Опорная ткань растений. Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Детский сад № 4 "Золотая рыбка"

город Карпинск Свердловской области

 

Ткани растений. Опорная ткань растений


Механические ткани — это опорные ткани, придающие прочность органам растений

. Механические ткани — это опорные ткани, придающие прочность органам растений. Они обеспечивают сопротивление статическим (сила тяжести) и динамическим (порывы ветра и т. п.) нагрузкам. Этим объясняется расположение тканей в органах растений, их тип и особенности клеток. В самых молодых участках растущих органов механических тканей нет, так как живые клетки в состоянии высокого тургора обусловливают их форму благодаря своим упругим оболочкам. По мере развития органов в них появляются специализированные механические ткани. Сочетаясь с другими тканями, они образуют как бы арматуру органа, поэтому их иногда называют арматурными. Механические ткани наиболее развиты в осевой части побега — стебле. Здесь они располагаются по его периферии: либо отдельными участками в гранях, либо сплошным цилиндром. Тем самым достигается наи­лучшее использование механических свойств ткани при изгибе органа. Напротив, в корне, который выдерживает главным образом сопротивление на разрыв, механическая ткань сосредоточена в центре. Механические ткани могут формироваться как в первичном, так и во вторичном теле растения.

Наиболее заметная особенность клеток механических тканей — их значительно утолщенные оболочки, которые продолжают выпол­нять опорную функцию даже после отмирания их живого содержи­мого. Различают два основных типа механических тканей — коллен­химу и склеренхиму.

Колленхима — это простая первичная опорная ткань, состоящая из более или менее вытянутых вдоль оси органа клеток с нерав­номерно утолщенными неодревесневшими первичными оболочками. В зависимости от характера утолщений стенок и соеди­нения клеток между собой различают уголковую, пластинчатую и рыхлую колленхиму. В уголковой — на поперечном срезе утолщен­ные части оболочек соседних клеток зрительно сливаются между собой, образуя трех- и пятиугольники. В пластинчатой — клеточная оболочка утолщена равномерно. Рыхлая колленхима отличается от уголковой и пластинчатой наличием видимых межклетников.

Колленхима формируется из основной меристемы и обычно рас­полагается непосредственно под эпидермой либо на расстоянии одно­го или нескольких слоев клеток от нее. В молодых стеблях она часто образует сплошной цилиндр по периферии. Иногда коллен­хима встречается в форме тяжей в выступающих ребрах стеблей травянистых и тех частей деревянистых растений, которые еще не вступили в стадию вторичного роста. Обычна колленхима в череш­ках и по обеим сторонам крупных жилок. Корни содержат кол­ленхиму редко. Клетки колленхимы, будучи живыми с неодревеснев­шими стенками, способны к росту в длину и не препятствуют росту органов, в которых они расположены. Иногда колленхима содержит хлоропласты.

Функции арматурной ткани колленхима может выполнять только в состоянии тургора. Эволюционно колленхима возникла из парен­химы и близка к ней.

Склеренхимой называется механическая ткань, состоящая из клеток с одревесневшими и равномерно утолщенными оболочками. Склеренхимные клетки на определенном этапе дифференциации ли­шаются протопласта и выполняют опорную функцию, будучи мерт­выми. Оболочки склеренхимных клеток обладают прочностью, близ­кой к прочности стали. Оболочки их толсты, а полость клетки мала и узка. Отложение лигнина повышает прочность склеренхимы. Лишь в редких случаях клетки склеренхимы не одревесневают (лубяные волокна льна). Поры в оболочках склеренхимы немного­численные, простые.

По происхождению различают первичную и вторичную склеренхиму. Первичная склеренхима возникает из клеток основной меристемы, прокамбия или перицикла, вторичная — из клеток камбия.

Различают два основных типа склеренхимы — волокна и склереиды.

Волокна — сильно вытянутые прозенхимные клетки с заостренными концами, в исключительных случаях достигают нескольких десятков сантиметров длины (напри­мер у рами). Волокна, входящие в состав флоэмы (луба), носят название лубяных. Они нередко достигают значительной длины. Волокна ксилемы (древесины) называ­ются древесинными или волокнами либриформа. Они короче лубяных, и их стенки всегда одревесневают. Эволюционно волокна либриформа образовались из трахеид. У многих растений, обычно у однодольных, волокна составляют механиче­скую обкладку проводящих пучков.

В стеблях двудольных волокна часто располагаются на месте перицикла и в первичном флоэме. В стеблях и листьях однодольных они образуют субэпидермальные тяжи, а в корнях сосредоточены главным образом в центральной части.

Склереиды — структурные элементы механической ткани, обычно возникают из клеток основной паренхимы в результате утолщения и лигнификации их оболочек. Зрелые склереиды сильно варьируют по форме. Склереи­ды могут встречаться в виде скоплений либо располагаются по­одиночке (клетки идиобласты}. Клетки типа склереид находятся в стеблях (хинное дерево), листьях (камелия), плодах (груша, твер­дый эндокарпий плодов грецкого ореха), семенах (многие бобовые). Считается, что функция склереид — противостоять сдавливанию.

ПРОВОДЯЩИЕ ТКАНИ. Проводящие ткани служат для пере­движения по растению растворенных в воде питательных веществ. От корня к листьям движется восходящий, или транспирационный, ток водных растворов солей. Ассимиляционный, нисходящий, ток органических веществ направляется от листьев к корням. Восходящий ток осуществляется почти исключительно по трахеальным элементам ксилемы, а нисходящий — по ситовидным элементам флоэмы.

Сильно разветвленная сеть проводящих тканей несет водораст­воримые вещества и продукты фотосинтеза ко всем органам растения, начиная от тончайших корневых окончаний до самых молодых побегов. Проводящие ткани объединяют все органы растения. По­мимо дальнего, т. е. осевого, транспорта питательных веществ, по проводящим тканям осуществляется и ближний — радиальный транспорт.

