29 植物与真菌多样性的进化
29 植物多样性的进化PPT课件
2.苔藓植物的生态学意义:
❖ 在长时间内上部藓层逐渐扩展,下部死亡,腐朽部 分愈堆愈厚,可使湖泊、沼泽干枯,逐渐陆地化, 为陆生的草本植物、灌木、乔木创造了生活条件, 从而使湖泊、沼泽演替为森林。
❖ 因此,如果空气中湿度过大,上述一些藓类,由于 能吸收空气中水湿气,使水长期蓄积于藓丛之中, 亦能促成地面沼泽化,而形成高位沼泽。
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❖ 如高位沼泽在森林内形成,对森林危害甚大,可造 成林木大批死亡。
❖ 因此,苔藓植物对湖泊、沼泽的陆地化和陆地的沼 泽化,起着重要的演替作用。
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3.苔藓植物的主要特征:
❖ 苔藓植物没有真根,只有假根(是表皮突起的 单细胞或一列细胞组成的丝状体)。 ❖ 茎内组织分化水平不高,仅有皮部和中轴的分化,
❖ 从早期的维管植物产生了现代的蕨类植物、裸子植 物、被子植物。
❖ 后二者统称为种子植物。
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2.苔藓植物的生活史:
(1)配子体占优势,配子体是光合自养的,孢子体 寄生在配子体上。
(2)有性生殖时,有鞭毛的精子,需要借助在水中 游泳去和卵会合。
(3)配子体是矮小的植物体。孢子体一般无叶绿体。 孢子无鞭毛。
没有真正的维管束构造。 ❖ 叶多数是由一层细胞组成,既能进行光合作用,也
能直接吸收水分和养料。
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4.苔藓植物的特征:
(1)体形细小,多生长于阴湿的环境里, 常见长于石面、泥土表面、树干或枝条。
(2)部份完全没有茎,根、叶的分化 (苔类),部份则有茎及叶的雏形(藓类)。
❖ 1.植物和多细胞藻类都是能进行光合作用的自养的 多细胞真核生物。
❖ 它们之间的不同在于,多细胞藻类是水生的,而植 物则是陆生的。绝大多数植物属于维管植物,它们 具有一系列适应陆地生活的特性。
普通生物学复习提纲
《普通生物学》复习:1 绪论:生物的特征(6个主要特征)、分界(5界)、命名(双名法)2 生命的化学基础:元素(最基本的、最多的),水(主要特性),生物大分子(糖类、脂质、蛋白质、核酸),蛋白质的类型(7大类)3 细胞结构与细胞通讯:细胞的基本结构,原核细胞与真核细胞的区别,动物细胞与植物细胞的区别,细胞连接(动物:桥粒、紧密连接、间隙连接;植物:胞间连丝),细胞通讯4 细胞代谢:化学反应(吸能反应、放能反应),酶(催化机理),跨膜转运,细胞呼吸(反应阶段、发生部位),光合作用(光反应、碳反应、光呼吸、环境因素的影响等)5 细胞的分裂和分化:细胞周期,有丝分裂,减数分裂,细胞分化,细胞凋亡,细胞的全能性,细胞衰老6 高等动物的结构与功能:组织类型(4种),器官,系统,反馈调节7 营养与消化:消化道的进化,营养素,人的消化系统8 血液与循环:循环系统的进化,血液的结构与功能,献血的理由,血型,人的心血管系统,高血压9 气体交换与呼吸:呼吸系统的进化,鸟类呼吸系统的特点,人的呼吸系统及其功能10 内环境的控制:体温调节,渗透调节与排泄,人的排泄系统及其功能11 免疫系统与免疫功能:非特异性防卫(体表屏障、炎症反应、补体系统、干扰素等),特异性反应(细胞免疫、体液免疫),免疫接种,单克隆抗体,过敏反应,艾滋病12 内分泌系统与体液调节:激素的种类及其作用,激素的作用机制13 神经系统与神经调节:人体的调节机制(神经调节、体液调节),神经系统的进化,神经元的结构与功能,动作电位,人的神经系统14 感觉器官与感觉:视觉(眼的结构及功能异常),听觉(耳的结构及功能异常),化学感受性,皮肤感觉(痛觉等的特点)15 动物如何运动:骨骼类型(液压骨骼、外骨骼和内骨骼),骨的构成(骨膜、骨质和骨髓),肌肉的类型(骨骼肌、心肌和平滑肌),肌肉收缩的原理(肌丝滑行学说)16 生殖与胚胎发育:生长的进化与方式,人类的生殖,人类胚胎的发育17 植物的结构和生殖:植物的器官(营养器官、生殖器官),组织系统[皮组织系统(表皮、周皮)、维管组织系统(韧皮部、木质部)、基本组织系统(薄壁组织、厚壁组织、厚角组织、栅栏组织、海绵组织)],分生组织(顶端分生组织、侧生分生组织、居间分生组织),细胞(薄壁细胞、厚角细胞、厚壁细胞),双受精作用(被子植物),营养繁殖18 植物的营养:胞外途径,胞内途径,水分上运的机制,蒸腾作用,糖分的运输,土壤的作用,根瘤菌19 植物的调控系统:植物激素及其作用,光敏素,防御系统20 遗传的基本规律:分离定律,自由组合定律,性连锁遗传,连锁交换定律21 基因的分子生物学:DNA复制,转录,遗传密码,翻译(模板、过程),中心法则,基因突变,DNA损伤修复22 基因表达调控:原核生物基因表达的调控(乳糖操纵子模型),真核生物基因表达的调控,断裂基因,同源异形基因23 重组DNA技术简介:基因工程的相关技术(DNA的变性与复性、分子探针、Southern印迹、Northern印迹、原位杂交、PCR),重组DNA的基本步骤(获得目的基因、DNA分子的体外重组、重组DNA分子引入宿主细胞和筛选鉴定),基因工程的应用24 人类基因组:基因组,基因组学,人类基因组计划,染色体病,癌基因(病毒癌基因、细胞癌基因),25 达尔文学说与微进化:共同由来学说,自然选择,群体,哈迪—温伯格平衡(Hardy—Weinberg平衡,5个条件),导致群体遗传结构变化的5种因素26 物种形成:物种概念,物种形成方式(隔离)27 宏进化与系统发生:中性突变,分子钟28 生命起源及原核和原生生物多样性的进化:生命的起源,细菌,病毒,原虫,藻类29 植物和真菌多样性的进化:植物的进化(藻类、苔藓植物、蕨类植物、裸子植物、被子植物),真菌多样性的进化,地衣30 动物多样性的进化:体型(辐射对称、两侧对称),体腔(无体腔、假体腔、真体腔),分节(同律分节、异律分节),原口动物,后口动物,各类动物的特点,昆虫的变态31 人类的进化:人与猿的区别,人类的进化过程32 生物与环境:生态因子,生物与生物之间的相互关系(捕食、竞争、共生、寄生)33 种群的结构、动态与数量调节:种群,出生率,死亡率,指数增长,逻辑斯谛增长,r对策,K对策,种群数量的调节34 群落的结构、类型及演替:群落,生物群落的类型(热带森林、温带森林、寒带针叶林、草原和热带稀树草原、荒漠),生态位,群落演替35 生态系统及其功能:生态系统,食物链,食物网,生态金字塔,生物圈,能量流动,环境污染36 动物的行为:本能行为,学习行为,习惯化,印记,顿悟,防御对策,社会行为,领域行为,利他行为一些专有名词:物种种群群落生态系统生态位生物圈双受精双重呼吸蒸腾作用营养繁殖应激性稳态细胞周期细胞分化细胞凋亡细胞全能性细胞代谢基础代谢率胞内消化胞外消化胞内途径胞外途径操纵子基因组基因组学基因文库断裂基因同源异形基因串联重复序列中性突变分子钟 Hardy-Weinberg平衡自然选择学说遗传漂变抗原抗体单克隆抗体补体分离定律自由组合定律连锁交换定律原口动物后口动物食物链食物网 C3途径 C4途径 C3植物C4植物光呼吸。
