Lap
Levél ( pl. levelek , gyűjt. lombozat ; lat. folium , görögül φύλλον ) - a botanikában a növény külső szerve , melynek fő funkciói a fotoszintézis , a gázcsere és a transzspiráció . Ebből a célból a levél rendszerint lamellás szerkezetű, hogy a kloroplasztiszokban található speciális pigment klorofillt tartalmazó sejtek napfényhez juthassanak . A levél légzőszerv is , a növény párolgása és guttálása (vízcseppek kiürítése). A levelek képesek megtartani a vizet és a tápanyagokat, és egyes növények más funkciókat is ellátnak.
Levél anatómiája
A lap általában a következő szövetekből áll:
- Az epidermisz egy sejtréteg , amely véd a környezet káros hatásaitól és a víz túlzott elpárolgásától. Gyakran az epidermisz felett a levelet viaszos eredetű védőréteg borítja ( kutikula ).
- A mezofil vagy a parenchima egy belső klorofillt hordozó szövet, amely a fő funkciót - a fotoszintézist - látja el.
- Vezető kötegekből (vezető szövetből) álló vénák hálózata , amely edényekből és szitacsövekből áll a víz , oldott sók , cukrok és mechanikai elemek mozgatására.
- A sztómák speciális sejtkomplexek, amelyek főleg a levelek alsó felületén helyezkednek el; rajtuk keresztül a felesleges víz elpárolog (transzspiráció) és gázcsere .
Epidermis
Epidermis - a többrétegű sejtszerkezet külső rétege, amely a lapot minden oldalról lefedi; határterület a levél és a környezet között. Az epidermisz több fontos funkciót lát el: megvédi a levelet a túlzott párolgástól, szabályozza a környezettel való gázcserét , anyagcsere-anyagokat bocsát ki, esetenként vizet is szív fel. A legtöbb levél dorsoventrális anatómiával rendelkezik, a felső és az alsó levélfelület eltérő szerkezetű és funkciójú.
Az epidermisz általában átlátszó (a kloroplasztok hiányoznak vagy nincsenek a szerkezetében ), kívülről viaszos eredetű védőréteg (kutikula) borítja, amely megakadályozza a párolgást. A levél alsó részének kutikulája általában vékonyabb, mint a felső rész, a száraz éghajlatú biotópokban pedig vastagabb azokhoz képest, ahol a nedvességhiány nem érezhető.
Az epidermisz szövetének összetétele a következő típusú sejteket tartalmazza: epidermális (vagy motoros ) sejtek, védősejtek , segédsejtek és trichomák . Az epidermális sejtek a legtöbbek, a legnagyobbak és a legkevésbé alkalmazkodtak. Az egyszikűeknél jobban megnyúlnak, mint a kétszikűeknél . A felhámot sztómáknak nevezett pórusok borítják , amelyek egy teljes komplexum részét képezik, amely egy pórusból áll, amelyet minden oldalról kloroplasztiszokat tartalmazó védősejtek vesznek körül, és két-négy oldalsejtből, amelyekben a kloroplaszt hiányzik. Ez a komplex szabályozza a levél párologtatását és gázcseréjét a környezettel. Általában a sztómák száma a levél alján nagyobb, mint a tetején. Sok fajnál a trichomák az epidermisz felett nőnek.
Mezofil
A levél belsejének nagy része az epidermisz felső és alsó rétege között parenchyma (alapszövet) vagy mezofill . Normális esetben a mezofilt klorofill -szintetizáló sejtek alkotják, ezért a szinonim nevet is használják - chlorenchyma . A fotoszintézis termékét fotoszintetnek nevezik .
