王国の植物(野菜)の特性、分類、例



王国 植物 または野菜界は一般的に植物や野菜として知られている生き物のそのグループです。それは、そのような木本植物、liver、コケ、シダ、草本植物や低木などのさまざまな分類に分布している約26万種で構成されています.

彼らの生活様式は、暑さと寒さの極端な環境で生き残ることができることを除いて、水に - 水生生態系に - そして地球 - 陸上生態系にもある環境に適応する。一方、彼らは生き物の主な特徴を共有しています. 

したがって、植物界の種はと呼ばれます 植物野菜 (両方の用語は同義語であり、等しく使用することができます)。一般に、植物はそれらの形に従って分類を受ける多くの生物型に分けられます.

それらはまた、それらの動作、内部構造、およびそれらの構造および内部機能に関して非常に複雑であるこれらの生物に固有の他の側面に応じて他の基準に従って分類することができる。.

医学からバイオ燃料まで、キッチンや植物由来の繊維製品を含む幅広い分野でのその大きな有用性を考えると、植物は多くの研究の対象となっています. 

索引

  • 1植物界または野菜界の主な特徴
    • 1.1形態:根、茎および葉
    • 1.2ホルモンと向性によって導かれる成長
    • 1.3セル構造
    • 1.4ライフサイクル
    • 1.5防衛メカニズム
    • 1.6移動の欠如
    • 1.7独立栄養生物
    • 1.8クロロフィル
    • 1.9光合成
    • 1.10彼らは素晴らしい適応性を持っています
  • 2植物界の繁殖
  • 3分類
    • 3.1血管または気管植物
    • 3.2非維管束植物またはタロフィタス
  • 4植物界の例
    • 4.1維管束植物
    • 4.2非維管束植物
  • 5参考文献

王国pの主な特徴ランタまたは野菜

形態学:根、茎および葉

一般的に、植物は3つの重要な部分を持つことを特徴としています。.

根を使うと、植物は通常土であるその基質に固定され、そして水と共に来るそしてまた土を持っている栄養素を吸収する.

茎があると、植物は長く(通常は上向きに)伸び、植物の有機液体はその血管組織を通過します。葉で、植物は光合成と呼吸を行います。この意味で、光合成生物は地球のバランスを維持するために不可欠です。.

ホルモンと向性によって導かれる成長

植物は2つの要因によって成長します:ホルモンと向性。ホルモンはこれらの生物が存在しないであろう化学成分であるので植物にとって最も重要なメカニズムを構成します.

さらに、必要に応じて茎の発達を抑制し、葉、果物、花が時期尚早に落ちるのを防ぐことにも関与しています。.

したがって、ホルモンは、動物で起こるように、規制の生化学的手段として役立ちます.

一方、熱帯とは植物外部の要素で、ホルモンと一緒になって成長を左右します。.

このようにして、植物は開花、風そして重力さえものそれらの期間に適応するように適切にタイミングがとられている生物学的「時計」を持っています.

すべての熱帯地方の中で、最もよく知られているのは光に対する反応で、そこでは茎はより多くの光刺激がある環境のその部分に向かって成長する傾向があります。.

セル構造

植物細胞は動物に似ていますが、独特の特徴があります。大きな中心液胞、セルロース細胞壁、ヘミセルロースを含む真核細胞、形質細胞質、プラスチド.

ライフサイクル

植物は主に花粉を介して繁殖しますが、それは2つの方法で施肥につながります。 1つは、花粉が裸子植物のように風で移動すること、そして2つ目は、花粉が被子植物で起こるように、受粉動物で受精することによって新しい植物を始めることができることです.

さらに、植物の生活環はそれらの細胞分裂過程の観点から有糸分裂と減数分裂の両方を企図することに注意すべきである。.

もちろん、自分自身を繁殖させることができる植物はたくさんありますが、侵入者の役割を果たす植物もあります。そのため、それらは寄生虫として分類されています。.

そのライフサイクルは、その完全な発達を達成するためにそれがその水分および栄養素を吸収することができる植物を必要とするので、これは雑草またはそれが知られているように悪い雑草においてしばしば見られる。.