28 生命起源及原核生物多样性的进化
化
生物大分子
四
阶
混合,团聚
段
多分子体系
膜包裹
原始细胞
甲烷、氨、硫化氢、 氰化氢、水蒸汽 有机酸、氨基酸、核 苷酸、单糖、脂类
蛋白质,核酸,
蛋白质核酸的团聚体
原核细胞
二、生命在地球进化的过程中诞生
1、地球的形成
➢ 宇宙的诞生:约200亿年前一次突发性大爆炸。随后出现了由氢和氦 组成的大、小星云。
➢ 太阳系和地球形成约在45亿年前。38亿年前,地球内部温度很高,物
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28.1 生命的起源
一、生命的起源是自然的历史事件
➢ 神创论——上帝创造万物,最后造成人。 ➢ 宇生论——地球上的生命来自宇宙空间别的星球。 ➢ 自然发生论——生物是从非生物环境中自然发生出来的。
如:腐草化萤、腐肉生蛆、淤泥生鼠
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➢ 19世纪60年代法国微生物家巴斯德的精确“鹅颈瓶”实 验,证明现有生命不可能自然发生。
质分解产生大量气体,通过火山活动喷射出地表,主要为氢的化合物,
H2O,CH4,NH3,H2S等。
➢ 原始的海洋里积累了许多溶解到雨水中的大气和地壳表层的一些物质,
包括最原始的有机物甲烷。
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2、化学进化第一阶段:有机小分子的非生物合成
➢ 能量:紫外线、闪电、辐射能以及热能等。 ➢ 物质:可溶性有机分子,甲烷,含氢的气体。 ➢ 时间:约35亿年前。
蓝细菌(鱼腥藻)
球菌
杆菌
蓝细菌(螺旋藻)
二、生命三域分类学说
➢ 生命三域分类学说:真细 菌域、古核生物域和真核 生物域
➢ 古核生物与真核生物间的 关系比与真细菌间的关系 更密切。
➢ 古核生物是最原始的类群, 进化变化最少。
真菌的多样性和生态功能
真菌的多样性和生态功能真菌是一类生活在地球上的微生物,由于其特殊的生存环境和独特的形态结构,一直以来都备受科学家的关注。
在大自然中,真菌有着极为丰富的多样性和生态功能,它们不仅可以帮助植物生长,维护生态系统稳定,还可以为人类提供药物、食品等方面的帮助。
下面我们就来详细探讨一下真菌的多样性和生态功能。
一、真菌的多样性真菌的多样性表现在多个层面:形态多样性、基因多样性和生态多样性。
1. 形态多样性真菌的外形十分复杂,既有类似线状的形态,也有球形和扁平的形态等。
除了形态的不同外,真菌还有不同的菌丝颜色,并且,在不同的环境下,菌丝颜色也随着发生改变。
2. 基因多样性真菌的基因具有极高的多样性,根据基因的序列分类,真菌可以分为不同的类群,其中有些真菌基因的进化速度非常快,使得它们在不同时间、不同地点产生差异。
3. 生态多样性真菌的生态多样性表现在它们在自然界中发挥作用的多样性上。
有的真菌可以在极端的环境中生存,如在高温、高压、低温等条件下,有的真菌可以分解有机物质,在自然界中维持着一个相对稳定的生态系统。
二、真菌的生态功能真菌在自然界中扮演着非常重要的角色,主要表现在以下四个方面:1. 分解有机物质真菌是生态系统中最重要的分解者之一。
它们能够分解多种多样的物质,包括木质素、纤维素、蛋白质、脂肪和碳水化合物等。
依托于多种酶的作用,真菌能够将复杂的有机物质转化为简单的物质,通过这种方式促进了营养物元素的循环和能量的流动。
2. 辅助植物生长真菌和植物之间有着密切的生态关系。
在自然界中,真菌能够与植物根系形成共生关系,这种关系被称为菌根共生。
在这种共生状态下,真菌与植物互相合作,在植物根系为其提供有机碳和其他营养物质的同时,真菌为植物提供水分和矿物质养分。
3. 为人类提供食品真菌在人类生活中也扮演着极为重要的角色。
不少种类的真菌被人类用作食材,如黑木耳、香菇、松茸等。
此外,真菌也可以用于食品工业中,如被用于酿造啤酒、制作面包和奶酪等制品。
31 真菌多样性的进化
担子菌纲 (极少有无性生殖)来自蘑菇牛肚菌(食用)
马 勃(药用)
长裙竹荪
木耳
银耳 金 针 菇
毒红菇
香 菇
A. B. 灵猴 芝头
A. B. 灵猴 芝头
back
31.2 真菌多样性的进化
生活史:单倍体期、双核期、双倍体期三个时期
➢ 真菌的生活史是指真菌从一种孢子开始, 经过萌发生长和一定的发育阶段,最后又产 生同一种孢子的过程。
真菌的种类及作用
9亿年前出现真菌,约12万种
特征
真核, 无叶绿素, 寄生或腐生
类别
接合菌 子囊菌
担子菌
代表生物 作用或用途
黑根霉 青霉,酵母 冬虫夏草 蘑菇,灵芝
木耳
降解有机物, 致病, 作物病害, 制药, 食品,酿酒等。
接合菌纲——黑根霉(面包霉)
无性繁殖
有性繁殖
子囊菌纲——青霉菌
青霉菌的无性繁殖
提交
四、地衣是生物扩展生存领域的先驱 ➢ 真菌与绿藻(或蓝细菌)的共生体。
➢ 参与组成地衣的大多是子囊菌,也有担子菌 ➢ 适应力强:特别能耐寒耐旱 ➢ 是生物占领新陆地的先锋
壳状
叶状 枝状
小结
• 掌握陆生植物的起源 • 掌握植物的分类 • 熟悉四类植物的主要特点 • 熟悉苔藓植物、蕨类植物、裸子植物、被子植物的生活史 • 掌握真菌的分类 • 熟悉真菌的主要特点 • 了解真菌的生活史
31 真菌多样性的进化
31.1 真菌是重要的分解者 31.2 真菌多样性的进化
31.1 真菌是重要的分解者
真菌不是植物!