A páfrányokban és a legtöbb virágos növényben a mezofill két rétegre oszlik:
- Sűrűn tömött, függőlegesen elrendezett sejtekből álló felső, palánkréteg közvetlenül az epidermisz felső rétege alatt; egy-két sejt vastagságú. Ennek a rétegnek a sejtjei sokkal több kloroplasztot tartalmaznak, mint az alatta lévő szivacsos rétegben. A hosszú hengeres cellák általában egy-öt rétegben vannak egymásra rakva. Mivel közel vannak a lap széléhez, optimálisan helyezkednek el a napfény fogadására. A sejtek közötti kis rések a szén-dioxid elnyelésére szolgálnak. A réseknek elég kicsiknek kell lenniük ahhoz, hogy támogassák a kapilláris működést a víz átadására. A növényeknek hozzá kell igazítaniuk szerkezetüket, hogy optimális fényt kapjanak különféle természetes körülmények között, például napsütésben vagy árnyékban – a napsütéses levelek többrétegű palánkréteggel rendelkeznek, míg az árnyékos és a talajhoz közeli idősebb levelek csak egy réteggel rendelkeznek.
- Az alsó, szivacsos réteg sejtjei lazán tömörülnek, ennek következtében a szivacsos szövet nagy belső felülettel rendelkezik az egymással és a sztómákkal kommunikáló sejtközi terek fejlett rendszerének köszönhetően . A szivacsos szövet törékenysége fontos szerepet játszik a levél oxigénnel, szén-dioxiddal és vízgőzzel való gázcseréjében.
A levelek általában zöld színűek a klorofillnak köszönhetően , amely a kloroplasztiszokban található fotoszintetikus pigment – zöld plasztidokban . Azok a növények, amelyekben hiányzik vagy hiányzik a klorofill, nem tudnak fotoszintetizálni.
Egyes esetekben (ld. Növényi kimérák ) szomatikus mutációk hatására a klorofillt nem szintetizáló mutáns sejtek mezofil régiókat képezhetnek, míg az ilyen növények levelei a normál és mutáns mezofil régiók váltakozása miatt tarka színűek. (lásd Varigáció ).
A mérsékelt és északi szélességi körökben, valamint a szezonálisan száraz éghajlati övezetekben lévő növények lombhullatóak lehetnek , vagyis leveleik lehullanak vagy elpusztulnak egy kedvezőtlen évszak beköszöntével. Ezt a mechanizmust leejtésnek vagy leejtésnek nevezik . A lehullott levél helyén heg képződik az ágon - levélnyom . Ősszel a levelek sárgák, narancssárgák vagy pirosak lehetnek, mivel a csökkenő napfény hatására a növény csökkenti a zöld klorofill termelést, a levél pedig felveszi a segédpigmentek, például karotinoidok és antocianinok színét .
Vénák
A levélvénák vaszkuláris szövetek , és a mezofil szivacsos rétegében helyezkednek el. Az ér elágazási mintája szerint általában megismétlik a növény elágazó szerkezetét. A vénák xilemből állnak - egy szövetből, amely a víz és a benne oldott ásványi anyagok vezetésére szolgál, valamint a floém - egy szövet, amely a levelek által szintetizált szerves anyagok vezetésére szolgál. A xilém általában a floém tetején fekszik. Együtt alkotják az alatta lévő szövetet, az úgynevezett levélbelsőt .
Levélmorfológia
A zárvatermő levél levélnyélből ( levélszár), levéllemezből ( penge ) ésstipulák (a levélnyél alapjának két oldalán elhelyezkedő páros függelékek). Azt a helyet, ahol a levélnyél a szárhoz csatlakozik, levélhüvelynek nevezik .A levél (levélnyél) és a szár felső internódiuma által alkotott szöget levélhónaljnak nevezzük [1] . A levélhónaljban kialakulhat rügy (amelyet ebben az esetben hónaljbimbónak nevezünk ), virág ( hónaljvirág ), virágzat ( úgynevezett hónaljvirágzat )
.
Nem minden növény rendelkezik a levelek fenti részeivel, egyes fajoknál a páros szárak nem egyértelműen kifejeződnek vagy hiányoznak; a levélnyél hiányozhat, a levélszerkezet nem lehet lamellás. Az alábbiakban felsoroljuk a levelek szerkezetének és elrendezésének széles választékát.