Все проводящие ткани являются сложными, или комплексными, т. е. состоят из морфологически и функционально разнородных элементов. Формируясь из одной и той же меристемы, два типа проводящих тканей — ксилема и флоэма — располагаются рядом. Во многих органах растений ксилема объединена с флоэмой в виде тяжей, называемых проводящими пучками.

Существуют первичные и вторичные проводящие ткани. Первич­ные ткани закладываются в листьях, молодых побегах и корнях. Они дифференцируются из клеток прокамбия. Вторичные проводя­щие ткани, обычно более мощные, возникают из камбия.

Ксилема (древесина). По ксилеме от корня к листьям пере­двигаются вода и растворенные в ней минеральные вещества. Пер­вичная и вторичная ксилемы содержат клетки одних и тех же типов. Однако первичная ксилема не имеет сердцевинных лучей, отличаясь этим от вторичной.

В состав ксилемы входят морфологически различные элементы, осуществляющие функции как проведения, так и хранения запасных веществ, а также чисто опорные функции. Дальний транспорт осуществляется по трахеальным элементам ксилемы: трахеидам и сосудам, ближний — по паренхимным элементам. Опорные, а иногда и запасающие функции выполняют часть трахеид и волокна механи­ческой ткани либриформа, также входящие в состав ксилемы.

Трахеиды в зрелом состоянии — это мертвые прозенхимные клетки, суженные на концах и лишенные протопласта. Длина трахеид в среднем составляет 1—4 мм, поперечник же не превы­шает десятых и даже сотых долей миллиметра. Стенки трахеид одревесневают, утолщаются и несут простые или окаймленные поры, через которые происходит фильтрация растворов. Большая часть окаймленных пор находится около окончаний клеток, т. е. там, где растворы просачиваются из одной трахеиды в другую. Тра­хеиды есть у спорофитов всех высших растений, а у большинства хвощевидных, плауновидных, папоротниковидных и голосеменных они являются единственными проводящими элементами ксилемы.

Сосуды — это полые трубки, состоящие из отдельных члеников, располагающихся друг над другом.

Между расположенными один над другим члениками одного и того же сосуда имеются разного типа сквозные отверстия — пер­форации. Благодаря перфорациям вдоль всего сосуда свободно осу­ществляется ток жидкости. Эволюционно сосуды, по-видимому, произошли из трахеид путем разрушения замыкающих пленок пор и последующего их слияния в одну или несколько перфораций. Концы трахеид, первоначально сильно скошенные, заняли горизон­тальное положение, а сами трахеиды стали короче и превратились в членики сосудов.

Сосуды появились независимо в разных линиях эволюции на­земных растений. Однако наибольшего развития они достигают у покрытосеменных, где являются главнейшими водопроводящими эле­ментами ксилемы. Возникновение сосудов — важное свидетельство эволюционного прогресса этого таксона, поскольку они существен­но облегчают транспирационный ток вдоль тела растения.

Помимо первичной оболочки, сосуды и трахеиды в большинстве случаев имеют вторичные утолщения. В самых молодых трахеаль-ных элементах вторичная оболочка может иметь форму колец, не связанных друг с другом (кольчатые трахеиды и сосуды). Позд­нее появляются трахеальные элементы со спиральными утолщениями. Затем следуют сосуды и трахеиды с утолщениями, которые могут быть охарактеризованы как спирали, витки которых связаны между собой (лестничные утолщения). В конечном итоге вторичная обо­лочка сливается в более или менее сплошной цилиндр, формиру­ющийся внутрь от первичной оболочки. Этот цилиндр прерыва­ется в отдельных участках порами. Сосуды и трахеиды с относи­тельно небольшими округлыми участками первичной клеточной обо­лочки, не прикрытыми изнутри вторичной оболочкой, нередко'назы­вают пористыми. В тех случаях, когда поры во вторичной оболочке образуют подобие сетки или лестницы, говорят о сетчатых или лестничных трахеальных элементах (лестничные сосуды и трахеиды).

Вторичная, а иногда и первичная оболочка, как правило, лигнифицируются, т. е. пропитываются лигнином, это придает дополни­тельную прочность, но ограничивает возможности дальнейшего их роста в длину.

Трaхеальные элементы, т. е. трахеиды и сосуды, распределя­ются в ксилеме различным образом. Иногда на поперечном срезе они образуют хорошо выраженные кольца (кольцесосудистая дре­весина). В других случаях сосуды рассеяны более или менее равно­мерно по всей массе ксилемы (рассеяннососудистая древесина). Особенности распределения трахеальных элементов в ксилеме ис­пользуют при определении древесин различных пород деревьев.

Помимо трахеальных элементов, ксилема включает лучевые эле­менты, т. е. клетки, образующие сердцевинные лучи, сформированные чаще всего тонкостенными паренхимными клетками (лучевая паренхима). Реже в лучах хвойных встречаются лучевые трахеиды. По сердцевинным лучам осуществляется ближний тран­спорт веществ в горизонтальном направлении. В ксилеме покрыто­семенных помимо проводящих элементов содержатся также тонко­стенные неодревесневшие живые паренхимные клетки, называемые древесинной паренхимой. По ним наряду с сердцевинными лучами отчасти осуществляется ближний транспорт. Кроме того, древесин­ная паренхима служит местом хранения запасных веществ. Элементы сердцевинных лучей и древесинной паренхимы, подобно трахеальным элемента, возникают из камбия.

Флоэма. Флоэма — сложная проводящая ткань, по которой осу­ществляется транспорт продуктов фотосинтеза от листьев к местам их использования или отложения (к конусам нарастания, подземным органам, зреющим семенам и плодам и т. д.).

Первичная флоэма дифференцируется из прокамбия, вторичная (луб) — производная камбия. В стеблях флоэма находится обычно снаружи от ксилемы, а в листьях она обращена к нижней стороне пластинки. Первичная и вторичная флоэмы, помимо различной мощности ситовидных элементов, отличаются тем, что у первой от­сутствуют сердцевинные лучи.

