Содержание
Ткани растений и животных | Параграф 5
Биология. Живой организм. 6 класс». Н.И. Сонин
Вопрос 1.
Тканью называют группу клеток, сходных по строению, происхождению и выполняющих одинаковые функции.
Вопрос 2.
У животных организмов встречаются следующие ткани:
соединительная ткань;
эпителиальная ткань; мышечная ткань;
нервная ткань
Вопрос 3.
Клетки эпителиальной ткани мелкие, очень плотно прилегают друг другу, межклеточное вещество отсутствует или почти отсутствует. Например, слюнные железы, потовые железы, поджелудочная железа, печень, наружные покровы тела, покровы внутренних органов.
Вопрос 4.
Соединительная ткань образует опорно-двигательную систему, костную ткань, хрящевую ткань, жировую ткань, кровь, лимфу и др.
Вопрос 5.
Кровь — это соединительная ткань, ярко-красного цвета, непрерывно циркулирующая по замкнутой системе кровеносных сосудов. В организме взрослого человека содержится приблизительно 5 л крови. Кровь состоит из плазмы (жидкое межклеточное вещество) и клеток (эритроциты, лейкоциты и тромбоциты).
Вопрос 6.
Мышцы обеспечивают все многообразие движений, совершаемых в организме человека. Благодаря мышцам тело сохраняет равновесие и перемещается в пространстве, осуществляются дыхательные движения грудной клетки: диафрагмы, глотание, образуется голос, осуществляют движения глаз, работа внутренних органов, в том числе сердца.
Вопрос 7.
Нервная система состоит из нервной ткани, образованной нервными клетками — нейронами, окруженными нейроглией (клетками-спутниками, выполняющими питательную, опорную и защитную функции; клеток-спутников в десять раз больше, чем нейронов).
Нейроны — одноядерные клетки, состоящие из аксонов и дендритов. Аксон — один длинный отросток нервной клетки, а дендриты — короткие цитоплазматические отростки нейрона.
Вопрос 8.
Выделяют несколько видов растительных тканей: образовательные, покровные, основные, механические, проводящие.
Вопрос 9.
Клетки образовательных тканей имеют небольшие размеры, тонкую оболочку и относительно крупное ядро. В их цитоплазме практически отсутствуют вакуоли. Эти клетки делятся, образуя новые клетки, из которых формируются другие ткани.
Вопрос 10.
Образовательная ткань находится на кончиках побегов и корней растений. Камбий побега дерева представляет собой постоянно делящиеся клетки, за счет которых происходит рост побега в толщину. Зародыши растений полностью состоят из образовательной ткани.
Вопрос 11.
Опору тела растения и его частей придают механические ткани, механические волокна – вытянутые клетки.
Вопрос 12.
Проводящие ткани обычно образованы живыми или мертвыми образованиями, которые имеют вид трубок, или сосудов. По ним передвигаются растворенные в воде вещества.
Клетки проводящей ткани могут быть как живыми, так и мёртвыми. Луб, проводящий органические вещества, состоит из живых клеток. Из мёртвых клеток состоит древесина – воду с растворёнными в ней минеральными солями. Клетки луба и древесины внешне напоминают трубочки. Тяжи этих тканей (проводящие пучки) идут по всему растению – от корня в стебель и листья.
Ткани. Ткани растений. Продолжение 5 класс онлайн-подготовка на Ростелеком Лицей
Проводящие ткани растений
Проводящие ткани являются одними из самых главных тканей растений (рис. 1). Подземная часть растения не может фотосинтезировать свет, а надземная имеет малое количество воды, поэтому в растении организовано два потока веществ, один следует от корней к надземным частям и доставляет воду и растворенные соли, а от надземных частей следует поток питательных веществ к подземной части растения. Потоки разделены по двум проводящим тканям.
Рис. 1. Проводящие ткани
Воду и соли (почвенный раствор), ведет вверх древесина – ксилема (рис. 2).
