomlecz sosnka ma kwiatostan w kształcie kuli. Na szypułkach wyrastających z głównej łodygi osadzone są gęsto żółte kwiaty o dwóch rozchylonych płatkach. W środku kwiatów widnieją nieproporcjonalnie duże pręciki.
Źródło: Richard Bartz, Munich Makro Freak, Wikimedia Commons, Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 1
RBVXc5oUT04Lj
Wymień i scharakteryzuj poszczególne rodzaje kwiatostanu wierzchotkowego. (Uzupełnij).
R6XORgeazQDKs
Przeanalizuj opis grafiki interaktywnej i dokonaj krótkiego opisu rodzajów kwiatostanów wierzchotkowych. (Uzupełnij).
Polecenie 2
RpguRmuvUV3Bd
Wymień rodzaje odgałęzień wierzchotek jednoramiennych oraz podaj przykłady roślin z kwiatostanami o takiej budowie. (Uzupełnij).
bg‑blue

Budowa gametofitu roślin okrytonasiennych 

Gametofitem męskimjest dojrzałe ziarno pyłku. Powstaje przez podział mitotyczny mikrospory, nazywanej młodym lub niedojrzałym ziarnem pyłku. Na gametofit męski składają się dwie haploidalne komórki: komórka generatywna, która się dzieli i wytwarza dwie nieruchome komórki plemnikowe, oraz komórka wegetatywna, z której powstaje łagiewka pyłkowaumożliwiająca przedostanie się komórek plemnikowych do woreczka zalążkowego wewnątrz zalążka.

Gametofit żeńskijest inaczej nazywany woreczkiem zalążkowym. Jego rozwój zapoczątkowuje trzykrotny podział mitotyczny makrospory, w wyniku czego powstaje osiem haploidalnych jąder potomnych. Następnie trzy z nich tworzą na jednym z biegunów woreczka zalążkowego tzw. aparat jajowy, złożony z komórki jajowej oraz dwóch komórek towarzyszących – synergid. Jest on odpowiednikiem rodni obecnej u pozostałych grup roślin. Kolejne trzy jądra przemieszczają się na przeciwległy biegun woreczka i twarzą trzy komórki wegetatywne – antypody. Dwa pozostałe jądra pozostają w środkowej części gametofitu żeńskiego i łączą się, tworząc wtórne diploidalne jądro woreczka zalążkowego. Komórka zawierająca wtórne jądro woreczka zalążkowego rozrasta się i nazywana jest komórką centralną. Rozwój gametofitu żeńskiego prowadzi więc ostatecznie do wykształcenia ośmiojądrowego woreczka zalążkowego, składającego się z siedmiu komórek: komórki jajowej, dwóch synergid, trzech antypod oraz jednej komórki centralnej zawierającej wtórne jądro woreczka zalążkowego.

Ry4EQG2JjxPWl
Ilustracja przedstawia budowę zalążka i woreczka zalążkowego. W środku zalążka znajduje się owalny woreczek zalążkowy. Na zewnątrz są osłonki okrywające woreczek zalążkow. W środku zalążka u jego górnego ujścia umieszczone są tak zwane synergidy - trzy zielone elementy. Pośrodku każdej z nich usytuowana jest komórka jajowa. W centrum zalążka jest komórka centralna z dwoma zaznaczonymi w środku punktami. Na dnie zalążka są tak zwane antypody, a pod nimi kilka ośrodków w kształcie pięciokąta.
Budowa zalążka i woreczka zalążkowego.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.
Ważne!

Gametofity roślin okrytonasiennych wykazują najsilniejsze zredukowanie spośród wszystkich grup roślin. Gametofit męski jest zbudowany jedynie z dwóch komórek, a gametofit żeński – z siedmiu.

Cykl rozwojowy roślin okrytonasiennych

Zapylenie - przebieg i rodzaje

Aby mogło dojść do zapłodnienia, ziarno pyłku musi znaleźć się na znamieniu słupka. 