В состав флоэмы входят ситовидные элементы, паренхимные клетки, элементы сердцевинных лучей и механические элементы. Большинство клеток нормально функционирующей флоэмы живые. Отмирает лишь часть механических элементов. Собственно проводящую функцию осуществляют ситовидные элементы. Разли­чают два их типа: ситовидные клетки и ситовидные трубки. Тер­минальные стенки ситовидных элементов содержат многочисленные мелкие сквозные канальцы, собранные группами в так называемые ситовидные поля. У ситовидных клеток, вытянутых в длину и име­ющих заостренные концы, ситовидные поля располагаются главным образом на боковых стенках. Ситовидные клетки — основной прово­дящий элемент флоэмы у всех групп высших растений, исключая покрытосеменные. Клеток-спутниц у ситовидных клеток нет.

Ситовидные трубки покрытосеменных более совершенны. Они состоят из отдельных клеток — члеников, располагающихся один над другим. Длина отдельных члеников ситовидных трубок колеблется в пределах 150—300 мкм. Поперечник ситовидных трубок состав­ляет 20—30 мкм. Эволюционно их членики возникли из ситовидных клеток.

Ситовидные поля этих члеников находятся главным образом на их концах. Ситовидные поля двух расположенных один над другим члеников образуют ситовидную пластинку. Членики ситовидных трубок формируются из вытянутых клеток прокамбия или камбия. При этом материнская клетка меристемы делится в продольном направлении и производит две клетки. Одна из них превраща­ется в членик, другая — в клетку-спутницу. Наблюдается и попереч­ное деление клетки-спутницы с последующим образованием двух-трех подобных клеток, расположенных продольно одна над другой рядом с члеником. Предполагается, что клетки-спутницы вместе с члениками ситовидных трубок составляют еди­ную физиологическую систему и, возможно, способствуют продви­жению тока ассимилянтов. При своем формировании членик имеет постенную цитоплазму, ядро и вакуоль. С началом функциональ­ной деятельности он заметно вытягивается. На поперечных стенках появляется множество мелких отверстий-перфораций, образующих канальцы диаметром несколько микрометров, через которые из членика в членик проходят цитоплазматические тяжи. На стен­ках канальцев откладывается особый полисахарид — каллоза, сужающий их просвет, но не прерывающий цитоплазматические тяжи.

По мере развития членика ситовидной трубки в протопласте образуются слизевые тельца. Ядро и лейкопласты, как правило, растворяются, граница между цитоплазмой и вакуолью — тонопласт — исчезает и все живое содержимое сливается в единую массу. При этом цитоплазма теряет полупроницаемость и становится вполне проницаемой для растворов органических и неорганических веществ. Слизевые тельца также теряют очертания, сливаются, образуя слизевой тяж и скопления около ситовидных пластинок. На этом формирование членика ситовидной трубки завершается. Длительность функционирования ситовидных трубок невелика. У кустарников и деревьев она продолжается не более 3—4 лет. По мере старения ситовидные трубки закупориваются каллозой (образующей так называемое мозолистое тело) и затем отмирают. Отмершие ситовидные трубки обычно сплющиваются давящими на них соседними живыми клетками.

Паренхимные элементы флоэмы (лубяная паренхима) состоят из тонкостенных клеток. В них откладываются запасные питатель­ные вещества и отчасти по ним осуществляется ближний транспорт ассимилянтов. У голосеменных клетки-спутницы отсутствуют и их роль выполняют прилегающие к ситовидным клеткам немногочислен­ные клетки лубяной паренхимы.

Сердцевинные лучи, продолжающиеся во вторичной флоэме, также состоят из тонкостенных паренхимных клеток. Они пред­назначены для осуществления ближнего транспорта ассимилянтов.

Проводящие пучки. Обособленные тяжи проводящей системы, состоящие чаще из ксилемы и флоэмы, называют проводящими пучками. Первоначально они возникают из прокамбия. Вокруг пуч­ков нередко формируется обкладка из живых или мертвых парен­химных клеток. Они могут быть полными, т. е. состоящими из флоэмы и ксилемы, и неполными, состоящими только из ксилемы или флоэмы. В тех случаях, когда часть прокамбия сохраняется и превращается затем в камбий, а пучок способен к вторичному утолщению, говорят об открытых пучках. Они встречаются у боль­шинства двудольных и голосеменных. В закрытых пучках одно­дольных прокамбий полностью дифференцируется в проводящие ткани.

В зависимости от взаимного расположения флоэмы и ксилемы различают пучки нескольких типов. Чаще всего флоэма лежит по одну сторону от ксилемы. Такие пучки называют колла­теральными (открытые и закрытые). У части двудольных растений (из семейств пасленовых, вьюнковых, тыквенных и т. д.) одна часть флоэмы располагается снаружи, а другая — с внутренней стороны ксилемы. Такой пучок называется биколлатеральным, а соответствующие участки флоэмы — наружной и внутренней флоэ­мой. Камбий находится между наружной флоэмой и ксилемой.

Встречаются также концентрические пучки, при этом либо фло­эма окружает ксилему (центроксилемные пучки), либо, наоборот, ксилема окружает флоэму (центрофлоэмные). Центрофлоэмные пуч­ки найдены в стеблях и корневищах ряда двудольных (ревень, щавель, бегония) и однодольных (многие лилейные, осоковые). Известны пучки промежуточные между закрытыми коллатеральными и центрофлоэмными. Центроксилемные пучки обычны для папоротни­ков. В центре молодых корней голосеменных и покрытосеменных, имеющих первичное строение, располагается проводящий пучок, получивший название радиального. Ксилема в таком пучке расхо­дится лучами от центра, а флоэма располагается между лучами. Воз­никают эти пучки из прокамбия. В корнях двудольных и голосе­менных между ксилемой и флоэмой сохраняется слой прокамбиальных клеток, которые позднее дифференцируются в камбий. Встре­чаются однолучевые (монархные), двулучевые (диархные), трехлу­чевые (триархные), четырехлучевые (тетрархные), пятилучевые (пентархные) и многолучевые (полиархные) радиальные лучи. По­следние обычны у однодольных.

В рамках классификации тканей, основанной на морфофункциональном принципе, у животных и человека различают 5 типов тканей, а именно: эпителиальную, соединительную, мышечную и нервную ткани, а также кровь и лимфу.

