植物的演化简史全部 植物的演化简史全部 PAGE / NUMPAGES 植物的演化简史全部 6、 植物的演化简史 植物的发源 多细胞后生动植物的出现: 植物的定义:植物是生物界中的一大类。植物一般有叶绿素,基质,细胞核,没有神经 系统。分为藻类、地衣、苔藓、蕨类和种子植物。种子植物又分为裸子植物和被子植物。植 物是能够进行光合作用的多细胞真核生物。 藻类是水生植物, 其余是陆生植物。 可将陆生植 物定义为: 陆生植物是适于陆地生活的多细胞的进行光合作用的真核生物, 由根、 茎、叶组 成,表面有角质膜、有气孔,输导组织和雌雄配子囊,胚在配子囊中发育。这些重要差异与 藻类不一样,所以五界系统中把藻类列入原生物界,当前尚争议。 植物的另一种定义是: 在自然界中凡是有生命的机体均属于生物。 生物分为几个界, 将 行固着生活和自养的生物称为植物界, 简称植物。 植物有显然的细胞壁和细胞核, 其细胞壁 由葡萄糖聚合物—纤维素构成。 植物的特色是拥有光合作用的能力。 它们能够借助光能及动 物不具备的叶绿素, 利用水、 矿物质和二氧化碳生产食品, 同时开释出氧气而剩下含有丰富 能量的物质,葡萄糖,作为植物细胞的构成部分。 这两种定义在表达上有些差异, 但主要的内容是一致的, 即植物是生物的一个界, 是具 有叶绿素,基质、细胞壁、细胞核的真核生物,是拥有固着生活,能进行光合作用能力的自 养生物,称为植物。 从原核生物过渡到真核生物, 达成细胞演化中最重要的一大步, 是生物史的又一里程碑。 最原始真核生物是单细胞的,微体的,进行有丝分裂的, 能进行光合作用的水生生物。 从原 始单细胞真核生物向多细胞的后生植物和后生动物演化又向前迈进了一大步。 后生动植物应 是由多细胞构成的, 是有分化的组织结构的生物。 所说的分化就是指细胞在形态和功能上有 所分异和特化。 典型的后生动植物应有性别分化, 减数分裂, 单倍体和双倍体世代交替的生 活史。 所谓单倍体是指生物拥有一套染色体构成的细胞, 单倍体适应于生殖的功能, 另一种 是拥有两套染色体构成的细胞, 即是各染色体的数量都是成双的, 称为双倍体, 双倍体适应 于运动、感觉、消化、呼吸等各样营养功能。 最早出现的后生植物是由多细胞构成的肉眼可见的宏观植物, 应有初级的性别分化, 有 性生殖可能是配胞生殖,生活史中单倍体“相”与双倍体“相”约相等或许单倍体剩余双倍 体。多半植物学者以为后生植物的进一步演化的趋向是双倍体阶段的延伸并超出单倍体阶 段,同时双倍体更适应于营养功能而单倍体退化为特意适应于生殖,生殖方式由同配生殖发 展成为卵配生殖。 6.1.2 植物的先人: 一般以为植物的先人是一种绿色鞭毛生物, 跟着营养方式的变化, 演化为后生植物。 王 子晖 (2011) 以为:“植物中一些起于蓝藻细菌的 tRNA曾由叶绿体向细胞核迁徙。 ”郝守 刚等( 2000)以为“这种片状的原始后生植物可能近似现代的石莼(即海白菜)或浒苔的样 子。” 张昀( 2003)以为:多细胞植物可能经历了四个阶段后形成的:①由单细胞到细胞集群; ②由简单的非极性细胞集群到复杂的极性的细胞集群;③受遗传控制的复杂的细胞集群产 生;④有组织器官分化和较复杂生活史的多细胞叶状植物形成。张昀等 ( 1992)在贵州中部 震旦系徒山沱组的磷块岩中发现有两种种类的细胞集群, 一种是由几十到几百个形态相像的 细胞有规则地摆列成球状的集群, 另一种是无数细胞齐集成形态不定的集群, 前者可能是浮 游的生物;后者可能是爬行于海底堆积物表面的底栖生物。还有一种是多细胞的叶状植物, 叶藻化石。 叶藻化石拥有宏观体积的叶状植物,有皮层和髓层,内部有较复杂的结构, 这些 结构可能有生殖或营养的功能。惋惜的是这些化石的同位素年纪仅 6.5 亿年,太年青了。 在我国河北蓟县高街庄组发现有宽约 2-3mm,长约 30-80mm的曲线状的桑树鞍藻的印痕 化石(杜汝霖等 1986),同位素年纪为 14 亿年;在北美蒙塔那和北密歇根地域早元古宙含 铁地层中发现了蟠曲的线圈状的印迹化石,同位素年纪是 20 亿年。近似的化石也曾在澳洲 发现。( 1999)在西澳大利亚 Hamtr-Sley 地域发现最早的三价铁堆积,在同一剖 面的更深的地层中堆积的是二阶铁。 地层中出现大批的三价铁的堆积, 显示了光合作用的产 物之一, 活性氧。 表示大气由复原性逐渐演化为氧化性的大气。 这表示蓝细菌的光合作用是 在 20 亿年前产生的 ( Markus Pech 等 2011),经历了一个漫长的历程, 细胞产生了呼吸体制, 把大气中氧气变为了有利于生成的重要元素。 有可能最早的植物是在距今 20 亿年前产生的,很可能是一种浅海底栖的后生植物。
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