Zapylenie polega na przeniesieniu dojrzałych ziaren pyłku z pręcików na znamię słupka, przy udziale czynników zewnętrznych: wiatru, zwierząt lub wody. Najbardziej rozpowszechnionym sposobem jest zapylenie przez zwierzęta – zoogamia. Zapylaczami najczęściej są owady, rzadziej ptaki, a w wyjątkowych przypadkach ssaki lub ślimaki. Stosunkowo często występuje wiatropylność – anemogamia, w której czynnikiem przenoszącym pyłek jest wiatr. Najrzadziej proces zapylenia zachodzi przy udziale wody. Zjawisko to zwane jest hydrogamią i dotyczy niektórych roślin wodnych.

Rtb6m6APWXYNF
1. Fotografia przedstawia trzmiela podczas zapylania kwiatów orlika pospolitego. Zależność ekologiczną występującą między roślinami a zapylaczami zalicza się do mutualizmu obligatoryjnego lub fakultatywnego. Wzajemna interakcja kwiatów i zapylaczy jest wynikiem koewolucji. Równolegle zachodzące zmiany w budowie kwiatów oraz sposobie pobierania pyłku i nektaru przez zwierzęta zapylające umożliwiły wzajemne dopasowanie się organizmów. 2. Na zdjęciu pszczoła miodna pokryta żółtym pyłkiem mniszka lekarskiego. Rośliny zapylane przez zwierzęta zazwyczaj wykształcają kwiaty z barwnym i pachnącym okwiatem. Dodatkowy czynnik przyciągający zapylaczy to miodniki produkujące nektar. Ziarna pyłku są stosunkowo duże, ciężkie, lepkie, bogate w substancje odżywcze i pokryte różnego rodzaju wyrostkami ułatwiającymi przyczepienie się do powierzchni ciała zwierząt. Produkowane są w małych ilościach. 3. Zdjęcie przedstawia kwiatostan męski wierzby białej z widocznymi kwiatami męskimi i niczym nieosłoniętymi pręcikami. Rośliny zapylane przez wiatr zazwyczaj wykształcają kwiaty z niepozornym lub silnie zredukowanym, bezwonnym i niewytwarzającym nektaru okwiatem. Odsłonięte pręciki poruszają się przy delikatnych podmuchach wiatru i wysypują pyłek. Ziarna pyłku są stosunkowo małe, lekkie i ubogie w substancje odżywcze, a ich powierzchnia jest gładka, co ułatwia ich unoszenie się w powietrzu. Produkowane są w bardzo dużych ilościach. 4. Na fotografii gwiazdnica pospolita, która wykształca obupłciowe kwiaty zapylane głównie przez owady. 5. Zdjęcie przedstawia zbliżenie kwiatu gwiazdnicy pospolitej, który ma jeden słupek. Na powierzchni znamienia słupka widoczne są liczne ziarna pyłku.
azure

Zapylenie może odbywać się za pomocą własnego pyłku – samozapylenie lub obcego – zapylenie krzyżowe. Do zapylenia własnym pyłkiem dochodzi w obrębie jednego kwiatu lub pomiędzy różnymi kwiatami tego samego osobnika. Do zapylenia obcym pyłkiem dochodzi wówczas, gdy pyłek z jednego osobnika zostanie przeniesiony na kwiat drugiego osobnika należącego do tego samego gatunku. Samozapylenie u niektórych gatunków roślin, np. zbóż, jest zjawiskiem normalnym. Zapylenie własnym pyłkiem ograniczona rekombinację materiału genetycznego i w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia zmienności genetycznej osobników potomnych. Dla większości gatunków roślin jest to zjawisko niekorzystne, dlatego kwiaty wykształciły mechanizmy zabezpieczające przed samozapyleniem. Najskuteczniejszym mechanizmem ochronnym jest samosterylność. Zjawisko to polega na braku kiełkowania własnego pyłku na znamieniu słupka lub zahamowaniu wzrostu łagiewki pyłkowej na wczesnym etapie.