真菌主要特征
真菌的3个主要类型:接合菌、子囊菌、担子菌 吸收式异养,寄生或腐生,分解者 真菌储存的养分主要是肝糖原 多数真菌有细胞壁,其主要成分为壳多糖 除单细胞真菌(酵母)外,绝大多数真菌的生物体由菌丝构成, 无隔(菌丝无横隔,多核)或有隔(菌丝有横隔,1或2个核)
广西大学894普通生物学2020年考研专业课初试大纲
广西大学2020年研究生入学考试《普通生物学(894)》考试大纲与参考书目考试性质本考试大纲适用于广西大学生物学及相关专业的硕士研究生入学考试。
本考试大纲的主要内容涉及普通生物学的基本概念和原理,包括细胞、动物的形态与功能、植物的形态与功能、遗传与变异、生物进化、生物多样性的进化及生态学与动物行为等。
要求考生系统掌握普通生物学的基本概念、专业词语、技术原理,能应用普通生物学的知识和专业术语正确阐述基本的生命科学现象、概念、方法和原理。
理解生物体的结构与功能、部分与整体及生物与环境的关系;并能运用所学的生物学知识解释和解决生物个体、环境和社会生活中的某些生物学问题。
了解目前生命科学发展中的重大热点问题,及其对科学和社会发展的影响和意义。
考试方式和考试时间笔试。
闭卷试卷结构名词解释,填空题,简答题,论述题考试内容1 绪论:生物界与生物学生物的特征、五界系统、生物和它的环境形成相互联结的网络、在生物界的多样性和统一性、研究生物学的方法。
2 生命的化学基础原子和分子、组成细胞的生物大分子:糖类、脂质、蛋白质、核酸。
3 细胞结构与细胞通讯细胞的结构、真核细胞的结构、生物膜—流动镶嵌模型、细胞通讯。
4 细胞代谢能与细胞、酶、物质的跨膜转运、细胞呼吸、光合作用。
5 细胞的分裂和分化细胞周期与有丝分裂、减数分裂、个体发育中的细胞。
6 高等动物的结构与功能动物是由多层次的结构所组成的、动物的结构与功能对生存环境的适应、动物的外部环境与内部环境。
7 营养与消化营养、动物处理食物的过程、人的消化系统及其功能、脊椎动物消化系统的结构与功能对食物的适应。
8 血液与循环人和动物体内含有大量的水、血液的结构与功能、哺乳动物的心脏血管系统。
9 气体交换与呼吸人的呼吸系统的结构与功能、人体对高山的适应、危害身体健康的呼吸系统疾病。
10 内环境的控制体温调节、渗透调节与排泄。
11 免疫系统与免疫功能人体对抗感染的非特异性防卫、特异性反应、免疫系统的功能异常12 内分泌系统与体液调节体液调节的性质、脊椎动物的体液调节、激素与稳态。
河南大学考研911生物重点
陈阅增普通生物学整本书的课后题都必须掌握,精通。
下面是除了课后题外,还需要掌握的内容。
看书的时候与配套练习册结合起来看。
绪论1、生命的基本特征2、研究生物学的方法第一篇细胞二、生命的化学基础1、水分子的特性2、细胞中的生物大分子及其功能三、细胞结构与细胞通讯3、细胞学说的内容、意义4、细胞核的组成、功能5、细胞骨架的组成、功能6、细胞膜的组成、功能7、细胞连接的类型8、细胞通讯的方式四、细胞代谢9、酶促反应的特点10、物质穿过细胞膜的主要方式11、什么是细胞呼吸?分为哪几个部分?12、光合反应的光反应与暗反应有什么区别?13、光合作用的影响因素五、细胞的分裂和分化14、有丝分裂的过程、生物学意义15、减数分裂的过程、生物学意义16、有丝分裂和减数分裂的区别17、细胞分化的特征18、细胞凋亡的概念及其生物学意义19、细胞衰老的表现第二篇动物的形态与功能七、营养与消化1、为什么说小肠是主要的消化吸收器官?2、人体的消化系统有哪些器官组成,各自有什么功能口腔、咽、胃、小肠、大肠八、血液与循环3、血液的主要成分及各自的功能4、简述哺乳动物的血液循环组成掌握:体循环、肺循环、冠状动脉循环、微循环5、血液运送的物质分类6、血管的结构如何与功能相适应从动脉、微动脉、静脉三个方面来说九、气体交换与呼吸7、氧气如何在血液中进行运输8、二氧化碳如何在血液中进行运输9、从呼吸角度、论述动物结构与功能如何适应环境十、内环境的控制10、人体的供热机制和散热机制11、人体参与排泄的器官12、尿的产生过程十一、免疫系统与免疫功能13、免疫应答的类型、特点、过程体液免疫、细胞免疫14、淋巴系统的功能十二、内分泌调节与体液调节15、什么是激素?含氮激素与类固醇激素的作用机制16、有钙稳态有关的激素十三、神经系统与神经调节17、神经系统的进化18、人的神经系统的结构十四、感觉器官与感觉19、无脊椎动物有哪三种不同的视觉器官眼杯、复眼、单透镜眼20、眼的折光异常及矫正近视、远视、散光十五、动物如何运动21、骨骼的功能与类型22、人类骨骼的组成特征23、骨的成分骨膜、骨质、骨髓十六、生殖与胚胎发育24、人的生殖及发育过程25、分娩如何发生第三篇植物的形态与功能十七、植物的结构与生殖(重点)1、单子叶植物与双子叶植物机构上的区别2、植物的组织系统3、以被子植物为例,说明高等植物生殖发育的全过程4、什么叫传粉?