Vlastnosti struktury vodivé tkáně rostlin. Vodivá rostlinná tkáň: struktura
Stejně jako u živočišného organismu mají rostliny samostatné dopravní mechanismy, které jsou odpovědné za dodávku živin do jednotlivých buněk a tkání. Dnes budeme diskutovat o vlastnostech struktury vodivé tkáně
Obsah
Co to je?
Vodivé tkáně jsou ty, u kterých se volá pohyb roztoků živin nezbytných pro růst a vývoj rostlinného organismu. Důvodem jejich výskytu je vznik prvních rostlin na zemi. Od kořene až po listy je snadné odhadnout, že vzrůstající tok roztoků solí a jiných živin se pohybuje. V důsledku toho směřuje proud dolů v opačném směru.
Nahoru doprava nastane přes cév v tkáni dřeva (xylemové) směrem dolů stejně dodání - pomocí phloem sítových struktur v mozkové kůře (phloem). Forma xylem obecně připomíná podobu zvířecích plavidel. Jejich buňky jsou protáhlé, mají výrazný podlouhlý tvar. Jaké další vlastnosti struktury vodivého rostlinná tkáň?
Jaké to jsou?
Měli byste vědět, že existují primární a sekundární tkáně tohoto typu. Udělíme jejich standardní klasifikaci, protože viditelnost materiálu zlepšuje jeho asimilaci. Takže zde je nejjednodušší struktura vodivé tkáně rostlin, která je prezentována ve formě tabulky.
Jednoduché | Všechny buňky v této skupině tkání jsou téměř identické jak v jejich tvaru, tak ve struktuře |
Komplexní | Buňky mají společný původ, ale významně se liší jejich strukturou a funkcemi, které provádějí |
Jak jste již mohli pochopit, xylem a phloem patří do složité odrůdy, protože díky své heterogenní struktuře jsou schopny provádět tak širokou škálu funkcí.
Vodivá tkáň | Strukturní prvky | ||
Vodivé konstrukce | Mechanické prvky | Tkaniny typu skladování | |
Xylem | Tracheidy, standardní plavidla | Dřevěné vlákna | Parenchyma dřevěných vláken |
Floema | Síťové trubice, doprovodné buňky | Kostní buňky a vláknité struktury | Parenchyma lýkové typu |
Jak je vidět, struktura vodivé tkáně rostlin se neliší v nadpřirozené složitosti. V každém případě je mnohem jednodušší než u buněk vyšších savců.
Xylem. Vodivé prvky
Nejstaršími prvky celého vodivého systému jsou tracheidy. Takzvané buňky specifické formy s charakteristickými špičatými konci. Bylo to od nich následně obvyklé vlákna ze dřeva. Mají tuhou stěnu o velké tloušťce. Forma tracheidů může být velmi odlišná:
- Kruhový tvar.
- Spirálovitý tvar.
- Ve formě bodů.
- Spore.
Je třeba si uvědomit, že v průběhu cesty jsou roztoky živin filtrovány přes více pórů, a proto jejich rychlost pohybu je poměrně nízká. Tyto důležité znaky struktury vodivé tkáně rostlin jsou často zapomenuty.
Které rostliny se mohou vyskytnout v tomto konstrukčním prvku?
Tracheidy se vyskytují téměř u všech vyšších sporopytů. Nejnižší gymnospermy ve většině mají také strukturu v jejich struktuře a dokonce hrají velmi důležitou roli. Faktem je, že pevné tracheidní stěny, o kterých jsme již napsali výše, jim umožňují provádět nejen přímou funkci, ale také podporu, mechanickou strukturu. Jedná se o nejdůležitější znaky struktury vodivé tkáně rostlin, na které velmi závisí.
Často jsou pouze jedinými nosnými konstrukcemi, které tělu dodávají potřebnou sílu. Zvědavě, ale všechny (!) Jehličnaté rostliny v dřevě zcela chybí žádné zvláštní mechanické tkaniny, a síla je poskytována výhradně tracheidy, o kterých diskutujeme. Délka těchto úžasných vodivých prvků se může pohybovat od několika milimetrů do několika centimetrů.