A levél külső jellemzői, mint az alak, a szélek, a szőrösödés stb., nagyon fontosak a növényfajok azonosításában, és a botanikusok gazdag terminológiát dolgoztak ki e jellemzők leírására. A növény többi szervétől eltérően a levelek a meghatározóak, mivel nőnek, egy bizonyos mintát és formát alkotnak, majd lehullanak, miközben a szárak és gyökerek a növény élete során tovább nőnek és változnak, ezért nem meghatározó tényezők.
A levelek osztályozásánál használt terminológiára a Wikikönyvek illusztrált angol változatában találhatunk példákat .
A levelek fő típusai
- Levélszerű folyamat bizonyos növényfajokban, például páfrányokban .
- Tűlevelű fák levelei, tű alakúak vagy szár alakúak ( tűk ).
- A zárvatermő (virágzó) növények levelei : a szabványos forma a szárat, a levélnyélt és a levéllemezt tartalmazza.
- A Lycopodiophyta ( Lycopodiophyta ) levelei mikrofillosak.
- Csomagolja be a leveleket (a legtöbb gyógynövényben megtalálható)
Elrendezés a száron
Ahogy a szár nő, a levelek meghatározott sorrendben helyezkednek el rajta, ami meghatározza a fény optimális hozzáférését. A levelek spirálisan jelennek meg a száron, mind az óramutató járásával megegyező, mind az óramutató járásával ellentétes irányban, bizonyos eltérési szögben (divergencia) .
A levelek elrendezésének számos fő lehetősége van:
- Következő (szekvenciális, szétszórt vagy spirális ) - a levelek egyenként (sorban) vannak elrendezve minden csomóponthoz (nyírfa, almafa, rózsa, tradescantia, cissus, pelargonium). A leggyakrabban.
- Szemben - a levelek mindegyik csomópontban két-két helyen találhatók, és általában keresztpárban helyezkednek el, vagyis a száron minden következő csomópont 90 ° -os szögben el van forgatva az előzőhöz képest; vagy két sorban, a csomók elfordítása nélkül (lila, bárány, menta, jázmin, fukszia). Az örvénylő különleges esete, számos nagy virágos növénycsalád fontos és állandó jellemzője: szeméremajkak, szegfű stb.
- Az örvénylő levelek a szár- örvény mindegyik csomópontján három vagy több található . A szemközti levelekhez hasonlóan a tekercseket is keresztezhetjük, ha minden következő örvényt 90°-os szögben elforgatunk az előzőhöz képest, vagy a levelek közötti szög felét. A szemközti levelek a szár végén örvénylően jelenhetnek meg (elodea, hollószem, oleander).
- Rozetta - rozettában található levelek - minden levél azonos magasságban van, és körbe vannak rendezve (saxifrage, chlorophytum, agave).
A következő levélelrendezéssel az egymást követő levelek tövét vagy tetejét egy feltételes spirálvonal köti össze - a fő genetikai spirál (a levelek lerakásának sorrendjét tükrözi - genezis ). A következő levélelrendezés speciális esete a kétsoros - a csúcs aktivitásának ingaszimmetriáját tükrözi, ami a gyepcsaládra jellemző ; az eltérés szöge 180°. A gabonaféléken kívül megtalálható még egyes liliomokban (gasteria), íriszben (írisz, kardvirág), hüvelyesekben (borsó) [2] .
A levelek elrendezésének fő szabálya az egyenlő távolság szabálya - a szomszédos levelek mediánjai közötti szögtávolságok egyenlősége. A szabályból néhány következmény következik:
- A körök váltakozásának szabálya : az új örvény leveleit pontosan a már kialakult örvény levelei közötti résbe kell fektetni.
- A hajtás tengelyén függőleges egyenes levélsorok találhatók, amelyek pontosan egymás felett helyezkednek el - orthostichs . Egy örvénylő levélelrendezésű hajtáson számuk általában kétszerese egy örvében lévő levelek számának. A genetikai spirál egy szakaszán lévő levelek számát, amelyet ugyanazon ortoverzum két egymást követő levele korlátoz, levélciklusnak nevezzük [ 2] .
