Жилкование растений. 1 СЕМЕСТР. Бот. (Ботаника). ВСЕ ЗАНЯТИЯ. Темы.Конспекты. / 12 лист / ЛИСТ Конспект

Детский сад № 4 "Золотая рыбка"

город Карпинск Свердловской области

 

Параллельное жилкование: особенности строения растений. Жилкование растений


Параллельное жилкование: особенности строения растений

Параллельное жилкование листьев встречается в природе достаточно часто и является важным признаком классификации растений. Для каких организмов оно характерно и в чем его особенности, мы рассмотрим в нашей сегодняшней статье.

Что такое жилкование

Лист - важнейший орган растения, выполняющий жизненно важные функции. Прежде всего это осуществление процесса транспирации и фотосинтеза. Вещества, которые при этом образуются, передвигаются по специальной системе листа. Она представляет собой совокупность элементов проводящей ткани или, проще говоря, жилок. Располагаться они могут в разном порядке. Характер их расположения и называется жилкованием.

параллельное жилкование

Типы жилкования

Существует три основных типа жилкования. Это сетчатое, дуговое и параллельное. Причем в природе наблюдается четкая взаимосвязь между формой листовой пластинки и характером расположения жилок. Рассмотрим эту зависимость на примере нескольких распространенных растений. К примеру, пальчастые листья клена имеют сетчатое жилкование, при котором четко выделяется главный сосудисто-волокнистый пучок. От него отходят жилки второго и третьего порядков. Такое же расположение характерно для вишни, персика, шиповника, сои, фасоли, картофеля, томата, капусты и многих других двудольных растений. У листьев линейной формы другое строение проводящей системы. Если главная жилка не выделяется, а соседние отходят от основания листа из одной точки дугами, а после соединяются у его вершины, то это пример второго типа. Он характерен, например, для ландыша и подорожника. Параллельное жилкование также встречается у линейных листьев.

параллельное жилкование листа

Параллельное жилкование листа

Уже из названия понятно, что жилки в таких листьях расположены параллельно друг другу. Они проходят от края пластинки вдоль нее. Параллельное жилкование является характерным признаком однодольных растений. К ним относятся многие представители семейств злаковые, луковые и лилейные. Край их листовых пластинок не расчленен, а является абсолютно ровным, что делает возможным параллельное расположение жилок.

растения с параллельным жилкованием

Растения с параллельным жилкованием

Кроме параллельного жилкования для однодольных растений характерным является наличие зародыша с одной семядолей, мочковатая корневая система, отсутствие камбия в ткани стебля, влагалищные листья. Среди представителей данной систематической единицы чаще всего встречаются травы, реже - кустарники.

Особое хозяйственное значение среди них имеют злаковые, или мятликовые растения. Кукуруза, пшеница, рожь, ячмень, рис - всем известные зерновые культуры. Пырей, мятлик, тимофеевка, костер являются типичными степными растениями, которые отлично приспособлены к условиям холодной малоснежной зимы и жаркого засушливого лета. Среди злаковых много и ценных кормовых культур.

У лилейных, которые являются ценными декоративными и медоносными растениями, также встречаются представители с параллельным жилкованием. Они имеют важное подземное видоизменение побега - луковицу. С помощью нее данные растения вегетативно размножаются и переносят засушливые и морозные периоды.

Широко в природе распространены и луковые. Чаще всего они произрастают на лугах и лесных полянах. Благодаря наличию луковиц они способны существовать также в условиях степей, саванн и пустынь.

Итак, параллельное жилкование характерно для представителей класса однодольные. Данный тип расположения проводящих элементов листа представлен сосудисто-волокнистыми пучками, которые располагаются вдоль пластинки линейных листьев.

fb.ru

ЛИСТ Конспект

ЛИСТ - БОКОВОЙ ОРГАН ПОБЕГА

Общая характеристика листа

Лист - уплощенный боковой орган побега с билатеральной симметрией; он закладывается в виде листового бугорка, представляющего собой боковой выступ побега. Зачаток листа увеличивается в длину за счет роста верхушки и в ширину - за счет краевого роста. У семенных растений верхушечный рост быстро прекращается. После развертывания почки происходит многократное деление всех клеток листа (у двудольных) и увеличение их размеров. После дифференциации клеток меристемы в постоянные ткани лист нарастает за счет меристемы в основании листовой пластинки. У большинства растений деятельность этой меристемы быстро заканчивается, и лишь у немногих, таких как кливия, амариллис, продолжается достаточно долго.

У однолетних травянистых растений продолжительность жизни стебля и листа практически одинаковая - 45-120 дней, у вечнозеленых - 1-5 лет, у хвойных, таких как пихта, - до 10 лет.

Первые листья семенных растений представлены семядолями зародыша. Следующие (настоящие) листья формируются в виде меристематических бугорков - примордиев, возникающих из верхушечной меристемы побега.

Лист выполняет три главные функции: фотосинтез, газообмен и транспирацию. Кроме того, он может быть органом защиты (че­шуи, колючки), прикрепления к опоре (усики), запаса питательных веществ и воды, а также вегетативного размножения.

Основные функции листа - фотосинтез, транспирация и газообмен.

Морфология листа.

Основной частью листа является листовая пластинка. Нижнюю часть листа, сочлененную со стеблем, называютоснованием листа. Довольно часто между основанием и пластинкой формируется стеблеподобный цилиндрический или полукруглый в сечениичерешоклиста. В этом случае листья называютчерешковыми, в отличие отсидячих листьев, не имеющих черешка. Роль черешка, кроме опорной и проводящей, состоит в том, что он долго сохраняет способность к вставочному росту и может регулировать положение пластинки, изгибаясь по направлению к свету.

