Ассимиляционные ткани растений. 28. Сравнительная характеристика специализации протопласта клеток различных типов постоянных тканей в связи с их функциональной деятельностью.

Детский сад № 4 "Золотая рыбка"

город Карпинск Свердловской области

 

15.Понятие о растительной ткани.Классификация тканей растений.Характеристика меристем. Ассимиляционные ткани растений


16. Основные ткани: цитологические особенности, происхождение, локализация.

Основные ткани. Составляют основу органа и растения. В ней размещены другие ткани, по­этому они и называются основными. Состоят, из паренхимных, обычно тонкостенных, живых клеток.

Главная их функция - питание, поэтому часто их еще называют питающими тканями.

В зависимости от местоположения и функции различают: поглощающую или всасывающую паренхиму, ассимиляционную паренхиму (хлоренхиму), запасающую паренхиму, аэренхиму, водоносную паренхиму.

Поглощающая или всасывающая паренхима находится на концах корней и зоне всасывания под корневыми волосками. По ней вода и минеральные соли передаются в следующие слои клеток первичной коры, а затем в проводящие элементы корня. Клетки поглощающей ткани сильно вакуолизированы, а стен­ки очень тонки и нежны.

Ассимиляционная ткань или хлоренхима составляет основу листа, а также находится под эпидермой молодых стеблей и зеленых плодов.

В листе она расположена между двумя слоями эпидермы и называется ме­зофиллом. Клетки его богаты хлорофиллом и основная функция ассимиляционной ткани - фотосинтез.

Вторая функция мезофилла - транспирация - испарение воды.

Обе эти функции у растений с вертикальной ориентацией листьев (злаки, ирис) выполняются без заметной дифференциации ассимиляционной ткани.

У растений с горизонтальной ориентацией листьев, когда можно разли­чить верхнюю и нижнюю стороны листа, мезофилл дифференцирован. К верхней эпидерме примыкают один или несколько слоев вытянутых, плотно расположенных ровными рядами богатых хлорофиллом клеток, обра­зующих столбчатую или палисадную ткань. Главная ее функция - ассимиляция, фотосинтез.

К нижней стороне листа примыкают рыхло расположенные клетки. Они имеют почти округлую форму с различными выростами. Между ними имеют­ся большие межклеточные пространства. Протопласт этих клеток относитель­но беднее хлоропластами. Это - губчатая ткань, больше приспособ­лена к выполнению транспирации, одновременно с фотосинтезом.

Запасающая ткань широко распространена в таких органах, как стебли, плоды, семена, клубни и др. Обычно она представлена крупными, округлой или слега вытянутой формы клетками, заполненными зернами крахмала, белка, капельками жира или рас­твором сахара. Стенки таких клеток обычно тонкие. Протоплазма оттесне­на к стенке клетки, ядро часто отсутствует. В протоплазме клеток запасающих тканей имеются различные ферменты, которые гидролизуют запасные пластические вещества, переводят их в раство­римое активное состояние.

Клетки паренхимной ткани в органах водных растений, а также на сильно увлажненной почве образуют широкие воздухоносные ходы, через которые проходит воздух к орга­нам и тканям. Воздухоносная паренхима называется аэренхимой.

У некоторых растений засушливых мест обитания в стеблях и листьях имеется крупноклеточная тонкостенная ткань, содержащая запасы воды и слизи (алоэ, кактус). Это водоносная паренхима.

17. Механические ткани: цитологические особенности, происхождение, локализация.

Прочность растений определяется всей совокупностью тканей, их взаимным расположением. Однако основную роль здесь играют механические ткани. Общим свойством всех механических тканей является утолщенность клеточных оболочек. Утолщение может быть равномерным и неравномерным.

Все механические ткани делятся на три типа: колленхима, склеренхима и склереиды (каменистые клетки). Склеренхима и склереиды при окончательном формировании ткани, представлены мертвыми клетками, колленхима - живы­ми.

КОЛЛЕНХИМА расположена обычно в периферической части растущих мо­лодых стеблей, черешков, плодоножек, листовых жилок и др. Клетки вакуолизированы. Живой их протопласт содержит ядро и хлоропласты. Оболочка кле­ток не древеснеет и на анатомическом срезе выделяется красивым серебристым блеском.