Az eltérés szögében a pontos Fibonacci-sorozat látható törtként kifejezve: 1/2, 1/3, 2/5, 3/8, 5/13, 8/21, 13/34, 21/55, 34/89. Az eltérési szög értékét nem fokokban, hanem egy kör törtrészében kifejező törtet levélelrendezési képletnek nevezzük . Egy ilyen sorozat 360°, 360° x 34/89 = 137,52 vagy 137° 30'28-29'' teljes elforgatásra korlátozódik – a matematikában aranyszögként ismert szöget [3] [4] tekintjük " ideális" az a szög, amelyben elméletileg egyetlen levél sem lehet a hajtás felett; különösen a vese növekedési kúpján található levelek kezdetleges elrendezésében található. A sorozatban lévő számláló a hélix egy cikluson belüli fordulatszámát jelzi. A következő ciklus első lapja az előző első lapja fölé kerül. A nevező az ortostychok számát és ennek megfelelően a levelek számát mutatja egy levélciklusban .
Példák levélelrendezési képletekre a megfelelő eltérési szögekkel:
A kényelem kedvéért feltételes rajzokat használnak, amelyek az összes hajtáscsomópont vetületét a levelekkel egy vízszintes síkon ábrázolják - diagramok . A hajtás tengelyét körként ábrázoljuk, amelynek középpontja a csúcsa . Az egymást követő csomópontok koncentrikus körökként vagy sík spirálként vannak ábrázolva, feltételesen összekötve az egymást követő levelek alapjait. A leveleket általában göndör zárójelként ábrázolják, ami a levéllemez keresztmetszetét szimbolizálja.
A levélprimordiumok hajtáscsúcson való indulásának sorrendje genetikai tényezőktől függően egy fajra, nemzetségre, vagy akár egy egész növénycsaládra jellemző örökletes tulajdonság. Ezen túlmenően a rügyből való hajtás kitelepülése és az azt követő növekedés folyamatában külső tényezők is befolyásolják a levelek elrendezését: fényviszonyok, gravitáció, amelyek hatása a hajtás növekedési irányától függ [2] .
A lap oldalai
A növényi morfológiában minden levélnek két oldala van: abaxiális és adaxiális.
Az abaxiális oldal (a lat. ab - „tól” és a lat. tengely - „tengely”) a növény hajtása (levél vagy sporofil) oldalsó szervének az az oldala, amely a növekedési kúptól (csúcstól) szemben néz. a forgatásról. Más nevek hátoldal , hátoldal .
Az ellenkező oldalt adaxiálisnak nevezik (a lat. ad - „to” és a lat. tengely – „tengely”). Más elnevezések: hasi oldal , ventrális oldal .
Az esetek túlnyomó többségében a abaxiális oldal a levél vagy sporofil hajtás tövé felé néző felülete, de előfordul, hogy az abaxiálisan induló oldal a fejlődés során 90°-kal vagy 180°-kal elfordul, és párhuzamosan helyezkedik el a hajtás hossztengelyével. a hajtás vagy a csúcsa felé néz. Ez jellemző például egyes lucfenyőfajok tűleveleire.
Az "abaxiális" és "adaxiális" kifejezések kényelmesek, mivel lehetővé teszik számunkra, hogy leírjuk a növényi struktúrákat, magát a növényt referenciakeretként használva anélkül, hogy olyan kétértelmű megjelöléseket használnánk, mint a "felső" vagy "alsó oldal". Tehát a függőlegesen felfelé irányuló hajtások esetében az oldalsó szervek abaxiális oldala általában alacsonyabb, az adaxiális oldal pedig felső lesz, azonban ha a hajtás tájolása eltér a függőlegestől, akkor a „felső ” és az „alsó” oldal félrevezető lehet.
A levéllemezek szétválasztása
A levéllemezek felosztásából két fő levélforma írható le.
