Zelené riasy & amp ; Rastliny

Vedci kedysi rozdelené zelené riasy a rastliny v rovnakej ríši organizmov . Viac nedávno , vedecká komunita dohodla oddeliť dve do rôznych oblastí : Protista a Plantae . Konkrétne , zelené riasy patrí do divízie Chlorophyta , podskupine kráľovstvo Protista . Aj keď riasy a rastliny zreteľne od seba líšia, ale tiež majú veľa vlastností . Tým , zhromažďovanie rôznych kusov štrukturálne , funkčné a genetické dôkazy na podporu svojich podobnosť zelených rias a rastlín , biológovia sa domnievali , že chlorophytes a rastliny majú spoločnú históriu . Pôvod zelené rastliny
prvé suchozemské rastliny môžu mať plížil z močiarov pod úrovňou terénu . < P > Prevažujúca teória evolúcie rastlín sa týka úpravy zelených rias z vody , závislých na pozemné životný štýl . Dlhé reťazce cukru nazýva celulózy tvoria bunkové steny oboch Chlorophyta a rastlín , čo vedie biológov skúmať teóriu , že zelené riasy a rastliny zdieľa spoločného predka . Prvé ozajstné rastliny môžu sa vyvinuli z určitého typu zelené riasy , pravdepodobne charophytes .
< P > Čoskoro rastliny žil takmer úplne z vody , ale nemali blúdiť ďaleko od vodných zdrojov . Rastliny sa nakoniec rástli na vyššej výšky , tvoriace stonky a listy v procese . Oni vyvinuli vzájomné poisťovne alebo symbiózy s určitými hubami . Huby obýval korene rastlín , ktoré poskytujú včasné rastliny so základnými pôdnych živín vykonávať fotosyntézu , proces, pri ktorom organizmy kombinovať oxid uhličitý a vodu pomocou svetelnej energie na výrobu glukózy , cukor jedlo . Rastliny potom za predpokladu , že huby s jedlom .
ClipArt Nezávislosť od vody

Zelené riasy žil prevažne vo vode a nemusel vysporiadať s nedostatkom vody . Pred asi 450 miliónmi rokmi , prvé zelené riasy začali prechod na pozemné stanovište , čo vedie k súboru úprav, ktoré z pôdy obytné prostredie . Po prvé a predovšetkým , tieto skoré rastliny vymysleli spôsoby prevencie ich tkanivá pred vysychaním , alebo sušiči . Voskovité pokožka vrstva udržuje vodu v rastlinných tkanivách úniku do životného prostredia . Pretože veľké časti organizmu už nie je k priamemu kontaktu s vodou , rastliny vyvinutý cievne tkanivá, ktoré prepravovanej vody z koreňových systémov stonky a listy , kde došlo fotosyntéza . Suchozemské rastliny sa vyvinuli stómiu , otvory na lístie a stonky, ktoré nechá oxid uhličitý a kyslík voľne prúdiť dovnútra a von z rastlinnej bunky . Konečne , reprodukčné štruktúry ako osiva a peľu prevažne spoliehať na iné ciest , ako sú zvieratá a vzduchu pre rozptýlenie .
Fotosynteticky pigmenty
The rovnakých pigmentov dávať rastliny a riasy ich farby tiež zachytiť svetlo .

Zelené druhy rias a rastlín , všetko vykonávať fotosyntézu , čo je autotrofné organizmy, ktoré tvoria ich vlastné jedlo . Autotrofné organizmy, ktoré sa podieľajú na fotosyntéze použitie určitých farbív na zachytenie svetelnej energie . Rastliny a zelené riasy aj použitie chlorofyly a , b . Tieto dva typy chlorofylu absorbovať zelenkavá časť svetla, takže členmi Chlorophyta a skutočných rastlín ich nazelenalými odtiene . Contrastingly , hnedé riasy obsahujú chlorofyl c , zatiaľ čo chlorofyl d sa vyskytuje v červenej riasy , v závislosti na University of West Indies .
Chloroplastov Evolution

Lynn Margulis , biológ , ktorý našiel dôkaz pre endosymbiotického teóriu , sa domnieval , že chloroplasty oboch zelených rias a rastlín vznikli z jediného zdroja : siníc . Teória endosymbiotická vysvetlil , že v minulosti došlo anomálie , v ktorých niektoré jednobunkové organizmy pohltil sinice bez ich trávenie . Autotrofné sinice naďalej vykonávať fotosyntézu vo väčších organizmov , ktoré poskytujú ako s energiou , a vzájomne prospešných združení začalo . V priebehu doby , väčšie organizmy začlenené siníc tak dokonale, že menšie bunky stali úplne závislé na väčších organizmov , a stratil všetky ďalšie funkcie prežitie , s výnimkou pre fotosyntézu . Po starostlivom preskúmaní chloroplastov v oboch zelených rias a rastlín , vedci predpokladali , že väčšie organizmy stali predkami zelených rias a rastlín , zatiaľ čo sinice sa vyvinul do chloroplastov .
Mnohobuněčnosti

Jednotlivé bunky zvyčajne definuje členmi Chlorophyta . Avšak, niektoré druhy do zobrazenia jednoduchého prevedenia mnohobuněčnosti . Rastliny, na druhej strane , všetky vykazujú mnohobuněčnosti . Dr Stephen M. Miller , Katedra biologických vied na University of Maryland , analyzovať niekoľko štúdií týkajúcich sa vývoja mnohobuněčnosti v zelených rias , ako Volvox . Zistil, že Volvox viac koloniálne druhov než skutočné mnohobuněčného organizmu , vyvinula základné mnohobuněčnosti vďaka jednoduchej génové mutácie .
< P > Single Volvox bunky nesú nápadnú podobnosť k príbuznému , jednobunkových druhov rias , Chlamydomonas . Dr Miller , zlúčenie štúdie niekoľkých vedcov , sa domnieval , že Volvox a Chlamydomonas zdieľali spoločný , jednobunkový predok v ich nedávnej minulosti . Predok linka rozdelená v tejto dobe , teda s jedným riadkom , ktorá spôsobila dnešná , jednobunkový Chlamydomonas . Druhá rada prešla akousi genetickou mutáciou , ktorá spôsobila nasledujúce generácie zhlukovať dohromady tvoria kolónie niektorí jedinci sa špecializujú na mobilitu a ďalšie pre reprodukciu . Hoci ríša rastlín nie priamo zostúpi z kolónie Volvox rastliny pravdepodobne sa vyvinul mnohobuněčnosti podobným spôsobom .

Pridaj komentár