Что нужно знать о проводящей ткани

Ткани растений

Проводящая ткань листа

Проводящие ткани образуют основу листьев, которая получила название жилка листа. В их состав входит первичные формы ксилемы и флоэмы, производных из прокамбия, которые объединяются в закрытые коллатеральные сплетения (пучки). Благодаря им в листочке образуется непрерывная система, которая напрямую связана с проводящей системой стебля растения. Только жилки среднего и крупного размера некоторых двудольных растений могут второй раз увеличиваться в ширину. Ксилема в листе направлена на верхнюю плоскость листа, а флоэма – на нижнюю его часть.

Пучки мелких жилок имеют немного проводящих элементов. На кончиках жилок находятся трахеальные элементы. Пучкам не свойственно соприкасаться с мезофиллом листьев. Их защищают крупные обкладочные клетки, которые регулируют движение веществ. Для листьев многих растений характерна связь эпидермы и проводящих пучков некоторыми структурными элементами, которые не только проводят воду, но и укрепляют лист.

Самую важную роль имеют небольшие жилки, находящиеся внутри мезофилла. Благодаря им лист насыщается влагой и всеми необходимыми минералами.

Проводящая ткань флоэма (луб)

Флоэмой называется ткань сосудистых растений, которая отвечает за транспортировку пластических веществ, образовавшихся в процессе фотосинтеза от верхушки кроны к корням и по веточкам к плодам или цветкам растений. Как и у ксилемы, клетки флоэмы делятся на несколько типов. Ткань может быть первичной и вторичной. Для первичной флоэмы источником является прокамбий, а для вторичной флоэмы – камбий.

У первичной и вторичной флоэмы есть одинаковые типы клеток:

  • ситовидные элементы – состоят из ситовидных клеток или члеников ситовидных трубочек вместе с сопутствующими клетками, которые обеспечивают движение питательных веществ;
  • волокна и склереиды – выполняют опорную функцию;
  • паренхимные клетки – выполняют запасающую и транспортирующую функцию.

Элементы флоэмы за всё время своего развития перенесли ряд изменений, касающихся их строения и функций.

Механическая ткань


1. КолленхимаКолленхима имеет неравномерно утолщенные клеточные стенки, в основе которых находятся полисахариды: целлюлоза, гемицеллюлозы. Способна к фотосинтезу, тк клетки содержат хлорофилл (в подземных частях растения колленхима не встречается).Классификация: 1. Уголковая колленхимаКлетки в виде шестиугольников, клеточная стенка их утолщена в углах, а между углами стенки тоньше, поэтому данная ткань относится к неравномерно утолщенным. Встречается в стеблях щавеля, гречихи, тыквы — двудольных растений, в крупных жилках листа, черешках листьев.2. Пластинчатая колленхимаХарактерна для молодых стеблей многих деревьев. В отличие от уголковой колленхимы клетки имеют форму параллелепипеда, вытянуты параллельно поверхности стебля, их наружные и внутренние стенки утолщены.3. Рыхлая На раннем этапе развития клетки данной ткани разъединяются в углах с последующим образованием межклетников (пространства в тканях растения), имеются в стеблях красавки, мать-и- мачехи, горца земноводного.
1 — уголковая; 2 — пластинчатая; 3 — рыхлая колленхима
2. СклеренхимаСостоит в основном из мертвых клеток, встречается в органах высших растений, выдерживает большие нагрузки. Клеточная стенка пропитана лигнином — смесь ароматических полимеров. Ядро и цитоплазма клеток разрушаются. Склеренхима представлена двумя типами тканей: Представлены вытянутыми и заостренными клетками, форма которых называется «прозенхимная». Клетки плотно прилежат друг к другу, их оболочка очень прочная, клеточные стенки утолщены равномерно. Волокна встречаются во всех органах растения в виде тяжей, могут быть рассеянны в проводящей ткани, собираться в группы или идти сплошным цилиндрическим кольцом.

В текстильной промышленности широко используются не одревесневшие лубяные волокна, к примеру — льна. Из них получают разные ткани, широко применяемые в быту. Так что обязательно отметьте их хозяйственное значение.

