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Célula vegetal

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Aula 02 de Morfologia e fisiologia vegetal

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Page 1: Aula 2 Prof. Guth Berger

Célula vegetal

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Morfologia, Anatomia e Fisiologia

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Ok, classificamos os seres vivos em Reinos.

Mas como classificamos os vegetais dentro do

reino Plantae?

Page 15: Aula 2 Prof. Guth Berger

Qual é a história evolutiva e o parentesco

das plantas?

As plantas surgiram primeiro na água ou na

terra?

Page 16: Aula 2 Prof. Guth Berger

Origem terrestre?

Origem aquática?

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Aula 2: Vegetais inferiores e superiores:

fungos, algas, Criptógamas e Fanerógamas

Técnico em Agropecuária.

DISCIPLINA: Morfologia e Fisiologia vegetal

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Origem do planeta Terra

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Origem do planeta Terra

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Origem do planeta Terra

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Origem do planeta Terra

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Origem da vida

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Primeiras algas

Page 24: Aula 2 Prof. Guth Berger

Independência da água

• As primeiras plantas →500 milhões de anos (Era Paleozóica),

• Um grupo de algas verdes → colonização do ambiente terrestre.

• Mas para que ir para terra?

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Vantagens terrestres

• Luz solar mais abundante.

• Maior circulação de gases.

• Menor turbulência do que na água.

• Ambiente terrestre inexplorado → havia menor competição.

Page 26: Aula 2 Prof. Guth Berger

Briófitas

• As primeiras plantas terrestres

• não possuíam: raiz , folhas verdadeiras ou tecidos vasculares.

• Ainda viviam parcialmente submersas – Dependência total da

água

• Semelhantes aos musgos atuais.

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Briófitas

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Briófitas

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Pteridófitas

• Primeiras plantas vasculares → 400 milhões de anos (Era Paleozóica).

– Dependência reprodutiva da água.

• Não possuem: flores nem frutos.

• Semelhantes às samambaias atuais.

Page 30: Aula 2 Prof. Guth Berger

Pteridófitas

• Primeiras plantas vasculares → 400 milhões de anos (Era Paleozóica).

– Dependência reprodutiva da água.

• Não possuem: flores nem frutos.

• Semelhantes às samambaias e cavalinhas.

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Pteridófitas

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Gimnosperma

• O aparecimento das plantas com sementes → 360 milhões de anos (Era Paleozóica).

• Independência reprodutiva da água. – Porém sem frutos.

• Semelhantes aos pinheiros.

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Gimnosperma

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Gimnosperma

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Angiosperma

• Surgimento do fruto e diversificação das plantas com sementes → (Era Mesozóica) há cerca de 130 milhões de anos.

• Porque os frutos surgiram?

Page 37: Aula 2 Prof. Guth Berger

Angiosperma

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Angiosperma

• O planeta já era habitado por mamíferos e aves.

– Polinização e dispersão de sementes.

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Mas como classificamos os vegetais dentro do reino Plantae?

Page 42: Aula 2 Prof. Guth Berger

Os vegetais se classificam em:

• Vegetais inferiores: algas verdes (clorófitas), algas vermelhas (rodófitas) e algas pardas (feófitas).

• Vegetais intermediários: Briófitas e Pteridófitas.

• Vegetais superiores: Gimnospermas e Angiospermas.

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Fungos

• Eram membros do reino Plantae → modos de vida semelhantes.

• 1,5 milhões de espécies→ 5% destas descritas

• Possuem parede celular → quitina.

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Fungos

• Uteis: – papel essencial →

decomposição da matéria orgânica.

– direta de alimentação (cogumelos e trufas).

– Agentes levedantes → fermentação (pão, vinho, cerveja, queijo, iogurte...).

– Antibióticos.

– Doenças na lavoura.

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Micorrizas

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Vegetais inferiores

• Algas

• Corpo sem raízes, caule, folhas, flores e frutos.

• Formado por um talo sem diferenciação de tecidos.

– formações que lembram as raízes e folhas.

• 3 filos.

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Vegetais inferiores

• Algas

• Corpo sem raízes, caule, folhas, flores e frutos.

• Formado por um talo sem diferenciação de tecidos.

– formações que lembram as raízes e folhas.

• 3 filos.

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Algas - Filo Clorófita

• Mais numerosas e presente em todos ambientes da terra → 7.000 espécies

– Água doce e salgada, terra úmida e seca, sobre troncos de árvore ou mutualismo com fungos (liquens).