- Egy egyszerű levél egyetlen levéllemezből és egy levélnyélből áll. Bár több lebenyből állhat, a lebenyek közötti rés nem éri el a fő levéleret. Egy egyszerű levél mindig teljesen leesik.
- Ha egy egyszerű lap széle mentén a mélyedések nem érik el a lap félszélességének negyedét, akkor az ilyen egyszerű lapot tömörnek nevezzük [ 5] .
- Egy összetett levél több levélből áll, amelyek egy közös levélnyélen helyezkednek el (úgy nevezettrachis ). A szórólapoknak a levéllemezükön kívül saját levélnyélük is lehet (amit únlevélnyél , vagy másodlagos levélnyél ) és szárai (amelyek únkikötések vagy másodlagos kikötések ). Egy összetett lapban minden lemez külön esik le. Mivel az összetett levél minden levélkét külön levélnek tekinthetjük, a növény azonosításakor nagyon fontos a levélnyél helyének meghatározása. Az összetett levelek jellemzőek egyes magasabb rendű növényekre, például a hüvelyesekre .
- A tenyeres (vagy mancsos ) levelekben az összes levéllemez a gyökér végétől a sugár mentén úgy tér el, mint a kéz ujjai . A fő levélnyél hiányzik. Ilyen levelek például a kender ( Cannabis ) és a vadgesztenye ( Aesculus ).
- A szárnyas levelekben a levéllemezek a fő levélnyél mentén helyezkednek el. A szárnyas levelek viszont szárnyasak lehetnek , csúcsi levéllemezzel, például kőris ( Fraxinus ); és paripinnate , amelyeknek nincs csúcsi rétege, például a Swietenia nemzetségbe tartozó növények .
- A kétszárnyú levelekben a levelek kétszer osztódnak: a lemezek a másodlagos levélnyél mentén helyezkednek el, amelyek viszont a fő levélnyélhez kapcsolódnak; például Albizia ( Albizia ).
- A háromlevelű leveleknek csak három pengéje van; például lóhere ( Trifolium ), bab ( Laburnum ).
- A tűn bekarcolt levelek szárnyasra hasonlítanak, de pengéik nem különülnek el teljesen; például némi hegyi kőris ( Sorbus ).
A levélnyél jellemzői
A levélnyéles leveleknek van egy levélnyél - egy szár, amelyhez rögzítik. A pajzsmirigy leveleiben a levélnyél a tányér szélétől belülről csatlakozik. A kocsányos és a burkoló leveleknek nincs levélnyél. A ülő levelek közvetlenül a szárhoz kapcsolódnak; csomagoló levelekben a levéllemez teljesen vagy részben beburkolja a szárat, így úgy tűnik, hogy a hajtás közvetlenül a levélből nő ki (például - Claytonia pierced , Claytonia perfoliata ). Egyes akácfajoknál , például az Acacia koa fajnál , a levélnyél megnagyobbodott és kitágult, és levéllemezként funkcionál – az ilyen levélnyeleket filodáknak nevezik . A filodia végén normális levél létezhet, vagy nem.
Egyes növényekben a levélnyélnek az a része, amely a levéllemez tövéhez közel helyezkedik el, megvastagszik. Ezt a megvastagodást térdnek vagy geniculumnak ( latin geniculum ) nevezik. A gyűrű például az Aroid család számos növényére jellemző .
Stipula jellemzői
A sok kétszikű levelén előforduló levélnyél a levélnyél tövének mindkét oldalán található, és egy kis levélre hasonlít. A levélszálak növekedése során leeshetnek, heget hagyva maga után; vagy nem esnek le, együtt maradnak a levéllel (például rózsaszín és hüvelyesek esetében ez történik ).
A feltételek lehetnek:
- ingyenes
- összeolvadt - a levélnyél tövével összenőtt
- harang alakú - harang formájában (például - rebarbara , Rheum )
- a levélnyél tövét körülfogva
- interpetiole, két ellentétes levél levélnyelei között
- interpetiole, a levélnyél és az ellentétes szár között
Venation
A lélegeztetésnek két alosztálya van: szélső (a főerek elérik a levelek végét) és íves (a főerek majdnem a levél széléig futnak, de elfordulnak, mielőtt elérnék azt).