Стенки этих клеток сильно одревесневшие, могут быть пропитаны кремнеземом, известью, кутином. В случае, если диаметр клеток одинаковый (плоды груши) их также называют каменистые клетки (брахисклереиды). Палочковидные склереиды встречаются в семенах бобовых. Остеосклереиды имеют расширение на обоих концах клетки, встречаются в листьях чая. В листьях камелии cклереиды приобретают удивительную форму, напоминающую звезду, они называются астросклереидами.Как вы уже убедились, склереиды представляют собой мертвые клетки самых различных форм, обнаруживаются во многих органах растения.

Роль проводящей ткани в жизни растения

  1. Перемещение растворенных в воде минеральных солей, поглощенных с почвы в стебель, листья, цветы.
  2. Транспорт энергии от фотосинтезирующих органов растения в иные участки: корневую систему, стебли, плоды.
  3. Равномерное распределение фитогормонов в организме, что способствует гармоничному росту и развитию растения.
  4. Радиальное перемещение веществ в остальные ткани, к примеру, в клетки образовательной ткани, где идет интенсивное деление. Для такого рода транспорта необходимы также передаточные клетки с множественными выступами в мембране.
  5. Проводящие ткани делают растения более гибкими и устойчивыми к внешним воздействиям.
  6. Сосудистая ткань представляет собой единую систему, которая объединяет все органы растений.

Образовательная ткань растений

Образовательная ткань – это ткань, из которой образуются все другие ткани растения. Она состоит из особых клеток, способных к многократному делению. Именно из этих клеток состоит зародыш любого растения.

Эта ткань сохраняется и у взрослого растения. Она располагается:

ТОП-4 статьи

которые читают вместе с этой

  • в кончике корня и на верхушке стебля (обеспечивает рост растения в высоту и а корня в длину) – верхушечная образовательная ткань;
  • внутри стебля (обеспечивает рост растения в ширину, его утолщение) – боковая образовательная ткань – камбий;
  • вставочная образовательная тканей имеется в междоузлиях стебля некоторых растений (злаки)

Выделительные ткани

Название данной ткани говорит о том, какую именно функцию она играет. Эти ткани способствуют насыщению плодов растений маслами и соками, а также способствуют выделению листьям, цветками и плодами особого аромата. Таким образом, выделяют два вида это ткани:

  • ткани внутренней секреции;
  • ткани наружной секреции.

Что мы узнали?

Учащимся 6 класса к уроку биологии нужно запомнить, что животные и растения состоят из множества клеток, которые, в свою очередь, образуют ту или иную ткань. Мы выяснили, какие виды тканей существуют у растений – образовательная, покровная, механическая, проводящая, основная и выделительная. Каждая ткань выполняет свою, строго определённую функцию.

  1. /10

    Вопрос 1 из 10

Покровная ткань растений

Покровная ткань относится к защитным тканям. Она необходима для того, чтобы защищать растение от резких перепадов температуры, от излишнего испарения воды, от микробов, грибов, животных и от всякого рода механических повреждений.

Покровные ткани растений образованы клетками, живыми и мертвыми, способными пропускать воздух, обеспечивая необходимый для роста растения газообмен.

Строение покровной ткани растений таково:

  • сначала расположена кожица или эпидерма, которая покрывает листья растения, стебли и наиболее уязвимые части цветка; клетки кожицы живые, эластичные, они защищают растение от излишней потери влаги;
  • далее находится пробка или перидерма, которая также располагается на стеблях и корнях растения (там, где образуется слой пробки, кожица отмирает); пробка защищает растение от неблагоприятных воздействий окружающей среды.

Также выделяют такой вид покровной ткани как корка. Эта самая прочная покровная ткань, пробка в данном случае образуется не только на поверхности, но и в глубине, причём верхние ее слои потихоньку отмирают. По сути, корка состоит из пробки и мёртвых тканей.

Рис.2 Корка – вид покровной ткани растения

Для дыхания растения в корке образуются трещинки, на дне которых располагаются специальные отростки, чечевички, через которые и происходит газообмен.