传粉有哪些方式?5、什么是被子植物的双受精作用?在植物进化上有何意义?6、种子的基本结构,种子萌发的基本条件十八、植物的营养(重点)7、根对水分和矿物质的吸收8、植物吸水和运输水的途径和动力9、糖分在植物中的运输韧皮部、压流模型十九、植物的调控系统(重点)10、植物激素在农业上的用途11、植物的防御第四篇遗传与变异(非重点、了解)1、说明DNA是遗传物质的两个经典实验格里菲思肺炎双球菌侵染小白鼠的实验赫尔希和蔡斯T2噬菌体侵染与繁殖实验2、重组DNA的基本步骤3、基因工程的应用第五篇生物进化二十五、达尔文学说与微进化1、哈迪—温伯格理想群体的5个条件2、导致群体遗传结构变化的5种因素3、自然选择的3种模式4、达尔文进化论与综合进化论(了解)5、物种进化的主要依据二十六、物种形成6、生殖障碍的分类7、物种形成的原因隔离多倍体(这个容易忽略,复习时多注意)二十七、宏进化与系统发生8、内共生学说第六篇生物多样性进化(重点)二十八生命起源及原核和原生生物多样性的进化1、生物多样性的概念2、细菌的营养方式分类3、病毒的繁殖过程二十九、植物与真菌多样性的进化4、苔藓植物的特征苔藓植物是植物从水生到陆生过渡形式的代表(1)地上部分体表覆盖着角质层(2)比较高级的种类其植物体有茎、叶的分化,可是还都没有真正的根。
28生物多样性的进化
• 古细菌对早期地球环境的适应
– 极端环境:高热、高盐、高湿、厌氧、低pH和充满还原 性气体。
28.2.5 原核生物的重要性 1. 自然界中物质循环的关键 • 原核生物的合成作用:
– 光能自养型和化能自养型细菌是生态系统中的初级 生产者,利用光能和无机物的化学能直接合成有机 物。
• 原核生物的分解作用:更为重要
28.1.4 核酸-蛋白质等多分子体系的建成
• 只有核酸与蛋白质精巧地组成高度有序的独立 多分子体系时,方可表现出生命现象。
– 生命现象:新陈代谢,生长,繁殖,复制,遗传等。
• 非细胞形态原始生命的诞生有两种学说:
– 蛋白质起源说 – 核酸起源说
(1)蛋白质起源说 • 团聚体学说:奥巴林
– 团聚体学说:生物大分子(主要是蛋白质和核酸)可 形成团聚体小滴,即多分子体系,它具有一定的生命 现象。 – 团聚体小滴:直径为1-500μm;有膜样结构把它与周围 介质分开;有原始代谢特性;能无限制地增长和繁殖。
28.2.2 原核生物进化的两个主要分支—— 古细菌和真细菌
• 16S rRNA分子序列比对:
– 一类称为真细菌,序列是:AAACUCAAA; – 另一类称为古细菌,序列是:AAACUUAAAG; – 古细菌与真核生物(18S rRNA)一致。
• 三原界学说:
– 真细菌原界 – 古细菌原界 – 真核生物原界
• 应用:微生物发酵,这主要是利用微生物菌 体、初级代谢及次级代谢产物和微生物的转 化机能。
4.引发人类多种疾病
–有益:肠道共栖细菌。 –有害:细菌性疾病,称病原体。 • 外毒素:细菌分泌到介质中的毒素,为毒性很强 的蛋白质,随血液和淋巴进入身体各部位。对热 不稳定。 • 内毒素:革兰氏阴性菌细胞壁脂多糖中的成分, 只在细菌死亡溶解后才释放出来。对热稳定。 • 预防和治疗方法:疫苗、抗毒素、抗血清预防和 治疗;磺胺药和抗生素。
植物进化的多样性
生种子和花粉管,受精完全摆脱了水
的限制,使它更能适应陆生环境和繁
衍后代,因此,在中生代迅速发展并
取代蕨类植物在陆地上占优势,成为
进化史的一个里程整理碑课件 。
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被子植物的生活史
整理课件
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六、被子植物——当今最繁盛的植物
被子植物最主要的特征,是种子或胚珠被在果皮或心皮中。 果皮在成熟前,对种子起保护作用,种子成熟后,则以各种 方式散布种子,或继续保护种子。它们的孢子体,占绝对优 势,而又高度分化。木质部中有了导管和纤维;韧皮部中有 了筛管和伴胞。相反的它们的雄雌配子体,则进一步分别简 化为成熟的花粉粒和成熟的胚囊。这是对陆生生活的高度适 应,是进化的表现。同时双受精作用和3N胚乳的出现,为被 子植物所特有,就更有利于其种族的繁衍。
Amanita rubrovolvata
Am整an理ita 课scu件lpta
Amanita subjunquillea var.
alba (剧毒)
Amanita subjunquillea var.