ЭПИТЭЛИАЛЬНАЯ ТКАНЬ, или эпителий, состоит из клеток, по­крывающих поверхность тела, внутренние поверхности внутрен­них органов (желудок, мочевой пузырь и др.), поверхности сероз­ных оболочек (брюшина, плевра, перикард), а также из клеток, образующих некоторые железы (слюнные железы, поджелудоч­ная железа и др.). Поэтому различают покровный и железистый (секреторный) эпителий. Из эктодермы развивается эпителий кожи, из энтодермы — эпителий желудка, кишечника, легких и др., а из мезодермы — эпителий почек, серозных оболочек и других структур.

Среди покровных эпителиальных тканей различают плоский, кубический, призматический и ресничный эпителий.

Плоский эпителий представлен уплощенными клетками, которые об­разуют поверхностный слой кожи и выстилают ротовую полость, пище­вод и влагалище. Как правило, плос­кий эпителий является многослой­ным, образует слизистые оболочки пищевода, влагалища, эпидермис кожи и др.

Кубический эпителий представлен кубовидными клетками, которые вы­стилают почечные канальцы, наруж­ную поверхность яичника и другие органы.'

Призматический эпителий пред­ставлен клетками цилиндрической формы, им выстлан желудок, кишеч­ник, матка и другие органы.

Ресничный эпителий представлен клетками, на поверхности которых имеются реснички. Биение этих ресничек обуславливает перемещение слизи и других веществ по эпителиальному слою.

Железистый эпителий представлен клетками призматической или кубической формы, которые продуцируют секрет. Они функционируют либо как одноклеточные железы, секретируя разные секреты, либо формируют многоклеточные железы, получившие название эндокринных желез, т.к. они выделяют продукты своей деятельности (гормоны) в кровь и лимфу.

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ. Соединительная ткань-это главная опорная ткань организма. К ней относятся хрящ и кость, из которых состоит скелет, а кроме того, она связывает между собой другие ткани, например кожу с лежа­щими под ней тканями или пласты эпителия, образующие брыжейку. Соединительная ткань пок­рывает снаружи различные органы, отделяя их друг от друга, с тем чтобы каждый из них не нарушал функции другого, а также окружает кровеносные сосуды и нервы в местах их входа в тот или иной орган и выхода из него. Соединительная ткань - сложная структура, в состав которой входят разно­образные клетки, развивающиеся из мезенхимы, происходящей из мезодермы зародыша; волокна нескольких типов, представляющие собой неживые продукты клеток; жидкий или полужидкий аморф­ный матрикс, состоящий из гиалуроновой кислоты, хондроитина, хондроитинсульфата и кератинсульфата.

Составляющие соединительную ткань клетки обыч­но располагаются достаточно далеко друг от друга, а их метаболические потребности относительно невелики. В разных частях организма (например, в дерме кожи) имеются обширные сосудистые развет­вления, но они, как правило, обеспечивают снабже­ние кислородом и питательными веществами не самой соединительной ткани, а других тканей, таких, как эпителий. Существует несколько типов соединительной ткани.

Рыхлая соединительная ткань. Эта ткань состоит из клеток, редко разбросанных в межклеточном веществе, и волокон, образующих рыхлое неупорядоченное переплетение.

Ареолярная соединительная ткань. Ареолярная ткань состоит из прозрачного полужид­кого матрикса, содержащего смесь муцина, гиалуро­новой кислоты и хондроитинсульфата. В ней имеются многочисленные волнистые пучки коллагеновых волокон и рыхлое анастомозирующее переплетение тонких прямых волокон эластина. Коллагеновые волокна гибкие, но не эластичные, тогда как волокна эластина гибкие и эластичные. Сов­местно эти волокна придают соединительной ткани значительную прочность и упругость. Она содержит также очень тонкие нитевидные ретикулиновые волокна, обволакивающие кровеносные сосуды и образующие соединительнотканную оболочку мы­шечных волокон. Полагают, что ретикулиновые волокна представляют собой незрелые коллагеновые волокна. По матриксу разбросаны клетки многих разных типов: макрофаги, фибробласты, тучные клетки, плазматические клетки, хроматофоры, жировые и мезенхимные клетки. Фибробласты- это клетки, продуцирующие волокна; они имеют уплощенную веретеновидную форму и содержат овальное ядро. Обычно они тесно прилегают к синтезируемым ими волокнам, но в случае повреж­дений способны мигрировать к поврежденным участкам ткани и секретировать там дополнитель­ные волокна, с тем чтобы затянуть рану. Макрофаги (гистиоциты) - полиморфные клетки, способные к амебоидному движению и к поглощению бактерий и других чужеродных частиц. Обычно эти клетки неподвижны, но в случае необходимости они нап­равляются к участкам, в которые проникли бактерии, обеспечивая таким образом защиту организма. Вместе с ретикулярными клетками лимфатической системы они образуют ретикулоэндотелиальную систему организма. Тучные клетки имеют овальную форму, мелкие и содержат зернис­тую цитоплазму. Эти клетки участвуют в образова­нии матрикса, а также секретируют гепарин и гистамин; в больших количествах они располагают­ся вблизи кровеносных сосудов. Гепарин-антикоа­гулянт, содержащийся во всех тканях млекопитаю­щих. Он нейтрализует действие тромбина, препятст­вуя превращению протромбина в тромбин. Гиста­мин высвобождается в тканях при повреждении или нарушении их целостности. Он вызывает расшире­ние сосудов, сокращение гладких мышц и стимули­рует секрецию желудочного сока. Немногочислен­ные плазматические клетки образуются в результате митотического деления мигрирующих лимфоцитов. Плазматические клетки вырабатывают антитела, составляющие важный компонент иммунной систе­мы организма. Хроматофоры имеются только в некоторых специализированных структурах в коже и глазу.

Ареолярная ткань окутывает все органы тела; она связывает кожу с лежащими под ней структурами и соединяет между собой пласты эпителия, образую­щие брыжейки. Кроме того, она покрывает крове­носные сосуды и нервы на входе в органы и выходе из них.