防衛メカニズム

植物は動くことができないので、それらは脅威から逃げる手段を持っていません。しかし、これは彼らが彼らの潜在的な捕食者や彼らの望まないゲストに対抗する方法がないという意味ではありません。.

それらを追い払うために、植物は彼らの花や果物にある化学的メカニズムを使うことができるので、彼らは食べられないように、彼らはバラのような彼らの茎や枝のとげを使うこともできる.

移動の欠如

上で指定されたように、王国からの標本 プランタ 彼らは動くことができません。これは、それらの繁殖が哺乳類のようなより複雑な動物のスタイルの交尾ではなく、風による受粉やハチのような動物の受粉のような受動的方法によって行われることを意味します。.

また、植物は、それが存在する基質の移動性がゼロであることを考えると、有毒物質または関連媒体の分泌による以上に防御できない.

独立栄養生物

植物は独立栄養生物です。つまり、他の生き物が作り出すものを摂取したり吸収したりする必要なしに、彼らは自分自身を食べさせるということです。.

これは、植物が無機物から有機物を得ることを意味します。二酸化炭素は炭素を獲得し、光はエネルギーを生み出す光合成に典型的な化学反応を獲得する。したがって、植物は高いレベルの自律性を持っています.

クロロフィル

クロロフィルは、シアノバクテリアや藻類や植物の葉緑体に見られる緑色の色素です。それは植物が光のエネルギーを吸収することを可能にする光合成に不可欠です。.

光合成

光合成は、光のエネルギーを化学的エネルギーに変換するために植物や他の有機体によって使用されるプロセスであり、それらはそれらの活動を実行するために使用されます。.

そのエネルギーは、H 2 Oと二酸化炭素から合成される糖などの炭水化物に蓄えられます.

彼らは素晴らしい適応性を持っています

植物は地球上に存在するすべての生態系に適応するための最大の能力を持った生き物です。砂漠や極地などの極端な気温の地域では、困難な気候条件に完全に適応した植物種があります.

の再現 王国 植物

植物の繁殖は、それらが新しい個体や子孫を生み出す過程です。植物界の生殖過程は、性的または無性的であり得る.

有性生殖は、配偶子の融合による子孫の形成です。性的に繁殖する植物は、花の中に女性と男性の器官を持っています.

受精中に、卵または接合子と呼ばれる構造が作り出され、それが次に種子を作り出します。これは新しい植物になるために発芽します.

一方、無性生殖は配偶子(植物の生殖細胞)が融合せずに起こる.

遺伝的内容の伝達は、外的要因(水、空気など)によってそれらが新しい植物で発芽する好ましい基質へと移動する胞子を通して行われる。.   

有性生殖は、遺伝的に異なる親の子孫を生み出すことができます。無性生殖の場合、子孫は突然変異がない限り遺伝的に同一です。.

一方、高等植物では、子孫は保護種子に包装されている。これは長い間続くことができ、両親からの距離で子孫を分散させることができます.

開花植物(被子植物)では、種子自体が果実の中に含まれているため、成長中の種子を保護し、それらの分散を助けることができます。.

分類

初めに、分類学者は彼らの物理的特性に応じて植物の分類のシステムを採用しました。したがって、色、葉の種類などの側面が考慮されました。.

科学者が植物が成長する環境がこれらの特性を変える可能性があることを発見したとき、人工システムと呼ばれるこのタイプの分類は失敗しました.

発見ごとに、専門家は分類の自然な方法を開発しました。これも身体的特徴に基づいていましたが、今回は、子葉の数や花の特徴など、匹敵するものに基づいていました。.

予想通り、この方法でも修正が行われ、コースの製品に続いて植物界の調査が行われました。.

現在、最も一般的に採用されているシステムは系統分類システムです。これは植物間の進化的関係に基づいています.

それはそれらの間の関係を確立するために有機体の共通の祖先の知識を組み込んでいるので、これはより高度です。.

血管または気管植物

維管束植物は、気管藻類またはコルモフィタスとも呼ばれ、明らかに分化した根、茎および葉を示すものです。.