Образовательная ткань

или Меристема — своим ростом растения обязаны именно этой ткани — это совокупность клеток, интенсивно делящихся на протяжении всей жизни.
Представлена мелкими постоянно делящимися клетками с крупными ядрами без вакуолей. В цитоплазме много рибосом и митохондрий. Рибосомы синтезируют белковые молекулы для новых клеток. Митохондрии являются поставщиками энергии для разных клеточных процессов.Образовательная ткань находится в местах роста растения, что обеспечивает образование, рост и развитие корней, побегов, стволов, листьев.

Классификация образовательных тканей

Инициальный тип — может делиться неограниченное количество раз, нет дифференцировки, поэтому они всегда остаются в составе меристемы. Обеспечивают рост растения в длину и ширину.Производный тип — гистогены — выполняют образовательную функцию. Они делятся несколько раз и затем включаются в состав новой системы — происходит дифференцировка, в процессе которой может измениться структура клетки, а так же она может утратить способность к делению.
Зона деления корня
По времени образования выделяют: первичную и вторичную меристему.Первичные меристемы — закладываются в эмбриогенезе

  1. Вставочные меристемы (интеркалярные) — в виде отдельных участков в зоне активного роста в разных частях растения. Такие ткани можно найти в основании междоузлий у злаков, черешков листьев у многих растений. У злаковых наблюдается быстрый рост стебля за счет множественного расположения данной ткани на стебле — «вставочный рост».
  2. Прокамбий — это основа будущего камбия, перицикла, окружающего проводящие ткани в один или несколько слоёв (у голосеменных). В корнях перицикл является корнеродным слоем, так как в корне с него начинается формирование осевого цилиндра, наружным слоем которого он является. В нём закладываются придаточные и боковые корни, что имеет принципиальное значение для формирования корневой системы растения.
  3. Верхушечные (апикальные) — формируются на верхушках стеблей и кончиках корней.

В периферической части корня различают три слоя:

  • Дерматоген — в дальнейшем преобразующийся в первичную покровно-всасывающую ризодерму (эпиблему или ризодерму)
  • Периблема — образующая ткани первичной коры
  • Плерома — внутренний слой ткани центрального осевого цилиндра

Вторичные меристемы — закладываются в постэмбриональном периоде

  1. Камбий и
  2. Феллоген — обеспечивают рост растения в ширину
  3. Раненые меристемы так же относятся к вторичным

Годичные кольца

Годичные кольца древесины образуются в результате изменения сезонной активности клеток камбия. Внешний вид годичных колец обусловлен хронологической закономерностью: весной больше образуется проводящей ткани (более тонкая и рыхлая внутри), а осенью — механическая (толстая, более твердая). Именно поэтому годичные кольца на спиле дерева выглядят как чередование колец.

Вентиляционные ткани (аэренхима)

Аэренхима – это вентиляционная ткань или ткань проветривания. Главную функцию аэренхимы выполняют крупные межклетники, по которым и циркулирует воздух. Воздух необходим высшим растениям как для дыхания, так и для процессов фотосинтеза. Наличие аэренхимы характерно для водных или околоводных высших растений. Воздух, находящийся в системе полостей аэренхимы, не только вентилирует все части растения (в особенности подводные), но и придает им плавучесть, как, например, листьям кувшинки.

Аэренхима обычно имеет вид системы полостей с однослойными стенками. Клетки, слагающие стенки полостей могут иметь вытянутую форму или же могут быть шарообразной формы. Сами полости при этом в некоторых местах имеют тонкие пленчатые перегородки из одного ряда мелких клеток. Клетки этих перегородок имеют звездчатую форму, таким образом, между «лучей» данных клеток остаются мелкие отверстия в пленке (межклетники). Данные перегородки не мешают выполнять вентиляционную функцию аэренхиме, пропуская воздух через эти мелкие отверстия. Однако, если произойдет повреждение и полость начнет заполняться водой, то такая перегородка не попустит капельно-жидкую воду, поскольку поверхностное натяжение жидкости не позволит ей пройти сквозь мелкие отверстия. Такая аэренхима встречается у кувшинки, ириса, рдеста и т.д.