Основание листа может принимать различную форму. Иногда оно почти незаметно или имеет вид небольшого утолщения (листовая подушечка), например у кислицы. Часто основание разрастается, охватывая целиком узел и образуя трубку, называемуювлагалищемлиста. Образование влагалища особенно характерно для однодольных, в частности для злаков, а из двудольных – для зонтичных. Влагалища защищают вставочные меристемы, находящиеся в основании междоузлий, и пазушные почки, сидящие над узлами.

Часто основание листа дает парные боковые выросты – прилистники. Форма и размеры прилистников различны у разных растений. У древесных растений прилистники обычно имеют вид пленчатых чешуевидных образований и играют защитную роль, составляя главную часть почечных покровов. При этом они недолговечны и опадают при развертывании почек, так что на взрослом побеге у вполне развитых листьев прилистники не обнаруживаются (береза, дуб, липа, черемуха). Иногда прилистники имеют зеленую окраску и функционируют наравне с пластинкой листа как фотосинтезирующие органы (многие бобовые и розоцветные).

Для всех представителей семейства гречишных характерно образование раструбов. Раструб образуется в результате слияния двух пазушных прилистников и охватывает стебель над узлом в виде короткой пленчатой трубки.

Главная часть ассимилирующего листа - его пластинка. Если у листа одна пластинка, его называют простым. Усложныхлистьев на одном черешке с общим основанием располагаются две, три или несколько обособленных пластинок, иногда с собственнымичерешочками. Отдельные пластинки носят названиелисточковсложного листа, а общую ось, несущую листочки, называютрахисом. В зависимости от расположения листочков на рахисе различаютперисто- ипальчатосложныелистья. У первых листочки располагаются двумя рядами по обе стороны рахиса, продолжающего черешок. У пальчатосложных листьев рахиса нет, и листочки отходят от верхушки черешка. Частный случай сложного листа –тройчатосложный.

Рис. Части листа (схема): 1 – черешковый лист; 2 – сидячий лист; 3 – лист с подушечкой в основании; 4 – влагалищные листья; 5 – лист со свободными прилистниками; 6 – лист с приросшими к черешку прилистниками; 7 – лист с пазушными прилистниками;Пл – пластинка;Ос– основание;Вл– влагалище;Пр – прилистники;Ч – черешок;ПП– пазушная почка;ИМ– интеркалярная (вставочная) меристема.

Рис. Сложные листья (схема): А – непарноперистосложный; Б – парноперистосложный; В – тройчатосложный; Г – пальчатосложный; Д – дважды парноперистосложный; Е – дважды непарноперистосложный; 1 – листочек; 2 – черешочек; 3 – рахис; 4 – черешок; 5 – прилистники; 6 – рахис второго порядка.

 

Процесс формирования сложного листа напоминает ветвление, которое может идти до второго-третьего порядка, и тогда образуются дважды итрижды перистосложныелистья. Если рахис заканчивается непарным листочком, лист называетсянепарноперистосложным, если парой листочков –парноперистосложным.

При характеристике листовой пластинки принимают во внимание целый ряд признаков: общие очертания (контуры) листа, форму основания и верхушки, форму края, жилкование, характер поверхности, консистенцию и другие признаки.

Пластинка листа или листочка может быть цельнойилирасчлененной более или менее глубоко налопасти,долиилисегменты, располагающиеся при этомперистоилипальчато. Различаютперисто- ипальчатолопастные,перисто- ипальчатораздельныеиперисто- ипальчаторассеченныелистья.Встречаются дважды, трижды и многократно расчлененные листовые пластинки.

Формы цельных листовых пластинок и расчлененных листьев в общем очертании выделяют в зависимости от двух параметров: соотношения между длиной и шириной и того, в какой части пластинки находится ее наибольшая ширина.

Рис. Формы пластинок листьев: 1 – игольчатая; 2 – сердцевидная; 3 – почковидная; 4 – стреловидная; 5 – копьевидная; 6 – серповидная.

 При описании также обращают внимание на форму верхушки, основания и края пластинки.

Рис. Основные типы верхушек, оснований и края листовых пластинок: А – верхушки: 1 – острая; 2 – заостренная; 3 – тупая; 4 – округлая; 5 – усеченная; 6 - выемчатая; 7 – остроконечная; Б – основания: 1 – узкоклиновидное; 2 – клиновидное; 3 – ширококлиновидное; 4 – низбегающее; 5 – усеченное; 6 – округлое; 7 – выемчатое; 8 – сердцевидное; В – край листа: 1 – пильчатый; 2 – двоякопильчатый; 3 - зубчатый; 4 – городчатый; 5 – выемчатый; 6 – цельный.

Классификация листьев, имеющих свои черешочки

При листопаде у сложного листа сначала опадают листочки, а затем рахис (семейства бобовых и розоцветных).

Среди простых листьев различают листья с цельной и расчлененной листовой пластинкой. Простые листья сцельной листовой пластинкой характеризуются:

• формой листовой пластинки - округлая, яйцевидная, продолговатая и т.д.;

• формой основания листа - сердцевидное, копьевидное, стреловидное и т.д.;

• формой края листовой пластинки - зубчатый, пильчатый, выямчатый и т.д.