Стенки клетки утолщены неравномерно. В одних случаях утолщены тангентальные стенки, что на поперечном срезе придает им вид выемчатых пласти­нок и ткань получила название пластинчатой колленхимы. В других случаях четырехугольные клетки утолщены в углах - уголковая. Колленхима имеет межклетники, и если стенки, окружающие их, утолщены, - рыхлая. В большинстве случаев клетки колленхимы имеют паренхимную форму и только в отдельных случаях они прозенхимные. Колленхима залегает или в виде сплошного ци­линдра или отдельными изолированными тяжами (при ребристой поверхно­сти стебля или черешка). Характерна, в основном, для двудольных растений.

СКЛЕРЕНХИМА состоит из прозенхимных, вначале живых, а во взрослом состоянии мертвых клеток с равномерно утолщенными, чаще одревесневши­ми оболочками, пронизанными поровыми каналами. В зависимости от проис­хождения склеренхима бывает первичная (из прокамбия, перицикла, основной ткани первичной коры) и вторичная (из камбия). По расположению: коровая, периваскулярная (перициклическая), лубяные волокна, древесные волокна.

ЛУБЯНЫЕ ВОЛОКНА - наиболее прозенхимные элементы растений. Толщина их не превышает несколько сотых миллиметра, а длина лубяных волокон, например, у льна - 60 мм, крапивы - 80 мм, у рами - 250 мм.

Молодые клетки лубяных волокон - живые, имеют протопласт с многочис­ленными ядрами. Затем стенки утолщаются, древеснеют, протопласт отмира­ет. Но у некоторых растений (лен, рами) они остаются чисто целлюлозными, что определяет их высокие текстильные качества.

Лубяные волокна объединены в пучки, прочность которых определяется тем, что концы одних вклиниваются между концами других, смежных воло­кон, а также тончайшим строением фибрилл, расположенных спирально.

Древесные волокна гораздо короче, не более 2 мм. Стенки клеток их всегда одревеснены. Особенно сильно развиты в стеблях древесных растений - составляет основную массу древесины. Древесные волокна во вторичной древесине - либриформ.

СКЛЕРЕИДЫ встречаются в различных органах - стеблях, листьях, кор­нях, плодах, имеют обычно изодиаметрическую форму, встречаются склереиды ветвистые (астросклереиды), округлые (брахисклереиды) и вытянутые (остеосклереиды). Стенки клеток сильно пропитаны лигнином и минеральными солями, что придает им большую прочность (отсюда каменистые клетки) - незрелые плоды груши, айвы, косточки сливы, абрикоса, персика. Они обычно разбросаны среди мякоти плода, листа или стебля, что придает им повышенную прочность.

В начале формирования каменистые клетки живые, но затем они становят­ся мертвыми и выполняют лишь механическую функцию, а в ряде случаев за­щитную роль.

studfiles.net

Ассимиляционная ткань Википедия

Хлоре́нхима, или хлорофиллоно́сная паренхи́ма, — ассимиляционная (то есть осуществляющая синтез молекулярных компонентов клетки) ткань сосудистых растений, состоящая из паренхимных клеток, вдоль тонких стенок которых одним слоем располагаются хлоропласты, не затеняя друг друга.

В некоторых руководствах ассимиляционную ткань рассматривают как разновидность основной паренхимы.

Строение и функции

Строение листовой пластинки. Показаны палисадная (сверху, плотно упакованные клетки) и губчатая (снизу, рыхло расположенные клетки) части мезофилла, расположенные между верхним и нижним эпидермальными слоями

В разных органах размеры и форма клеток хлоренхимы неодинаковы. Наиболее разнообразна хлоренхима листьев — мезофилл. Хлоренхима, клетки которой имеют продолговатую форму, называется столбчатой, или палисадной, а состоящая из округлых клеток с большими межклетниками — губчатой. Фотосинтетическая активность хлоренхимы листа пропорциональна числу находящихся в её клетках хлоропластов.

Важное значение в структуре хлоренхимы играют межклетники — воздухоносные полости, — резко увеличивающие зелёный экран листа, то есть площадь соприкосновения клеток мезофилла с воздушной средой. Из воздухоносных полостей хлоренхимы в клетки поступает диоксид углерода, необходимый для фотосинтеза, а в них выделяется кислород.