Obecně platí, že studium těchto konstrukčních vlastností vodivé tkáně rostlin Grade 5 některý středních škol, ale často na otázku z nejdelších plavidel v rostlinách bezradný i studentům biologických fakult.
Charakteristiky plavidel
Jsou velmi charakteristickým prvkem v xylem angiospermů. Vypadají jako dlouhé a duté trubice. Každá z nich je tvořena výsledkem sloučení prodloužených buněk podle schématu "joint-to-join". Segment plavidla se nazývá každá buňka, která ve své funkční struktuře opakuje to pro tracheid. Všimněte si však, že segmenty jsou mnohem širší a kratší než ty.
Která kategorie studentů by měla znát tyto charakteristiky struktury vodivé tkáně rostlin? 5, která začala procházet botanikou a strukturou rostlinného organismu, již může být vedena v nejjednodušších otázkách tohoto tématu.
Proces tvorby plavidel
Tento xylem, který se poprvé objeví v procesu vývoje rostlin, se nazývá primární. Jeho pokládání se odehrává v kořenech a vrcholech mladých výhonků. V tomto případě rostou oddělené segmenty cév z xylem na distálních koncích prokambiálních kordů. Samotná loď se objeví po jejich fúzi kvůli zničení vnitřních přepážek. Můžete se ujistit o tom, pokud se podíváte na jejich řez v mikroskopu: vnitřní rámy jsou uvnitř zadrženy, což jsou jen pozůstatky zničené oblasti.
Vzpomeňme si, že díky strukturním prvkům tvořily vodivé tkáně rostlin a které z nich jsou v kořene rostliny:
- Epidermální membrána.
- Kůra.
- Protoderm, který neustále aktualizuje vrstvy ležící výše.
- Apikální meristém, který je hlavní růstovou zónou rostliny.
- Z poškození chrání kořenový uzávěr jemnější tkáně.
- U kořene jsou známé tkáně: xylem a phloem.
- Jsou tvořeny z protflému a protoximému.
- Endodermis.
Protoximem (tj. První nádoby tvořené v rostlině) se objevuje na samém konci všech mladých axiálních orgánů. Vzdělávání probíhá přímo pod vrstvou meristému, to znamená, že okolní nádoby buňky pokračují v intenzivním růstu a roztahování. Mělo by být poznamenáno, že dokonce ani zralé protoxylové nádoby neztratí svou schopnost se protáhnout, protože jejich zdi ještě nebyly ztuhlé.
Vodivé tkáně kvetinových rostlin jsou zpravidla podrobeny takovému zhutnění dostatečně brzy, protože kmen musí udržovat dostatečně masivní a zranitelnou květinu.
Připomeňme, že je zodpovědný za proces tuhnutí? Lignin. A stejně tak, jak je odkládáno ve stěnách "příprav" nádob nebo na spirále nebo v kruhovém směru. Tato poloha svých vrstev nebrání tomu, aby se nádoba roztahovala. Současně tento lignin poskytuje poměrně slušnou sílu mladých nádob v rostlině, což zabraňuje jejich zničení za mechanických vlivů.
To je důvod, proč je vodivá tkáň rostlin tak důležitá. Obrázek, který je na stránkách tohoto článku, vám určitě pomůže lépe porozumět tomuto problému, protože ukazuje hlavní složky uvedené látky.
Tvorba metaximelu
V procesu růstu se objevují nová cévy, které jsou mnohem dříve vystaveny procesu píchání. Když jejich formace končí v zralých částech rostliny, proces růstu metaxylemu je dokončen. Jak by měla být struktura vodivé tkáně rostlin zvážena v kurzu biologické školy? Stupeň 5 je zpravidla omezen pouze skutečností, že v roce 2006 rostlinné tkáně tam jsou plavidla. Další studium je součástí vzdělávacího programu pro starší studenty.
