Ríša: RASTLINY (Plantae) Podríša: VYŠŠIE RASTLINY (Cormobionta)

Σχετικά έγγραφα
Ekvačná a kvantifikačná logika

Biológia EŠ. 1. ročník 2. polrok

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

1. písomná práca z matematiky Skupina A

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R

Obvod a obsah štvoruholníka

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

Matematika 2. časť: Analytická geometria

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku StoPox GH 205 S

AerobTec Altis Micro

Motivácia Denícia determinantu Výpo et determinantov Determinant sú inu matíc Vyuºitie determinantov. Determinanty. 14. decembra 2010.

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE

Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie

Odporníky. 1. Príklad1. TESLA TR

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

HASLIM112V, HASLIM123V, HASLIM136V HASLIM112Z, HASLIM123Z, HASLIM136Z HASLIM112S, HASLIM123S, HASLIM136S

CHÉMIA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

,Zohrievanie vody indukčným varičom bez pokrievky,

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Monitoring mikrobiálnych pomerov pôdy na kalamitných plochách Tatier

3. Striedavé prúdy. Sínusoida

Antiport membránový transport, pri ktorom sa prenášajú dva rôzne ióny (malé molekuly) v navzájom opačnom smere. Apoplast neživý voľný priestor

Zrýchľovanie vesmíru. Zrýchľovanie vesmíru. o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH)

KLP-100 / KLP-104 / KLP-108 / KLP-112 KLP-P100 / KLP-P104 / KLP-P108 / KLP-P112 KHU-102P / KVM-520 / KIP-603 / KVS-104P

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie kurzov V4

BIOLÓGIE. Poznámky z. Zdroj: pre 2. ročník gymnázií

10. VZŤAHY ORGANIZMOV V EKOSYSTÉME A EKOLOGICKÉ FAKTORY

1. Limita, spojitost a diferenciálny počet funkcie jednej premennej

Matematika prednáška 4 Postupnosti a rady 4.5 Funkcionálne rady - mocninové rady - Taylorov rad, MacLaurinov rad

Pevné ložiská. Voľné ložiská

OSNOVY pre slovensko-francúzske sekcie osemročných gymnázií. PRÍRODOPIS A BIOLÓGIA povinný učebný predmet

FYZIKÁLNEHO EXPERIMENTU VANIA VZDELÁVANIA. RNDr. Karol Kvetan, CSc. Ing. Robert Riedlmajer, PhD.

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita

Ekológia rýb - abiotické faktory. Úvod. Lesson 4. Vitajte v lekcii 4

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008)

alu OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA DREVENÉ OKNÁ A DVERE Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom.

Zateplite fasádu! Zabezpečte, aby Vám neuniklo teplo cez fasádu

KAGEDA AUTORIZOVANÝ DISTRIBÚTOR PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU

Příloha č. 1 etiketa. Nutrilon Nenatal 0

Podnikateľ 90 Mobilný telefón Cena 95 % 50 % 25 %

Biogénne pozitrónové PET rádionuklidy

Cvičenie č. 4,5 Limita funkcie

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

CHÉMIA Ing. Iveta Bruončová

100626HTS01. 8 kw. 7 kw. 8 kw

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

DOMÁCE ZADANIE 1 - PRÍKLAD č. 2

Test. Matematika. Forma A. Štátny pedagogický ústav, Bratislava NUPSESO. a.s.

Školský vzdelávací program. ISCED 3A gymnázium BIOLÓGIA ročník

BIOLÓGIA 8. ROČNÍK. Obsah. 4. TC - Geologické procesy a dejiny Zeme. 1.TC - Neživá príroda a jej poznávanie. 2.TC - Zem a jej stavba

Voda strategická surovina. Viliam Novák Ústav hydrológie Slovenská akadémia vied Bratislava

Klasifikácia látok LÁTKY. Zmesi. Chemické látky. rovnorodé (homogénne) rôznorodé (heterogénne)

Trapézové profily Lindab Coverline

Materiály pro vakuové aparatury

ARMA modely čast 2: moving average modely (MA)

Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Tomáš Madaras Prvočísla

Ebook. TESTY Biológia Príprava na maturitu a prijímacie skúšky na vysokú školu.