В другом случае аэренхима может быть целиком представлена только звездчатыми клетками. Такие клетки формируют трехмерную рыхлую ткань, похожую по консистенции на вату. Между «лучей» этих клеток также формируется одно большое общее межклеточное пространство, по которому циркулирует воздух. Такой тип аэренхимы характерен для ситников, осок, некоторых злаков и т.д. Также рыхлая аэренхима, многократно преломляя свет, придает белый цвет лепесткам некоторых растений.

Рисунок: Аэренхима. А – аэренхима на поперечном срезе стебля; Б – клетки пленчатой перегородки, разделяющей полости аэренхимы; В – аэренхима из трехмерно расположенных звездчатых клеток.

Вентиляционная ткань выполняет свою функцию за счет многочисленных увеличенных межклетников. Стоит помнить, что межклетники по типу происхождения делятся на три типа. Схизогенные межклетники образовались в результате простого расхождения клеток в пространстве. Лизигенные полости формируются в результате деградации (лизиса) некоторых клеток. Крупные рексигенные полости являются результатом механического разрыва тканей, например, в центре черешков или стеблей некоторых растений. 

# Анатомия растений

# 10 класс

# 11 класс

Что такое проводящая ткань растений

Проводящие ткани выполняют транспортную функцию, то есть облегчают процесс поглощения питательных веществ растениями. У высших представителей растительности они имеют вид сосудов и ситовидных трубок с пористыми стенками или отверстиями, которые ускоряют проникновение полезных веществ через клетки. Таким образом, в растениях формируется разветвлённая структура, которая объединяет все органы растений воедино. Она тянется от корневой системы до верхушек даже самых листочков и почек.

Проводящими тканями называются ксилема и флоэма, из которых образуется беспрерывная проводящая система. Ксилема – ткани сосудистых растений, которые проводят воду, насыщенную минеральными веществами. Флоэмой называются ткани, которые проводят органические вещества. Они образуются в процессе фотосинтеза.

Проводящие пучки

Проводящими тканями образуются так называемые пучки. К ним примыкает дополнительная ткань, которую называют склеренхимой. Образовавшиеся пучки называются сосудисто-волокнистыми либо армированными.

В зависимости от способности к утолщению пучки бывают открытыми или закрытыми.

Открытые способны к дальнейшему утолщению и образуют камбий. А в закрытых пучках невозможно образование камбия. Также они не могут утолщаться.

У неполных проводящих пучков содержится только один вид ткани (или только флоэма, или только ксилема).

Полные пучки имеют разнообразную конструкцию:

  • коллатеральные пучки – флоэма находится над ксилемой;
  • биоколлатеральные пучки – имеют дополнительный слой флоэмы;
  • концентрические пучки – для них характерно взаимное окружение.

Амфивазильныая ксилема находится вокруг флоэмы, а амфикрибральная ксилема, наоборот, находится внутри флоэмы.

Основная ткань

Основная ткань или паренхима – является основой всего растения. В неё погружены все остальные виды тканей. Это живая ткань и выполняет она разные функции. Именно из-за этого выделяются разные её виды (информация о строении и функциях разных видов основной ткани представлена в таблице ниже).

Виды основной ткани Где располагается в растении Функции Строение
Ассимиляционная листья и другие зелёные части растения способствует синтезу органических веществ состоит из фотосинтезирующих клеток
Запасающая клубни, плоды, почки, семена, луковицы, корнеплоды способствует накапливанию необходимых для развития растения органических веществ тонкостенные клетки
Водоносная стебель, листья способствует накапливанию воды рыхлая ткань, состоящая из тонкостенных клеток
Воздухоносная стебель, листья, корни способствует проведению воздуха по растению тонкостенные клетки

Рис. 3 Основная ткань или паренхима растения

Роль проводящей ткани в жизни растения

  1. Перемещение растворенных в воде минеральных солей, поглощенных с почвы в стебель, листья, цветы.
  2. Tрaнcпорт энергии от фотосинтезирующих органов растения в иные участки: корневую систему, стeбли, плоды.
  3. Равномерное распределение фитогормонов в организме, что способствует гармоничному росту и развитию растения.
  4. Радиальное перемещение веществ в остальные ткани, к примеру, в клетки образовательной ткани, где идет интенсивное деление. Для такого рода трaнcпорта необходимы также передаточные клетки с множественными выступами в мембране.
  5. Проводящие ткани делают растения более гибкими и устойчивыми к внешним воздействиям.
  6. Сосудистая ткань представляет собой единую систему, которая объединяет все органы растений.

