Эволюция живых существ может быть понята только в контексте геологического времени.
+ Pleurocaulis rewanense. Плеврокаулис реванский. «Ребристый стебель. Видовое имя от названия стратиграфического слоя Rewan Group». Ранний триас, Австралия (Квинсленд). Известны вегетативные структуры Pleurocaulis rewanense. Протостелический стебель шириной до 20 мм, несущий спирально расположенные круглые или овальные листовые рубцы или продольные борозды 10 мм длиной и 1 мм глубиной, которые могут представлять декортифицированную стадию стебля.
+ Pleuromeia. Плевромейя. Ранний–средний триас, Лавразия, Гондвана (Германия, Франция, Испания, Россия, Каспий, Узбекистан, Австралия, Аргентина, Япония, Китай). Разноспоровая, но стробилы были моноспорангиевыми, содержащими либо микроспоры, либо мегаспоры. Предпочитала околоводные и низинные местности.
Ранний–поздний триас (Scythian–Carnian). Pleuromeiaceae — это семейство вымерших плауновидных растений. Это были небольшие прямые неветвящиеся деревца около одного–двух метров высотой, с прямым стволом без ветвей, со способностью к вторичному росту стебля. Плодоношения у Pleuromeiaceae могут быть и односпоровыми, и двухспоровыми. Спорангии часто погружены в спорофилл.
Семейство Takhtajanodoxaceae включает в себя только один род. Имеется лигула с глоссоподием, найденные только у этого семейства. Близки по своему строению к семействам Chaloneriaceae и Isoetaceae.
Поздний карбон (Bashkirian–Kasimovian). Chaloneriaceae — это ранние примитивные члены отряда изоетовых с прямым неветвящимся стеблем и утолщенным, клубнеобразным основанием.
Представители этого порядка являются травянистыми или псевдотравянистыми формами, произошедшими от общих предков с древовидными плауновидными каменноугольного времени в результате приспособления их к климату последующих геологических периодов.
Кроме этих механизмов сохранения или увеличения существующего числа хромосом, у организмов, очевидно, должны существовать механизмы для его уменьшения. Механизмы уменьшения большого числа хромосом, наблюдающегося при эндополиплоидии, мало изучены, но есть данные о существовании таких механизмов у насекомых и у растений. У огромного большинства организмов имеется общий механизм уменьшения зиготического числа хромосом до гаме - тического; этот механизм называется Мейозом .
После того как хромосомы разошлись к полюсам веретена, вокруг каждой группы дочерних хромосом образуется новая ядерная оболочка, которая, возможно, строится из материала одной из мембранных систем цитоплазмы. На этой стадии, носящей название Телофазы, животные клетки обычно делятся путем образования перетяжки, а растительные — путем образования клеточной пластинки. На этом, т. е. на формировании двух дочерних клеток, процесс клеточного деления заканчивается.
Генетическая информация клетки содержится в основном в Хромосомах ядра. Многие детали организации хромосом не выяснены. В так называемой Интерфазе, или метаболической стадии, хромосомный материал обыкновенно мало доступен для наблюдения. Иногда обнаруживаются части хромосом, не подвергшиеся характерным изменениям, сопровождающим митоз. Часто один или несколько таких участков хромосом бывают связаны с Ядрышком, обычно хорошо видимым в метаболически активном ядре.
В растительных и животных клетках между канальцами и пузырьками эндоплазматического ретикулума разбросаны митохондрии. Эти сферические и трубковидные образования также имеют двойную пограничную мембрану, внутренний слой которой образует ряд складок в виде поперечных перегородок, или Крист. В митохондриях протекает большинство реакций, связанных с клеточным дыханием, в том числе образование аденозин - трнфосфата.
Самым заметным образованием внутри большинства клеток является, конечно, ядро. Новейшие электронные микрофотографии показывают, что ядро отделено от цитоплазмы двойной мембраной, которую можно называть Ядерной оболочкой. Внутренняя мембрана, по-видимому, окружает содержимое ядра наподобие мешка. Однако наружная мембрана без перерыва переходит в цитоплазматическую мембранную систему, которая может быть выражена в большей или меньшей степени.
Как растительные, так и животные клетки, по-видимому, имеют наружную оболочку, называемую Плазматической мембраной, которая обладает важным свойством избирательной проницаемости. Как показывают данные физических, химических и биологических исследований, эта мембрана представляет собой сложную структуру, состоящую из белковых и липидных молекул, расположенных слоями.