Простые листья с расчлененной листовой пластинкой в зависимости от жилкования (пальчатого или перистого) и степени глубины расчленения подразделяют:

• на пальчато-лопастные, или перисто-лопастные, если расчленение листовой пластинки доходит до 1/3 ширины пластинки или полупластинки;

• пальчато-раздельные, или перисто-раздельные, если расчленение листовой пластинки доходит до 1/2 ширины пластинки или полупластинки;

• пальчато-рассеченные, или перисто-рассеченные, если степень расчленения листовой пластинки доходит до ее основания или центральной жилки.

Рис. Простые листья с цельной листовой пластинкой

Сложные листья бывают тройчатосложными, состоящими из трех листочков (земляника), и пальчатосложными, состоящими из множества листочков (каштан). У этих типов сложных листьев все листочки прикрепляются к верхушке рахиса.

Кроме того, у некоторых сложных листьев листочки расположены по всей длине рахиса. Среди них различают парноперистосложные, если они заканчиваются на верхушке листовой пластинки парой листочков (горох посевной), и непарноперистосложные (рябина обыкновенная), заканчивающиеся одним листочком.

Рис. Сложные и простые листья с расчлененной листовой пластинкой

Жилкование

Один из важных описательных признаков листа - характер жилкования.

Жилкование – это система проводящих пучков и сопровождающих их тканей, посредством которых осуществляется транспорт веществ в листе.

Жилка листа представлена сосудисто-волокнистым пучком и выполняет проводящую и механическую функции. Жилки, входящие в лист от стебля через основание и черешок, называютглавными. От главных отходятбоковые жилки первых, вторых и последующих порядков. Между собой жилки могут соединяться сетью мелких жилок -анастомозов.

Дихотомическое жилкование (главная жилка ветвится вильчато) свойственно большинству папоротниковидных, а из голосеменных — гинкго. При этом анастомозы отсутствуют, а окончания жилок подходят к краю листовой пластинки.

Дуговое ипараллельное жилкование чаще встречаются у однодольных растений. При дуговом жилковании неветвящиеся жилки расположены дугообразно и сходятся на верхушке и к основанию листовой пластинки (ландыш). При параллельном жилковании жилки листовой пластинки проходят параллельно друг другу (злаки, осоки).

Пальчатое жилкование - из черешка в листовую пластинку входят несколько главных жилок первого порядка (в виде пальцев руки). От главных отходят жилки последующих порядков (характерно для двудольных растений, например, для клена татарского).

Перистое жилкование - выражена центральная жилка, идущая от черешка и сильно ветвящаяся в листовой пластинке в виде пера (характерно для двудольных растений, например, для листа черемухи обыкновенной).

Разновидность перистого жилкования - сетчатое жилкование, когда многие жилки связаны аностомозами, образуя рисунок, напоминающий сетку.

Рис.  Типы жилкования:а - дуговое;б - параллельное;в - пальчатое;г - перистое

Формации листьев. В пределах побега листья неодинаковы. При выращивании растения из семени первыми появляются листья зародыша — семядоли (они обычно очень простых очертаний). Затем в средней части побега развиваютсясрединные листья, которые окрашены в зеленый цвет, так как несут функцию ассимиляции. Они характеризуются наибольшими размерами и степенью расчлененности листа — на основание с прилистниками, черешок и листовую пластинку.

Верховыелистья развиваются в области соцветия. Это кроющие листья цветков — прицветники. Они недоразвиты и слабо расчленены.

Консистенция часто пленчатая, окраска зеленая. Нередко верховые листья выполняют дополнительную функцию — привлечение насекомых-опылителей, тогда их окраска ярко-белая, розоватая, красная, сиреневая и др.

Боковые побеги обычно развиваются из пазушных почек. Почки снаружи защищены низовыми листьями — почечными чешуями. По форме они очень просты, так как представляют собой широкое основание листа, лишенного пластинки, черешка и прилистников.

Низовыелистья вначале окрашены в белый цвет, но при старении становятся коричневыми, при отмирании — черными. Они приспособлены для выполнения функции защиты или запаса, или того и другого вместе (лилия).

Разнолистность(гетерофиллия) — в широком смысле это различие в форме, размерах и структуре листьев на одном растении. Описанные выше формации листьев — проявление гетерофиллии. В более узком смысле гетерофиллия — различия между листьями срединной формации в пределах растения, как правило, связанные с влиянием внешней среды. Гетерофиллия особенно хорошо выражена у водных растений (стрелолист, поручейник, водяной лютик). Подводные листья у них лентовидные или многократно нитевидно рассеченные, надводные — цельные или лопастные.

Три формации листьев у ландыша майского: 1— низовые;2~срединные;3— верховые

Анатомическое строение листовой пластинки

Клетки меристемы зачатка листа дифференцируются в первичную покровную ткань - эпидерму, основную паренхиму и механические ткани. Слои прокамбия, возникшие из срединного меристематического слоя зачатка листа, дифференцируются в проводящие пучки.

Особенности строения листа определяются его главной функцией – фотосинтезом. Поэтому важнейшей частью листа является мезофилл, в котором сосредоточены хлоропласты, и происходит фотосинтез. Остальные ткани обеспечивают нормальную работу мезофилла.Эпидерма, покрывающая лист, регулирует газообмен и транспирацию. Система разветвленныхпроводящих пучковснабжает лист водой, необходимой для нормального протекания фотосинтеза, и обеспечивает отток ассимилятов. Механические тканиобеспечивают прочность листа.

