Zöld alga & amp; Növények

Tudósok egyszer kategorizált zöld alga és a növények az azonos Királyság szervezetek . A közelmúltban , a tudományos közösség beleegyezett, hogy külön a két különböző területen: egysejtű és Plantae . Pontosabban , zöld alga tartoznak osztály Chlorophyta alcsoportja Királyság egysejtű . Bár az algák és a növények egyértelműen különböznek egymástól , ők is sok közös jellemzőket. Gyűjtésével a különböző darabok a strukturális , funkcionális és genetikai alátámasztó bizonyítékok hasonlóságot zöld alga és a növények , biológusok elmélete szerint chlorophytes és növények a közös történelem . Eredete zöld növények eladás első szárazföldi növények kúszott a mocsarak a szárazföldre .

Az uralkodó elmélet növény evolúció vonatkozik adaptációja zöld alga a vízben – függő , hogy a szárazföldi életmód . Hosszú láncok úgynevezett cukor cellulóz alkotják a sejtfalak mind a növények és Chlorophyta , vezető biológusok megvizsgálni az elméletet, hogy a zöld algák és a növények megosztott közös őse. Az első igazi növények alakult át egy bizonyos típusú zöld alga , talán a charophytes .
< P > A korai növények éltek szinte teljesen a víz , de ők nem vándorolnak messze a vízforrások . A növények végül nőtt a magasabb magasságokba , alkotó szár és a levelek a folyamatban. Ők fejlesztették biztosító egyesületek , vagy szimbiózis , bizonyos gombák . A lakott gombák a növények gyökereit , a korai növények talaj tápanyag esszenciális elvégzésére fotoszintézis, az a folyamat, amely egyesíti organizmusok szén- dioxid és víz segítségével a fény energiát termelni glükóz cukor, az élelmiszer. Növények akkor biztosított a gombák étellel .
Függetlenség Water : Matton

zöld alga éltek elsősorban a víz , és nem kell megbirkózniuk a vízhiány . Mintegy 450 millió évvel ezelőtt , az első zöld alga kezdték átmenetet a szárazföldi élőhely , ami egy sor kiigazítások tette föld lakható környezetet . Az első és legfontosabb , a korai növények kidolgozott módszereket megakadályozása szövetek a kiszáradástól , vagy szikkasztó . A viaszos kutikula réteg tartotta víz a növényi szövetekben kikerülése a környezetbe . Mivel a nagy része a szervezet már nem közvetlenül kapcsolatba víz, a növények fejlesztett vaszkuláris szövetek szállított víz gyökérrendszere a szár és a levelek , ahol a fotoszintézis történt. Szárazföldi növények fejlődtek sztóma , nyílások a levelek és szárak , amely lehetővé tette a szén-dioxid és az oxigén szabad áramlását , és ki a növényi sejt . Végül a reproduktív struktúrák, mint például vetőmag és pollen többnyire támaszkodnak más utakat, mint az állatok , és a levegő feloszlatása .
Fotoszintetikus pigment
Ugyanez pigmentek adó növények és algák színük is elfog fény .

zöldalga és növényfajok minden végeznek fotoszintézis , így autotróf , szervezetek , amelyek a saját élelmiszer . Autotróf hogy vegyenek részt a fotoszintézis használni bizonyos pigmenteket elfog fényenergia . Növények és zöld alga mindkét felhasználás klorofill a és b . Ez a két típus a klorofill elnyeli a zöldes részét a fény, amely tagjai Chlorophyta és valódi növény a zöldes árnyalatú. Evvel ellentétben , barna alga tartalmaz klorofillt c miközben klorofill d előfordul vörös algából szerint a University of Nyugat-Indiában .
Chloroplast Evolution

Lynn Margulis , a biológus , aki talált bizonyítékot a Endoszimbiotikus elmélet elmélet szerint a kloroplasztisz mind a zöld alga és a növények keletkezett egy kézből : a cianobaktériumok . A Endoszimbiotikus elmélet kifejtette, hogy a múltban , anomáliák történt , amely bizonyos egysejtűek felfalta cianobaktériumok nélkül emésztő őket . Az autotróf cianobaktériumok folytatta a fotoszintézis belül a nagyobb szervezetek , hogy mind az energia , és kölcsönösen előnyös szövetségek kezdődött. Idővel , a nagyobb szervezetek be a cianobaktériumok annyira , hogy a kisebb sejtek vált teljesen függ a nagyobb szervezetekre, elveszett minden más túlélési függvény, kivéve a fotoszintézis . Alapos vizsgálat után a kloroplasztisz mind a zöld alga és a növények , a tudósok feltételezik, hogy a nagyobb szervezetek ősei lettek zöld alga és a növények , míg a cianobaktériumok fejlődött kloroplasztisz .
Többsejtűség

Single sejtek általában meghatározza a tagok Chlorophyta . Azonban néhány faj nem jeleníti meg egy egyszerű űrlap többsejtűség . Növények, másrészt , az összes többsejtűség mutatnak . Dr. Stephen M. Miller , Department of Biological Sciences University of Maryland , elemezni több tanulmány kapcsolatos alakulását többsejtűség zöld alga , mint a Volvox . Azt találta, hogy Volvox , inkább gyarmati faj , mint a valódi soksejtű szervezet , kialakult alapvető többsejtűség miatt egy egyszerű génmutáció .
< P > Single Volvox sejtek feltűnően hasonlít egy rokon , egysejtű alga , Chlamydomonas . Dr. Miller , összevonása a tanulmányok számos tudós , elmélet szerint Volvox és Chlamydomonas közös volt , egysejtű őse a saját elmúlt múlt . Az ős vonal szét ebben az időben , és egy sor , amely alapján a mai , egysejtű Chlamydomonas . A másik vonal átesett valamiféle genetikai mutáció , amely miatt a későbbi generációk facsoport együtt alkotnak telepeket egyesek szakosodott mobilitás és mások a szaporodásra . Bár a növény Királyság nem közvetlenül leszáll a Volvox kolónia , a növények talán kialakult többsejtűség hasonló módon .

You must be logged in to post a comment.