Абсорбционная ткань у растений

Абсорбцио́нные тка́ни — ткани растений, поглощающие жидкие или газообразные вещества из внешней среды.

У водорослей и водных высших растений в процессе поглощения участвует вся поверхность тела.

  • ризодерма, или эпиблема — первичная покровная тканькорня, формирующая корневые волоски ;
  • веламен — особая ткань, развивающаяся вместо ризодермы на корнях эпифитныхорхидных и ароидных, снизу подстилается экзодермой;
  • специализированные клетки и группы клеток (их разнообразие обсуждается ниже).

Роль поглощения веществ у лишайников, мхов, водорослей (а также некоторых грибов) выполняют специальные выросты таллома — ризоиды.

Абсорбирующие волоски

У некоторых растений, обитающих в регионах с жарким и сухим климатом, эпидерма образует специальные волоски, абсорбирующие атмосферную влагу. В большом количестве они появляются у пустынных растений Африки в период с ноября по апрель, у средиземноморских растений, растущих в солнечных и сухих местах.

Строение абсорбирующих воду волосков различно. У некоторых растений, например, у рохеи ( Rochea ), они одноклеточные, у других растений они могут быть многоклеточными. В одних случаях они состоят из активно поглощающих воду живых клеток, в других они сложены мёртвыми клетками с тонкими водонепроницаемыми оболочками.

Весьма сложное строение имеют абсорбирующие волоски у тропических растений; например, у фрезии ( Freesia ) волосок, состоящий из ножки и расположенных над ней водозапасающих клеток, располагается в воронкообразном углублении эпидермы и прикрыт сверху защитным «щитом». В зависимости от уровня насыщения водой нижележащих водозапасающих клеток «щит» может подниматься и опускаться.

Гиалиновые клетки

Гиалиновые клетки имеются у сфагновых мхов. В стеблях они образуют многослойный покров (гиалодерму), в листовых пластинках они располагаются в ячеях между трубчатыми хлорофиллоносными клетками. Это крупные мёртвые клетки со спиральными утолщениями внутренней части оболочек и сквозными отверстиями, через которые в них поступает вода. По строению и типу функционирования гиалиновые клетки очень похожи на клетки веламена, однако они не подстилаются экзодермой. Именно наличием гиалиновых клеток обусловлена большая влагоёмкость сфагновых.

Другие абсорбционные клетки

У растений также существуют ткани и отдельные клетки, абсорбирующие органические вещества. У мхов они локализованы в области контакта гаметофита с ножкой спорофита, в семенах — между зародышем и запасающей тканью, у растений-паразитов эту роль выполняет наружный слой клеток гаустория.

В нижней эпидерме листьев некоторых подводных растений (рдеста ( Potamogeton ), элодеи ( Elodea )) имеются специализированные паренхимные клетки, участвующие в поглощении солей. Такие клетки называются передаточными.

1.3. Абсорбционные ткани

Абсорбционные ткани (от лат. «absorptio» – поглощение) – ткани растений, отвечающие за избирательное или неизбирательное поглощение воды или растворов веществ. К ним относятся перечисленные ниже типы тканей.

Ризодерма – это первичная однослойная покровная и всасывающая ткань корня. Возникает из наружного слоя клеток апикальной меристемы корня. Клетки ризодермы тонкостенные, с вязкой цитоплазмой, лишены устьиц, содержат много митохондрий, т. к. поглощение растворов корнями из почвы идет с затратой энергии.

Некоторые клетки ризодермы – трихобласты (от греч. «трихома» – волосок, «бластос» – зародыш) образуют корневые волоски, атрихобласты («а» — отрицающая частица в греч. языке) – клетки, не образующие корневых волосков. Корневой волосок – это вырост клетки ризодермы, не отделенный от основной части клетки никакой стенкой. Волосок выделяет в почву слизь и вещества, облегчающие избирательное поглощение ионов. Корневые волоски могут отсутствовать у корней погруженных в воду растений.

Веламен (от лат. «velum» – перегородка, завеса) – многослойная всасывающая ткань на поверхности воздушных корней эпифитов, по происхождению соответствующий ризодерме. Оболочки клеток имеют сетчатые или спиральные утолщения. Клетки веламена отмирают и всасывают влагу не осмотическим путем, а капиллярным. Изнутри веламен подстилается экзодермой (будет описана в теме «корень»).

Всасывающий слой щитка у зародышей злаков. Семядоля злаков имеет форму плоского щитка, прижатого к эндосперму. Поверхностный слой щитка – сильно специализированные клетки, которые при прорастании семени выделяют в сторону эндосперма литические ферменты, а затем всасывают гидролизованные питательные вещества, передавая их растущему зародышу.