podwójne zapłodnienie

Podwójne zapłodnienie

Proces zapłodnienia rozpoczyna kiełkowanie dojrzałego ziarna pyłku na znamieniu słupka. Powstająca łagiewka pyłkowa wrasta w tkanki znamienia i szyjki słupka, transportując dwie nieruchome komórki plemnikowe. Wzrost łagiewki odbywa się w kierunku zalążka, a gdy osiągnie ona woreczek zalążkowy, wylewa swoją zawartość do jednej z synergid. Jedna komórka plemnikowa łączy się z komórką jajową, w wyniku czego powstaje diploidalna zygota. Druga komórka plemnikowa łączy się z komórką centralną, tworząc triploidalną komórkę macierzystą bielma wtórnego (bielma). U roślin okrytonasiennych w procesie zapłodnienia uczestniczą zatem dwie komórki plemnikowe – jest to tzw. podwójne zapłodnieniepodwójne zapłodnieniepodwójne zapłodnienie. Więdniecie znamienia i szyjki słupka lub opadanie płatków korony świadczy o zapłodnieniu wewnątrz woreczka zalążkowego.

RHtpkuO7w9ODk
Ilustracja przedstawia przebieg podwójnego zapłodnienia u roślin okrytonasiennych. Na pierwszym rysunku zobrazowany jest moment, kiedy poprzez znamię i szyjkę do zalążni wprowadzone jest ziarno pyłku. Drugi i trzeci obrazek pokazuje dwie komórki plemnikowe zstępujące w głąb zalążni. Na ostatnim obrazku widoczne jest zbliżenie z oznaczonymi komórkami plemnikowymi - jedna połączona z komórką jajową, tworząc zygotę, która następnie rozwija się w zarodek, druga z komórką centralną woreczka zalążkowego, w rezultacie czego powstaje triploidalne bielmo. Na dnie komórki zaznaczone są antypody, a na jej szczycie synergidy.
Przebieg podwójnego zapłodnienia.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
nasiono
owoc

Rozwój nasion i owoców

NasionanasionoNasionaowoceowocowoce powstają po podwójnym zapłodnieniu w wyniku przekształceń zalążków i zalążni. Typowe nasiono składa się z zarodka, bielma wtórnego i łupiny nasiennej. Wewnątrz woreczka zalążkowego zygota przechodzi liczne podziały mitotyczne, w wyniku których powstaje wielokomórkowy zarodek. Podobnie komórka macierzysta bielma ulega licznym mitozom, które prowadzą do powstania wielokomórkowego bielma wtórnego. Początkowo stanowi ono tkankę odżywczą dla rozwijającego się zarodka. W późniejszym czasie jest tkanką zapasową, która magazynuje substancje pokarmowe wykorzystywane podczas kiełkowania. Zmianom wewnątrz zalążka towarzyszy przekształcenie jego osłonek w łupinę nasienną, która chroni wnętrze nasiona przed działaniem niekorzystnych czynników środowiska. 

Równolegle do powstawania nasion następuje rozwój owocu. Typowy owoc składa się z nasion i owocni, która najczęściej rozwija się ze ściany zalążni słupka. Owocnia otacza nasiona do czasu osiągnięcia przez nie dojrzałości, a także bierze udział w ich rozsiewaniu.

Owoc

Nasiono

komórka jajowa (1n) + komórka plemnikowa (1n) → zygota (2n) → liczne podziały mitotyczne → zarodek (2n)

komórka centralna (2n) + komórka plemnikowa (1n) → komórka macierzysta bielma (3n) → liczne podziały mitotyczne → bielmo wtórne (3n)

osłonki zalążka (2n) → łupina nasienna (2n)

Owocnia

ściana zalążni (2n)

RytjWyLI2tEFi
Ilustracja przedstawia dwa owoce jabłka - jedno w całości, drugie przekrojone na pół. W przekrojonym jabłku wyróżniona jest szupinka czyli jego miąższ, właściwa owocnia otaczająca pestki oraz brązowe nasiono umieszczone w centrum owocu.
Przekrój przez jabłko.
Źródło: Fir0002/Flagstaffotos, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-NC 3.0.