alba(剧毒)42
Amanita clarisquamosa
Amanita exitialis (剧毒)
⑥种子:从无(仅具孢子)到具有裸露种子,再到有子房包被种子形成 果实;
⑦生活环境:从水生到陆生;从仅能狭幅适应环境到广幅适应环境。
整理课件
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植物的世代交替
有丝分裂 孢子
减数分裂
配子体
有丝分裂 配子
单倍体世代 双倍体世代
受精作用
孢子体
合子 有丝分裂
整理课件
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植物的个体发育与生活史
个体发育(ontogeny)是指任一植物个体,从其生命活动的 某一阶段开始(如孢子、种子或合子等),经过一系列的生 长、发育、分化、成熟(包括形态上、生理上和生殖等), 直到重又出现开始阶段的全过程。个体发育的全过程也 称生活周期(life cycle)或生活史(life history)。
29 真核细胞起源及原生生物多样性的进化
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草履虫
4、茸鞭生物——具有细毛的原生生物
具有独特的、纤细的、类似毛发状的鞭毛而命名;最重要的一类光合
作用生物。
(1)硅藻: 具有双壳的单细胞生物
(2)褐藻:多细胞,具岩藻黄素, 包括大型海藻
硅藻
褐藻
5、红藻——具藻红素、缺少中心粒和鞭毛 多数为多细胞,缺失中心粒和鞭毛,含有藻红素和藻蓝
大多数为化能异养型,也有混合营养类型; ➢ 摄食方式多样,可通过胞口摄食、伪足吞噬、胞饮等; ➢ 排泄:通过伸缩泡的伸缩活动来完成;
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➢ 多种细胞骨架以支持和维持其外形,如藻类的细胞壁、 放射虫的内骨骼、有孔虫的外壳等。
➢ 特殊的细胞器:如眼虫的眼点等
变形虫
衣藻
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眼虫
二、原生生物的类群
➢ 原生生物不是单系群,其谱系是并系群。近年来根据形态学 和DNA的资料分析,一般分为7个或5个主要的亚类群。
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• 多细胞真核生物的化石记录:大约出现在6亿年 3个过程:
①单细胞原生生物细胞分裂后不分离而形成群体。 ②群体中的细胞已经分化,既有分工,又相互依赖。 ③群体中另外的细胞各自分化、发展为体细胞(非生殖细胞)和性细胞(配子)。
二、多细胞生物的进化 ➢ 根据18S rRNA序列分析绘制的真核生物系统发育谱系图看出,真核生物的
29 真核细胞起源及原生生物多样性的进化
29.1 真核细胞的起源 29.2 原生生物多样性的进化 29.3 多细胞真核生物起源及进化
1
29.1 真核细胞的起源
一、真核细胞的起源
真核细胞与原核细胞的最大区别是真核细胞有质膜包围的细胞核和 细胞器。 真核细胞进化包括两个过程: 1、膜内折 2、内共生
植物内生真菌的多样性和共生机制
植物内生真菌的多样性和共生机制在自然界中,植物和真菌是相互依存的生物体,两者之间的互动作用极为复杂且重要。
其中最为研究深入的是植物对种类多样的真菌进行共生,特别是内生真菌的共生。
内生真菌是生活在植物根系中的真菌,不同于侵入植物组织的病原真菌,它们与植物之间建立的关系是一种互利共生,在植物生长发育过程中发挥着关键的作用。
本篇文章主要探讨植物内生真菌的多样性和共生机制。
一、内生真菌的多样性内生真菌具有种类众多的特点,目前已知的内生真菌有2万多种。
常见的内生真菌包括菌丝内生菌、杯状菌、囊菌和不完全菌等。
这些真菌在植物根系中生长,有些真菌能够侵入植物的细胞内部,形成菌丝,与植物的根系形成互利共生的关系。
内生真菌不仅在种类上丰富多样,而且它们在不同植物物种中的分布也非常广泛。
内生真菌在整个植物界中的分布极其广泛,从禾本科植物、菊科植物、豆科植物、松科植物等多个科属的植物中都能发现。
有些植物与多个内生真菌种类建立互利共生的关系,而且这些真菌种类之间并不会产生竞争。
二、内生真菌的共生机制内生真菌和植物之间建立互利共生的关系并不是单一的,不同真菌种类之间的共生机制也有所不同。
但总体而言,内生真菌的共生可以通过以下几个方面来解释。
1. 为植物提供养分和水分内生真菌与植物之间的互利共生关系中,内生真菌既能够从植物体内获得所需养分,又能够为植物提供养分和水分。
内生真菌通过从植物根系表皮向内生长,能够侵入植物的内部组织,形成菌丝,并利用其代谢活性物质来引导植物的养分和水分吸收。
同时,内生真菌在代谢过程中释放出一些生长调节物质和其他促进植物发育的活性物质,从而促进植物生长。
2. 对植物防御系统的调节作用内生真菌能够调节植物的防御系统,从而改善共生双方之间的关系。
内生真菌可以制造物质来刺激植物的免疫响应,并利用组织酶或氧化酶降低植物的防御反应,避免防御系统对其产生严重的伤害。
3. 在植物逆境环境下的作用内生真菌在植物逆境环境下的作用非常显著。
植物真菌学研究植物与真菌的关系及其相互作用的科学
植物真菌学研究植物与真菌的关系及其相互作用的科学植物真菌学是研究植物与真菌之间相互作用的科学领域。
在自然界中,植物与真菌之间形成了复杂而密切的关系,这种关系不仅对生态系统的稳定性和功能起到重要作用,同时也对人类的农业和环境管理产生深远影响。
一、植物与真菌的共生关系植物与真菌可以形成共生关系,包括互利共生和寄生关系。
互利共生是指植物与真菌之间相互合作,实现共同利益。
这种关系可以是根部与菌丝形成的菌根共生,也可以是植物叶片上共生的叶绿体。
菌根共生可以提供植物所需的养分,而植物则提供碳源给真菌。
植物与真菌的共生关系在自然界中十分常见,为生态系统中的能量流动和物质循环做出了重要贡献。
二、植物与真菌的拮抗关系植物与真菌之间也存在着竞争与拮抗关系。
植物通过产生抗菌物质或改变土壤环境来抑制真菌的生长,这被称为根际拮抗。
植物还可以通过化学信号来引导有益真菌参与抵抗病原菌的侵袭,这被称为植物免疫。
此外,真菌也通过产生抗生素来抑制植物的生长,从而获得更多的资源利用机会。