Читайте также: Шелковая ткань для масок

Гаустории паразитных растений. У паразитирующих форм корни не формируются, вместо них развиваются присоски – гаустории (от лат. «haustor» – черпающий, пьющий). Гаустории внедряются в ткани растения-хозяина и соединяются с его проводящей системой. Паразитные растения, чьи гаустории можно обнаружить при микроскопическом анализе, снижают ценность лекарственного сырья.

Гидропоты (от греч. «гидор» – вода, «потос» – страстное желаниие) представляют собой одну клетку или группу клеток. Чаще всего они формируются на поверхности листьев растений, погруженных в воду (напр. у кубышки желтой). Функция гидропот – избирательное поглощение растворенных в воде веществ.

1.4. Проводящие ткани ксилема и флоэма

Проводящие ткани растений представлены сложными тканями – ксилемой (от греч. «ксилос» – древесина) и флоэмой («флойос» – кора). Они возникли как неизбежное следствие приспособления растений к жизни на суше. Проводящие ткани образуют в теле растения непрерывную разветвленную проводящую систему. Элементы проводящих тканей вытянуты по направлению тока веществ. Стенки проводящих элементов содержат поры или сквозные отверстия – перфорации.

Ксилема и флоэма чаще всего объединены в проводящие пучки. Если между первичными флоэмой и ксилемой из остатков прокамбия возникает камбий (откладывающий вторичные проводящие ткани), формируются открытые проводящие пучки (у двудольных). Если клетки прокамбия нацело превращаются в проводящие элементы, развиваются закрытые проводящие пучки (у однодольных).

В пучках флоэма и ксилема могут идти параллельными тяжами и соприкасаться одной стороной – коллатеральные проводящие пучки. В некоторых случаях (напр. в стебле тыквы) тяжи флоэмы прилежат к ксилеме с двух сторон – изнутри и снаружи – формируется биколлатеральный проводящий пучок. Если флоэма в проводящем пучке замкнутым кольцом окружает ксилему, как, напр., в корневище папоротника орляка, пучок называется концентрическим амфикрибральным (от греч. «амфи» – с двух концов, «крибрум» – ребро). Если, наоборот, ксилема окружает флоэму, что можно наблюдать в корневище ландыша майского, проводящий пучок называется концентрическим амфивазальным (от лат. «vase» – сосуд). Если группы флоэмы и ксилемы чередуются и располагаются при этом по радиусам центрального цилиндра, что наблюдается у подавляющего большинства растений в корнях первичного строения, проводящий пучок называется радиальным (от лат. «radius» – луч).

Ксилему формируют механические, запасающие и проводящие элементы (трахеиды и членики сосудов).

Трахеиды (от греч. «трахея» – дыхательное горло) – сильно вытянутые водопроводящие клетки с ненарушенными первичными стенками. Стенки их имеют окаймленные поры, через которые идет фильтрация растворов. Трахеиды как более примитивные проводящие элементы свойственны риниофитам, папоротникообразным, голосеменным.

Членики сосудов – элементы, расположенные друг над другом, образуя трубочку. Между соседними члениками имеются сквозные перфорации. По сосудам ток веществ идет быстрее, чем трахеидам. Сосуды присутствуют у хвощей, некоторых папоротникообразных, гнетовым голосеменных и почти всех покрытосеменных растений.

Сосуды и трахеиды (трахеальные элементы) передают растворы также и в поперечном направлении – в соседние трахеальные элементы и в соседние живые клетки.

Зрелые трахеальные элементы состоят только из оболочек. Развитие их идет следующим образом. Клетка, образованная камбием, растет в ширину, затем клеточные стенки утолщаются, поперечные стенки растворяются и в них в результате работы лизосом образуются перфорации. Образуется зрелый членик сосуда. Этот процесс занимает несколько часов.

Среди проводящих элементов в ксилеме присутствуют также древесинные волокна, выполняющие механическую функцию. Древесинные волокна возникают из трахеид, имеют узкие простые (неокаймленные) поры. Оболочки этих клеток утолщены, это придает прочность древесине в целом.

Флоэма представлена несколькими типами тканевых элементов: ситовидными элементами, клетками-спутницами, лубяными волокнами и клетками лубяной паренхимы.

Cтенки ситовидных элементов содержат мелкие отверстия (ситовидные поры, или перфорации): через них сообщается живое содержимое соседних элементов и идет движение ассимилятов. Перфорации собраны в группы – ситовидные поля.

К ситовидным элементам относятся ситовидные клетки и ситовидные трубки.

Ситовидные клетки характерны всем высшим растениям, кроме покрытосеменных. Ситовидные поля расположены на боковых стенках ситовидных клеток, клеток-спутниц нет.