Мезофиллзанимает все пространство между верхней и нижней эпидермой, исключая проводящие и механические ткани. Клетки мезофилла довольно однородны, по форме чаще всего округлые или слегка вытянутые. Клеточные стенки остаются тонкими и неодревесневшими. Протопласт состоит из постенного слоя цитоплазмы с ядром и многочисленными хлоропластами. В центре клетки находится крупная вакуоль. Иногда стенки клеток образуют складки, которые увеличивают поверхность постенного слоя цитоплазмы и позволяют разместить большее число хлоропластов.

У большинства растений мезофилл дифференцирован на палисадную(столбчатую) игубчатуюткани. Клетки палисадного мезофилла, расположенного, как правило, под верхней эпидермой, вытянуты перпендикулярно поверхности листа и образуют один или несколько слоев. Клетки губчатого мезофилла соединены более рыхло, межклетные пространства здесь могут быть очень большими по сравнению с объемом самих клеток. Увеличение межклетных пространств часто достигается тем, что клетки губчатого мезофилла образуют выросты.

Палисадная ткань содержит примерно три четверти всех хлоропластов листа и выполняет главную работу по ассимиляции углекислого газа. Поэтому палисадная ткань располагается в наилучших условиях освещения, непосредственно под верхней эпидермой. Благодаря тому, что клетки вытянуты перпендикулярно поверхности листа, лучи света легче проникают вглубь мезофилла.

Через губчатый мезофилл происходит газообмен. Углекислый газ из атмосферы через устьица, расположенные главным образом в нижней эпидерме, проникает в большие межклетники губчатого мезофилла и свободно расходится внутри листа. Кислород, выделяемый при фотосинтезе, передвигается в обратном направлении и через устьица выходит в атмосферу. Расположение устьиц преимущественно на нижней стороне листа объясняется не только положением губчатого мезофилла. Потеря воды листом в процессе транспирации идет медленнее через устьица, расположенные в нижней эпидерме. Кроме того, главным источником углекислого газа в атмосфере является «почвенное дыхание», т. е. выделение СО2 в результате дыхания многочисленных живых существ, населяющих почву.

Толщина палисадной и губчатой ткани и число слоев клеток в них различны в зависимости от условий освещения. Даже в пределах одной особи листья, выросшие на свету (рис. 4.59),имеют более развитый столбчатый мезофилл, чем листья, выросшие в условиях затенения ( рис. 4.60).

У тенелюбивых лесных растений палисадный мезофилл состоит из одного слоя клеток, имеющих характерную форму широко раскрытых воронок (рис. 4.61). Крупные хлоропласты расположены в них так, что не затеняют друг друга. Губчатый мезофилл также состоит из одного – двух слоев. Наоборот, у растений открытых местообитаний палисадный мезофилл насчитывает несколько слоев клеток и имеет значительную общую толщину (рис. 4.62).

Листья, у которых палисадная ткань размещена на верхней стороне пластинки, а губчатая – на нижней, носят название дорсовентральных.

Если нижняя сторона листьев получает достаточно света, то и на ней образуется палисадный мезофилл (рис. 4.63). Листья с одинаковым мезофиллом на обеих сторонах называютизолатеральными.

У хвои сосны ассимиляционная часть листа представлена складчатой хлоренхимой, расположенной вокруг центрального осевого цилиндра. Структуру таких листьев называют радиальной.

Не у всех растений мезофилл дифференцирован на палисадную и губчатую ткани, часто (особенно у однодольных растений) мезофилл совершенно однороден (рис. 4.64).

Рис. 4.59. Поперечный срез светового листа сирени.

Рис. 4.60. Поперечный срез теневого листа сирени.

Рис. 4.61. Поперечный срез листа копытня : 1 – столбчатый мезофилл; 2 – губчатый мезофилл; 3 – кроющий волосок.

Рис. 4.62. Поперечный срез листа камелии : 1 – верхняя эпидерма; 2 – столбчатый мезофилл; 3 – губчатый мезофилл; 4 – клетка с друзой; 5 – склереида; 6 – проводящий пучок; 7 – нижняя эпидерма; 8 – устьице.

 

Рис. 4.63. Поперечный срез листа эвкалипта: 1 – столбчатый мезофилл; 2 – губчатый мезофилл; 3 – друза.

Рис. 4.64. Поперечный срез листа хлорофитума.

Рис. 4.65. Поперечный срез листа кубышки: 1 – устьице.

 

В мезофилле листьев часто встречаются клетки с кристаллами оксалата кальция, форма кристаллов играет большую роль в диагностике лекарственного растительного сырья.

Покровной тканью листа всегда является эпидерма. Вариации в ее строении зависят от условий обитания и выражаются в толщине кутикулы и восковых образований, в наличии разных типов трихомов, в характере, числе и размещении устьиц. На листьях, ориентированных верхней стороной к свету, устьица чаще размещены в нижней эпидерме (гипостоматическиелистья). При равномерном освещении обеих сторон устьица обычно имеются на обеих сторонах (амфистоматическиелистья). Устьица могут располагаться исключительно на верхней стороне, например у листьев, плавающих на поверхности воды (эпистоматическиелистья).

Проводящие тканив листьях объединены в закрытые коллатеральные пучки. Ксилема повернута к верхней, а флоэма – к нижней стороне листа. При такой организации проводящие ткани стебля и листьев образуют единую непрерывную систему. Проводящие пучки с окружающими их тканями называютжилками. Крупные жилки часто сильно выдаются над поверхностью листа, особенно с нижней стороны. Менее крупные пучки полностью погружены в мезофилл. Жилки обычно образуют сеть с замкнутыми ячейками, однако самые мелкие из них могут иметь в мезофилле слепые окончания. Проводящие элементы пучков непосредственно не соприкасаются с клетками мезофилла и межклетниками. В более крупных пучках они окружены склеренхимой, а в мелких – плотно сомкнутымиобкладочнымиклетками. Обкладочные клетки отличаются от соседних клеток мезофилла более крупными размерами, они часто лишены хлоропластов. Обкладочные клетки аналогично эндодерме осевых органов регулируют ближний транспорт веществ в листе.