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Algas - Filo Clorófita

• Espécies:

– Unicelulares e pluricelulares.

– Microscópicas e macroscópicas.

• Clorofila a e b.

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Algas - Filo Clorófita • Reprodução

– Assexuada → esporos (zoósporos) ou hormogonia (fragmentação do talo)

– Sexuadamente → conjugação

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Algas - Filo Rodófita

• Quase todas pluricelulares, macroscópicas e marinhas → 6.000 espécies

– Clorofila e ficoeritrina

• Produz uma substância gelatinosa → agar-ágar.

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Algas - Filo Rodófita

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Algas - Filo Rodófita

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Algas - Filo Rodófita

• Maré vermelha

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Algas - Filo Feófita

• 2.000 espécies → apresentam rudimentos de órgãos;

– Apresentam rizóides, caulóides e filóides;

• Possuem clorofila e fucoxantina.

• São ricas em sais de potássio, sódio e iodo, sendo ótimo adubo para o solo.

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Vegetais Intermediários - Criptógamas

• Estrutura orgânica definida

– Não possuem apenas talo

• Ausência de alguns órgãos que caracterizam uma planta superior

• Compreendem:

– Briófitas, que não possuem vasos condutores de seiva.

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Briófitas

• Filo Briófita → musgos e hepáticas.

– 20.000

• Vegetais minúsculos →milímetros de altura.

• Não possuem vasos condutores de seiva.

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Briófitas

• A água e os nutrientes passam de célula a célula por osmose e difusão direta abastecendo todas estruturas.

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Briófitas • A reprodução se faz por uma alternância de gerações

→ fases: haplóide (gametofítica) e diplóide (esporofítica).

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Vegetais superiores – Criptógamas e Fanerógamas

• Plantas traqueófitas → portadoras de vasos condutores de seiva)

– Podem ter órgãos bem desenvolvidos: raízes, caule, folhas, flores e frutos.

• Pteridófitas: depende da água para reprodução

• Gimnospermas: possuem sementes nuas

• Angiospermas: possuem sementes e fruto

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Pteridófitas

• Filo Pteridófitas → samambaias, avencas, fetos e xaxins; – 10.500 espécies

• São as primeiras plantas vasculares (possui vaso condutor de seiva)

• Vegetais superior- Criptógamas – Possuem raízes, caule (rizoma) e

folhas;

– Não possuem flores, nem frutos;

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Pteridófitas

• Reproduz-se por alternância de gerações → fase esporofítica (diplóide) é duradoura, e a fase gametofítica (haplóide) é passageira.

• Dependentes da água → reprodução → locomoção anterozóides.

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Gimnosperma

• Filo gimnospermas → coníferas (pinheiros, cipreste e cedro).

– 820 espécies

• Folhas aciculares = forma de agulhas longas e verdes.

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Gimnosperma

• Flores secas, grosseiras e feias e recebem o nome de estróbilos. – Estróbilos masculinos

produzem grãos de pólen,

– estróbilos femininos produzem os óvulos → oosfera.

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Gimnosperma

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Angiosperma

• Filo angiospermas = 250 mil espécies.

• Presença de todos os componentes

– Flores → proteger os órgãos de reprodução

– Semente protegida pelo fruto;

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Angiosperma

• Número de cotilédones → sementes →monocotiledôneas ou dicotiledôneas;

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Angiosperma

• Número de cotilédones → sementes →monocotiledôneas ou dicotiledôneas;

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Monocotiledôneas

• Apenas um cotilédone em cada semente – Albúmen ou endosperma

bem desenvolvido para a nutrição do embrião;

• Gramíneas são monocotiledôneas. – ex. gramíneas (arroz, trigo,

milho e capim).

• Monocotiledôneas não gramíneas. – ex. Palmeiras e

Carnaubeira.

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Dicotiledôneas

• Dois cotilédones por semente – não apresentam albúmen ou

endosperma desenvolvido;

• Leguminosas são dicotiledôneas. – ex. leguminosas (feijão,

vagem, ervilha, soja).

• Dicotiledôneas não leguminosas – ex. Cafeeiro, Amendoeira,

Laranjeira e aboboreira.

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Hoje falamos...

• Sobre o surgimento das plantas.

• Conquista do ambiente terrestre.

• Diversidade de formas e o sucesso evolutivo.

Page 75: Aula 2 Prof. Guth Berger

Quais são as principais

estruturas vegetais e suas funções?

Quais são os tecidos que compõem as

principais estruturas vegetais?