Szellőztetés típusai:
- Hálózatos – a helyi vénák tollszerűen válnak el a fő vénáktól, és más kis vénákba ágaznak, így egy összetett rendszer jön létre. Ez a fajta szellőzés a kétszikű növényekre jellemző. A hálós lélegeztetés viszont a következőkre oszlik:
- Peristonerális véna - a levélnek általában egy főereje és sok kisebb ereje van, amelyek a főérről leágaznak és egymással párhuzamosan futnak. Ilyen például az almafa ( Malus ).
- Radiális - a levélnek három fő ereje van, amelyek az alapjából erednek. Ilyen például a vörös gyökér, vagy a ceanotus (Ceanothus ) .
- Palmate - több fő ér sugárirányban eltér a levélnyél tövétől. Ilyen például a juhar ( Acer ).
- Párhuzamos - az erek párhuzamosan futnak a teljes levél mentén, a tövétől a hegyéig. Az egyszikűekre jellemző, mint például a fűfélék ( Poaceae ).
- Dichotóm - domináns vénák hiányoznak, a vénák két részre oszlanak. Ginkgoban ( Ginkgo ) és néhány páfrányban található .
Egyes egyszikű növényekben a központi ér (a hozzá tartozó mechanikai szövetekkel együtt) hosszú kiemelkedést képez a levéllemez alsó felületén (és egyes növényeknél a hüvelyen), amelyet gerincnek neveznek .
Levél terminológia
Levélforma
Formájában a lap lehet:
- Legyező alakú: félkör alakú, vagy legyező formájú
- Kétszárnyú: Minden levél szárnyas
- Deltoid: a levél háromszög alakú, a háromszög alján a szárhoz tapad
- Késői forma: Sok lebenyre oszlik
- Hegyes: ék alakú, hosszú csúcsú
- Tű: vékony és éles
- Ékírás: a levél háromszögletű, a levél csúcsán a szárhoz tapad
- Lándzsa alakú: éles, tüskékkel
- Lándzsás: a levél hosszú, középen széles
- Lineáris: a levél hosszú és nagyon keskeny
- Penge: több pengével
- Lapát: ásó alakú levél
- Páratlan: szárnyas levél csúcsos levélkével
- Oblanceolate: a felső rész szélesebb, mint az alsó rész
- Fordított szív alakú: szív alakú levél, kiálló végén a szárhoz tapad
- Tojásdalakú: szakadás formájában a levél a kiálló végén a szárhoz tapad
- Ovális: a levél ovális, rövid végű
- Ovális: levél ovális, tojásdad, hegyes végű a tövén
- Egylevelű: egy levéllel
- Lekerekített: kerek forma
- Palmate: a levél ujj alakú lebenyekre oszlik
- Parapinnate: szárnyas levél csúcsi levél nélkül
- Pinnatisected: egyszerű boncolt levél, amelyben a szegmensek szimmetrikusan helyezkednek el a laplemez tengelye körül [5]
- Pinnate: két levélsor
- Reniform: vese alakú levél
- Boncolva: az ilyen levél levéllemezén a vágások a félszélesség több mint kétharmadát érik el; a feldarabolt levél levéllemezének részeit szegmenseknek nevezzük [5]
- Rombusz alakú: rombusz alakú levél
- Félhold: sarló formájában
- Szív alakú: szív alakú, a levél a szárhoz kapcsolódik a gödröcske régiójában
- Nyílhegy: Nyílhegy alakú levél, tövénél kiszélesedő lapátokkal
- Háromszárnyú: minden levél három részre oszlik
- Háromlevelű: a levél három levélre oszlik
- Subulate: csőr formájában
- Pajzsmirigy: levél lekerekített, szár alulról kapcsolódik
Lap széle
A levél széle gyakran a növénynemzetség jellemzője, és segít a faj azonosításában:
- Teljes él - sima éllel, fogak nélkül
- Csillós - a szélein rojtokkal
- Fogazott - szegfűszeggel, mint a gesztenye . A szegfűszeg lépcsője lehet nagy és kicsi.