Рис. 2. Ксилема (древесина)
Клетки этой ткани мертвые, длинные, похожие на трубки. Внутри трубки имеют утолщения, расположены по спирали, для того чтобы сохранять форму (рис. 3). Выстраиваются клетки друг над другом длинными рядами от корней до верхушки растения.
Рис. 3. Трубка со схематическим изображением утолщения внутри нее
На границах клеток много пор для переноса воды. Один элемент ксилемы называется трахеида, а ряд из них – сосуд (рис. 4).
Рис. 4. Трахеида с порами. Сосуд
В результате эволюции у некоторых современных растений элементы ксилемы выглядят как бочонки, вместо пор у них отверстия (рис. 5), называющиеся членики сосуда. Ксилема расположена под корой.
Рис. 5. Членик сосуда
Вторая проводящая ткань доставляет питательные вещества к корням растения, называется она флоэма (рис. 6).
Рис. 6. Флоэма
Клетки флоэмы выстраиваются длинными цепочками, на границах клеток много пор для просачивания питательных веществ, имеющих название ситовидные клетки (рис. 7).
Рис. 7. Ситовидные клетки
Эти клетки не имеют ядра, но выживают без ядра за счет клеток-спутниц (рис. 8), которые не проводят питательные вещества.
Рис. 8. Расположение ситовидных клеток и клеток-спутниц с их ядрами
Работает клетка таким образом: цитоплазма находится в постоянном движении, циркулирует (рис. 9), сверху в ситовидную клетку просачивается питательное вещество, а цитоплазма переносит питательное вещество в нижнюю часть клетки, вещество просачивается в клетку ниже и так далее к корням растения. Флоэма располагается под корой.
Рис. 9. Движение цитоплазмы в ситовидной клетке
Образовательные ткани (меристемы)
Растение – это постоянно растущий организм в отличие от животных, возраст у основания ствола дерева может отличаться на десятки лет от возраста веточки на его верхушке. Эта динамика роста достигается с помощью образовательных тканей (рис. 10).
Рис. 10. Образовательные ткани под микроскопом (меристемы)
Функцией образовательных тканей является создание всех остальных тканей растения. Такие клетки, как ксилема или флоэма, когда-то были образовательной тканью. Клетки этой ткани постоянно делятся, из-за этого имеют небольшой размер, вместо одной центральной вакуоли в клетке много маленьких вакуолей для удобства деления (рис. 11). Когда клетка образовательной ткани прекращает деление и берет на себя функцию какой-либо клетки, маленькие вакуоли соединяются в одну большую центральную вакуоль.
Рис. 11. Клетка образовательной ткани
В растении эта ткань расположена на кончиках стеблей и кончиках корней (рис. 12).
Рис. 12. Схема расположения образовательных тканей
Работа ткани происходит так: на кончике ветки растения образовательная ткань отдает свои клетки для определенных функций, ветка растет, а ткань поднимается, выше продолжая деление и образовывая новые клетки. То же самое происходит в корнях. Образовательная ткань, поднимаясь выше в ветках или опускаясь ниже в корнях, оставляет не только клетки для других тканей, но и камбий (боковую образовательную ткань), который расположен тонким слоем вокруг стебля, над местом отхождения листа от ветки остается вставочная образовательная ткань, а ткань, которая находится в кончиках корней и стеблей, называется верхушечная (рис. 13). Эти ткани позволяют растению неограниченно расти.
Рис. 12. Схема расположения камбия, вставочной и верхушечной образовательных тканей
Механические ткани
Механические ткани – прочные ткани, служащие растению опорой. Существует несколько механических тканей – колленхима и склеренхима. Клетки колленхимы длинные, вытянутые, имеют толстые прочные оболочки, а в некоторых местах тонкие для обмена веществ (рис. 13).
Рис. 13. Колленхима
Клетки склеренхимы толстые и прочные, в определенный момент развития стенка клетки утолщается и упрочняются настолько, что она погибает (рис. 14).
Рис. 14. Схема клетки склеренхимы
Такие каменистые клетки встречаются в косточках сливы, вишни, абрикосы и т. д. (рис. 15).
Рис. 15. Пример склеренхимы в плоде вишни
Колленхима расположена рядом с проводящими тканями.