U niektórych gatunków roślin w tworzeniu owocu, oprócz ściany zalążni, uczestniczą także inne elementy kwiatu. Takie owoce nazywa się szupinkowymi, inaczej owocami rzekomymi. Owoce szupinkowe tworzy między innymi jabłoń (Malus domestica). Mięsista i soczysta część jabłka, tzw. szupinka powstaje w wyniku przekształceń dna kwiatowego. Natomiast wewnętrzne łuski otaczające nasiona, stanowią właściwą owocnię, która powstaje ze ścian zalążni.

bg‑blue

Zapoznaj się z symulacją, a następnie wykonaj polecenia.

Symulacja 1

Przesuwając suwak, obserwuj poszczególne fazy cyklu rozwojowego wiśni ptasiej (Prunus avium).

Zapoznaj się z opisem symulacji przedstawiającej poszczególne fazy cyklu rozwojowego wiśni ptasiej (Prunus avium).

Ry7ztVdyyEcls1
Slajdy ukazują cykl rozwojowy roślin okrytonasiennych. 1. Fotografia przedstawia przekrój przez obupłciowy kwiatostan z różowymi płatkami. Zawiera pręciki (męskie organy rozrodcze) oraz słupek (żeński organ rozrodczy). 2. Ziarna pyłku (mikrospory) w postaci kuli z wypustkami powstają i dojrzewają w woreczkach pyłkowych (mikrosporangiach), znajdujących się w pylnikach pręcików. Dojrzała mikrospora zawiera gametofit męski (przedrośle męskie), który składa się z dwóch haploidalnych komórek: dużej – wegetatywnej i mniejszej – generatywnej. 3. Dojrzałe ziarno pyłku (mikrospora) osiada na znamieniu słupka i zaczyna kiełkować: z komórki wegetatywnej wykształca się łagiewka pyłkowa, a wewnątrz niej z komórki generatywnej powstają dwie nieruchome komórki plemnikowe. Łagiewka wrasta w słupek i dociera do gametofitu żeńskiego (przedrośla żeńskiego), zwanego także woreczkiem zalążkowym, do którego przenosi obie komórki plemnikowe. Dochodzi do podwójnego zapłodnienia: połączenia się jednej komórki plemnikowej (n) z komórką jajową (n) oraz drugiej komórki plemnikowej (n) z dwujądrową komórką centralną (2n). 4. W wyniku połączenia haploidalnej komórki plemnikowej (n) z haploidalną komórką jajową (n) powstaje diploidalna zygota (2n) 5. Po podwójnym zapłodnieniu tworzy się nasiono składające się z: zarodka (2n) rozwiniętego z diploidalnej zygoty (2n); bielma wtórnego (3n), wykształconego z triploidalnej komórki macierzystej bielma (3n), powstałej w wyniku połączenia haploidalnej komórki plemnikowej (n) z diploidalną komórką centralną (2n); łupiny nasiennej (2n) wytworzonej w wyniku przekształcenia osłonek zalążka (2n). Bielmo wtórne stanowi tkankę odżywczą dla rozwijającego się intensywnie wewnątrz łupiny nasiennej zarodka. Równolegle z powstawaniem nasiona rozwija się owocnia (2n) ze ściany zalążni (2n) słupka. 6. Owocnia, zwana także perykarpem, jest zróżnicowana na trzy warstwy: zewnętrzną, tworzącą skórkę (egzokarp), środkową (mezokarp) oraz wewnętrzną (endokarp). Owoc wiśni ptasiej należy do pestkowców – wraz z dojrzewaniem egzokarp zmienia kolor (barwa jasnozielona przechodzi w ciemnoczerwoną), mezokarp rozrasta się, staje się mięsisty i soczysty, a endokarp ulega zdrewnieniu: tworzy twardą pestkę, zawierającą dojrzewające nasiono. U pestkowców zewnętrzna i środkowa część owocni (egzokarp i mezokarp) otacza nasiono do czasu osiągnięcia przez nie dojrzałości oraz bierze udział w rozsiewaniu. 7. Pestka, czyli twarda, zdrewniała, wewnętrzna część owocni (endokarp), właściwa dla pestkowców, chroni nasiono okryte delikatną, błoniastą łupiną nasienną do chwili, w której zacznie ono kiełkować w sprzyjających warunkach. Do tego czasu nasiono przechodzi w stan spoczynku – ustaje wzrost zarodka, a jego przemiana materii zostaje zahamowana. 8. Nasiono kiełkuje, gdy zaistnieją odpowiednie do tego warunki (m.in. właściwa temperatura i wilgotność): aktywność fizjologiczna zarodka zostaje wówczas wznowiona, a on sam wzrasta. W czasie kiełkowania siewka, będąca młodocianą postacią sporofitu, czerpie substancje odżywcze zgromadzone w bielmie wtórnym aż do momentu, w którym stanie się samożywna dzięki wykształceniu liści i korzeni. 9. Młoda roślina (sporofit) dojrzewa i wykształca obupłciowe kwiaty, zawierające pręciki i słupki. Cykl rozwojowy powtarza się.
Cykl rozwojowy roślin okrytonasiennych (okrytozalążkowych) na przykładzie wiśni ptasiej (Prunus avium).
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 3
RuxnYn8s9LkHJ
Przeanalizuj symulację interaktywną, a następnie wyjaśnij, jaką rolę w cyklu rozwojowym roślin okrytonasiennych pełni znamię słupka. (Uzupełnij).
Polecenie 4
RuvWkVZ3VGRqG
Jakie są dwie struktury, dzięki którym okrytonasienne stały się dominującą grupą roślin w większości ekosystemów lądowych? (Uzupełnij).
bg‑blue