ŽIACKE AKTIVITY POZOROVANIE ABSORPČNÉHO A FLUORESCENČNÉHO SPEKTRA CHLOROFYLU RASTLÍN

IBV Horná Sihoť Šulekovo

Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky

Podstata fotosyntézy

Tibor Baranec, Mária Poláčiková, Jaroslav Košťál SYSTEMATICKÁ BOTANIKA

Emisie prchavých organických látok z procesu sušenia dreva

Goniometrické rovnice a nerovnice. Základné goniometrické rovnice

PROMO AKCIA. Platí do konca roka 2017 APKW 0602-HF APKT PDTR APKT 0602-HF

Deliteľnosť a znaky deliteľnosti

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Kompilátory. Cvičenie 6: LLVM. Peter Kostolányi. 21. novembra 2017

AUTORIZOVANÝ PREDAJCA

Slovenská komisia Biologickej olympiády Iuventa ZBIERKA VYBRANÝCH ÚLOH Z MEDZINÁRODNEJ BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY

ÚLOHA MIKROORGANIZMOV V PREMENÁCH LÁTOK

NEDEĽNÉ TORTY...Vaša sladká bodka

vo vyučovaní biológie

Energetické služby a poradenstvo pre 4. ročník stredných odborných škôl

Model redistribúcie krvi

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm

Cytológia. Veda o bunke

7. FUNKCIE POJEM FUNKCIE

Nutričné hodnoty potravín

UČEBNÉ TEXTY. Odborné predmety. Časti strojov. Druhý. Hriadele, čapy. Ing. Romana Trnková

Cyanobaktérie (sinice) a riasy v kontaminovanom prostredí

MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD

Hydromechanika II. Viskózna kvapalina Povrchové napätie Kapilárne javy. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre EF Dušan PUDIŠ (2013)

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA AGROBIOLÓGIE A POTRAVINOVÝCH ZDROJOV KATEDRA GENETIKY A ŠĽACHTENIA RASTLÍN

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE

DIELCE PRE VSTUPNÉ ŠACHTY

METABOLIZMUS A VÝŽIVA MIKROORGANIZMOV

MOSTÍKOVÁ METÓDA 1.ÚLOHA: 2.OPIS MERANÉHO PREDMETU: 3.TEORETICKÝ ROZBOR: 4.SCHÉMA ZAPOJENIA:

Transcript:

Slovenská Technická Univerzita v Bratislave Materiálovotechnologická fakulta v Trnave Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva Katedra environmentálneho inžinierstva Ríša: RASTLINY (Plantae) Podríša: VYŠŠIE RASTLINY (Cormobionta) RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.

Vznik a vývoj vyšší šších rastlín Vznik a vývoj vyšší šších rastlín súvisel s postupným prechodom ich predkov na súšs a následným n prispôsobovaním m sa suchozemským podmienkam prostredia. Vodné prostredie poskytuje rastline: ochranu pred ničivým vplyvom počasia oporu tela dostatok vody a minerálnych látok umožňuje pohyb pohlavných buniek pri rozmnožovaní

Vznik a vývoj vyšší šších rastlín Suchozemské prostredie poskytuje rastline poskytuje rastline: dostatok slnečnej energie atmosférický CO 2 a O 2 väčšiu rozmanitosť životných podmienok, ktorým sa rastliny prispôsobili = väčšia variabilita

Vznik a vývoj vyšší šších rastlín základné predpoklady vzniku a vývoja vyšší šších rastlín: vhodné životné podmienky na súši (pred 420 miliónmi rokov silúr) sformovanie atmosféry príliv a odliv umožnil rastlinám prechod na súš predchodcovia zelené riasy, schopné prispôsobiť sa zmenám