Плотная (компактная) волокнистая соединительная ткань. Эта ткань состоит главным образом из волокон, погруженных в матрикс, а не из клеток. Волокна располагаются беспорядочно или же ориентирова­ны более или менее параллельно друг другу.

Белая волокнистая соединительная ткань. Это жесткая блестящая ткань с ясно выраженной структурой, состоящая из коллагеновых волокон, плотно упакованных в многочисленные пучки, рас­положенные параллельно друг другу. Между коллагеновыми волокнами и вдоль пучков располагаются ряды фибробластов. Соседние пучки соединены между собой ареолярной тканью. Волок­нистая ткань прочная, гибкая, но не способна к растяжению, и ее прочность обусловлена наличием коллагена. Белая волокнистая ткань соержится в больших количествах в сухожилиях, некоторых связках, склере и роговице глаза, капсуле почки, надхрящнице и надкостнице.

Желтая эластичная соединительная ткань. Эта ткань образована рыхлым беспорядочным переплетением разветвленных желтых эластичных волокон. По всему основному веществу случайным образом разбросаны фибриобласты, а также некоторое количество тонких коллагеновых волокон. Эластичные волокна придают ткани эластичность и гибкость, а коллаген прочность. Эта ткань находится в связках, стенках артерий, в легких и связанных с ними воздухоносных путях, а также в шейных связках.

Жировая ткань. Эта ткань не имеет собственного основного вещест­ва, и представляет собой в сущности ареолярную ткань, содержащую большие количества жировых клеток, собранных в дольки. Каждую клетку почти целиком заполняет центральная жировая капля, а ядро и цитоплазма оттеснены к периферии.

У млекопитающих жировая ткань содержится в дермальном слое кожи, в брыжейке, вокруг почек и сердца. Она служит энергетическим депо, предохра­няет внутренние органы от ударов, способствует сохранению тепла в организме.

Скелетные ткани. Хрящ. Хрящ представляет собой соединительную ткань, состоящую из клеток, погруженных в упругое основ­ное вещество (матрикс)-хондрин. Хондрин отлагается клетками, которые называются хондробластами, и содержит многочисленные тонкие волокна, состоящие главным образом из коллагена. В конечном счете хондробласты оказываются заключен­ными в полости, называемые лакунами. В этом состоянии их называют хондроцитами. Снаружи хрящ покрыт церихондрием, или надхрящницей,-плотной оболочкой, состоящей из клеток и волокон. Здесь формируются новые хондробласты, непрерыв­но образующие основное вещество хряща.

Хрящ - это твердая, но гибкая ткань. Она очень хорошо приспособлена к тому, чтобы сопротив­ляться любым деформациям. Основное вещество хряща обладает упругостью и способностью демп­фировать ударные нагрузки, часто возникающие между суставными поверхностями костей. Коллагеновые фибриллы сопротивляются любым растя­гивающим нагрузкам, воздействующим на ткань.

Известны три типа хряща; они различаются по органическим компонентам, содержащимся в их основном веществе.

Гиалиновый хрящ. Основное вещество полупрозрачное, состоит из хондроитинсульфата и часто содержит тонкие коллагеновые волокна. Пе­риферические хондроциты уплощены, а расположен­ные в середине имеют угловатую форму. Хондро­циты лежат в лакунах, в каждой из которых могут находиться один, два, четыре или восемь хондроцитов.

В отличие от остеоцитов у хондроцитов нет отростков, выступающих из лакун в основное вещество; нет здесь и кровеносных сосудов. Обмен веществ между хондроцитами и основным вещест­вом происходит исключительно путем диффузии.

Гиалиновый хрящ - эластичная сжимаемая ткань, покрывающая суставные поверхности костей, образующая воздухоносные пути дыхательной системы и некоторые части уха. Из него состоит скелет хрящевых рыб и скелет зародышей позвоночных с костным скелетом.

желтый эластический хрящ. Основное ве­щество полупрозрачное и содержит переплетение желтых эластических волокон. Они делают этот хрящ более эластичным и гибким, чем гиалиновый хрящ, и придают ему способность быстро восста­навливать прежнюю форму в случае ее нарушения. Эластический хрящ имеется в наружном ухе, евста­хиевой трубе, надгортаннике и глотке.

белый волокнистый хрящ. Этот хрящ образован из многочисленных пучков плотно упако­ванных белых коллагеновых волокон, погруженных в основное вещество. Он обладает большей проч­ностью, чем гиалиновый хрящ, но меньшей гиб­костью. Белый волокнистый хрящ образует межпоз­воночные диски, где играет роль амортизатора. Он находится также в области симфиза лобковых костей и в суставных сумках.

Кость. Кость-это основной материал, из которого пост­роен скелет позвоночных животных; она несет опорные, метаболические и защитные функции. Кость-это обызвествленная соединительная ткань, состоящая из клеток, погруженных в твердое основ­ное вещество. Примерно 30% основного вещества образовано органическими соединениями, преиму­щественно в форме коллагеновых волокон, а осталь­ные 70%-неорганическими. Главный неорганичес­кий компонент кости представлен гидроксиапатитом Са10(РО4)6(ОН)2, но в ней содержатся также в различных количествах натрий, магний, калий, хлор, фтор, карбонаты и цитраты.

Костные клетки-остеобласты-находятся в лаку­нах, распределенных по всему основному веществу. Остеобласты откладывают неорганическое вещест­во кости. Лакуны соединяются между собой тон­кими канальцами, содержащими цитоплазму; через эти канальцы проходят кровеносные сосуды, с помощью которых остеобласты обмениваются раз­личными веществами.

Строение костей специально приспособлено к тому, чтобы выдерживать деформацию сжатия и сопротивляться растягивающим нагрузкам. При откладывании волокон кости они импрегнируются кристаллами апатита. Это придает кости максималь­ную прочность.

Благодаря процессам резорбции и реконструкции каждая отдельная кость приспосабливает свое строение к тому, чтобы соответствовать любому изменению механических воздействий, которым подвергается животное в процессе своего развития. Поступление кальция и фосфата в кровь по мере необходимости регулируется двумя гормонами-паратгормоном и кальцитонином.

Кроветворные ткани. Кровь является очень слож­ным образованием, составля­ющим у человека примерно 5-9% массы тела. В ее составе различают плазму и формен­ные элементы — эритроциты, лейкоциты и тромбоциты (кро­вяные пластинки).

Известны два типа кроветворной ткани миелоидная и лимфоидная. В миелоидной (костном мозге) образуются эритроциты и гранулоциты, а в лимфоидной – лимфоциты и моноциты. Они состоят из свободных клеток, лежащих в строме, образованной рыхлой ретикулярной соединительной тканью. Важнейшими функ­циями крови являются трофи­ческая, дыхательная и транс­портная.

Плазма крови состоит на 90-93% из воды, в которой со­держатся белки, углеводы, жиры и минеральные веще­ства. Эритроциты, или красные кровяные тельца (шарики), представ­ляют собой безъядерные овальные клетки, диаметр которых со­ставляет 7,1-7,9 мкм. 1 мл крови мужчины содержит 3,9-5,5 х 10" эритроцитов, а 1 мл крови женщины — 3,7-4,9 х 10". Основной функцией эритроцитов является транспортировка кисло­рода и углекислоты.

Лейкоциты (белые кровяные клетки) подразделяют на гранулоциты и агранулоциты. В составе гранулоцитов на основе отноше­ния их к красителям различают нейтрофилы, эозинофилы и базофилы. В составе агранулоцитов различают лимфоциты и моноци­ты. Лимфоцитов в крови довольно много (20-35%). Они очень полиморфны. Их размеры составляют 4,5-10 мкм. Поскольку для них характерно разное происхождение, то различают Т-лимфоци­ты, образование которых происходит в тимусе, и В-лимфоциты, образующиеся в красном костном мозге. Эти лимфоциты различа­ются и по функциям.

Моноциты являются клетками размером 18-22 мкм. Их доля среди лейкоцитов составляет 6-7%. Эти клетки постоянно мигри­руют в соединительную ткань, где они дают начало макрофагам.

Лейкоциты выполняют защитную функцию (участвуют в фор­мировании иммунитета).

Тромбоциты (красные кровяные пластинки) — это безъядерные тельца размером 2-3 мкм. Являясь составной частью тромбоксилазы, они принимают участие в свертывании крови.

Лимфа, подобно крови, также состоит из жидкой части и фор­менных элементов. Жидкой частью является лимфоплазма, а фор­менные элементы представлены в основном лимфоцитами. В лим­фе встречаются также моноциты, но в небольшом количестве. Основная функция лимфы заключается в регулировании циркуля­ции лимфоцитов, а также оттока различных жидкостей и находя­щихся в ней метаболитов от органов.

МЫШЕЧНАЯ ТКАНЬ - образована мышечными клетками (миоцитами), являющимися структурно-функциональными единицами мно­гоядерных мышечных волокон — миофибрилл. Эти волокна образу­ются в результате слияния миоцитов. Установлено, что слияние обеспечивается несколькими белками (кадгеринами, интегринами, меятринами). Различают гладкую, поперечно-полосатую и сердечную мышеч­ную ткань, которые различаются между собой по строению миофибрилл. Гладкие мышцы построены из вытянутых сигаропо­добных клеток (миоцитов). Они формируют мышечные слои стенок сосудов, бронхов, желудка, кишечника и т. д. Поперечно-полосатая мышечная ткань представлена скелетной мышечной тканью. Ске­летные мышцы прикрепляются к костям. Сердечная мышечная ткань представлена сократительными кардиомиоцитами. Сократительная способность мышц обеспечивается по той причине, что сократитель­ные структуры (миофибриллы) содержат миозин и актин.

НЕРВНАЯ ТКАНЬ формируется из эктодермы и представлена ней­ронами (нейроцитами), которые являются клетками, проводящи­ми электрические импульсы, и клетками нейроглии.

Нейрон состоит из тела, в котором содержится ядро, и отходя­щих от тела двух или более отростков. Те отростки, которые прово­дят нервные импульсы от тела нейрона к периферии, получили название аксонов, а те, которые проводят импульсы к телу нейро­на, названы дендритами. Нейроглия представлена клетками, выс­тилающими полости головного и спинного мозга и образующими оболочки нейронов и их отростков, а также клетками, встречающимися на поверхности тела нейронов и нервных ганглиев, в нервных окончаниях. Нервными волокнами являются отростки не­рвных клеток и глиальные оболочки.

Нервная ткань составляет основной компонент нервной систе­мы, главные функции которой заключаются в регуляции функци­онирования тканей и органов, а также координации связи организ­мов с окружающей средой.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА …………………………………………………………………..1

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН …………………………………………………………………………1

РАЗДЕЛ 1. ЖИВЫЕ СИСТЕМЫ: ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ

Тема 1. Определение предмета, задач биологии. Биологические методы …………..2

Тема 2. Сущность жизни ………………………………………………………………..3

Тема 3. Химический состав живого ……………………………………………………4

Тема 4. Многообразие клеток …………………………………………………………. 5

Тема 5. Ткани растений и животных …………………………………………………..6

Тема 6. Органо-организменная организация жизни ………………………………….7

РАЗДЕЛ 2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ

Тема 7. Эволюция Вселенной …………………………………………………………. 7

Тема 8. Теории о происхождении жизни на земле ……………………………… .......9

Тема 9. Современные концепции происхождения жизни ……………………...…...10

РАЗДЕЛ 3. ЭВОЛЮЦИЯ

Тема 10. Теория эволюции органического мира …………………………...………..11

Тема 11. Синтетическая теория эволюции …………………………………….…….12

РАЗДЕЛ 4. ЭКОЛОГИЯ

Тема 12. Концепция экологии……………….……………………………………..….12

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ПО МРС …………………………………………………….14

Приложение 1. Ткани растений и животных ……………………………………………………20

www.asyan.org

Опорная ткань - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Опорная ткань