 

Рис. 4.66. Поперечный срез листа кукурузы в области крупного проводящего пучка: 1 – кутикула; 2 – верхняя эпидерма; 3 – склеренхима; 4 – клетки мезофилла; 5 – хлоропласты; 6 – обкладочные клетки; 7 – ксилема; 8 – флоэма; 9 – нижняя эпидерма; 10 – воздушная полость.

 

Механические тканилиста играют роль арматуры и противостоят его разрыву и раздавливанию. Это склеренхимные волокна, отдельные склереиды и тяжи колленхимы. Сочетаясь с живыми упругими клетками мезофилла, механические элементы образуют нечто вроде железобетона. Надежно соединенные между собой, клетки эпидермы играют роль внешней обвязки, повышающей общую прочность листа. Склеренхимные волокна чаще всего сопровождают крупные проводящие пучки. Они окружают проводящие ткани со всех сторон или только сверху и снизу (рис. 4.66). Колленхима чаще присутствует около крупных пучков или по краю листа, предохраняя его от разрыва. Склереиды различной формы встречаются в мезофилле некоторых видов растений, имеющих плотные кожистые листья (кубышка, камелия). Прочность листьев может быть очень высокой. У многих пальм листья достигают в длину нескольких метров, но, несмотря на ветер, ливневые дожди и пр., сохраняют форму и положение в пространстве.

По анатомическому строению различают изолатеральные, дорсовентральные и радиальные листья.

Строение листа дорсовентральной структуры

Сверху и снизу лист покрыт живой однослойной эпидермой. Верхняя эпидерма по сравнению с нижней представлена более крупными клетками и покрыта кутикулой. Часто верхняя эпидерма покрывается воском, что усиливает защитную функцию листа от потери воды. Клетки эпидермы плотно сомкнуты, чему способствуют их извилистые очертания. Клетки эпидермы играют заметную роль в образовании трихом.Трихомы могут быть различной формы: одноклеточными, многоклеточными, ветвистыми, в виде щетинок, звездчатыми. В клетках трихом протопласт отмирает, содержимое заполняется воздухом; их основная функция - защита от потери воды, перегрева, поедания животными.

В эпидерме расположены устьица. Они встречаются чаще в нижней эпидерме, но могут находиться и с двух сторон; у водных растений с плавающими листьями устьица имеются только в верхней эпидерме. Если у двудольных растений устьица расположены достаточно свободно по всей эпидерме, то у однодольных с линейными листьями - ровными рядами, причем устьичные щели ориентированы вдоль оси листа. Устьицам всегда сопутствуют воздухоносные полости, через которые осуществляются транспирация и газообмен.

Под верхней эпидермой в 1-3 слоя размещен столбчатый мезофилл (столбчатая хлоренхима). Клетки его имеют цилиндрическую форму, причем узкая сторона примыкает к эпидерме. Это высокоспециализированная ткань участвует в фотосинтезе. Цилиндрическая форма клеток обеспечивает сохранность хлорофилла в хлоропластах. Находясь большую часть времени на вытянутых радиальных стенках, чечевицеобразные хлоропласты не подвергаются воздействию прямых солнечных лучей. Лучи скользят вдоль них, равномерно освещая хлоропласты, не разрушая при этом хлорофилл. Все это способствует активному протеканию фотосинтеза.

Ниже лежит губчатый мезофилл, характеризуемый рыхло расположенными округлыми клетками с большими межклетниками. Губчатый мезофилл, как и столбчатый, содержит хлоропласты, но их количество в клетках в 2-6 раз меньше, чем в клетках столбчатой хлоренхимы. Основные функции губчатой ткани - транспирация и газообмен, но она участвует и в фотосинтезе.

Рис. Схема строения дорсовентрального листа: 1 - верхняя эпидерма; 2 - столбчатая хлоренхима; 3 - склеренхима; 4 - сердцевинные лучи ксилемы; 5 - сосуды ксилемы; 6 - флоэма; 7 - губчатая хлоренхима; 8 - воздухоносная полость; 9 - устьице; 10 - колленхима; 11 - нижняя эпидерма

Рис. Объемное изображение части листовой пластинки: 1 - верхняя эпидерма; 2 - железистый волосок; 3 - кроющий волосок; 4 - палисадный (столбчатый) мезофилл; 5 - губчатый мезофилл; 6 - колленхима; 7 - ксилема; 8 - флоэма; 9 - обкладочная склеренхима пучка; 10 - нижняя эпидерма; 11 - устьице

Крупные жилки листа представлены полным сосудисто-волокнистым пучком, а мелкие - неполным. Вверху полного сосудисто-волокнистого пучка расположена ксилема, а под ней - флоэма. Как правило, они лишены камбия, но у некоторых двудольных растений видны следы деятельности камбия, который рано прекращает свою работу. У двудольных растений вокруг пучка кольцом лежит склеренхимная обкладка, оберегающая пучок от давления разрастающихся клеток мезофилла листа. Над пучком и под ним расположена уголковая или пластинчатая колленхима, примыкающая к эпидерме и выполняющая опорную функцию. Мелкие жилки проходят в толще мезофилла под столбчатой хлоренхимой. Склеренхима может располагаться участками или вокруг этих жилок.

Строение листа радиальной структуры

Строение листьев хвойных растений на примере хвои сосны. Клетки эпидермы толстостенные, одревесневшие, почти квадратной формы, покрыты толстым слоем кутикулы. Под эпидермой расположена гиподерма; она лежит одним слоем, а по углам - несколькими слоями. Клетки гиподермы со временем одревесневают и выполняют водозапасающую и механическую функции. С обеих сторон листа имеются погруженные устьица, под которыми лежат большие воздухоносные полости.

Рис. Общий план строения листа камелии: 1, 7 - уголковая колленхима; 2 - эпидерма; 3 - пучок боковой жилки; 4 - пучок центральной жилки; 5 - ксилема; 6 - флоэма

studfiles.net

Вопрос: Жилкование листа.

 

Различают листья и по их жилкованию.

Жилки листа – это сосудистая ткань, которая находится в губчатой прослойке мезофилла. Узор разветвления жилок в большинстве случаев дублирует структуру разветвления растения.

Жилкование листьев – это «нервация» листьев или тип распределения жилок в пластинках листьев. Жилки сформированы из ксилемы – ткани, которая выполняет роль передвижения воды с растворенными минеральными веществами, и флоэмы – ткани, предназначенной для перемещения органических веществ, продуцируемых в листьях. Как правило, флоэма находится под ксилемой. Комплекс этих тканей является основной тканью листа, или его сердцевиной.

Жилкование у растений - это система пучков в листовых пластинках, посредством которых осуществляется транспорт веществ.

Существует два подкласса жилкования: краевое (основные жилки доходят до концов листьев) и дуговидное (основные жилки проходят почти до концов краёв листа, но поворачивают, не доходя до него).

Типы жилкования:

1) Сетчатое — локальные жилки расходятся от основных подобно пёрышку и разветвляются на другие маленькие жилки, таким образом создавая сложную систему. Такой тип жилкования типичен для двудольных растений. В свою очередь сетчатое жилкование делится на:

- Перисто-нервное жилкование — лист имеет обычно одну основную жилку и множество более мелких, ответвляющихся от основной и идущих параллельно друг к другу. Пример — яблоня (Malus).

- Радиальное — лист имеет три основных жилки, исходящих от его основания. Пример — краснокоренник , или цеанотус (Ceanothus).

- Пальчатое — несколько основных жилок радиально расходятся недалеко от основания черешка. Пример — клён (Acer).

2) Параллельное — жилки идут параллельно вдоль всего листа, от его основания до кончика. Типично для однодольных растений, таких как злаки (Poaceae).

3) Дихотомическое — доминирующие жилки отсутствуют, жилки разделяются на две. Встречается у гинкго (Ginkgo) и некоторых папоротников.

У большинства папоротников и примитивных семенных растений (например, гинкго ) оно дихотомическое, т. е. вильчатое . У большинства хвойных в листе проходит одна или несколько продольных, не связанных между собой жилок. Жилки однодольных соединяются с проводящей системой стебля через основание листа, не сливаясь друг с другом или отчасти сливаясь близ верхушки листа. Между собой они соединяются сетью мелких поперечных жилок - перемычек. В зависимости от особенностей прохождения продольных жилок в пластинке выделяют параллельное и дуговидное (или дуговидно-кривобежное) жилкование. О листе при этом говорят, что он параллельнонервный или дугонервный. (См. рисунок 8,9 ).

Более разнообразно жилкование двудольных . В основном у двудольных жилкование сетчатое. Известны два основных типа его типа - перистое и пальчатое (см. рисунок 8,9 ).

 

Рисунок 8: Типы жилкования листьев

У листьев с перистым жилкованием (перистонервный лист) имеется одна главная жилка, являющаяся продолжением черешка . Она проходит от основания пластинки к ее верхушке. От главной жилки под тем или иным углом отходят боковые жилки первого порядка, от них жилки второго порядка и т.д. Иногда боковые жилки первого порядка доходят до края пластинки и оканчиваются здесь в лопастях, концах зубчиков и т.д. Это так называемое перистокраебежное жилкование. Оно встречается у ольхи , березы , вяза и т. д. Иной характер у боковых жилок в листьях с перистопетлевидным жилкованием. Они также направляются к краю пластинки, но, не достигнув его, заворачивают дугой вперед, соединяясь со следующей боковой жилкой, образуя петлю. Описанный тип жилкования весьма обычен для многих двудольных . Наконец, существует значительное число видов ( ивы , груши , яблони , барбариса ), в листьях которых боковые жилки последовательно ветвятся, в результате чего образуется все более густая сеть без ясно выраженных петель. Это перистосетчатое жилкование.

Пальчатонервный лист, т.е. лист, характеризующийся пальчатым жилкованием, не имеет главной жилки. У листа такого типа от места сочленения черешка и пластинки отходят несколько пальцевидно расходящихся крупных жилок первого порядка. Они могут доходить до края листовой пластинки, и в этом случае жилкование называется пальчатокраебежным (например, у листьев клена платанолистного ). В ряде случаев вдоль края образуются петли (пальчатопетлевидное жилкование). Наконец, при свободном ветвлении жилок второго и последующего порядков возникает пальчатосетчатое жилкование (См. рисунок 9 ). Мелкие жилки образуют замкнутые участки - ареолы.