Současně byly první nádoby tvořeny z prvního protimo protáhlé a poté zcela zničeny. Zralé strukturní útvary, které vyvstaly z metaxylem, nejsou schopné v principu roztažení a růstu. Ve skutečnosti jsou to mrtvé, velmi tuhé a duté trubky.
Není obtížné zvážit biologickou účelnost procesu v tomto směru. Pokud by se tyto cévy objevily okamžitě, velmi silně by narušily tvorbu všech okolních tkání. Stejně jako tracheidy lze zesílení stěn cév rozdělit do následujících skupin (v závislosti na jejich tvaru):
- Kruhový tvar.
- Spirálovitý tvar.
- Tvar schodiště.
- Mesh.
- Porézní.
Upozorňujeme na skutečnost, že dlouhé a duté trubky xylem, které mají dostatečnou mechanickou pevnost - ideální systém pro dodávku vody a minerálních solí řešení na dlouhé vzdálenosti. Pohyb kapaliny podél jejich dutin nebrání nic, prakticky neexistuje žádná ztráta vody a živin. Jaké další rysy existují ve struktuře vodivé tkáně rostlin? Biologie (6. ročník středního vzdělávacího zařízení) se rovněž zabývá vzájemnou vodivostí stěn xylome. Vysvětlíme to.
V tomto ohledu jsou podobné jako tracheidy, xylem dovolí, aby voda protékala póry ve stěnách. Jelikož mají hodně ligninu, mají vysokou mechanickou pevnost a proto se nedeformují, navíc neexistuje téměř žádné riziko prasknutí živné tekutiny pod tlakem. Již jsme však hovořili o nejvyšší důležitosti tohoto charakteristického rysu xylenů, díky kterému se dřevo mnoha druhů stromů vyznačuje vysokou pevností a pružností.
Je to silný a zároveň odolný xylem díky své síle staré lodě. Neviditelné, ale silné vodivé tkáně rostliny poskytují vysokou odolnost proti dlouhých borovicových stožárů, které se zřídka zlomil iv těch násilných bouří.
Vodivé struktury phloemu
Zvažte vodivou látku, která existuje v tkáních phloemu.
Za prvé, struktura sitovidnye. Materiál jejich výskytu je procambium, lokalizovaný v primárním phloemu. Všimněte si, že s růstem okolních tkání se protofloema rychle roztahuje, po němž některé jeho struktury ustaly a zcela přestanou fungovat. Metafloema končí jeho zrání po (!) Jak se růst rostliny zastaví.
Další funkce
Tak co jiného byste měli vědět o struktuře vodivé tkáně rostlin? 7. ročník všeobecné školní školy by kromě všech výše uvedených studií mělo studovat i charakteristiky sítových struktur a jejich družicových buněk. Píšte tuto otázku podrobněji.
Obzvláště charakteristické pro strukturu jsou segmenty sítových struktur. Za prvé, jsou extrémně tenké buněčné stěny, které obsahují spoustu celulózy a pektinu. To silně připomíná buňky parenchymu. Důležité! Na rozdíl od těchto buněk zrání v těchto buňkách úplně umírá jádro a cytoplasma "kohouta" rozděluje tenkou vrstvu podél vnitřní strany buněčné membrány. Naneštěstí, ale oni zůstávají naživu, ale zároveň závisí na buňkách - společnících (připomíná vztah neuronů a astrocytů v mozku zvířat).
Samozřejmě, tyto vlastnosti struktury vodivé rostlinné tkáně 6. třídy nejsou obvykle zvažovány, ale je užitečné je znát. Přinejmenším proto, abychom si představili podstatu procesů probíhajících v organismu rostlin.