В некоторых случаях внутренняя поверхность хлоренхимы листа увеличивается за счёт образования многочисленных складок клеточных оболочек. Такая паренхима называется складчатой.

Хлоренхима образуется также в молодых стеблях, органах цветка, плодах и залегает непосредственно под эпидермисом, что обеспечивает её хорошее освещение и газообмен. Хотя к фотосинтезу способны и другие ткани (например, эпидерма), у хлоренхимы эта функция главная и единственная. Обычно фотосинтезирующие ткани располагаются более или менее поверхносто, но иногда хлоренхима располагается в глубине стебля, вокруг пучков или более поверхностно, под механической тканью. В данном случае её функция, вероятно, связана со снабжением внутренних тканей стебля, в первую очередь живых клеток проводящих пучков, кислородом, который образуется в процессе дыхания.

В редких случаях хлоренхима образуется и в корнях, доступных свету, — в корнях водных растений, в воздушных корнях.

У некоторых моховидных (например, печёночника маршанции) на верхней стороне таллома образуются специальные структуры — камеры, со дна которых отходят цепочки хлорофиллоносных клеток. В наружной стенке камеры находится отверстие — дыхальце. Такую структуру называют ассимилятор[1].

Примечания

Литература

  • Атлас по анатомии растений: учеб. пособие для вузов / Бавтуто Г. А., Ерёмин В. М., Жигар М. П.. — Мн.: Ураджай, 2001. — 146 с. — (Учеб. и учеб. пособия для вузов). — ISBN 985-04-0317-9.
  • Лотова Л. И. Ботаника: Морфология и анатомия высших растений. — Изд. 4-е, доп.. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. — 512 с. — ISBN 978-5-397-01047-4.

wikiredia.ru

28. Сравнительная характеристика специализации протопласта клеток различных типов постоянных тканей в связи с их функциональной деятельностью.

Ассимиляционные ткани растений.

В этой ткани осуществляетсяфотосинтез. Она состоит из более или менее тонкостенных живыхпаренхимныхклеток, содержащиххлоропласты. Иногда такую ткань называют хлоренхимой. Чащехлоропластырасполагаются в постенном слоецитоплазмыи могут перемещаться как вследствиециклоза, так и в зависимости от особенностей освещения клетки.

Ассимиляционная ткань чаще всего залегает непосредственно под прозрачнойэпидермой. Это облегчает циркуляцию газов черезустьица. Основная масса хлоренхимы сосредоточена влистьях,меньшая часть - в молодых зеленыхстеблях. Нередко в листьях и стеблях хлоренхима расположена очень рыхло, образуя крупные газоносные межклетники. В этом случае ассимиляционная функция совмещается своздухоносной.

Ассимиляционная паренхима образована тонкостенными клетками с множеством межклетников. Клетки этой структуры содержат множество хлоропластов, поэтому ее называютхлоренхимой. Хлоропласты располагаются вдоль стенки, не затеняя друг друга. В ассимиляционной паренхиме происходят реакции фотосинтеза, которые обеспечивают растение органическими веществами и энергией.

Выделительные (секреторные) ткани растений:

К выделительным (секреторным) тканям относятся разного рода структурные образования, способные активно выделять из растения или изолировать в его тканях продукты метаболизма и капельно-жидкую воду. Выделяемые наружу или накапливаемые внутри жидкие и твердые продукты метаболизма получили общее названиесекретов. Как правило,секретыотносятся к продуктамвторичного метаболизма(обмена), но среди них встречаются и продуктыпервичного обмена.

Покровные тканирасполагаются на поверхности всех органов растения. Они выполняют главным образом защитную функцию — защищают растения от механических повреждений, проникновения микроорганизмов, резких колебаний температуры, излишнего испарения и т. п. В зависимости от происхождения различают три группы покровных тканей — эпидермис, перидерму и корку.

Первичная покровная ткань, расположенная на поверхности листьев и молодых зеленых побегов. Она состоит из одного слоя живых, плотно сомкнутых клеток, не имеющих хлоропластов. Оболочки клеток обычно извилистые, что обусловливает их прочное смыкание. Наружная поверхность клеток этой ткани часто одета кутикулой или восковым налетом, что является дополнительным защитным приспособлением. В эпидерме листьев и зеленых стеблей имеются устьица, которые регулируют транспирацию и газообмен растения.