三、植物与真菌的共同进化植物和真菌在长时间的相互作用中,经历了共同进化的过程。
一些真菌甚至进化成为植物共生器官的一部分,比如苔藓中的藓菌。
这种共同进化使得植物和真菌之间的关系变得更加密切,相互依赖程度也更高。
通过基因组学和分子生物学的研究,科学家们可以更好地了解植物和真菌之间的进化关系。
综上所述,植物真菌学是一个非常重要的科学领域,它研究了植物和真菌之间关系的多样性和复杂性。
通过深入研究植物和真菌之间的相互作用,我们可以更好地理解自然界的生态系统,为农业的可持续发展和环境的保护提供理论基础和实践指导。
植物真菌学的研究有助于揭示大自然中的奥秘,为人类创造更加美好的未来。
普通生物学课后答案
陈阅增普通生物学课后思考题答案第一章绪论:生物界与生物学1 .生命体细胞作为基本单位的组构,有哪些重要的特点?细胞是生命的基本单元。
生物有机体(除病毒外)都是由细胞组成的。
细胞由一层质膜包被:质膜将细胞与环境分隔开来,并成为它与环境之间进行物质与能量转换的关口。
在化学组成上,细胞与无生命物体的不同在于细胞中除了含有大量的水外,还含有种类繁多的有机分子,特别是起关键作用的生物大分子:核酸、蛋白质、多糖、脂质。
由这些分子构成的细胞是结构异常复杂且高度有序的系统,在一个细胞中除了可以进行生命所需要的全部基本新陈代谢活动外,还各有特定的功能。
整个生物体的生命活动有赖于其组成细胞的功能的总和。
3 .在五界系统中,为什么没有病毒?五界系统根据细胞结构和营养类型将生物分为五界,病毒不具细胞形态,由蛋白质和核酸组成,没有实现新陈代谢所必需的基本系统,不包含在五界系统中。
4 .在二界或三界系统中,细菌、真菌均隶属于植物界,在五界系统中,它们都从植物界中划出来,或独立或为原核生物界和真菌,这样做的理由是什么?二界系统中,细菌和蓝藻属于植物界,但是它们的细胞结构显然处于较低水平,它们没有完整的细胞核(染色体是一个环状的DNA 分子,没有核膜), 也没有线粒体、高尔基体等细胞器。
蓝藻和某些细菌有光合作用,但不应因此就把它们放入植物界。
它们有光合作用只是说明生命在进化到原核生物阶段就有利用光能,进行光合作用的能力。
真菌是是进化的产物,腐食营养,独立为真菌界。
5.三叶草-蝴蝶-蜻蜓-蛙-蛇-鹰是一种常见的食物链,但其中没有分解者,试将分解者以适当的方式加到这个食物链中。
6 .分子生物学的发展如何深化和发展了人们关于生物界统一性的认识?分子生物学告诉我们,所有生物的细胞是由相同的组分如核酸、蛋白质、多糖等分子所构建的。
细胞内代谢过程中每一个化学反应都是由酶所催化的,而酶是一种蛋白质。
所有的蛋白质都由20 种氨基酸以肽键的方式连接而成。
真核细胞起源及原生生物多样性的进化
13
General Biology
29.2 原生生物多样性的进化
3、囊泡生物——具有膜下囊泡的原生生物 在细胞质膜下含有膜包裹的囊泡,稳定细胞表面和膜的
运输,多数为异养营养。 沟鞭藻:光合生物、盔甲状细胞壁、DNA 纤毛虫:运动方式独特
14
General Biology
29.2 原生生物多样性的进化
石莼属:大型多细胞, 片状或管状体
18
General Biology
29.2 原生生物多样性的进化
轮藻属:类似陆生植物, 有根茎叶分化的多细胞藻类
植物是由古代绿藻进化的: 绿藻的鞭毛和某些植物的双鞭毛配子极为相似; 绿藻叶绿体光合色素、纤维素的细胞壁及以淀粉形式储
存食物等与植物相同。
1、双滴虫和侧基粒虫——有退化线粒体的鞭毛原生生物 双滴虫:有两个单倍体核,贾第虫 侧基粒虫:波状膜
12
General Biology
29.2 原生生物多样性的进化
2、类眼虫生物——某些成员中有叶绿体的一个多样化类群 最早期自由生活的具线粒体和叶绿体的原生生物,线粒
体通过内共生产生。 眼虫:自由生活的、具有前端鞭毛的真核生物 动基体目:寄生类群
第六篇
生物多样性的进 化
1
General Biology
目录
28
生命起源及原核 和原生生物多样性的进化
29 真核细胞起源及原生生物多样性进化
30
绿色植物多样性进化
31
真菌多样性的进化
32
动物多样性的进化
33
人类的进化
2
General Biology
29 真核细胞起源及原生 生物多样性的进化
29.1 真核细胞的起源 29.2 原生生物多样性的进化 29.3 多细胞真核生物起源及进化
浙江师范大学907普通生物学2021年考研专业课初试大纲
浙江师范大学硕士研究生入学考试初试科目考 试 大 纲科目代码、名称:907普通生物学适用专业:045107学科教学(生物)、071300生态学(一级学科)一、考试形式与试卷结构(一)试卷满分及考试时间本试卷满分为150分,考试时间为180分钟。
(二)答题方式答题方式为闭卷、笔试。
试卷由试题和答题纸组成;答案必须写在答题纸(由考点提供)相应的位置上。
(三)试卷题型结构名词解释题(概念题):10小题,每小题4分,共40分问答题(问答题):6小题,每小题8-12分,共60分论述题(综合题):2小题,每小题20-30分,共50分二、考查目标(复习要求)主要目的是测试考生对普通生物学内容的掌握程度和应用相关知识解决问题的能力,要求考生全面系统地掌握普通生物学的基础理论和基本概念,理解生命活动的基本规律和基本原理,了解普通生物学的主要发展趋势和前沿领域,具有应用普通生物学理论分析相关问题的一定能力。
三、考查范围或考试内容概要考试内容涉及细胞、动物的形态与功能、植物的形态与功能、遗传与变异、生物进化、生物多样性的进化、生态学与动物行为等主要内容,要求考生系统掌握普通生物学各个方面的基本知识、基础理论和基本方法,涉及分子生物学、细胞生物学、遗传学、植物学、动物学、生理学和生态学等,并能运用相关理论和方法分析、解决生物学与生态学研究中的实际问题。