Заключение
На этом уроке мы рассмотрели важные ткани растений. Разнообразие тканей растений – это разнообразие функций, необходимых растению, от клеток, которые входят в состав этого растения.
Список литературы
1. Биология. Бактерии, грибы, растения. 6 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / В.В. Пасечник. – 14-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011. – 304 с.: ил.
2. Тихонова Е.Т., Романова Н.И. Биология 6. – М.: Русское слово.
3. Исаева Т.А., Романова Н.И. Биология 6. – М.: Русское слово.
Дополнительные рекомендованные ссылки на ресурсы сети Интернет
1. Интернет портал «Информационные научно-образовательные ресурсы ГАГУ» (Источник)
2. Интернет портал «Учебник по ботанике» (Источник)
3. Интернет портал «Я Класс» (Источник)
4. Интернет портал «Биология и медицина» (Источник)
Домашнее задание
1. О каких видах тканей растений вы узнали на этом уроке?
2. Перечислите особенности образовательных тканей растений.
3. Назовите три вида образовательных тканей.
4. Сколько видов проводящих тканей вы знаете?
5. Какую функцию выполняют ситовидные трубки?
Разница между тканями растений и тканями животных
Клетка является структурной и функциональной единицей всех организмов, и все мы знаем, что не все организмы имеют одинаковую клеточную структуру. Примитивные клетки, такие как бактерии, имеют простую клеточную структуру, в то время как растения и животные демонстрируют более высокий уровень клеточной организации. Так как клетки составляют все системы тканей в организме растения или животного, вполне нормально, что они будут разными. В этой теме у нас будет краткий обзор тканей растений и животных, их структуры и функций, а также того, чем они отличаются друг от друга. Мы также поймем их сходство.
У многоклеточных животных ткань представляет собой уровень организации, состоящий из группы физически и функционально идентичных клеток, а также их межклеточных веществ.
Одноклеточные существа по определению лишены тканей. Даже у мельчайших многоклеточных существ, таких как губки, ткани отсутствуют или плохо дифференцированы. Однако сложные многоклеточные животные и растения содержат специализированные ткани, которые могут организовывать и управлять реакцией организма на окружающую среду.
Растительная ткань
Проще говоря, растительная ткань представляет собой группу подобных клеток, выполняющих организованную функцию для растения. Эти ткани создают такие органы, как стебли, корни, цветы и листья. мы можем разделить растительную ткань на три категории:
Меристематическая ткань
Она отличается от других типов растительных тканей. Все растительные клетки происходят из меристематической растительной ткани. Апикальная меристема играет роль в росте растений над почвой, в то время как корневая меристема стимулирует рост растений под почвой. Субапикальные меристемы стимулируют рост растения и несут листья, а интеркалярные меристемы обеспечивают рост средней части тела растения. Он помогает листьям растений расти вверх к солнечному свету. Эти клетки растут асимметрично и их можно сравнить со стволовыми клетками животных.
Постоянная простая растительная ткань
Существует несколько типов простой растительной ткани. Во-первых, это эпидермис. Этот тип ткани тонкий и имеет плотно упакованные клетки. У некоторых растений эпидермис покрыт восковой защитной оболочкой, поэтому растение может пережить стрессовые условия, такие как экстремальные температуры.
В эпидермисе есть замыкающие клетки, которые управляют стромой. Строма регулирует прохождение воды и воздуха в листьях и позволяет растениям перемещать воду и питательные вещества вверх по телу растения из почвы.
Еще одной важной тканью в организме растения является паренхима. Он имеет тонкостенные клетки и крупные вакуоли. Он содержится во всех частях тела растения, особенно в листьях, стеблях и корнях. Ткань паренхимы листьев принимает активное участие в процессе фотосинтеза.
Склеренхима растительной ткани представляет собой тип структурной ткани в теле растения, которая отмирает, но сохраняет свою структуру. Он содержится в стеблях, коре и твердой скорлупе фруктов и орехов и служит опорой для растений.