флоэма

Классификация флоэмы по происхождению

Подобно ксилеме, флоэма может быть первичного или вторичного происхождения. Первичная, называемая протофлоэма, обычно разрушается во время роста органов.

Характеристики флоэмы

Проводящие клетки во флоэме

Основные клетки, из которых состоит флоэма, называются хрупкими элементами. Они подразделяются на два типа: клетки крибозы и элементы трубки крибозо. «Criboso» относится к порам, которые имеют эти структуры для соединения с соседними протоплазмами..

Клетки с крибозой находятся в птеридофитах и ​​голосеменных. Покрытосеменные, с другой стороны, представляют в качестве проводящей структуры элементы ситовых труб.

В дополнение к проводящим элементам флоэма состоит из очень специализированных клеток, называемых компаньонами и паренхимой.

Функции флоэмы

Флоема — это тип проводящего элемента, ответственного за транспортировку продуктов фотосинтеза, сахаров и других органических материалов. Маршрут проходит от зрелых листьев к участкам роста и хранения питательных веществ. Кроме того, флоэма также участвует в распределении воды.

Схема переноса флоэмы происходит от «источника» до «приемника». Источником являются районы, где производятся фотоассимилаты, а поглотители включают участки, где будут храниться указанные продукты. Источниками, как правило, являются листья, а стоками являются корни, плоды, не созревшие листья и другие..

Правильная терминология для описания транспортировки сахаров внутри и снаружи ситовых элементов — загрузка и выгрузка ситового элемента. Метаболически, разрядка флоэмы требует энергии.

По сравнению с нормальной скоростью диффузии, перенос растворенного вещества происходит на гораздо более высоких скоростях, со средней скоростью 1 м / ч..

Особенности проводящей ткани растений

Проводящие ткани имеют сложное строение. Они делятся на множество структур и функциональных элементов. Основными из них являются ксилема и флоэма.

Ксилема состоит из трахей и трахеидов, древесных и паренхиматозных волокон.

Флоэма состоит из проводящих, механических и паренхиматозных тканей. Самые важные – ситовидные трубки и клетки, объединённые в единую систему при помощи межклеточного пространства.

У ксилемы и флоэмы есть некоторые общие особенности:

  • их элементы имеют продолговатую форму и вытягиваются по направлению потока веществ;
  • поперечные стенки перфорированы и имеют пористую структуру, что благоприятно влияет на проведение питательных веществ;
  • проводящие структуры не содержат протопласта, который бы создавал барьер для поступления жидкости;
  • оба вида тканей являются сложными, в их состав входят различного рода элементы;
  • ксилема с флоэмой объединяются с помощью проводящих пучков.

Тест на тему: «Растительные ткани»

Лимит времени:

из 15 заданий окончено

Вопросы:

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15

Информация

Проверочное тестовое задание включает в себя вопросы с одним и несколькими правильными ответами

Вы уже проходили тест ранее. Вы не можете запустить его снова.

Тест загружается…

Вы должны войти или зарегистрироваться для того, чтобы начать тест.

Вы должны закончить следующие тесты, чтобы начать этот:

Результаты

Правильных ответов: из 15

Ваше время:

Время вышло

Вы набрали из баллов ()

Средний результат  
Ваш результат  
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  1. С ответом

  2. С отметкой о просмотре

  1. Задание 1 из 15

    1.

    Группы клеток, сходные по строению, происхождению и выполняемым функциям

    • орган

    • ткань

    • организм

    • система органов

    Правильно

    Неправильно

  2. Задание 2 из 15

    Разные органы растений вместе образуют

    • орган

    • клетку

    • организм

    • ткань

    Правильно

    Неправильно

  3. Задание 3 из 15

    3.

    Ткань располагающаяся на верхушке побега и на верхушке корня

    • Образовательная

    • Покровная

    • Проводящая

    • Выделительная

    Правильно

    Неправильно

  4. Задание 4 из 15

    4.