Перидерма— вторичная покровная ткань стеблей и корней, сменяющая эпидермис у многолетних (реже однолетних) растений. Ее образование связано с деятельностью вторичной меристемы - феллогена (пробкового камбия), клетки которого делятся и дифференцируются в центробежном направлении (наружу) в пробку (феллему), а в центростремительном, (внутрь) — в слой живых паренхимных клеток (феллодерму). Пробка, феллоген и феллодерма составляют перидерму.

Постоянные ткани возникают из меристем в результате клеточной дифференцировки. Дифференцировка заключается в том, что в ходе индивидуального развития организма (онтогенеза) возникают качественные различия между первоначально однородными клетками, при этом изменяются строение и функциональные свойства клеток. Обычно дифференцировка необратима. На ход ее оказывают влияние вещества, выполняющие роль гормонов.

studfiles.net

15.Понятие о растительной ткани.Классификация тканей растений.Характеристика меристем.

2.Основные положения современной клеточной теории:

функционирования, размножения и индивидуального развития живых организмов. Вне клетки нет жизни.

  • клетки всех организмов сходны между собой по строению и химическому составу;

  • на современном этапе развития живого клетки не могут образовываться из неклеточного вещества. Они появляются только из ранее существовавших клеток путем деления;

  • клеточное строение всех ныне живущих организмов - свидетельство единства происхождения.

Клеточная стенка. Жесткая клеточная стенка(оболочка), окружающая растительную клетку, состоит из целлюлозных микрофибрилл, погруженных в матрикс, в состав которого входят другие сложные полисахариды – гемицеллюлозы и пектиновые вещества. Клеточная стенка обеспечивает сохранение формы клетки, её механическую опору и защиту протопласта. Клеточная стенка способна к растяжению. Стенка может расти только в контакте с протопластом. Через клеточную стенку происходит передвижение воды и минеральных солей, но для высокомолекулярных веществ она полностью или частично непроницаема. При отмирании протопласта стенка может продолжать выполнять функцию проведения воды. Наличие клеточной стенки больше всех других признаков отличает растительную клетку от животной. Она играет существенную роль в поглощении, транспорте и выделении веществ. Целлюлозный каркас клеточной стенки заполнен нецеллюлозными молекулами матрикса. В состав матрикса входят: полисахариды, называемые гемицеллюлозами; пектиновые вещества(пектин) и гликопротеиды. Пектиновые вещества, сливаясь между соседними клетками, образуют срединную пластинку. При растворении или разрушении срединной пластинки( в мякоти созревших плодов) происходит процесс называемый мицерацией. Клеточная стенка в процессе мицерации может подвергаться различным видоизменениям – одревеснению, опробковению, ослизнению, кутинизации и минерализации. Одревеснение связано с внедрением между молекулами целлюлозы лигнина( увеличивает жесткость оболочки). Обычно содержится в клетках выполняющих опорную или механическую функцию. Реактив HCl + флороглюцин на лигнин дает красно-малиновое окрашивание. Кутин, суберин и воск – жироподобные вещества. Кутин и воск обычно откладываются на поверхность клеток эпидермы. Кутиновая пленка образует кутикулу. Суберин пропитывает клеточные стенки вторичной покровной ткани, вызывая опробковение. Клеточные стенки могут пропитываться оксалатом кальция и кремнеземом, что придает им твердость и хрупкость и приводит к минерализации. Клеточные стенки кожуры семян(льна) способны к ослизнению. Это происходит за счет превращения целлюлозы и пектина в слизи и камеди, обеспечивая защиту от высыхания.

Ткани-это устойчивые, закономерно повторяющиеся комплексы клеток, сходные по строению и приспособленные к выполнению одной или

Нескольких функций.

1. Образ.ткани или меристемы-обладают способностью к делению и формированию всех прочих тканей.