Obejrzyj film, a następnie wykonaj polecenia.

RNioQlqdg2iJi
Film nawiązujący do treści materiału.
Polecenie 5
R16OUg0Sts6Y6
Opisz budowę kwiatu jedno- i obupłciowego rośliny okrytonasiennej i scharakteryzuj funkcje poszczególnych elementów kwiatu. (Uzupełnij).
Polecenie 6
R56NP3Gp44Wy6
Opisz rozwój gametofitu żeńskiego rośliny okrytonasiennej. (Uzupełnij).
Polecenie 7
RcJSx0KTgz0re
Wyjaśnij, w jaki sposób rośliny okrytonasienne przystosowały się do życia na lądzie. (Uzupełnij).
bg‑blue

Podsumowanie 

  • Rośliny okrytonasienne są współcześnie najliczniejszą grupą roślin.

  • Okrytonasienne wykazują hetermorficzną przemianę pokoleń z dominującym sporofitem, który jest zróżnicowany na liście, korzeni i łodygę i może mieć postać zielną, krzewinki, krzewu lub drzewa.

  • W budowie anatomicznej, głównym elementem przewodzącym wodę są naczynia, a asymilaty transportowane są wyłącznie w rurkach sitowych. U wielu gatunków występuje kambium powodujące silny przyrost na grubość. 

  • Kwiaty okrytonasiennych są zwykle obupłciowe, składają się z dna kwiatowego, okwiatu (zróżnicowanego u wielu gatunków na kielich i koronę) oraz części generatywnych: pręcików i słupka.

  • Słupek jest żeńskim organem rozrodczym, w części zwanej zalążnia rozwija się siedmiokomórkowy gametofit żeński - woreczek zalążkowy, w którym powstaje komórka jajowa.

  • Pręcik jest męskim organem rozrodczym, w główce pręcika powstają ziarna pyłku, w których rozwija się dwukomórkowy gametofit męski. Z podziału komórki generatywnej powstają dwie komórki plemnikowe.

  • Zapylenie to przeniesienie ziarna pyłku na znamię słupka; może odbywać się przez wiatr, zwierzęta, wodę lub człowieka. 

  • W zapłodnieniu u okrytonasiennych uczestniczą dwie komórki plemnikowe. Jedna zapładnia komórkę jajową tworząc zygotę, z której rozwija się zarodek, druga - komórkę centralną woreczka zalążkowego, co daje początek triploidalnej tkance odżywczej, zwanej bielmem wtórnym.

  • Po podwójnym zapłodnieniu zalążek przekształca się w nasiono, a z części kwiatu powstaje owoc.

Ćwiczenia utrwalające

RBYluiMaZeF4W
Ćwiczenie 1
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Ri0Z49PtM3ahK
Ćwiczenie 2
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1Uf679RYXHKG
Ćwiczenie 2
Kwiat jest organem generatywnym, charakterystycznym dla roślin okrytonasiennych. Zbudowany jest z 1. dna kwiatowego, na którym osadzone są pozostałe części kwiatu.
Dno kwiatowe powstaje z silnie skróconej, a często rozszerzonej osi pędu. Okwiat składa się z płonych liści kwiatu. W kwiatach podwójnych zróżnicowany jest na zewnętrzne zielone działki kielicha i barwne płatki korony, a w kwiatach pojedynczych utworzony jest tylko z płatków korony.
Ćwiczenie 3

Przyporządkuj nazwy kwiatostanów do odpowiednich schematów.

Kwiatostany groniaste złożone

R1SumtQYKUpH2
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.

Indeks dolny Źródło: Shazz, Wikimedia Commons, licencja: CC BY‑SA 3.0. Indeks dolny koniec

Kwiatostany wierzchotkowe

R17IBVUsAZWJa
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.

Indeks dolny Źródło: wierzchotka dwuramienna, sierpik, wachlarzyk  – Shazz, Wikimedia Commons, licencja: CC BY‑SA 3.0; wierzchotka wieloramienna – Supermartl, Wikimedia Commons, licencja: CC BY‑SA 3.0. Indeks dolny koniec

R1R9R9I3C6QrG
Przyporządkuj elementy do odpowiedniej grupy. Kwiatostany groniaste złożone Możliwe odpowiedzi: 1. Kłos złożony, 2. Wachlarzyk, 3. Kłębik, 4. Wiecha, 5. Baldach złożony, 6. Wierzchotka wieloramienna, 7. Sierpik, 8. Dwurzędka, 9. Wierzchotka dwuramienna Kwiatostany wierzchotkowe Możliwe odpowiedzi: 1. Kłos złożony, 2. Wachlarzyk, 3. Kłębik, 4. Wiecha, 5. Baldach złożony, 6. Wierzchotka wieloramienna, 7. Sierpik, 8. Dwurzędka, 9. Wierzchotka dwuramienna
R18sZQoy63Rps
Ćwiczenie 4
Uzupełnij zdania, przeciągając do luk w tekście pasujące określenia. Dzięki działalności 1. komórki sitowe, 2. łyku, 3. wodę, 4. naczynia, 5. kambium, 6. powietrze, 7. pierwotny, 8. prokambium, 9. drewno, 10. cewki, 11. produkty fotosyntezy, 12. wtórny rośliny okrytonasienne mogą wykazywać duży przyrost 1. komórki sitowe, 2. łyku, 3. wodę, 4. naczynia, 5. kambium, 6. powietrze, 7. pierwotny, 8. prokambium, 9. drewno, 10. cewki, 11. produkty fotosyntezy, 12. wtórny na grubość. W drewnie dominującymi elementami przewodzącymi 1. komórki sitowe, 2. łyku, 3. wodę, 4. naczynia, 5. kambium, 6. powietrze, 7. pierwotny, 8. prokambium, 9. drewno, 10. cewki, 11. produkty fotosyntezy, 12. wtórny są 1. komórki sitowe, 2. łyku, 3. wodę, 4. naczynia, 5. kambium, 6. powietrze, 7. pierwotny, 8. prokambium, 9. drewno, 10. cewki, 11. produkty fotosyntezy, 12. wtórny, a w 1. komórki sitowe, 2. łyku, 3. wodę, 4. naczynia, 5. kambium, 6. powietrze, 7. pierwotny, 8. prokambium, 9. drewno, 10. cewki, 11. produkty fotosyntezy, 12. wtórny elementem przewodzącym 1. komórki sitowe, 2. łyku, 3. wodę, 4. naczynia, 5. kambium, 6. powietrze, 7. pierwotny, 8. prokambium, 9. drewno, 10. cewki, 11. produkty fotosyntezy, 12. wtórny są rurki sitowe.