Cтраница 1

Опорные ткани и запасные питательные вещества растений состоят главным образом из таких материалов углеводной природы, как клетчатка, крахмал, слизи и камеди. Углеводы имеют некоторое распространение и в животных тканях; таковы, например, глюкозамин, содержащийся в твердой оболочке крабов и других беспозвоночных, дезоксирибоза и рибоза, входящие в состав нуклеотидов.  [1]

Опорная ткань слабо развита у миопов и у лиц пожилого и старческого возраста. Это, по-видимому, и служит причиной низкой толерантности зрительного нерва у миопов и у стариков.  [2]

Опорная ткань ДЗН предохраняет нервные волокна от неблагоприятного воздействия ВГД.  [3]

Объем опорной ткани в ДЗН можно приблизительно оценить при офтальмоскопии и особенно при использовании стереоскопических методов исследования. В носовой части ДЗН опорной ткани особенно много и ДЗН здесь нередко несколько проминирует в СТ. В височной части значительно больше нервных волокон и меньше глиальных элементов. Поверхность ДЗН находится или на уровне сетчатки, или несколько западает кзади.  [4]

Резистентность опорной ткани зависит не только от ее объема, но и от ее плотности и архитектоники. Однако эти факторы совершенно не изучены и не поддаются клинической оценке.  [5]

Химический состав опорных тканей позвоночных отличается от состава скелетных тканей беспозвоночных - спонгина, хитина и др. В покровах позвоночных присутствует особый белок - кератин. Позвоночные отличаются от беспозвоночных и действием пищерастительных ферментов, более высоким отношением ( Na К) / ( Са Мд) в жидкой фазе внутренней среды. Отличительная черта сипункулид - древних групп морских беспозвоночных - наличие специального переносчика кислорода - гемэритрина и наличие в эритроцитах значительного количества аллантоиновой кислоты. Для насекомых характерно высокое содержание в крови аминокислот, мочевой кислоты и редуцирующих и несбраживаемых веществ, в хитиновом покрове отсутствуют смолы, для членистоногих - наличие специфической ( только для их групп) фенолазы в крови. Таким образом, можно констатировать, что систематические группы животных имеют свои биохимические особенности. Такие же особенности наблюдаются и у растений: для различных систематических групп - наличие специфических белков, жиров, углеводов, алкалоидов, глюкозидов, ферментных систем.  [6]

Отличительной особенностью белков опорных тканей является их пол-пая нерастворимость в воде, солевых растворах, разведенных кислотах и щелочах, что обеспечивает возможность осуществления этими белками опорной функции.  [7]

Отличительной особенностью белков опорных тканей является их полная нерастворимость в воде, солевых растворах, разведенных кислотах и щелочах, что обеспечивает возможность осуществления этими белками опорной функции.  [9]

У них нет специальных опорных тканей, и поэтому рост растения вверх ограничен.  [10]

Ряд из них формируют опорные ткани, участвуя в построении клеточных стенок; некоторые играют роль резервных веществ, проявляют защитные и иные функции. Первые присутствуют в одревесневших тканях, вторые - формируют вегетативные части растений.  [11]

Большая часть объема ДЗН занята опорными тканями, которые представляют собой обильно васкуляризированную, упругую многослойную решетчатую структуру. Физиологическая роль этой структуры заключается как в питании тканей ДЗН, так и в предохранении от сдавления пучков нервных волокон в решетчатой пластинке склеры.  [12]

Кроме того, луб содержит элементы опорной ткани - лубяные волокна. Это очень длинные клетки с утолщенными стенками; длина клетки может превышать ее ширину в тысячи раз. У льна длина тонких вытянутых лубяных волокон достигает 4 см, а у рами - даже 35 см. Обычно это мертвые клетки, без протопласта. Они выполняют механическую функцию, создавая прочность стебля.  [14]

Страницы:      1    2    3    4

www.ngpedia.ru

Ткани растений

Ткань -это группа клеток, сходных по строению, происхождению и выполняемым функциям. Из тканей образованы органы и системы органов. Разные органы растений образуют единый организм.

У растений различают 6 видов тканей: образовательная, покровная, основная, опорная, проводящая и выделительная.

Образовательная ткань (меристема) имеет клетки с тонкими оболочками, плотно прилегающими друг к другу.Подразделяются на: верхушечные, боковые,вставочные, раневые.

Верхушечная меристема - на верхушке побега(апикальная) или кончике корня.

Боковые меристемы-камбий и пробковый камбий(феллоген).

Вставочные меристемы- в основаниях междоузлии стеблей злаков.

Раневые меристемы -в любом участке, где имеется повреждение.

Клетки образовательных тканей постоянно делятся.За счет увеличения числа клеток и их роста растения растут и развиваются.Со временем клетки утрачивают способность делиться. Клетки превращаются в постоянные ткани. К ним относятся покровные, основные, проводящие и др.

Покровная ткань(эпидерма, перидерма, корка) формируется на поверхности органов. Она защищает растение от высыхания, от неблагоприятных условий среды и механических повреждений. Клетки кожицы – эпидермис образуются на молодых листьях и стеблях.Со временем развивается пробка. Это многослойная ткань состоит из мёртвых, плотно прилегающих друг к друге клеток.Кора – это наружная часть ствола деревьев, защищающая от излишнего испарения, перегрева, вымерзания, ожога солнечными лучами.

Основные ткани (паренхима)состоят из живых клеток и образуют основу всех органов растения. Основные ткани делится на:

фотосинтезирующую,запасающую,водоносную, воздухоносную .

Фотосинтезирующая ткань содержит хлоропласты, в которых происходит фотосинтез. Встречается в листьях и молодых побегах.

Запасающая ткань стеблей, луковиц, листьев, корнеплодов, корневищ участвуют в накоплении питательных веществ. Все межклеточное пространство относится к этому виду тканей.

Водоносная ткань содержится в стеблях и листьях пустынных растений. Воздухоносная ткань рыхлая, хорошо развиты межклетники, благодаря которым кислород доставляется к различным частям растений.