Тип жилкования имеет большое диагностическое значение в ряде областей ботаники. В частности, на анализе типов жилкования в значительной степени основано определение ископаемых растений.

 

Рисунок 9: Главнейшие типы жилкования листьев.

1 - перистокраебежное, 2 - перистопетлевидное, 3 - перистосетчатое, 4 - пальчатокраебежное, 5 - пальчатопетлевидное, 6 - пальчатосетчатое, 7 - параллельное, 8 - дуговидное.

pdnr.ru

Параллельное жилкование: особенности строения растений

Образование 21 сентября 2016

Параллельное жилкование листьев встречается в природе достаточно часто и является важным признаком классификации растений. Для каких организмов оно характерно и в чем его особенности, мы рассмотрим в нашей сегодняшней статье.

Что такое жилкование

Лист - важнейший орган растения, выполняющий жизненно важные функции. Прежде всего это осуществление процесса транспирации и фотосинтеза. Вещества, которые при этом образуются, передвигаются по специальной системе листа. Она представляет собой совокупность элементов проводящей ткани или, проще говоря, жилок. Располагаться они могут в разном порядке. Характер их расположения и называется жилкованием.

параллельное жилкование

Типы жилкования

Существует три основных типа жилкования. Это сетчатое, дуговое и параллельное. Причем в природе наблюдается четкая взаимосвязь между формой листовой пластинки и характером расположения жилок. Рассмотрим эту зависимость на примере нескольких распространенных растений. К примеру, пальчастые листья клена имеют сетчатое жилкование, при котором четко выделяется главный сосудисто-волокнистый пучок. От него отходят жилки второго и третьего порядков. Такое же расположение характерно для вишни, персика, шиповника, сои, фасоли, картофеля, томата, капусты и многих других двудольных растений. У листьев линейной формы другое строение проводящей системы. Если главная жилка не выделяется, а соседние отходят от основания листа из одной точки дугами, а после соединяются у его вершины, то это пример второго типа. Он характерен, например, для ландыша и подорожника. Параллельное жилкование также встречается у линейных листьев.

параллельное жилкование листа

Видео по теме

Параллельное жилкование листа

Уже из названия понятно, что жилки в таких листьях расположены параллельно друг другу. Они проходят от края пластинки вдоль нее. Параллельное жилкование является характерным признаком однодольных растений. К ним относятся многие представители семейств злаковые, луковые и лилейные. Край их листовых пластинок не расчленен, а является абсолютно ровным, что делает возможным параллельное расположение жилок.

растения с параллельным жилкованием

Растения с параллельным жилкованием

Кроме параллельного жилкования для однодольных растений характерным является наличие зародыша с одной семядолей, мочковатая корневая система, отсутствие камбия в ткани стебля, влагалищные листья. Среди представителей данной систематической единицы чаще всего встречаются травы, реже - кустарники.

Особое хозяйственное значение среди них имеют злаковые, или мятликовые растения. Кукуруза, пшеница, рожь, ячмень, рис - всем известные зерновые культуры. Пырей, мятлик, тимофеевка, костер являются типичными степными растениями, которые отлично приспособлены к условиям холодной малоснежной зимы и жаркого засушливого лета. Среди злаковых много и ценных кормовых культур.

У лилейных, которые являются ценными декоративными и медоносными растениями, также встречаются представители с параллельным жилкованием. Они имеют важное подземное видоизменение побега - луковицу. С помощью нее данные растения вегетативно размножаются и переносят засушливые и морозные периоды.

Широко в природе распространены и луковые. Чаще всего они произрастают на лугах и лесных полянах. Благодаря наличию луковиц они способны существовать также в условиях степей, саванн и пустынь.

Итак, параллельное жилкование характерно для представителей класса однодольные. Данный тип расположения проводящих элементов листа представлен сосудисто-волокнистыми пучками, которые располагаются вдоль пластинки линейных листьев.

Источник: fb.ru

Комментарии

Идёт загрузка...

Похожие материалы

Супротивное листорасположение: особенности строения и примеры растенийОбразование Супротивное листорасположение: особенности строения и примеры растений

Листья на побеге располагаются вовсе не хаотично. Их прикрепление к оси надземной части растения происходит только в определенных местах, которые называются узлами, имеет свои закономерности. В нашей статье мы рассмот...

Представители царства растений: примеры и особенности строенияОбразование Представители царства растений: примеры и особенности строения

В нашей статье будут рассмотрены представители царства растений. Примеры (3 класс рассматривает данную тему в курсе окружающего мира) этих распространенных организмов известны всем с детства. Однако не все помнят дост...

Особенности строения столбчатой клетки ткани. Палисадная (столбчатая) ткань пластинки листа растенийОбразование Особенности строения столбчатой клетки ткани. Палисадная (столбчатая) ткань пластинки листа растений

Дифференциация клеток и тканей играет большую роль в развитии организма. Разделение обязанностей для каждой клетки можно сравнить с разделением труда на фабрике: если каждая единица выполняет только присущую ей функци...

Растения отдела Образование Растения отдела "Голосеменные растения": признаки, особенности строения, примеры

Растения играют очень важную роль в природе, так как они способны к фотосинтезу. Это процесс, в результате которого растение из углекислого газа, воды и солнечной энергии получает для себя питательные вещества и выдел...

Строение корня растения. Особенности строения корняОбразование Строение корня растения. Особенности строения корня

Живые организмы изучает наука биология. Строение корня растения рассматривается в одном из разделов ботаники.Корень является осевым вегетативным органом растения. Для него характерен неограниченный верхушечный ...