Grafika do ćwiczeń 5‑7

R1HoshsJc98O0
Ilustracja przedstawia przebieg cyklu rozwojowego roślin okrytonasiennych (okrytozalążkowych) na przykładzie czereśni od dojrzałego ziarna pyłku aż do powstania zalążka w dziewięciu etapach: 1. Dojrzałe ziarno pyłku zawiera gametofit męski, który składa się z dwóch komórek: wegetatywnej i generatywnej. Wewnątrz zalążków następuje rozwój gametofitu żeńskiego. 2. Ziarno pyłku trafia na znamię słupka i dochodzi do zapylenia. Z komórki generatywnej powstają dwie komórki plemnikowe. Z komórki wegetatywnej powstaje łagiewka pyłkowa, która wrasta w szyjkę i zalążnię słupka, transportując nieruchome komórki plemnikowe w kierunku zalążka. 3. Wewnątrz zalążka znajduje się gametofit żeński – woreczek zalążkowy. Łagiewka pyłkowa wrasta do wnętrza woreczka i następuje podwójne zapłodnienie: jedna komórka plemnikowa (1n) łączy się z komórką jajową (1n), w wyniku czego powstaje zygota (2n). Druga komórka plemnikowa (1n) łączy się z komórką centralną (2n), przez co powstaje tkanka odżywcza i zapasowa – bielmo wtórne (3n). 4. Po podwójnym zapłodnieniu zalążek przekształca się w nasiono. Ściana zalążni słupka rozrasta się i w ten sposób powstaje ściana owocu – owocnia. 5. Nasiono składa się z zarodka (rozwija się z zygoty), bielma wtórnego (powstaje z zapłodnionej komórki centralnej) oraz łupiny nasiennej (wykształca się z osłonek zalążka). 6. Nasiono kiełkuje, a wyrastająca siewka jest młodym sporofitem. 7. Młoda roślina rośnie i rozwija się, przyjmując ostatecznie postać wysokiego drzewa. Po osiągnięciu dojrzałości sporofit wykształca kwiaty i cykl rozwojowy powtarza się. Kwiaty czereśni są obupłciowe — mają jeden słupek oraz wiele pręcików. 8. Pręciki zawierają cztery woreczki pyłkowe, w których powstają ziarna pyłku. 9. Słupek składa się ze znamienia, szyjki i zalążni. W zalążni powstają zalążki.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Ćwiczenie 5
R1S086Ev4ja8e
Przeanalizuj grafikę interaktywną, a następnie opisz przebieg cyklu rozwojowego roślin okrytonasiennych (okrytozalążkowych) na przykładzie czereśni. (Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 6
R1Rk9EghzxO7K
Przedstaw przebieg i skutek podwójnego zapłodnienia występującego u roślin okrytozalążkowych. Uwzględnij ploidalność wszystkich komórek. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 7
R9lbUyP0yvdYG
Łączenie par. Na podstawie grafiki interaktywnej i własnej wiedzy oceń prawdziwość poniższych zdań.. Sporofit u roślin okrytonasiennych występuje w postaci dużych drzew, krzewów, krzewinek lub roślin zielnych.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Przedrośle żeńskie u roślin okrytonasiennych jest wielokomórkowe z sześciokomórkowym woreczkiem zalążkowym.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Przedrośle męskie u roślin okrytonasiennych to dwukomórkowy twór obecny w ziarnie pyłku.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Kwiatostany u roślin okrytonasiennych występują w postaci szyszek.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Nasiona roślin okrytonasiennych otacza owocnia powstająca zazwyczaj ze ściany zalążni słupka.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
Polecenie 8

Wróć do polecenia na stronie „Na dobry początek” i dopisz brakujące definicje. Pamiętaj, żeby nie kopiować słownika, ale wyjaśnić każde słowo kluczowe w miarę możliwości swoimi słowami.