Vysekávejte zkumavky a doprovodné buňky
No, pak. Segmenty struktury síta tvoří jediný celek, který je navzájem úzce spojen. Společná buňka je ve své cytoplazmě unikátní: je velmi hustá, obsahuje velké množství mitochondrií a ribosomů. Mohli byste si uvědomit, že poskytují jídlo nejen samotnému "společníkovi", ale také segmentu podobnému sítu. Pokud buňka z nějakého důvodu zemře, celá struktura, která je s ní spojena, je zničena.
Sítkové trubky lze snadno rozlišit přítomností sítových desek v jejich složení. Dokonce i při použití slabého světelného mikroskopu mohou být snadno vidět. Vzniká na místě, kde bylo vytvořeno kloubení koncových konců dvou segmentů. Je logické, že tyto desky jsou přesně v průběhu růstu těchto stejných segmentů.
Typy vodivých trámů
Existují nějaké další rysy struktury vodivé tkáně rostlin? Biologie tyto aspekty považuje za některé aspekty struktury vodivých trámů, o nichž se krátce zabýváme.
V každé vyšší rostlině se můžete setkat s uvedenými strukturami. Jedná se o specifický druh pramenu, který se nachází v kořenech, mladých výhoncích a dalších částech, které rostou neustále. Tyto nosníky zahrnují nádoby a mechanické nosné prvky, o nichž jsme již dříve diskutovali. Každá taková konstrukční jednotka se skládá ze dvou částí:
- Oddělení dřeva. Skládá se z nádob a tuhých vláken.
- Vykostěný pozemek. Skládá se ze sítových struktur a lýkových vláken.
Velice často se vytváří ochranná vrstva okolo svazků, která se skládá z živých nebo mrtvých parenchymálních buněk. Kromě toho jsou ve své struktuře rozděleny do dvou typů:
- Kompletní - obsahuje xylem a phloem.
- Neúplné - ve své struktuře zahrnuje pouze jedno z těchto tkání.
Klasifikace vodivých nosníků na pozemku
V současné době je standardní klasifikace lotu poměrně rozšířená, která dělí vodivé nosníky do následujících odrůd:
- Uzavřený typ zajištění.
- Uzavřené, dvoukolové druhy.
- Koncentrický typ - xylem je umístěn venku.
- Druh předchozího druhu, ve kterém je xylem uvnitř.
- Radiální paprsky.
Obecně se jedná o téměř všechny informace, které potřebujete vědět při studiu vodivých tkání rostlin ve školním programu.
- Hladká a pruhovaná svalová tkáň
- Proč jsou listy zelené? Proč to potřebují?
- Rostlinné tkáně. Druhy rostlinné tkáně
- Mechanická rostlinná tkáň: strukturální rysy a funkce
- Vzdělávací tkáň: funkce a struktura
- List: funkce, popis a struktura. Funkce vedení paprsků v listech
- Hlavní rostlinná tkáň: plná charakteristika
- Biologie: tkáň je skupina buněk, které mají podobnou strukturu a funkci
- Vodivá tkanina: vlastnosti konstrukce
- Co je to útěk? Struktura útěku
- Vlastnosti struktury kolonových buněk tkáně. Palisádové (sloupcové) tkáně desky listů rostlin
- Jaké skupiny buněk se nazývají tkáně? Struktura tkáňové buňky
- Jaké tkáně se podílejí na hojení ran: rysy fyziologie
- Kořenové chlupy jsou ... Funkce kořenových chloupků
- Kužel růstu stonků v rostlinách. Vzdělávací textilie
- Vlastnosti struktury sloupcové tkáně: vztah mezi strukturou a funkcemi
- Floema je co? Funkce, struktura phloemu, na rozdíl od xylem
- Kořenové zóny rostlin. Zóna rozdělení, absorpce, vedení, růst
- Baktericidní buňky se liší od rostlinných buněk: srovnávací charakteristikou
- Primární struktura kořenů, přechod z primární struktury kořenového na sekundární
- Sítkové trubky a nádoby jsou prvky vodivé tkáně rostlin