    Ткань формируемая на поверхности органов, представлена кожицей, пробкой и коркой

    • Проводящая

    • Покровная

    • Образовательная

    • Основная

    Правильно

    Неправильно

  5. Задание 5 из 15

    5.

    Ткань, выполняющая у растений функцию каркаса, опоры

    • Образовательная

    • Выделительная

    • Основная

    • Механическая

    Правильно

    Неправильно

  6. Задание 6 из 15

    6.

    Ткань, состоящая из живых клеток и образующая основу всех органов растения

    • Основная

    • Образовательная

    • Покровная

    • Проводящая

    Правильно

    Неправильно

  7. Задание 7 из 15

    7.

    Смоляные и эфирно-масляные ходы, железы, железистые волоски, нектарники характерны для ткани

    • Выделительной

    • Образовательной

    • Покровной

    • Основной

    Правильно

    Неправильно

  8. Задание 8 из 15

    8.

    Обеспечивает восходящий поток и доставляет воду и минеральные соли от корней в надземную часть растения

    • флоэма

    • ксилема

    • луб

    • эпидермис

    Правильно

    Неправильно

  9. Задание 9 из 15

    9.

    Обеспечивает нисходящий поток, т. е. проведение образовавшихся в листьях органических веществ в подземные органы

    • кора

    • древесина

    • ксилема

    • флоэма

    Правильно

    Неправильно

  10. Задание 10 из 15

    10.

    Ткань, подразделяемая на фотосинтезирующую и запасающую

    • Выделительная

    • Образовательная

    • Основная

    • Покровная

    Правильно

    Неправильно

  11. Задание 11 из 15

    11.

    Образовательная ткань обеспечивает

    • рост побега в длину

    • защищает растения от высыхания,

    • разрастание листьев

    • утолщение стеблей и корней

    • осуществляет фотосинтез

    • восходящий поток

    • восстановление поврежденных мест деревьев

    Правильно

    Неправильно

  12. Задание 12 из 15

    Функции, характерные для покровной ткани

    • придает упругость и прочность всем органам растений

    • защищает растения от высыхания, солнечных ожогов, неблагоприятных условий внешней среды.

    • обеспечивает нисходящий поток

    • включает в себя слои, состоящие из мертвых клеток

    • выделяет ароматические и сахаристые вещества

    • состоит из сосудов и ситовидных трубок

    • хорошо развиты межклетники

    Правильно

    Неправильно

  13. Задание 13 из 15

    13.

    Характерно для основной ткани

    • находится в плодах, семенах, стеблях, луковицах, листьях, корнеплодах, корневищах

    • привлекает насекомых-опылителей

    • подразделяется на фотосинтезирующую и запасающую

    • выполняет защитную функцию

    • часть клеток служит для запасания воды

    • состоит из сосудов и ситовидных трубок

    • хорошо развиты межклеточные пространства (межклетники)

    Правильно

    Неправильно

  14. Задание 14 из 15

    14.

    Для опорной или механической ткани характерно

    • служит для запасания воды

    • придает упругость и прочность всем органам растений

    • образует каменистые клетки мякоти груши, айвы, рябины, пальмы и др.

    • в органах молодых растений развивается не сразу

    • состоит из ксилемы и флоэмы

    • выделяет эфирные масла, которые защищают растения от поедания травоядными животными

    • находится в стеблях, листьях и плодах растений

    • состоит из кожицы, пробки и корки

    Правильно

    Неправильно

  15. Задание 15 из 15

    15.

    Особенности строения проводящей ткани

    • обеспечивает восходящий и нисходящий поток

    • защищает стволы и ветви от излишнего испарения

    • содержится в мякоти плодов груши, айвы, рябины, в семенах пальмы, в косточках вишни, сливы, абрикоса

    • защищает от перегрева, вымерзания, ожога солнечными лучами, объедания животными

    • обеспечивает газообмен, испарение, всасывание, предохраняет органы растений от высыхания

    • состоит из ксилемы и флоэмы

    • расположена в стебле, корне, жилках листьев

    Правильно

    Неправильно

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Лесные поляны
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: