| ✶ K5 [ C(5) A5 ] G (5) | |
| アナガリス・アルヴェンシスの花の式。[1] : 307 多対称の花。花被は5枚の自由萼片と5枚の合着した花弁で構成され、雄蕊と融合している。花は両性で、5本の雄しべがあり、雌しべは5つの心皮が融合し、子房は下位にある。 |
花式は、特定の種類の花の構造を表す記法である。このような記法では、数字、文字、さまざまな記号を使用して、重要な情報を簡潔な形式で伝える。特定の種の花の形を表すこともあれば、より高次の分類群を特徴付けるために一般化され、通常は器官の数の範囲を示すこともある。花式は、19世紀に開発された花の構造を説明する2つの方法のうちの1つであり、もう1つは花の図表である。[2]花式の形式は、特定の著者や時代の好みによって異なりますが、同じ情報を伝える傾向があります。[1]
花の式は花の図とともによく使用されます。
歴史
花の式は19世紀初頭に考案されました。[2]最初に式を使った著者は、名前の付いた渦巻きの中の部分の数を表す整数のリストを最初に考案したカッセル[3] (1820) とマルティウス[4] (1828) です。グリセバッハ[5] (1854) は、花の科の特徴を説明する教科書で、花の部分の4つの渦巻きを表すのに4つの整数の級数を使用し、異なる器官の数をコンマで区切って示し、融合を強調しました。ザックス[6] (1873) は、花の図とともに式を使い、「普通の書体」 で構成されているという利点に注目しました。
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アイヒラーはBlüthendiagrammeで花卉図を多用したが[7] [8]、花卉式は控えめに使用し、主に単純な花を持つ科に使用した。サトラー[9] のOrganogenesis of Flowers (1973) は、花卉式と図を利用して50種の植物の個体発生を説明した。式を含む新しい本には、 Juddら[10] (2002) と Simpson [11] (2010)によるPlant Systematics がある。Prennerらは、既存のモデルを拡張して式の記述能力を広げ、正式な分類学的記述には式を含めるべきだと主張した[2]。Ronse De Craene (2010) [1] は、著書Floral Diagramsで式の書き方を部分的に利用した。
含まれる情報
臓器の数と融合
この式は、花の器官の数を表します。[注 1]通常、器官の種類に応じて文字または略語が前に付きます。これらは、花の器官の外側から内側への配置に応じて順序付けられます。
背景が暗いラベルはあまり一般的ではありません。Prenner らが雌器あたりの胚珠の数を表すために使用した「V」の後に、胎盤の種類を表す小文字が続きます。上萼/萼には文字「k」が使用されます。
番号はラベルの後に挿入され、下付きまたは上付き文字としてフォーマットできます。器官が存在しない場合は、その番号は「0」と表記されるか省略されます。器官が「多数」(通常は 10 ~ 12 個以上) ある場合は、「∞」と表記できます。同じ器官の渦巻きは「+」で区切られます。渦巻き内の器官数は、「:」で区切ることができます。たとえば、渦巻きの一部が形態的に異なる場合などです。数が可変の場合、たとえば数式が分類群を要約する場合など、範囲を指定できます。
- K 3+3 – 6枚の自由萼片を持つ萼片が2つの別々の輪生として配置されています
- A∞ – 雄しべが多数
- P3~12 – 花被片は3~12枚の花弁
臓器のグループは、グループ内のインスタンスの数を上付き文字で記述することで記述できます。
- A5² – 2本の雄しべが5つ
この式は臓器の融合も表すことができます。ある臓器の種類の融合は数字を丸で囲むことで示され、異なる臓器の融合は、例えば Judd らのようにタイで表すことができます。Prennerらは、この方法は標準的なタイプセッティングでは実現が難しいと述べています。[2] : 242 同じ臓器のインスタンス同士が融合している場合は、括弧「(…)」を使用して臓器の結合をより簡単に記述できます。異なる臓器間の融合は、角括弧「[…]」、最終的には中括弧「{…}」で実現できます。
- A(5) – 5つの融合した雄しべ
- [C(5) A5] – 花冠は5枚の花弁から融合し、雄しべに融合する
Prennerらは、失われた器官には上付き文字のゼロ、縮小した器官には上付き文字の「r」を提案しています。Ronse De Craene は、度記号を使用して、スタミノード(不妊の雄しべ) またはピスティロード(不妊の心皮) を示します。
- A3:2 r +5 0 – (Prenner et al. ) 雄花序は2つの輪生で、最初の輪生には3つの雄しべと2つの仮雄蕊があり、2番目の輪生は失われている
- A1+2° – (Ronse De Craene) 雄しべが2つの輪生で、最初の輪生には雄しべが1本、2番目の輪生には子房の位置にある雄しべが2本ある
卵巣の位置は、「G」ラベルを交互に表示することで示されます。シンプソンは、卵巣の位置を言葉で表現することで複雑な書式設定を回避しています。
対称
対称性や配置は花全体について記述できます。その場合、対応する記号は通常、式の先頭に配置されます。また、異なる器官ごとにラベルや番号の後に別々に記述することも、式にまったく含めないこともできます。次の記号で記述します。
セクシュアリティ
花の性別は、両性花の場合は☿または⚥、雄花の場合は♂、雌花の場合は♀で強調できます。これらの記号は通常、式の先頭、対称記号の後または前に置かれます。Prennerらは、性別が異なる花にのみ対応する記号 (♀ と ♂) を使用することを推奨しています。Ronse De Craene は、これらの記号の代わりに「雌花」または「雄花」という言葉を使用しています。
花の配合には果物の種類も組み込むことができますが、Juddら[10]はそれを一番最後に配置します。
例
↯ K3 [C3 A1°–3°+½:2°] Ğ(3) [1] : 39 –カンナ・インディカの式。非対称の花。萼は3枚の自由な萼片からなる。花冠は3枚の自由な花弁から成り、雄しべと結合している。雄しべは2つの輪生で、外側の輪生には1~3個の仮雄蕊が含まれ、内側には雄しべの半分と2個の仮雄蕊が含まれる。雌しべは3つの心皮から融合し、子房は下位にある。
B Bt C K3:(2) C ↓ C3:2 r ↓ A(3):2 r ↓+4 r :1 0 G 1↓ Vm8–10 [2] : 246 – Tamarindus indicaの式。苞葉と花弁状の小苞。3枚と2枚の花弁状の萼片からなる対称性の萼。3枚と2枚の縮小した花弁からなる対称性の花冠。2つの輪生雄しべ、外側の対称性は3本の融合した雄しべと2本の縮小した雄しべ、内側の雄しべは4本の縮小した雄しべと1本の失われた雄しべ。1つの心皮と上位の子房からなる対称性の雌しべ。雌しべあたり8~10個の胚珠を持つ縁胎盤。
ボックスの使用
| 水仙の 花のフォーミュラ | |
| Br ✶ ☿ P3+3+花冠A3+3 G (3)
苞状、放射状、両性花被片: 3枚の2輪生で6枚の花被片 雄しべ: 3枚の2輪生 子房: 上位 - 3枚の癒合した心皮 |
| ハロラガ科の 花のフォーミュラ | |
| ✶または 3~4 枚の自由萼片、3~4 枚の自由花弁(または花弁なし)、2~8 本の雄しべ、2~4 枚の癒合した心皮を持つ下位子房 |
参照
注記
- ^ 苞葉と小苞は花自体の一部とはみなされないが、花の式に含まれることがある。
参考文献
- ^ abcdef Ronse De Craene、Louis P. (2010-02-04)。花の図解:花の形態と進化を理解するための一助。ケンブリッジ:ケンブリッジ大学出版局。ISBN 978-0-521-49346-8。
- ^ abcdefghijklmn Prenner, Gerhard; Richard M. Bateman; Paula J. Rudall (2010年2月). 「正式な分類学的記述に日常的に含めるために更新された花の式」. Taxon . 59 (1): 241–250. doi :10.1002/tax.591022. ISSN 0040-0262. 2018年3月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2014年2月6日閲覧。
- ^ カッセル、FP (1820)。Morphonomia botanica: plantarum の比例と進化に関する 5 つの観察。コロニア・アグリッピナ [ケルン]: M. デュモン・シャウベルグ。
- ^ マルティウス、CF (1828)。 「ユーバー・ダイ・アーキテクトニク・デア・ブリューテン」。イシス (オーケン) (21): 522–529。
- ^ グリースバッハ、A. (1854)。 Grundriss der systematischen Botanik。ゲッティンゲン: Verlag der Dieterrichschen Buchhandlung。
- ^ サックス、J. (1873)。 Lehrbuch der Botanik nach dem gegenwaertigen Stand der Wissenschaft。ライプツィヒ:エンゲルマン。
- ^ アイヒラー、アウグスト・ヴィルヘルム (1875)。 Blüthendiagramme、erster Theil: Enthaltend Einleitung、Gymnospermen、単子葉植物、sympetale Dicotylen。 Vol. 1. ライプツィヒ:ヴィルヘルム・エンゲルマン。
- ^ アイヒラー、アウグスト・ヴィルヘルム (1878)。 Blüthendiagramme、zweiter Theil: Enthaltend die apetalen und choripetalen Dicotylen。 Vol. 2. ライプツィヒ:ヴィルヘルム・エンゲルマン。
- ^ abc Sattler, Rolf (1973).花の器官形成; 写真テキストアトラス。トロント、バッファロー: トロント大学出版局。ISBN 0-8020-1864-5。
- ^ abc Judd, Walter S.; Christopher S. Campbell; Elizabeth A. Kellogg ; Peter F. Stevens ; Michael J. Donoghue (2002). Plant Systematics: A Phylogenetic Approach (第2版). Sunderland, Mass., USA: Sinauer Associates. ISBN 0878934030。
- ^ ab シンプソン、マイケル・ジョージ(2010)。植物系統学。オックスフォード(イギリス):アカデミックプレス。ISBN 978-0-12-374380-0。
- ^ abc 「花の式」。
- ^ Subrahmanyam, NS (1997-01-01). 現代植物分類学. Jangpura, ニューデリー: South Asia Books. ISBN 9780706993462。
- ^ ロシュパル、スタニスラフ (2003)。Nový přehled 生物学。プラハ: サイエンティア。ISBN 80-7183-268-5。
文献
- NS スブラマニヤム著『現代植物分類学』、Vikas Publishing House Pvt Ltd、2009年。ISBN 0706993462
外部リンク
- Kvetné vzorce – フラワーフォーミュラ専門のウェブサイト (スロバキア語)
- 表 2.1. 花の式; この本で使用されている記号。Ronse De Craene、39 ページ
- 花の式文に使われるシンボル。Subrahmanyam、p. 42
- 花の図解ジェネレーター –花の式から花の図解を生成するウェブサイト。