- Kerek fogú - hullámos fogakkal, mint a bükk .
- Finom fogú - finom fogakkal
- Karéjos - masszív, középig nem érő bevágásokkal, mint sok tölgy
- Fogazott - aszimmetrikus fogakkal, amelyek a levél teteje felé irányulnak, mint a csalán .
- Kétágú - minden szegfűszeg kisebb fogakkal rendelkezik
- Finoman fogazott - kis aszimmetrikus fogakkal
- Vágott – mély, hullámos kivágásokkal, mint sok sóskafaj
- Tüskés - rugalmatlan, éles végekkel, mint néhány magyal és bogáncs .
A levél evolúciós eredete
A levél a növények evolúciójában 2-szer emelkedett fel. A devonban egy enációs levél keletkezett, amelyet filoidoknak és mikrofilleknek is neveznek. Pikkelyes kinövésként jelent meg a hajtáson, ami a fotoszintetikus felület területének növelését szolgálta. Ezt a kinövést kellett vízzel ellátni és a fotoszintézis termékeit kivenni belőle, így behatolt a vezetőrendszer. Most az ilyen levelek jellemzőek a lycopsformra és a psilotoidra. A mikrofilla levélnyoma a sztéléhez tapad anélkül, hogy levélrés alakulna ki. Az apikális merisztémában helyezkedik el. A második alkalommal egy telómalevél vagy makrofill keletkezett . Ugyanabban a síkban elhelyezkedő telomcsoport alapján keletkezett, amely ellaposodott és összeolvadt. Valójában egy ilyen levelet lapos ágnak tekintenek. Ez a fajta levél jellemző a zsurlókra , páfrányokra , tornászokra és virágos növényekre . Van egy olyan álláspont is, hogy az enációk a makrofillok redukcióját jelentik.
Levéladaptációk
Az evolúció során a levelek alkalmazkodtak a különféle éghajlati viszonyokhoz:
- A levél felülete elkerüli a nedvesedést és a szennyeződést - az úgynevezett " lótusz hatást ".
- A rongyos levelek csökkentik a szél hatását.
- A levél felszínén lévő hajszál száraz éghajlaton megtartja a nedvességet, és megakadályozza annak elpárolgását.
- A lap felületén lévő viaszbevonat megakadályozza a víz elpárolgását.
- A fényes levelek visszaverik a napfényt.
- A levél méretének csökkentése, valamint a fotoszintézis levélről szárra való átvitele csökkenti a nedvességveszteséget.
- Egyes növények erősen megvilágított helyein az áttetsző ablakok megszűrik a fényt, mielőtt az bejutna a levél belső rétegeibe (például a fenestraria ).
- A vastag, húsos levelek vizet tárolnak.
- A levelek széle mentén lévő fogakat a fotoszintézis, a transzpiráció fokozott intenzitása (ebből adódóan és az alacsonyabb hőmérséklet) jellemzi, aminek következtében a vízgőz lecsapódik a pontokon, és harmatcseppek képződnek.
- A levelek által termelt aromás olajok , mérgek és feromonok taszítják a növényevőket (mint az eukaliptuszban ).
- A kristályos ásványi anyagok levelekbe kerülése elriasztja a növényevőket.
Levélmódosítások
Egyes növények ilyen vagy olyan célból megváltoztatják (és gyakran meglehetősen jelentős mértékben) a levelek szerkezetét. A módosított levelek elláthatják védelmi, anyagok tárolási és egyéb funkciókat. A következő metamorfózisok ismertek:
- A levéltüskék - a levéllemez származékai lehetnek - a lignizált erek ( borbolya ), vagy a tűlevelek ( akác ) tüskévé válhatnak. Az ilyen formációk védő funkciót látnak el. A hajtásokból tüskék is kialakíthatók (lásd Szármódosítások ). Különbségek: a levél hónaljából hajtásokból kialakult tüskék nőnek ki.