Опорная, или механическая ткань (склеренхима и колленхима) образована длинными клетками с толстыми одревесневающими стенками и отмершим содержимым.Выполняет у растений роль каркаса или опоры.Она находится в стеблях, листьях и плодах. Опорная ткань придаёт прочность и упругость всем органам растений. К опорным тканям относятся: каменистые клетки, содержащиеся в мякоти плодов груши, айвы, рябины, в семенах пальмы, в косточках вишни, сливы, абрикоса и персика.

В органах молодых растений опорная ткань развивается не сразу. Плотный эпидермис надежно защищает от разных воздействий окружающей среды. По мере созревания оболочка становится твердой, стенки утолщаются и одревеснеют, превращаясь в лубяные волокна.В древесине находят древесные волокна.

Проводящие ткани обеспечивает передвижение воды и растворенных в ней питательных веществ по растению. Различают два вида проводящей ткани — ксилему (древесину) и флоэму (луб).

Ксилема —это главная водопроводящая ткань высших сосудистых растений.Она обеспечивает передвижение воды с растворенными в ней минеральными веществами от корней к листьям и другим частям растения (восходящий ток). В состав ксилемы входят сосуды(трахеи) и мертвые клетки с одревесневшими оболочками(трахеиды), древесинная основная( паренхима) и механическая ткань.

Флоэма проводит органические вещества, синтезированные в листьях, ко всем органам растения (нисходящий ток). Как и ксилема, она является сложной тканью и состоит из ситовидных трубок с клетками-спутницами.

Ксилема и флоэма находятся в тесном взаимодействии друг с другом и образуют в органах растения особые комплексные группы — проводящие пучки.

Выделительные ткани растений очень разнообразны: железистые клетки, нектарники,млечные сосуды (млечники),смоляные ходы,переваривающие железки насекомоядных растений.Эти ткани сильно различаются по строению и размещению в теле растения. Растения выделяют очень разнообразные в химическом отношении вещества.

www.itest.kz

Ткани растений

Ткань -это группа клеток, сходных по строению, происхождению и выполняемым функциям. Из тканей образованы органы и системы органов. Разные органы растений образуют единый организм.

У растений различают 6 видов тканей: образовательная, покровная, основная, опорная, проводящая и выделительная.

Образовательная ткань (меристема) имеет клетки с тонкими оболочками, плотно прилегающими друг к другу.Подразделяются на: верхушечные, боковые,вставочные, раневые.

Верхушечная меристема - на верхушке побега(апикальная) или кончике корня.

Боковые меристемы-камбий и пробковый камбий(феллоген).

Вставочные меристемы- в основаниях междоузлии стеблей злаков.

Раневые меристемы -в любом участке, где имеется повреждение.

Клетки образовательных тканей постоянно делятся.За счет увеличения числа клеток и их роста растения растут и развиваются.Со временем клетки утрачивают способность делиться. Клетки превращаются в постоянные ткани. К ним относятся покровные, основные, проводящие и др.

Покровная ткань(эпидерма, перидерма, корка) формируется на поверхности органов. Она защищает растение от высыхания, от неблагоприятных условий среды и механических повреждений. Клетки кожицы – эпидермис образуются на молодых листьях и стеблях.Со временем развивается пробка. Это многослойная ткань состоит из мёртвых, плотно прилегающих друг к друге клеток.Кора – это наружная часть ствола деревьев, защищающая от излишнего испарения, перегрева, вымерзания, ожога солнечными лучами.

Основные ткани (паренхима)состоят из живых клеток и образуют основу всех органов растения. Основные ткани делится на:

фотосинтезирующую,запасающую,водоносную, воздухоносную .

Фотосинтезирующая ткань содержит хлоропласты, в которых происходит фотосинтез. Встречается в листьях и молодых побегах.

Запасающая ткань стеблей, луковиц, листьев, корнеплодов, корневищ участвуют в накоплении питательных веществ. Все межклеточное пространство относится к этому виду тканей.

Водоносная ткань содержится в стеблях и листьях пустынных растений. Воздухоносная ткань рыхлая, хорошо развиты межклетники, благодаря которым кислород доставляется к различным частям растений.

Опорная, или механическая ткань (склеренхима и колленхима) образована длинными клетками с толстыми одревесневающими стенками и отмершим содержимым.Выполняет у растений роль каркаса или опоры.Она находится в стеблях, листьях и плодах. Опорная ткань придаёт прочность и упругость всем органам растений. К опорным тканям относятся: каменистые клетки, содержащиеся в мякоти плодов груши, айвы, рябины, в семенах пальмы, в косточках вишни, сливы, абрикоса и персика.

В органах молодых растений опорная ткань развивается не сразу. Плотный эпидермис надежно защищает от разных воздействий окружающей среды. По мере созревания оболочка становится твердой, стенки утолщаются и одревеснеют, превращаясь в лубяные волокна.В древесине находят древесные волокна.

Проводящие ткани обеспечивает передвижение воды и растворенных в ней питательных веществ по растению. Различают два вида проводящей ткани — ксилему (древесину) и флоэму (луб).

Ксилема —это главная водопроводящая ткань высших сосудистых растений.Она обеспечивает передвижение воды с растворенными в ней минеральными веществами от корней к листьям и другим частям растения (восходящий ток). В состав ксилемы входят сосуды(трахеи) и мертвые клетки с одревесневшими оболочками(трахеиды), древесинная основная( паренхима) и механическая ткань.

Флоэма проводит органические вещества, синтезированные в листьях, ко всем органам растения (нисходящий ток). Как и ксилема, она является сложной тканью и состоит из ситовидных трубок с клетками-спутницами.

Ксилема и флоэма находятся в тесном взаимодействии друг с другом и образуют в органах растения особые комплексные группы — проводящие пучки.

Выделительные ткани растений очень разнообразны: железистые клетки, нектарники,млечные сосуды (млечники),смоляные ходы,переваривающие железки насекомоядных растений.Эти ткани сильно различаются по строению и размещению в теле растения. Растения выделяют очень разнообразные в химическом отношении вещества.

old.itest.kz


Смотрите также

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