Vznik a vývoj vyšší šších rastlín Predchodcovia vyšší šších rastlín zelené riasy spoločné znaky s vyššími rastlinami: majú zhodné farbivá (chlorofyl a,b, β-karotén, xantofyly); produktom fotosyntézy je škrob ; bunková stena obsahuje celulózu žili v pobrežných vodách oceánov už v kambriu, v období silúru sa začali prispôsobovať striedaniu vodnej hladiny ich telo tvorila vidlicovito rozkonárená stielka dnešná príbuzná riasa - Codium fragile

podobná stavba tela rôznych oddelení vyšších rastlín zelená riasa ryniorast plavúňorast Codium fragile Rhynia major Lycopodium clavatum

Osobitosti Anatomické a morfologické zmeny rastlín n po prechode na súšs úš: príjem vody a živín upevnenie rastliny v pôde transport látok v rastline ochrana pred vplyvmi vonkajšieho prostredia opora rastliny rozmnožovanie vznik rizomoidu, neskôr koreňa zo spodnej časti stielky vznik vodivých pletív a cievnych zväzkov vznik sústavy krycích pletív vznik mechanických pletív rozvoj sporofytu, vznik výtrusov, semien

Výživa rastlín 1. AUTOTROFIA - fotosyntéza materiál na tvorbu sacharidov (produkt fotosyntézy) je CO 2, zdroj energie je ATP a zdroj vodíka koenzým NADPH Chemizmus fotosyntézy sumárne: 6 CO 2 + 12 H 2 0 + 2830kJ > C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 + 6 H 2 O Vlastný chemizmus možno rozčleniť na primárne a sekundárne procesy fotosyntézy

Výživa rastlín Primárne procesy fotosyntézy tzv. svetelná alebo fotochemická fáza energia svetla (prúd fotónov) sa prostredníctvom chlorofylu mení na energiu chemických väzieb Potrebné chlorofyl a asimilačné farbivá, svetlo 400-700 nm, voda, koenzým NADP (nikotínamidadeníndinukleotidfosfát) Primárne procesy pozostávajú z: Fotofosforylácie Fotolýzy vody

Výživa rastlín Sekundárne procesy fotosyntézy tzv. tmavá alebo syntetická fáza fixácia CO 2 Potrebné CO 2, ATP, NADPH, prítomnosť látky, na ktorú sa naviaže CO 2, špecifické enzýmy a koenzýmy Sekundárne procesy delíme na: Rastliny C3 tvorba sacharidov prebieha Calvin Bensonovým cyklom. Medziprodukty sa odbúrajú v procese fotorespirácie Rastliny C4 - tvorba sacharidov prebieha Hatchov Slackov cyklus. Malá fotorespirácia veľa sacharidov (kukurica, cukrová trstina)

Výživa rastlín Faktory ovplyvňujúce fotosyntézu Vlnová dĺžka svetla najvhodnejšie červené alebo modrofialové svetlo. Rastlina využíva asi 2% svetla, zvyšok odráža alebo prepúšťa Oxid uhličitý v atmosfére cca 0,03%. Z 1g CO 2 asi 0,5 g sušiny Teplota optimálna teplota je závislá od druhu rastliny, u nás od 25 30 C Voda ak má rastlina nedostatok vody, zatvoria sa prieduchy a tým aj výmena CO 2

Výživa rastlín 2. HETEROTROFIA saprofyti dekompozítori (ako huby) paraziti nemajú chlorofyl, vnikajú pomocou haustórií 3. MIXOTROFIA na pôdach s nízkym obsahom dusíka, tzv. mäsožravé rastliny, lovia: Pomocou tentákulov lepkavými trichómmi, napr. rosička okrúhlolistá Do pascí napr. krčiažniky, mucholapky Aktívnym pohybom napr. bublinatka chytá vodné živočíchy do plochých mieškov na listoch

