Pinaceae

Pinaceae (die Kiefer-Familie) sind Bäume oder Büsche, einschließlich vieler der wohl bekannten Nadelbäume der kommerziellen Wichtigkeit wie Zedern, Tannen, Schierlinge, Lärchen, Kiefern und Gepflegtheit. Die Familie wird in die Ordnung Pinales früher bekannt als Coniferales eingeschlossen. Pinaceae werden als monophyletic durch seine Sieb-Zelle des Protein-Typs plastids, Muster von proembryogeny unterstützt, und fehlen bioflavonoids. Sie sind die größte noch vorhandene Nadelbaum-Familie in der Art-Ungleichheit, mit zwischen 220-250 Arten (abhängig von taxonomischer Meinung) in 11 Klassen und dem zweitgrößten (nach Cupressaceae) in der geografischen Reihe, die im grössten Teil der Nordhemisphäre mit der Mehrheit der Arten in gemäßigten Klimas, aber im Intervall vom zum tropischen arktischen U-Boot gefunden ist. Die Familie bildet häufig den dominierenden Bestandteil von und montane Nordküstenwäldern. Eine Art durchquert gerade den Äquator in Südostasien. Hauptzentren der Ungleichheit werden in den Bergen des südwestlichen Chinas, Mexikos, des zentralen Japans und Kaliforniens gefunden.

Sie sind Bäume (selten Büsche), von 2 bis 100 M hohen, größtenteils immergrün (außer Larix und Pseudolarix, laubwechselnd), harzhaltig, monoecious, mit subentgegengesetzten oder whorled Zweigen und spiralförmig eingeordneten, geradlinigen (einer Nadel ähnlichen) Blättern wachsend. Die weiblichen Kegel sind groß und gewöhnlich waldig, mit zahlreichen spiralförmig eingeordneten Skalen und zwei geflügelten Samen auf jeder Skala 2-60 Cm lang. Die männlichen Kegel sind klein, und Fall bald nach der Befruchtung 0.5-6 Cm lang; Blütenstaub-Streuung ist durch den Wind. Samen-Streuung ist größtenteils durch den Wind, aber einige Arten haben große Samen mit reduzierten Flügeln, und werden von Vögeln verstreut. Die Analyse von Kegeln von Pinaceae offenbart, wie auswählender Druck die Evolution der variablen Kegel-Größe und Funktion überall in der Familie gestaltet hat. Die Schwankung in der Kegel-Größe in der Familie hat sich wahrscheinlich aus der Schwankung von Samen-Streuungsmechanismen ergeben, die in der Umgebung mit der Zeit verfügbar sind. Alle Pinaceae mit Samen, die weniger als 90 Mg wiegen, werden an die Windstreuung anscheinend angepasst. Kiefern, die Samen haben, die größer sind als 100 Mg, werden mit größerer Wahrscheinlichkeit aus Anpassungen einen Nutzen gezogen haben, die Tierstreuung besonders durch Vögel fördern. Pinaceae, die auf Gebieten verharren, wo Baumeichhörnchen reichlich sind, scheinen nicht, Anpassungen für die Vogel-Streuung entwickelt zu haben. Die Embryos von Pinaceae sind multi-cotyledonous mit 3-24 Keimblättern.

Nordnadelbäume haben viele Anpassungen für den Winter. Die schmale konische Gestalt von nördlichen Nadelbäumen und ihre nach unten herunterhängenden Glieder helfen ihnen, Schnee zu verschütten, viele von ihnen verändern jahreszeitlich ihre Biochemie, um sie widerstandsfähiger gegen das Einfrieren, genannt "das Härten" zu machen.

Klassifikation

Klassifikation der Unterfamilien und Klassen von Pinaceae sind unterworfen gewesen, um in der Vergangenheit zu debattieren. Ökologie von Pinaceae, Morphologie und Geschichte sind alle als die Basis für Methoden von Analysen der Familie verwendet worden. Eine 1891-Veröffentlichung hat die Familie in zwei subfamiles, mit der Zahl und Position von Harz-Kanälen im primären Gefäßgebiet der jungen Pfahlwurzel als die primäre Rücksicht geteilt. In einer 1910-Veröffentlichung wurde die Familie in zwei Stämme geteilt, die auf dem Ereignis und Typ des lang-kurzen Schuss-Dimorphismus gestützt sind. Eine neuere Klassifikation hat die Unterfamilien geteilt, und Klassen, die auf der Rücksicht von Eigenschaften dessen gestützt sind, ovulieren Kegel-Anatomie unter dem noch vorhandenen und den Fossil-Mitgliedern der Familie. Unten ist ein Beispiel, wie Morphologie verwendet worden ist, um Pinaceae zu klassifizieren.

Die 11 Klassen werden in vier Unterfamilien geteilt, die auf dem Kegel, dem Samen und der Blatt-Morphologie gestützt sind:

  1. Unterfamilie Pinoideae (Pinus): Kegel zweijährlich, selten dreijährig, mit dem verschiedenen Skala-Wachstum jedes Jahres, einen umbo auf jeder Skala bildend. Breite Kegel-Skala-Basis, die Samen völlig vor der Abaxial-Ansicht verbergend. Samen ohne Harz vesicles. Samen-Flügel, der den Samen in einem Paar von Klauen hält. Blätter mit primären stomatal Bändern adaxial (über dem xylem) oder ebenso auf beiden Oberflächen.
  2. Unterfamilie Piceoideae (Picea): Kegel jährlich, ohne einen verschiedenen umbo. Breite Kegel-Skala-Basis, die Samen völlig vor der Abaxial-Ansicht verbergend. Samen ohne Harz vesicles, schwärzlich. Samen-Flügel, der den Samen lose in einer Tasse hält. Blätter mit primären stomatal Bändern adaxial (über dem xylem) oder ebenso auf beiden Oberflächen.
  3. Unterfamilie Laricoideae (Larix, Cathaya, Pseudotsuga): Kegel jährlich, ohne einen verschiedenen umbo. Breite Kegel-Skala-Basis, die Samen völlig vor der Abaxial-Ansicht verbergend. Samen ohne Harz vesicles, weißlich. Samen-Flügel, der den Samen dicht in einer Tasse hält. Blätter mit primären stomatal Bändern abaxial (unter den phloem Behältern) nur.
  4. Unterfamilie Abietoideae (Abies, Cedrus, Pseudolarix, Keteleeria, Nothotsuga, Tsuga): Kegel jährlich, ohne einen verschiedenen umbo. Kegel-Skala-Basis schmal, mit den in der Abaxial-Ansicht teilweise sichtbaren Samen. Samen mit Harz vesicles. Samen-Flügel, der den Samen dicht in einer Tasse hält. Blätter mit primären stomatal Bändern abaxial (unter den phloem Behältern) nur.
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