- A csapdázó levelek olyan módosított levelek, amelyek húsevő növények csapdájaként szolgálnak . A befogási mechanizmusok különbözőek lehetnek: ragadós váladékcseppek a leveleken ( harmat ), szelepes hólyagok ( pemphigus ) stb.
- A zsákszerű levelek a levél széleinek a középső borda mentén történő összeolvadása következtében jönnek létre oly módon, hogy egy zsákot kapunk, amelynek tetején lyuk van. A levelek korábbi felső oldala a zsák belsejébe kerül. A kapott tartályt víz tárolására használják. Az esetleges gyökerek befelé nőnek a lyukakon keresztül, és felszívják ezt a vizet. A zsák alakú levelek a Dischidia major trópusi liánára jellemzőek .
- Fellevelek - módosított levelek, amelyek hónaljában virágok vagy virágzat található.
- Zamatos levelek – víz tárolására szolgáló levelek ( aloe , agave ).
- Az antennák a levelek felső részéből képződnek. Támogató funkciót látnak el, ragaszkodnak a környező tárgyakhoz (például ranghoz , borsóhoz ).
- A filodák levél alakú levélnyélek, amelyek fotoszintézist hajtanak végre. Ebben az esetben a valódi levelek csökkennek.
Lásd még
Jegyzetek
- ↑ Sinus // Brockhaus és Efron enciklopédikus szótára : 86 kötetben (82 kötet és további 4 kötet). - Szentpétervár. , 1890-1907.
- ↑ 1 2 3 T. I. Szerebrjakova, N. S. Voronin, A. G. Jelenevszkij, T. B. Batygina, N. I. Shorina, N. P. Savinykh. Botanika a fitocenológia alapjaival: A növények anatómiája és morfológiája. - M . : ICC "Akademkniga", 2007. - 543 p. - ISBN 978-5-94628-237-6 .
- ↑ Niklas, 1992 , p. 513.
- ↑ Roberts, 2007 , p. 101.
- ↑ 1 2 3 Korovkin O. A. A magasabb rendű növények anatómiája és morfológiája ... (lásd az Irodalom részt ).
Irodalom
- Lotova L. I. Botanika: A magasabb rendű növények morfológiája és anatómiája: Tankönyv. - 3., helyes. - M. : KomKniga, 2007. - S. 221-261.
- Korovkin OA A magasabb rendű növények anatómiája és morfológiája: terminusszótár. — M .: Túzok, 2007. — 268, [4] p. — (Biológiai tudományok: Fogalomszótárak). - 3000 példányban. - ISBN 978-5-358-01214-1 .
- Fedorov Al. A. , Kirpichnikov M. E. , Artyushenko Z. T. A magasabb rendű növények leíró morfológiájának atlasza. Liszt / Szovjetunió Tudományos Akadémia. Botanikai Intézet. V. L. Komarova. Összesen alatt szerk. Levelező tag A Szovjetunió Tudományos Akadémia P. A. Baranova. V. E. Sinelnikov fényképei. - M. - L .: A Szovjetunió Tudományos Akadémia Kiadója, 1956. - 303 p. - 3000 példányban.
- Daniela Vlad et al. Talált egy gént, amely az egyszerű leveleket összetettvé változtatja : [ arch. 2014. március 14. ] = Leaf Shape Evolution Through Duplication, Regulatory Diversification, and Loss of a Homeobox Gene // Elementy.ru . - 2014. - február 18.
- Niklas, Karl J. Plant Biomechanics: An Engineering Approach to Plant Form and Function. - University of Chicago Press, 1992. - 622 p. — ISBN 978-0226586304 .
- Roberts, Keith. Növénytudományi kézikönyv. - Wiley-Interscience, 2007. - T. 1. - 1648 p. — ISBN 978-0470057230 .
Linkek
Tematikus oldalak |
|
---|
Szótárak és enciklopédiák |
|
---|
Bibliográfiai katalógusokban |
---|
|
|