Постоянная сложная растительная ткань
Наблюдаются два типа сложных растительных тканей. Это ткань флоэмы и ткань ксилемы. Система тканей ксилемы специально разработана для транспортировки воды и питательных веществ, в то время как ткань флоэмы переносит сахар по корням и стеблям.
(Изображение будет загружено в ближайшее время)
(Изображение будет загружено в ближайшее время)
Ткани животных
Различные ткани животных отвечают за выполнение определенных функций в организме. Эта дифференциация и специализация тканей является одной из причин огромного разнообразия животных. Животные, например, обладают уникальной способностью чувствовать и реагировать на изменения в окружающей их среде благодаря эволюции нервных и мышечных тканей. Это позволяет животным процветать в условиях, когда им приходится конкурировать с другими видами за пищевые ресурсы. Как и растения, тело животного также состоит из различных типов тканей. Обычно выделяют четыре типа:
(Изображение будет загружено в ближайшее время)
Эпителиальная ткань
Эпителиальные ткани представляют собой однослойные или многочисленные слои клеток, покрывающие внешние органы и структуры тела и выстилающие просветы органов. Количество слоев клеток и морфология клеток, обнаруженных в эпителии, используются для классификации различных форм эпителия. Простой эпителий представляет собой эпителиальную ткань, состоящую из одного слоя клеток; Многослойный эпителий – эпителиальная ткань, состоящая из многих слоев. Все внутренние и внешние органы животного тела выстланы эпителиальными тканями. Наблюдаются четыре типа тканей, это
Плосково -эпителиальный эпителиальное
Стратифицированный эпителиальный
Кубоидальный эпителиальный
Столковые эпителии
9007 Squamous Squamous Squamous Squamous Squamous Squamous Mit. Клетки собираются вместе, образуя покрытие или выстилку, а контур клеток слегка неровный. Диффузия в тканях, таких как области газообмена легких, и обмен питательными веществами и отходами в кровеносных капиллярах облегчается, когда клетки организованы в один слой (простой эпителий).
Многослойные эпителиальные клетки представляют собой редкий вид эпителиальной ткани, состоящей из столбчатых клеток. Эти клетки располагаются в несколько слоев. Они находятся в анусе, мужском мочеиспускательном канале, глотке и конъюнктиве.
Кубические эпителиальные клетки имеют одно ядро и имеют форму куба. Чаще всего они обнаруживаются в железистых тканях по всему телу в виде одного слоя, состоящего из простого эпителия, где они подготавливают и секретируют железистый материал. Они также могут присутствовать в стенках канальцев, почечных и печеночных протоках.
Столбчатые эпителиальные клетки больше в высоту, чем в ширину, напоминают стопку столбцов в эпителиальном слое и чаще всего наблюдаются в одном слое. В пищеварительной системе ядра столбчатых эпителиальных клеток располагаются у основания клеток. Эти клетки берут материал из просвета пищеварительного тракта и подготавливают его к транспортировке по телу через кровеносную и лимфатическую системы. Эти ткани участвуют в защите, абсорбции, секреции и других аспектах всех внутренних и внешних органов.
Мышечная ткань
Как следует из названия, мышцы состоят из этого типа ткани. Наблюдаются три типа мышечной ткани:
Скелетные мышцы: поперечнополосатые и произвольные.
Гладкие мышцы: неисчерченные и непроизвольные.
Сердечная мышца: поперечнополосатая и непроизвольная.
Основными функциями мышечной ткани являются движение тела за счет сокращения и расслабления мышц.
Соединительная ткань
Представляют собой совокупность различных тканей, соединяющих другие ткани, органы и различные части тела. The different types of connective tissues are:
Areolar tissue
Adipose tissue
Blood
Lymph
Bone
Cartilage
Alongside connecting and supporting different organs , эти ткани также транспортируют вещества между органами.
Нервная ткань
Нервная ткань состоит из специализированных клеток, называемых нейронами и нейроглией. Они помогают нервным импульсам проходить и проводить электрохимические импульсы между нейронами.