さらに、それらは、木質部と師部からなる血管系を特徴的な特徴として有し、それは内部的に水と栄養素の両方を分配する。.

まず第一に、木部は植物の主要な水とミネラル伝導性の布地です。それは植物の一方の端からもう一方の端に配置された管状と中空のセルで構成されています.

このようにして、木部に運ばれた水は、蒸発によって失われ、その内部プロセスに必要な水と置き換わる.

その一部として、師部は植物のために食物を駆り立てるものです。これには炭水化物、ホルモン、アミノ酸、その他の成長と栄養のための物質が含まれます.

気管植物のグループの中には、シダ植物(種子なし)とファネロガム(種子あり)があります。以下はそれぞれの簡単な説明です。.

シダ植物

シダ植物はクリプトガムとしても知られています。その主な特徴は、花を作りません。その生殖は胞子を通して起こる。生殖過程のために彼らは湿った気候を必要とします.

ファネロガムまたは精母細胞

精子植物は、種子生産によってシダ植物とは異なります。このため、それらは高度に進化したと見なされます。それらは裸子植物と被子植物のグループに分けられます.

-裸子植物

このタイプの植物を定義する特徴は、種子を生産することに加えて、彼らはまた花を生産するということです。.

その自然の生息地は寒いまたは温暖な気候の地域に位置しています。その葉はペレニフォリア型です。つまり、彼らは一年中生き続けています。その受粉は風を介して行われます.

-被子植物

被子植物は維管束植物の最大のグループを構成する。これらは印象的な花、種子、そしてさらに、果物を持っています.

一方、それらは裸子植物より少ない花粉を生成します。花粉と動物(鳥、昆虫など)との接触によって受粉が行われます。.

植物界のこれらの代表者のもう一つの特徴は、果実に囲まれた卵子の存在です。.

含まれる種子の数に応じて、単子葉植物の被子植物(1つの種子)または双子葉植物の被子植物(2つの種子).

非維管束植物またはタロフィタス

この群の植物は、気管藻類のような血管組織を欠くことを特徴とする。さらに、それらは根茎および葉の明確な構造を有さない。.

この理由で、何人かの生物学者は彼らが藻類とシダ類の中間的なグループであると考えます。さらに、彼らは彼らが土壌に適応した緑藻から由来したかもしれないという考えで推測します.

王国の植物の例

維管束植物

単子葉植物のグループでは、彼らはAzucenas(Lilium)、ユリ(Micromesistius poutassou)、チューリップ(Tulipa)のような花を強調しています。草のいくつかは小麦(Triticum)、トウモロコシ(Zea mays)およびオートムギ(Avena sativa)です。.

また、このグループには、マンゴー(Mangifera indica)、パイナップル(Ananas comosus)、バナナ(Musa acuminata)などの果樹が属します。.

ヤシの木の家族では、ヤシの木(Cocos nucifera)、ナツメヤシ(Phoenix dactylifera)およびヤシの木(Arecaceae)がカウントされます.

双子葉植物の中には、モクレン(Magnolia grandiflora)、ヒマワリ(Helianthus annuus)、スミレ(Viola odorata)などの花があります。これらはまた、ブドウの木(Vitis vinifera)やイチゴ(Fragaria)などの果樹も含みます。.

同様に、このグループには、豆(Phaseolus vulgaris)、レンズ豆(Lens culinaris)、エンドウ豆またはエンドウ豆(Pisum sativum)などの食用穀物を生産する植物が含まれます。.

非維管束植物

植物界では、非維管束植物は、肝臓科(hepaticae)、anthocerotae(anthoceros)、およびムスカ属(コケ)のクラスで構成されています。.

アワヨトウの中には、供給源(Marchantia polymorpha)、リシオカルパス(ricciocarpus natans)およびアステラ(Asterella ludwigii)の肝臓が考えられます。.

アントラーズとコケの間には、ルミナスモス(Schistostega pennata)、プルロカープモス(Hylocomium splendens)、クリマシアムデンドロイド(Climacium dendroides)があります。.

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