Voda Cca 5% na zabezpečenie metabolizmu (zdroj vodíka) a 95% na prenos látok Obsah vody: v zelených častiach 60 90%, drevnatéčasti max. 50%, semená 5 14%, vodné rastliny až 98%. Vodný režim rastliny: Príjmanie vody Pasívne pri odparovaní vody z listov vzniká podtlak, ktorý pôsobí nasávanie vody cez koreňové vlásky Aktívne osmotické príjmanie vody bunkami Vplýva teplota pôdy, koncentrácia pôdneho roztoku, množstvo vody

Voda Vedenie vody Cez drevnúčasť vodivých pletív, závisí od koreňového výtlaku Vydávanie vody Transpirácia Gutácia Podľa potreby vody delíme rastliny: Suchomilné rastliny sú xerofyty, odolné proti vysychaniu. Majú rozličné zariadenia na obmedzenie transpirácie. Často sa prejavujú ako sukulenty, a to buď byľové (kaktusy), alebo listové (tučnolistové) s hrubými dužinatými listami. Opakom sú hygrofyty, vyžadujúce buď trvalo vlhké prostredie, alebo žijúce priamo vo vode.

Rozmnožovanie ovanie Vegatatívne rozmnožovanie ovanie rozdelenie materského jedinca a odumretie spojov, napríklad pri jahode. podzemkami, poplazmi a výbežkami, úlomkami bylí a listov (begónia) utváraním mnohobunkových cibuliek, púčikov, hľúzok (blyskáč jarný), ktoré po odpadnutí z materského jedinca vyrastú priamo v novú rastlinu.

Rozmnožovanie ovanie Rozmnožovanie ovanie výtrusmi Z výtrusu plavúňov, prasličiek a papradí vyrastie pohlavná generácia čiže gametofyt, ktorý má nepatrné rozmery a je stielkovitý (nemá cievne zväzky). Na tomto gametofyte sa tvoria pohlavné orgány (gametangiá) samčie plemenníčky (anterídiá) a samičie zárodočníky (archegóniá). Z oplodnenej samičej bunky, uloženej v archegóniu, vyrastie nepohlavná generácia, čiže sporofyt Sporofyt má cievne zväzky, utvára výtrusnice čiže spórangiá.

Rozmnožovanie ovanie Rozmnožovanie ovanie semenami ktoré vznikajú z vajíčok oplodnením samičej vajcovej bunky samčími bunkami z peľového zrnka. Semená sú rozmnožovacími jednotkami rastlín. Sú to mnohobunkové útvary. Výživné pletivo (endosperm) obklopuje zárodok (embryo) a celý útvar je obalený osemením (testa).

Schéma vývoja vyšších rastlín cykasorasty papraďosemenné magnóliorasty zelené riasy ryniorasty sladičorasty ginkgá borovicorasty ihličnany kordaitorasty prasličkorasty plavúňorasty machorasty kambrium ordovik silúr devón karbón perm trias jura krieda P R V O H O R Y D R U H O H O R Y

Klasifikácia vyšší šších rastlín PODRÍŠ ÍŠA: vyšš ššie rastliny (Cormobionta( Cormobionta) Oddelenie: Rýniorasty (Rhyniophyta) Oddelenie: Machorasty (Bryophyta) Oddelenie: Plavúňorasty (Lycopodia) Oddelenie: Prasličkorasty (Equisetophyta) Oddelenie: Sladičorasty (Polypodiuphyta) Oddelenie: Kordaitorasty (Cordaitophyta) Oddelenie: Borovicorasty (Pinophyta) Oddelene: Lygnodendrorasty (Lygnodendrophyta) Oddelenie: Magnóliorasty (Magnoliophyta) Výtrusné Rastliny Semenné Rastliny

Rýniorasty Fosílne rastliny, ktoré rástli ako husté porasty v silúre a devóne (prvohory) v močaristých pôdach, plytkých vodách a na bahnitom pobreží morí Fylogenetický uzol prechod rastlín z plytkých vôd alebo močiarov na súš Jediným orgánom bola stonka, ktorá plnila všetky funkcie, cez stred prebieha koncentrický cievny zväzok rozmnožovanie - rovnakotvará (izomorfná) rovnakovýtrusná (izosporická) rodozmena (metagenéza) v súčasnosti iba fosílie, stavbou tela sa podobali dnešným zeleným riasam Codium fragile, ako aj plavúňom