The Plant Tissue and Animal Tissue Difference
The differences between plant and animal tissues are discussed below:
Plant Tissues | Ткани животных |
В растениях много мертвых и поддерживающих тканей по сравнению с живыми тканями. | У животных живых тканей больше, чем мертвых. |
Ткани растений требуют меньше энергии для поддержания. | Животным тканям требуется больше энергии для поддержания. |
В тканях растений наблюдается дифференциация между постоянной и меристематической тканью. | Дифференцировка в тканях животных не наблюдается. |
Постоянные ткани и меристематические ткани — это два типа тканей, встречающихся у растений. | Ткани животных, с другой стороны, делятся на четыре категории: мышечная ткань, эпителиальная ткань, соединительная ткань и нервная ткань. |
Меристематические ткани растений способствуют их росту на протяжении всей жизни. | Животные не растут на протяжении всей жизни. Однако репаративный рост присутствует. |
Тканевая организация растений проста. | Организация тканей у животных сложная. |
Тканевая организация предназначена для стационарного образа жизни растений. | Организация тканей направлена на подвижность животных. |
Хотите читать в автономном режиме? скачать полный PDF здесь
Загрузить полный PDF-файл
Различие между тканями растений и животных
Основное отличие – ткани растений и животных
Все живые организмы, включая животных, растения и микробы, состоят из клеток. Как правило, животные и растения многоклеточны, а микробы одноклеточны. Клетки в многоклеточных организмах сгруппированы для выполнения функциональных единиц, называемых тканями. Ткани состоят из сходных типов клеток, выполняющих одну и ту же функцию. Растительная ткань включает как живые, так и неживые клетки; следовательно, потребность в энергии растительной ткани меньше. Напротив, ткань животных состоит из живых клеток; следовательно, животным тканям требуется больше энергии. Основное различие между тканями растений и тканями животных заключается в том, что растительная ткань обеспечивает структурную поддержку, в то время как животная ткань помогает в передвижении.
Ключевые области, охватываемые
1. Что такое растительная ткань
— Определение, характеристики, классификация
2. Классификация
— определение, определение, классификация
. сходства между тканями растений и животных
— Схема общих черт
4. Какова разница между тканью растения и животного
— Сравнение ключевых различий
Ключевые термины: ткани животных, соединительная ткань, эптелеальная ткань, ткани, металлическая ткань, эпотелеальная ткань, меристемная ткань, эпоэлельская ткань, меристемная ткань, эпоэлельская ткань, меристемная ткань, эпоэлельская ткань, меристемная ткань, эпотелеальная ткани, меристема, эпоэля, эпоэля, ткань. Организмы, мышечная ткань, нервная ткань, постоянная ткань, растительная ткань
Что такое растительная ткань
Растительная ткань представляет собой группу клеток, специализированных для выполнения определенной функции внутри тела растения. Растительные клетки содержат клеточную стенку из целлюлозы, а также несколько вакуолей. Они также содержат фотосинтетические пигменты, подобные хлорофиллу, для производства простых сахаров внутри клеток. Поскольку растение является неподвижным организмом, большинство растительных клеток участвуют в обеспечении структурной поддержки растения. Ткани растений можно разделить на два типа в зависимости от организации клеток: меристематическая ткань и постоянная ткань.
Меристематическая ткань
Меристематическая ткань способна делиться на протяжении всей жизни растения, тогда как постоянная ткань не способна к делению. Три типа меристемы в растении — это апикальная меристема, интеркалярная меристема и латеральная меристема. Верхушечная меристема расположена вблизи верхушек побега и корня. Он дает начало клеткам трех типов первичных меристем; протодерму, прокамбий и основную меристему. Верхушечная меристема участвует в первичном росте растения за счет увеличения длины побега и корня. интеркалярная меристема участвует в увеличении обхвата однодольных растений. Латеральная меристема дает начало сосудистому камбию.