Особенности строения и функция корневого чехлика у растенийОбразование Особенности строения и функция корневого чехлика у растений

У каждого живого существа есть свои приспособления для нормальной жизни, позволяющие защищаться от самых разных неприятностей, начиная от врагов и заканчивая климатическими невзгодами. Растения не являются исключением...

Механическая ткань растений: особенности строения и функцииОбразование Механическая ткань растений: особенности строения и функции

Так же, как и у животных, в телах растений имеются различные ткани. Из них построены органы, которые, в свою очередь, формируют системы. Структурная единица в целом все та же - клетка.

Особенности строения проводящей ткани растений. Проводящая ткань растений: строениеОбразование Особенности строения проводящей ткани растений. Проводящая ткань растений: строение

Как и в организме животных, у растений есть отдельные транспортные механизмы, которые отвечают за доставку питательных веществ к отдельным клеткам и тканям. Сегодня мы обсудим особенности строения проводящей ткани рас...

Станок для блоков: описание, особенности, строение и видыБизнес Станок для блоков: описание, особенности, строение и виды

При производстве блоков используются специальные станки. Современные модели способны выполнять большой объем работ, причем они требуют приложения лишь минимальных физических усилий.При их рассмотрении следует у...

Особенности строения лап, или Сколько пальцев у собакДом и семья Особенности строения лап, или Сколько пальцев у собак

Для многих людей собака - равноправный член семьи, который требует заботы и внимания. Когда- то перед ними стоял выбор: заводить или нет четвероногого друга. С появлением маленького питомца все сомнения отпадают.

monateka.com

Внешнее строение листа. Жилкование

Лист является частью побега. Познакомимся со строением листа, жизненными процессами, которые в нём протекают, значением листьев в жизни растений.

Листья различных видов растений очень отличаются друг от друга. У одних растений листья очень крупные, у других – совсем мелкие. Например, в оранжереях ботанических садов выращивают тропическое водное растение Викторию амазонскую, которая родственна нашим кувшинкам. Лист виктории так велик, что на него, как на плот, может сесть маленький ребенок, и лист удержит его на воде.

Лист – боковой плоский орган растения, который выполняет функции фотосинтеза, газообмена и испарения воды. В клетках листа находятся хлоропласты с хлорофиллом, в которых и происходит фотосинтез.

Вода для фотосинтеза поступает из корня. Часть воды испаряется через листья, чтобы предотвратить перегрев растений. Процесс испарения воды листьями называется транспирация.

Углекислый газ поступает в листья из воздуха, а из листьев выделяется кислород, который образуется при фотосинтезе. Этот процесс называется газообмен.

Внешне листья разных растений сильно отличаются, но между ними много общего. У большинства растений лист состоит из двух частей: листовой пластинки и че­решка. Листовая пластинка – это расширенная часть листа, в большинстве случаев она имеет зелёную окраску. Листовая пластинка выполняет основные функции листа. Снизу она переходит в черешок – зауженную стеблеобразную часть листа. При основании черешка иногда развиваются вырос­ты — прилистники.

Черешок соединяет листовую пластинку со стеб­лем. Такие листья называют черешковыми. Черешко­вые листья имеют дуб, клён, берёза, липа. У листь­ев таких растений, как алоэ, столетник, лён, черешков нет, они прикрепляются к стеблю основанием листовой пластинки. Их называют сидячими.

Черешок может изменять свое положение в пространстве, и вместе с ним меняет своё положение и листовая пластинка. Благодаря этому листья располагаются так, чтобы не затенять друг друга и освещаться максимально. Это очень важно для процесса фотосинтеза. Такое расположение листьев называется листовой мозаикой.

Листья могут иметь различную форму: линейную, округлую, сердцевидную, стреловидную, пальчаторасчленённую и перисторасчленённую.

 По форме края пластинки листья также раз­нообразны. Например, лист липы имеет зубчатый край, осины — пильчатый, сирени — цельнокрайний.

Листья разделяют на простые и сложные. Простые листья состоят из одной листовой пластинки. Они характерны, например, для берёзы, клё­на, дуба.

Сложные листья состоят из нескольких листовых плас­тинок, соединённых с общим черешком небольшими череш­ками. Сложные листья бывают нескольких видов. Если листочки прикрепляются к верхушке общего черешка, листья называются пальчато-сложными (такие листья характерны для люпина, конского каштана). Если листочки прикрепляются по всей длине по обе стороны черешка, листья называются перистосложными (такие листья характерны для гороха, рябины). Тройчатосложный лист формируется из трёх листочков, прикреплённых к верхушке общего черешка (у земляники, клевера).

Листовые пластинки растений пронизаны жилками, которые образованы расположенными в толще листа проводящими и механическими тканями. Жилки проводят растворы питательных ве­ществ и придают листу прочность.

Расположение жилок в листе называется жилкованием. Жилкование  у разных растений различное.

В зависимости от числа главных жилок выделяют несколько типов жилкования.

Если жилки расположены параллельно одна другой, такое жилкование       на­зывают параллельным. Оно встречается у многих однодольных растений (пшеница, рожь, кукуруза, лук).

При дуговом жилковании жилки идут почти параллельно краю листовой пластинки, но сближаются у её верхушки и у основания. Так расположены жилки у листьев ландыша, подорожника.

Сетчатое жилкование типично для листьев дву­дольных растений, например, фиалки трехцветной, дуба. Жилки в таких листьях, как правило, много­кратно ветвятся и образуют сплошную сеть.

videouroki.net


Смотрите также

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