绪论1 绪论:生物界与生物学 1.1 生物的特征 1.2 生物界是一个多层次的组构系统 1.3 生物界的多级分类系统 1.4 生物和它的环境形成相互联结的网络 1.5 在生物界巨大的多样性中存在着高度的统一性 1.6 研究生物学的方法 1.7 生物学与现代社会生活的关系第1篇细胞2 生命的化学基础 2.1 原子和分子 2.2 组成细胞的生物大分子 2.3 糖类 2.4 脂质 2.5 蛋白质 2.6 核酸3 细胞结构与细胞通讯 3.1 细胞的结构 3.2 真核细胞的结构 3.3 生物膜——流动镶嵌模型 3.4 细胞通讯4 细胞代谢 4.1 能与细胞 4.2 酶 4.3 物质的跨膜转运 4.4 细胞呼吸 4.5 光合作用5 细胞的分裂和分化 5.1 细胞周期与有丝分裂 5.2 减数分裂将染色体数由2n减为n 5.3 个体发育中的细胞第2篇动物的形态与功能6 脊椎动物的结构与功能 6.1 动物是由多层次的结构所组成的 6.2 动物的结构与功能对生存环境的适应 6.3 动物的外部环境与内部环境7 营养与消化 7.1 营养 7.2 动物处理食物的过程 7.3 人的消化系统及其功能 7.4 脊椎动物消化系统的结构与功能对食物的适应8 血液与循环 8.1 人和动物体内含有大量的水 8.2 血液的结构与功能 8.3 哺乳动物的心脏血管系统9 气体交换与呼吸 9.1 人的呼吸系统的结构与功能 9.2 人体对高山的适应 9.3 危害身体健康的呼吸系统疾病10 内环境的控制 10.1 体温调节 10.2 渗透调节与排泄11 免疫系统与免疫功能 11.1 人体对抗感染的非特异性防卫 11.2 适应性免疫(免疫应答) 11.3 免疫系统的功能异常12 内分泌系统与体液调节 12.1 体液调节的性质 12.2 脊椎动物的体液调节 12.3 激素与稳态13 神经系统与神经调节 13.1 神经元的结构与功能 13.2 神经系统的结构 13.3 脊椎动物神经系统的功能 13.4 人脑14 感觉器官与感觉 14.1 感觉的一般特性 14.2 视觉 14.3 听觉与平衡感受 14.4 化学感受性:味觉与嗅觉 14.5 皮肤感觉15 动物如何运动 15.1 动物的骨骼 15.2 人类的骨骼 15.3 肌肉与肌肉收缩 15.4 骨骼与肌肉在运动中的相互作用16 生殖与胚胎发育 16.1 有性生殖与无性生殖 16.2 人类的生殖 16.3 人类胚胎的发育第3篇植物的形态与功能17 植物的结构和生殖 17.1 植物的结构和功能 17.2 植物的生长 17.3 植物的生殖和发育18 植物的营养 18.1 植物对养分的吸收和运输 18.2 植物的营养与土壤19 植物的调控系统 19.1 植物激素 19.2 植物的生长响应和生物节律 19.3 植物对食植动物和病菌的防御第4篇遗传与变异20 遗传的基本规律 20.1 遗传的第一定律 20.2 遗传的第二定律 20.3 孟德尔定律的扩展简介 20.4 多基因决定的数量性状 20.5 遗传的染色体学说 20.6 遗传的第三定律 20.7 细胞质遗传21 基因的分子生物学 21.1 遗传物质是DNA(或RNA)的证明 21.2 DNA复制 21.3 遗传信息流是从DNA到RNA到蛋白质 21.4 基因突变22 基因表达调控 22.1 基因的选择性表达是细胞特异性的基础 22.2 原核生物的基因表达调控 22.3 真核生物的基因表达调控 22.4 发育是在基因调控下进行的23 重组DNA技术简介 23.1 基因工程的相关技术 23.2 基因工程主要的工具酶 23.3 基因克隆的质粒载体 23.4 重组DNA的基本步骤 23.5 基因工程的应用及其成果简介 23.6 遗传工程的风险和伦理学问题24 人类基因组 24.1 人类基因组及其研究 24.2 人类遗传性疾病 24.3 癌基因与恶性肿瘤第5篇生物进化25 达尔文学说与微进化 25.1 进化理论的创立:历史和证据 25.2 生物的微进化 25.3 自然选择26 物种形成 26.1 物种概念 26.2 物种形成的方式27 宏进化与系统发生 27.1 研究宏进化依据的科学材料 27.2 生物的宏进化 27.3 生物的系统发生 27.4 进化与发育的修饰第6篇生物多样性的进化28 生命起源及原核生物多样性的进化 28.1 生命的起源 28.2 原核生物多样性的进化 28.3 处于生物与非生物之间的病毒29 真核细胞起源及原生生物多样性的进化 29.1 真核细胞的起源 29.2 原生生物多样性的进化 29.3 多细胞真核生物的起源及进化30 绿色植物多样性的进化 30.1 绿藻和陆生植物的起源 30.2 陆生植物的世代交替和对陆地生活的适应 30.3 陆生植物多样性的进化31 真菌多样性的进化 31.1 真菌是重要的分解者 31.2 真菌多样性的进化32 动物多样性的进化 32.1 动物种系的发生 32.2 无脊椎动物多样性的进化 32.3 脊索动物多样性的进化33 人类的进化 33.1 人类与灵长目 33.2 人类的进化过程第7篇生态学与动物行为34 生物与环境 34.1 环境与生态因子 34.2 生物与非生物环境之间的关系 34.3 生物与生物之间的相互关系35 种群的结构、动态与数量调节 35.1 种群的概念和特征 35.2 种群的数量动态 35.3 种群的数量调节36 群落的结构、类型及演替 36.1 群落的结构和主要类型 36.2 物种在群落中的生态位 36.3 群落的演替及其实例37 生态系统及其功能 37.1 生态系统的基本结构 37.2 生态系统中的生物生产力 37.3 生态系统中的能量流动和物质循环 37.4 人类活动对生物圈的影响38 生物多样性及保护生物学 38.1 生物多样性包括3个层次 38.2 生物多样性下降的原因 38.3 濒危物种的鉴别和分类 38.4 生物多样性的热点区域与保护生物学 38.5 物种保护 38.6 生境保护39 动物的行为 39.1 本能行为和学习行为 39.2 动物行为的生理和遗传基础 39.3 动物的防御行为和生殖行为 39.4 动物的社群生活与通讯 39.5 利他行为和行为节律四、参考教材或主要参考书:吴相钰,陈守良,葛明德主编. 2014. 陈阅增普通生物学(第四版). 北京:高等教育出版社. ISBN 978-7-04-039631-7样卷一、名词解释(每小题4分,共40分)蛋白质的二级结构共质体途径凯氏带内聚力噬菌体限制性内切酶特异性免疫春材和秋材细胞外消化Hardy-Weinberg平衡定律二、问答题(60分)1、简述生物膜的结构特征。
植物内生真菌多样性及其共生作用
植物内生菌(endophyte )是指在其生活史的一定阶段或全部阶段生活于健康植物的各种组织和器官内部,而不会导致植物出现直接或明显不适反应的微生物,包括内生真菌和内生细菌两大类。
另一个与之相对应的概念是生活在植物组织表面的微生物———表生菌。
但是与植物相关联的各种微生物中,内生真菌是最具研究和应用价值的类群,并且已在诸多领域开辟了具有重要意义的研究工作。