Постоянная ткань
Постоянная ткань растений может быть разделена на две категории; простая постоянная ткань и сложная постоянная ткань. Простая постоянная ткань состоит из одинаковых типов клеток. Три типа простой постоянной ткани — это паренхима, колленхима и склеренхима. Ткань паренхимы состоит из тонкостенных живых клеток сферической формы. Большинство клеток растений представляют собой клетки паренхимы. Колленхима состоит из толстостенных живых клеток. Клетки склеренхимы состоят из толстых вторичных клеточных стенок.
Рисунок 1: Ткани растений
Сложная постоянная ткань состоит из нескольких типов клеток. Двумя типами сложных постоянных тканей являются ксилема и флоэма. Ксилема проводит воду и минеральные вещества от корней к листьям. В ксилеме четыре типа клеток: трахеиды, сосуды, волокна ксилемы и паренхима ксилемы. Флоэма проводит органические вещества по всему телу растения. Четыре типа клеток флоэмы — это ситовидные клетки, клетки-компаньоны, волокна флоэмы и паренхима флоэмы. Классификация тканей растений представлена на рисунок 1 .
Кожная ткань, основная ткань и сосудистая ткань
Простая постоянная ткань образует тканевые системы, такие как эпидермальная ткань и основная ткань. Кожная ткань состоит из эпидермиса и перидермы. Эпидермис представляет собой одноклеточный слой, который служит «кожей» растения. Кутикула, предотвращающая потерю воды листьями, выделяется эпидермисом листьев. Защитные клетки эпидермиса способствуют газообмену. Перидерма – это кора стебля, подвергающаяся вторичному росту. Он состоит из пробковых клеток, феллодермы и пробкового камбия. Кора помогает газообмену через чечевицы и предотвращает потерю воды полосками Каспари.
Рисунок 2: Стебель
1 – Сердцевина, 2 – Протоксилема, 3 – Вторичная ксилема, 4 – Первичная флоэма, 5 – Склеренхима, 6 – Кора, 7 – Эпидермис и клетки склеренхимы совместно производят основную ткань растения, которая осуществляет фотосинтез и запасание пищи. Большинство живых и метаболизирующих клеток можно найти в основной ткани. Клетки склеренхимы обеспечивают структурную поддержку растения. Сложная постоянная ткань образует сосудистая ткань , состоящая из ксилемы и флоэмы вместе. Поперечное сечение штока показано на рис. 2 .
Что такое ткани животных
Ткань животных представляет собой группу сходных клеток, специализированных для выполнения определенной функции в организме животного. Клетки животных не содержат клеточных стенок и вакуолей. У них также отсутствуют фотосинтетические пигменты. Поэтому ткани животных не способны производить себе пищу внутри клеток. Питательные вещества должны транспортироваться к животным клеткам для выполнения их функций. Существует четыре типа тканей животных, известных как эпителиальная ткань, мышечная ткань, нервная ткань и соединительная ткань.
Рисунок 3: Ткань животных
Эпителиальная ткань
Ткань, выстилающая поверхности и полости, известна как эпителиальная ткань. Эпителиальная ткань также производит железы, которые выделяют органические вещества, такие как гормоны и ферменты. Клетки эпителиальной ткани тесно связаны друг с другом клеточными соединениями. Апикальная поверхность ткани экспонируется в полость или во внешнюю среду. Базальная поверхность ткани прилежит к подлежащей поверхности. По количеству клеточных слоев в ткани ее делят на две; простая эпителиальная ткань (однослойная клетка) и многослойная эпителиальная ткань (несколько слоев клеток). Форма клеток в эпителиальной ткани может быть плоскоклеточной, столбчатой или кубовидной.
Мышечная ткань
Ткань, которая способствует движению частей тела и передвижению животного, называется мышечной тканью. Основной функцией мышечной ткани является сокращение. Клетки мышечной ткани представляют собой удлиненные клетки и называются мышечными волокнами. Эти клетки содержат белки актин и миозин, которые участвуют в сокращении мышц. Три типа мышц — это гладкие мышцы, скелетные мышцы и сердечные мышцы. Гладкие мышцы находятся в стенках полых органов, участвуют во внутренних движениях тела. Скелетные мышцы прикрепляются к костям, двигая части тела. Сердечные мышцы находятся в сердце, помогая циркуляции крови и лимфы по всему телу.