Rhynia major - fosílie

Machorasty Najdokonalejšie organizované výtrusné stielkaté rastliny majú pabyľky, pakorienky a palístky, vodivé pletivá sú ešte len naznačené gametofyt (n) prevláda nad sporofytom (2n) TRIEDA: Pečeňovky jednoduchá lupeňovitá stielka napr. porastnica mnohotvárna TRIEDA: Machy stielka je rozlíšená na nepravé orgány napr. ploník, rašeliník, bielomach

Plavúňorasty Najväčšie rozšírenie v prvohorách stromovité plavúne, dnes uholné sloje Telo je rozlíšené na koreň, stonku a listy Napr. plavúň obyčajný, plavúnka brvitá

Lepidodendron fosílny stromovitý druh plavúňa (karbón, perm) súčasná bylinná forma plavúň obyčajný

Lepidodendron fosílie

Sigillaria fosílny stromovitý druh plavúňa a (karbón, perm)

Sigillaria - fosílie

Prasličkorasty Najväčší rozvoj v prvohorách Dnes trváce byliny s článkovitou, dutou na povrchu ryhovanou byľou a podzemkom. Listy vyrastajú v prameňoch Napr. praslička roľná, praslička lesná

Súčasná bylinná forma praslička roľná Calamites - fosílne stromovité prasličky

fosílie prasličky - Calamites

Sladičorasty Byliny, menej dreviny Listy (často veľké) vyrastajú priamo z podzemku, na spodnej strane sú výtrusnice. Typická je circinátna vernácia Papraď samčia, perovník pštrosí, sladič obyčajný

Psaronius - fosílne stromovité paprade súčasná bylinná forma papradí Alsophila crinita súčasný stromovitý druh

fosílie paprade - Psaronius

cykasy

Kordaitorasty (prvé semenné rastliny predchodcovia nahosemenných rastlín) listy ihlicovité / kopijovité rástli v karbóne a perme v močariskách Cordaites

Borovicorasty Vznikli počas prvohôr (karbón), koncom druhohôr sa ich vývoj zastavil. Prežívajú dodnes. TRIEDA: Ginká napr. ginko dvojlaločné TRIEDA: Ihličnany listy v tvare ihlíc, samčie a samičie šišky, prenos peľu vetrom RAD: Borovicotvaré - borovica lesná, jedľa biela, smrekovec opadavý RAD: Cyprusotvaré sekvojovec mamutí, tuja západná, borievka RAD: Tisotvaré tis obyčajný

Ginkgo biloba

Lygnodendrorasty Fosílne, v prvohorách, známe ako papraďosemenné rastliny

Lyginodendron fosílne dreviny stromy, kry, podobné papradiam veľké perovito zložené listy tvoria semená, ktoré dozrievajú po odpadnutí na zem Lyginodendron

Magnóliorasty Najmladšie a najvyspelejšie oddelenie, cca 250 000 druhov Telo rastiny = sporofyt, gametofyt len v čase oplodnenia tvorí klíčiace peľové zrnko a zrelý zárodočný miešok vo vajíčku TRIEDA: Dvojklíčnolistov nolistové rastliny Čeľaď: magnóliovité magnólia veľká Čeľaď: leknovité lekno biele, leknica žltá, viktória amazonská Čeľaď: iskerníkovité hlaváčik jarný, poniklec biely, záružlie močiarne, veternica hájna Čeľaď: makovité mak vlčí, mak siaty, lastovičník väčší Čeľaď: pŕhľavovité žihľava dvojdomá

Magnóliorasty - Čeľaď: konopovté konopa siata, konopa indická, chmeľ obyčajný Čeľaď: bukovité buk lesný, dub letný, dub zimný, gaštan jedlý Čeľaď: brezovité breza previsnutá, jeľša lepkavá Čeľaď: lieskovité lieska obyčajná, hrab obyčajný Čeľaď: silenkovité klinčeky, kúkoľ poľný, knotovka biela Čeľaď: čajovníkovité čajovník čínsky Čeľaď: mrlíkovité repa obyčajná, špenát siaty Čeľaď: stavikrvovité štiav lúčny, rebarbora

Magnóliorasty Čeľaď: fialkovité fialka voňavá - Čeľaď: kapustovité kapusta obyčajná - Čeľaď: vŕbovité vŕba biela, vřba krehká, Topoľ čierny, topoľ biely, topoľ osikový - Čeľaď: prvosienkovité prvosienka jarná, cyklámen - Čeľaď: lipovité lipa veľkolistá, lipa malolistá, jutovník - Čeľaď: ružovité ruža šípová, jahoda obyčajná, ostružina malinová, slivka domáca, čerešňa višňová, jabloň domáca, hloh obyčajný - Čeľaď: bôbovité fazuľa záhradná, sója obyčajná, ďatelina lúčna, lucerna siata, agát biely

Magnóliorasty Čeľaď: mrkvovité mrkva obyčajná, kôpor voňavý, razca lúčna, boľševník obrovský Čeľaď: ľuľkovité ľuľok zemiakový, rajčiak jedlý, paprika ročná, tabak virgínsky, ľuľkovec zlomocný Čeľaď: hluchavkovité hluchavka škvrnitá, mäta prieporná, bazalka pravá, majorán záhradný, pamajorán o. Čeľaď: astrovité slnečnica ročná, šalát siaty, nechtík lekársky púpava lekárska, pichliač obyčajný

Magnóliorasty TRIEDA:Jednoklíčnolistov nolistové rastliny Čeľaď: ľaliovité cesnak cibuľový, cesnak kuchynský, ľalia biela Čeľaď: amarylkovité snežienka jarná, narcis žltý, kosatec sibírsky, šafrán Čeľaď: vstavačovité vstavač močiarny, vstavač vojenský, črievičník papučka Čeľaď: lipnicovité pšenica letná, ovos siaty, ryža siata, kukurica obyčajná, trsť obyčajná Čeľaď: arekovité ďatlovník obyčajný, kokosovník obyčajný

Spoločenstv enstvá rastlín púštne v oblastiach bez zrážok a spodnej vody; živoria tu riedke metlovité trávy a trnité kríky; na polopúšťach sú kaktusy, nemajú listy, články osi dužinatejú a asimilujú, obvykle sú hrubé a dorastajú až do stromovitého vzhľadu skalné rastliny sú väčšinou odolné voči suchu; patria sem lišajníky, machy a húževnaté kríky

Spoločenstv enstvá rastlín stepné ide o prérie, pampy, savany, ljanos, puszty; tvorí ho riedky porast tráv a nízkych kríkov; sú odolné voči suchu lúčne tvoria ho trávnaté porasty s dostatkom vlahy; rozlišuje sa bažinové s ostricami (kyselky, slatiny), rašelinové (vrchoviská), ktoré bývajú zásobárňami vody pre vodné toky, rákosové, často zaplavované, krmovinové umelo vytvorené človekom, horské lúčne kvetnaté, pasienky na chudobnej pôde, vresoviny na piesčitých pôdach

Spoločenstv enstvá rastlín lesné rozlišuje sa tropický prales - má veľa lián a epifytov, bažinové galériové pralesy pozdĺž tokov riek v trópoch, bambusové džungle ťažko preniknuteľné, listnaté lesy dúbravy, bučiny, habriny, jelšiny, brezoviny, zmiešané podhorské lesy tvoria ho smreky, jedle, buky, jarabiny, brezy, jasany, jelše, ihličnaté lesy horské pásmo kosodreviny s chudobnými pasienkami

Spoločenstv enstvá rastlín pobrežná vegetácia riek a rybníkov sú tu vŕby, jelše, rákos, kosatec, puškvorec vodné hladiny lekno, stulík planktón riasy a prvoky, výživa pre ryby

Spoločenstv enstvá rastlín na Slovensku Obsahuje metodiku mapovania biotopov kompletný systém slovenských biotopov s ich stručným opisom (fytocenoógia, štruktúra, ekológia, druhové zloženie, výskyt) prehľad anexových biotopov, ktoré sa vyskytujú na území Slovenska a ich prevod na slovenský systém biotopov (a opačne) prevod jednotiek lesníckej typológie na lesné biotop

Neofyty v pôvodnom prostredí sú to všedné, ale nie premnožené, ani expanzívne rastliny, lebo sú pod kontrolou konzumentov, škodcov a chorôb, v novom, od pôvodného veľmi vzdialenom, ale klimaticky podobnom prostredí boli spočiatku iba pestované, čoskoro sa však stali nezávislé od človeka, splaneli a správajú sa invázne, bohato kvitnú spravidla koncom leta a vďaka entomofilii (príťažlivosti pre hmyz) sú dôkladne opelené a veľmi plodné, semená väčšiny z nich rozširuje vietor, voda, plodožravé vtáky, čím sú ich možnosti obsadzovať nové územia, hlavne úhory, navážky, spustnuté plochy, obnaženú pôdu, takmer neobmedzené,

Neofyty zvyčajne husto a pospolito, až cez 100 jedincov na m 2, takže na tak obsadených, vysokými byľami tienených plochách sotva môžu rásť domáce druhy rastlín, aké tam predtým rástli, v porovnaní s domácimi príbuznými druhmi ich podstatne menej oslabujú škodcovia. Môžu byť zavlečené úmyselne alebo neúmyselne

Význam vyšší šších rastlín zabezpečujú kyslík pre všetky aeróbne organizmy a spotrebúvajú oxid uhličitý zo vzduchu, čím udržiavajú jeho stálu koncentráciu. Výrazne ovplyvňujú fyzikálne parametre prostredia. Pôsobia ako ochladzujúci činiteľ tým, že listami zachytia veľa tepla. Vďaka tomu zmierňujú aj výkyvy teplôt medzi dňom a nocou a podporujú prúdenie vzduchu. Sú schopné listami vylučovať vodu a ovplyvňovať vlhkosť vzduchu. Znižujú prašnosť vzduchu zachytávaním prachu. Znižujú hlučnosť zachytávaním akustických vĺn. Rastliny vylučujú do prostredia rad látok, ktoré majú baktériostatický a baktériocídny účinok.

Význam vyšší šších rastlín Podieľajú sa na tvorbe pôdy a ovplyvňujú vodný režim krajiny. Poskytujú úkryt živočíchom. Sú zdrojom potravy pre mikroorganizmy, živočíchy i človeka. Človeku poskytujú stavebný materiál, palivo, suroviny pre chemický, potravinársky a spotrebný priemysel, prípadne pre ďalšiu hospodársku činnosť. Sú východiskom pre rastlinnú výrobu. V neposlednom rade vytvárajú prostredie pre oddych a rekreáciu človeka a dotvárajú estetický vzhľad prírody.

Ohrozenosť rastlín Endemity viazané na určitý priestor svojho vzniku Relikty rastliny z predošlých flór, ktoré sa tu v minulosti vyskytovali Hraničné a exklávne druhy rastliny na hranici svojho geografického rozšírenia Druhy vzácne ľahko zaniknuteľné lokality, málo jedincov v populáciách Druhy decimované rastliny ktorých pôvodné stanovištia temer úplne zanikli

Ochrana rastlín rastlín Legislatívna In situ ochrana biotopov, Re aktivity SPRÁVNY MANAŽMENT LOKALÍT Ex situ záchrana kriticky ohrozených rastlín v botanických záhradách, arborétach, genofondových zbierkach.

Tento materiál bol podporený Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP- 0171-07. Ilustrácie použité v tomto dokumente sú voľne dostupné na internete. Viac na www.prirodnejavy.eu