其中,禾草中的内生真菌的研究开展得最早,Freeman 首先描述了一种寄生于波斯毒麦中的内寄生真菌,含有这种内生真菌的植物可以拒避一些昆虫的取食,对一些动物也具有毒性,开创了内生真菌研究的先河;1993年,加拿大的Strobel 从药用植物太平洋红豆杉的树皮中分离了一种内生真菌Taxomyces andreanae ,这种内生真菌可以分泌一种与寄主植物相同的具有抗癌活性的代谢产物———紫杉醇,这一有代表性的工作促使内生真菌的研究发生了飞跃,成为生物学中的热点领域。
1内生真菌的分布特点内生真菌的种类极其广泛,在各大门类的真菌中都有分布。
其中,子囊菌是最主要的内生真菌类群,其次是担子菌和接合菌。
几乎所有的植物都能检测到内生真菌的存在,甚至在海藻和苔藓中都发现了内生真菌。
研究表明,内生真菌能在所有的植物组织中生长,如种子、花、茎、叶、叶鞘和根,并在组织细胞间蔓延。
菌丝含量最多的是叶鞘和种子,而叶片和根中含量则相对较少[1]。
不同植物体中存在的内生真菌的种类、数量与植物种类、生长环境、生长阶段、营养供给等因素密切相关。
一般来讲,在热带、亚热带地区的植物,比生长在较干燥、寒冷环境下的植物内生真菌的数量和种类多;生长速度快的植物比生长速度慢的植物中内生真菌数量多;生长时间长的植株比生长时间短的植株中内生真菌数量多。
在热带雨林环境条件下,植物种类丰富,生长条件适宜,植物生长迅速,上述特点表现的更为明显。
因此,内生真菌在热带地区最为丰富,这一地区树木的内生真菌种类占据了内生真菌多样性的相当大的比重。
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1、植物概述 2、植物的进化历史 3、植物生活史 4、 苔藓植物 5、蕨类植物 6、裸子植物 7、被子植物
一、植物多样性的进化
1、植物概述
4.15 亿年前化石中发现蕨类 植物是适应陆地生活、具有光合作用能力的多 细胞真核生物。 植物与绿藻 相同:光和色素、养分(淀粉)、细胞壁成分为纤维素 不同:适应陆地生活和水中生存,荷花、水葫芦 分类
被子植物
植物
自养
全世界大约有500万-5000万个物种,但实 际上在科学上描述的仅有140万种。世界 已知植物大约有35万种,中国是世界上植 物资源最为丰富的国家之一,仅高等植物 就有3.2万余种。
原始维管植物登陆成功,约408百万年前
古蕨类繁盛期,300百万年前
原始裸子植物,约200百万年前
约110百万年前的花,及现代木兰植物的花
生殖器官特化成为花的 构造
果实的形成是植物进一 步适应陆地生活,更加 进化的体现。
花 花粉 传粉 花粉萌发
雄蕊花药
雌蕊胚珠
受精 孢 子 体
被子植物
胚发育 种子形 成 种子萌发
花药
合子 子房 双倍体世代 单倍体世代 精子 卵细胞 雄配子体 雌配子体 小孢子(n)
双 受 精
减数分裂
被子植物生活 史有性世代 (配子体阶段) 和无性世代 (孢子体阶 段),两者有 规律交替出现 的现象。
繁 殖
孢子植物
种子植物
苔藓植物 蕨类植物 裸子植物 被子植物
维管植物
运 输
复 杂 性
维管植物约有23.5万种
植物的类型 繁殖方式 维管束有无 胚的有无 进化级别 藻类植物 菌类植物 苔藓植物 蕨类植物 裸子植物 种子 有 孢 子 植 物
营养方式 自养 异养 自养
无
无
低等 植物
高 等 植 物
有
自养 自养
蕨类植物约1.2万种
6、裸子植物
2.8亿年前的二叠纪早期出现 裸子植物的有性生殖摆脱了对水的依赖,出现种子 孢子体发达 多数为高大的乔木,有高度分化的维管组织,茎干 也有加粗的次生生长。
有性生殖时受精作用在胚珠中进行并发育成种子。
胚珠及种子裸露,没有真正的花和果实 典型代表:苏铁、银杏和松树等
阴湿环境,受精过程 依赖水。 多细胞
叶状体或拟茎、蕨类植物
无种子维管植物的孢子体适应陆地生活(植物“两 栖类”,弱的配子体能独立生活。 根茎叶分化、具着生根状茎上的不定根,维管组织 不发达 叶异型,有营养叶和孢子叶的分化,孢子叶上有排 列整齐的孢子囊。。
大孢子( n )
名称 传粉 花和果实 胚珠 从受精到形成种子的 时间
被子植物 多数虫媒 有 子房包被 几天到几周
裸子植物 风媒 无 裸露 一年以上
受精
雌、雄配子体
双受精,胚乳三倍体
雌配子体有7个细胞,雄配子体 仅有3个细胞
单受精,胚乳单倍体
雌配子体有卵细胞、颈卵 器、雄配子体有2个原叶 细胞、1个粉管、1个生殖 细胞 组织分化低,只有管胞, 运输、支持功能弱
接合菌、子囊菌、 担子菌
类别 代表 生物
青霉、木耳、 猴头菇
降解有机物, 致病,作物病 害,制药,食 品等。
作用或 用途
菌丝无隔
常无性生 殖
恶劣条件 下有性生 殖 如黑根霉
有隔菌丝 酵母、青 霉等
有隔菌丝 蘑菇、银 耳、木耳、 灵芝、等 生活史: 单倍体期、 双核期、 双倍体期 三个时期
一、植物多样性的进化 二、真菌多样性的进化
重点:植物的生活史、四类植物的 主要特点。
团藻(绿藻的一种):许多(约500~50,000)
单细胞(衣藻)集合在一起,结构上联合成疏 松群体,但彼此离开群体仍然可以独立生活。 群体细胞在生理上开始有分工。
粘菌:细胞有分有合,单细胞阶段以细菌为生,
孢子体结构、功能
组织分化高,有专门的导管,运 输、支持功能强
9亿年前出现真菌,约12万种 吸收式异养,寄生或腐生,分解者 除单细胞真菌(酵母)外,绝大多数真菌的生 物体由菌丝构成,以孢子生殖为主。 菌丝-真菌的基本结构 菌丝:无隔菌丝、有隔菌丝
真菌
特征
为真核细胞,但 无叶绿素,不能 光合作用,行腐 食营养
裸子植物-松的生活史
有「植物活化石」之称的银杉, 是源于冰河时期的古老树种
银杏(也叫白果、公孙树)是裸子植物 银杏目唯一的现存种,原产中国,被称 为活化石 。银杏有望当选为我国国树 公众投票支持率近99%
7、被子植物
被子植物是当代最繁盛 的植物 与人类的关系最为密切
孢子体高度发展和分化, 具典型的根、茎、叶、 花、果实和种子等器官。
不同植物的生活史都包括单 倍体核相的配子体与双倍体 核相的孢子体世代的交替, 但各自的孢子体与配子体的 特征及生活期等都有很大的 苔藓植物生活史 差别。
3、植物生活史
为什么苔藓的配子体发达,孢子 体不发达,而蕨类、种子植 物与之相反? 种子植物生活史
4、 苔藓植物
匍匐生长于潮湿地面 配子体世代发达,孢 子体退化
真菌与藻类的共生体
简述四类植物的主要特点。