2.Основные составляют большую часть тела растения бывают: ассимиляционные (хлорофиллоносные),запасающие,дыхающие-аэренхима,водоносные

3.Пограничные ткани: 1) наружные (покровные) преоблад.функций газообмена и транспирации,мех.защита от влияний внешн.среды

2)внутренние (эндодерма,экзодерма,обкладочные клетки сосуд.-волокн.пучков) с преоблад.функций регуляции продвижения вещ-в (барьерная ф-я)

3) ризодерма-наружная ткань с преоблад.ф-ий всасывания (покровно-всасывающая ткань корня)

4.Выделительные ткани: 1)наружные: железистые волоски,водяные устьица (гидатоды),нектарники

2)внутренние: выд.клетки с эфир.маслами,смолами,дуб.вещ-ами; многоклет.вместилища выделений,млечники

5.Мех.ткани (опорные,скелетные): колленхима,склеренхима

6.провод.ткани: ксилема (древесина)-ткань восход.тока; флоэма(луб)-нисход.ток

6 типов тканей: образовательные (меристемы) и постоянные: покровные, основные,механич.,провод.,выделит.

Онтогенетическая: первичные из зародыша семени,верхушка побега,кончик корня

Вторичные: камбий-вторичная ксилема, вторичная флоэма

16.Эпидерма. Пробка и корка.

Эпидерма-однослойная первичная покровная ткань. Восновных клетках обнаруж.тонкий постенный слой протопласта с мелкими лейкопластами и ядром. Часто полость клетки заним.одна крупная вакуоль.стенки утолщены неравномерно.обычно утолщена наружная стенка, а боковые и внутренние-тонкие.иногда встреч.кристаллы. клетки содержат полисахариды в виде слизи. Пож эпидермой расположена-гиподерма, отчасти выполняет мех.функцию,а отчасти предохраняет от изб.испарения. Устьица-высокоспец.образ.эпидермы,сост.из двух замык.клеток, образ.устьичная щель-регулирует транспирацию и газообмен.замыкающие и побочные клетки образ.устьичный аппарат.

Пробка состоит из отмерших клеток, лишенных межклеткников.оболочки пропитаны суберином.клетки воздухо-водонепроницаемы.Пробка образ.защитный футляр,предохраняющий от потери влаги,резких t,проникновения болезн.микроорг.

Корка-мощный покровный комплекс из отмерших наружных перидерм и располаг.между ними тканей, вмноголетних осевых органах двудольных и хвойных растений предохраняющий от потери влаги,резких t,проникновения болезн.микроорг.

17.Механические ткани растений. Основные ткани.

Механические ткани - это опорные (арматурные) ткани, образующие скелет растения и обеспечивающие его прочность, вследствие чего растение способно противостоять нагрузкам на растяжение, сжатие и изгиб. Колленхима-Это первичная по происхождению ткань, клетки которой имеют неравномерно утолщенные клеточные стенки. Склеренхима- механическая ткань, состоящая из клеток с одревесневшими и равномерно утолщенными клеточными стенками

Основные ткани составляют большую часть всех органов растений. Они заполняют промежутки между проводящими и механическими тканями и присутствуют во всех вегетативных и генеративных органах. Эти ткани образуются за счет дифференцировки апикальных меристем и состоят из живых паренхиматозных клеток, разнообразных по строению и функциям. Различают ассимиляционную, запасающую, воздухо- и водоносную паренхимы. В ассимиляционной, или хлорофиллоносной, паренхиме осуществляется фотосинтез. Эта ткань встречается в надземных органах растений (листьях, молодых зеленых стеблях).

Запасающая паренхима преобладает в стебле, корне, корневище. В клетках этой ткани откладываются запасающие вещества - белки, жиры, углеводы.

Воздухоносная паренхима, или аэренхима, состоит из воздухоносных полостей (межклетников), представляющих собой резервуары для запаса газообразных веществ. Эти полости окружены клетками основной паренхимы (хлорофиллоносной или запасающей). Аэренхима хорошо развита у водных растений в различных органах и может встречаться у сухопутных видов; главное ее назначение - участие в газообмене, а также в обеспечении плавучести растений

Клетки водоносной паренхимы содержат в вакуолях слизистые вещества, способствующие удержанию влаги. Преимущественно эти клетки бывают у суккулентов (кактусы, алоэ, агава)

studfiles.net


Смотрите также

Sad4-Karpinsk | Все права защищены © 2018 | Карта сайта