Нервная ткань
Ткань, которая координирует функции организма, называется нервной тканью. Нервная ткань состоит из нервных клеток и нейроглии. Эти клетки расположены в центральной нервной системе и периферической нервной системе. Центральная нервная система состоит из головного и спинного мозга. Периферическая нервная система состоит из периферических нервов, которые передают нервные импульсы к центральной нервной системе (сенсорные нейроны) и от центральной нервной системы (мотонейроны).
Соединительная ткань
Ткань, которая участвует в связывании, поддержке и транспортировке у животных, известна как соединительная ткань. Соединительная ткань состоит из клеток и внеклеточного матрикса. Внеклеточный матрикс состоит из белковых волокон и основных веществ. Он секретируется клетками соединительной ткани. Белковые волокна состоят из коллагена и эластина. Пять типов хрящевой ткани: ареолярная, ретикулярная, жировая, жидкостная, скелетная и поддерживающая соединительная ткань. Примеры каждой соединительной ткани показаны на стол 1 .
Образцы соединительной ткани
Тип | Примеры |
Ареолярный | Окружает кровеносные сосуды, нервные волокна, органы и мышцы |
Сетчатый | Окружают почки, селезенку, лимфатические узлы и костный мозг |
Жировая ткань | Адипоциты |
Жидкость | Кровь, лимфа |
Скелет | Кость, хрящ |
Поддержка | Сухожилия, связки |
Сходства между тканями растений и тканями животных
- Ткани растений и ткани животных содержат сходные типы клеток, выполняющие сходные функции.
- Клетки в каждой ткани имеют одинаковое происхождение.
- Как ткани растений, так и ткани животных образуют органы и системы органов.
- И растительные, и животные ткани используют клеточное дыхание для высвобождения химической энергии в форме АТФ для обеспечения своих функций.
Разница между тканями растений и животных
Определение
Ткани растений: Ткани растений представляют собой группы клеток, специализированных для выполнения определенных функций в организме растения.
Ткани животных: Ткани животных представляют собой группы клеток, специализированных для выполнения определенных функций в организме животного.
Стационарная/подвижная фаза
Растительная ткань: Растительные ткани находятся в стационарной фазе.
Ткани животных: Ткани животных находятся в двигательной фазе.
Живые/неживые клетки
Растительная ткань: Растительная ткань состоит из живых и неживых клеток.
Ткани животных: Ткани животных состоят только из живых клеток.
Потребность в энергии
Ткани растений: Ткани растений требуют меньше энергии.
Ткани животных: Ткани животных требуют высокой энергии.
Питательный тип
Растительная ткань: Большинство растительных тканей способны производить себе пищу путем фотосинтеза.
Ткани животных: Ткани животных обладают гетеротрофными способами питания и нуждаются в пище извне.
Рост
Ткань растения: Большинство тканей растений обладают неограниченным ростом.
Ткани животных: Ткани животных обладают ограниченным ростом.
Дифференцировка
Растительная ткань: Большинство растительных тканей способны дифференцироваться из одной ткани в другую.
Ткани животных: Как правило, ткани животных не способны дифференцироваться от одной ткани к другой.
Роль
Ткань растения: Большинство тканей растений обеспечивают механическую поддержку.
Ткани животных: Большинство тканей животных поддерживают передвижение.
Типы
Растительные ткани: Растительные ткани можно разделить на три типа; эпидермальная ткань, основная ткань и сосудистая ткань.
Ткани животных: Ткани животных можно разделить на четыре части; эпителиальная ткань, соединительная ткань, мышечная ткань и нервная ткань.
Вывод
Ткани растений и ткани животных состоят из сходных типов клеток, выполняющих уникальную функцию. Основное различие между растительной и животной тканью заключается в их функциях; ткани растений обеспечивают структурную поддержку растения, тогда как ткани животных помогают передвижению.
Ссылка:
1. «Ткани растений и системы органов – безграничный открытый учебник». Безграничный, 26 мая 2016 г., доступно здесь.