Читайте также: Что значит дублирование ткани

Ситовидные трубки, имеющиеся у покрытосеменных, состоят из клеток – члеников ситовидных трубок и клеток-спутниц (их может быть несколько при одном членике). Оболочка членика ситовидной трубки утолщается, но остается неодревесневшей. Ядра в члениках ситовидных трубок разрушаются. На концах членика находятся ситовидные пластинки с перфорациями. На стенках перфораций откладывается полисахарид каллоза (от лат. «callus» – толстая кожа, мозоль. Через 1–2 года работы ситовидной трубки каллоза закупоривает перфорации, и дальнейший ток ассимилятов становится невозможен.

Членик ситовидной трубки и клетки-спутницы сохраняют многочисленные плазматические связи между собой. В клетках-спутницах сохраняются ядра и многочисленные митохондрии, что позволяет снабжать энергией процесс активного транспорта ассимилятов по ситовидным трубкам. Если дыхание флоэмы затруднено, ток ассимилятов останавливается.

Паренхимные элементы (лубяная паренхима) представлена тонкостенными клетками и выполняет функцию запасания питательных веществ, а также, отчасти, – ближнего транспорта ассимилятов.

Лубяные волокна выполняют механическую функцию. Формируются из ситовидных элементов подобно древесинным волокнам.

Абсорбционные ткани. Формирование, строение и выполняемые функции.

Абсорбционные ткани — ткани растений, поглощающие жидкие или газообразные вещества из внешней среды.

К абсорбционным тканям относятся:ризодерма, или эпиблема— первичная покровная ткань корня, формирующая корневые волоски. Образована апикальной меристемой корня. Она покрывает молодые корневые окончания и именно через резодерму происходит поглощение воды и минеральных солей из почвы. Она взаимодействует с микроорганизмами почвы, из корня в почву выделяются вещества, помогающие почвенному питанию. Клетки ризодермы имеют очень тонкие оболочки. У первичной покровной ткани корня нет кутикулы, вследствие чего эти клетки имеют оболочки легко проницаемые для воды. На небольшом расстоянии от кончика образуются корневые волоски-выросты ризодермы;

веламен — особая ткань корней орхидных происходит из поверхностного слоя апикальной меристемы корняв результате многократных продольных делений клетокэпидермиса. Веламен от ризодермы отличается многослойностью. Протопласт веламена отмирает и поэтому всасывает воду не осмотическим, а капиллярным путём Эта ткань покрывает корни эпифитов и некоторых других растений,происпособленных к жизни на переодически пересыхающих почвах.;специализированные клетки и группы клеток: резоиды роль поглощения веществ у лишайников, мхов, водорослей (а также некоторых грибов) выполняют специальные выросты таллома, спец волоски, гиалиновые клетки(болотные мхи поглощают воду), передаточные клетки.

18. Проводящие ткани. Ксилема (древесина). Строение. Образование и положение ксилемы в растении. Понятие сосудистых растений

Проводящие ткани-это ткни, по которым идет передвижение воды и веществ. Образуется из меристем, если первичные из прокамбия, а если вторичные из камбия. Направление веществ осуществляется по восходящему и нисходящему току. Восходящий-передвигается вода с растворенными мин веществами по ксилеме. Нисходящий-органические вещества по флоэме.Лист-корень.

Общее строение:

1. Образуют в растении непрерывную разветвленную систему, соединяющую все органы системы.

2. Ксилема и флоэма сложены из 3 элементов: а) собственно-проводящие элементы; б) механические элементы; в) основные ткани.

3. Вытянуты по направлению тока вещества.

4. наличие пор и перфораций, облегчающих происхождение веществ.

Ксилема осуществляет восходящий ток воды.Проводящие ткани формируются из меристем из прокамбия(если первичная проводящая ткань) или из камбия(если вторичная проводящая ткань) ткани, по которым идет передвижение воды и веществ. Ксилема(Негели).

1. Собственно проводящие элементы: трахеиды(харак-ны для голосеменных. Происходят из прокамбия или камбия. Интрузивный рост- неравномерный рост отдельных участков клеточной стенки. Прозенхимные мертвые, суженные на концах и лишенные протопласта. Стенки одревесневшие, утолщенные с окаймленными порами. Полости заполнены водой. Придает древесине прочность, проводят воду.) и сосуды (Характерны для покрытосеменных. Происходят из прокамбия. Наиболее специализированные водопроводящие элементы, полые трубки состоящие из отдельных члеников с перфорацией, имеются утолщения разной формой. Прочность и проведение воды.).

2. Механические элементы: древесинные волокна(либриформ)-клетки мертвые, оболочки равномерно утолщены со щелевидными порами, полость клеток узкая. Функция- прочность, проведение воды.

3. Основная ткань- древесная паренхима. Образованны из прокамбия ли камбия. Клетки живые паренхимные. Образуют вертикальные тяжи. Простые и полуокаймленные поры, откладывающие запасной крахмал или масла. Аккумулируют ионы минеральных веществ, осуществляют связь между разными слоями ксилемы, образуют древесинные лучи. Не дает трахеи и трахеидам склеится. Рыхлость.

Читайте также: Что делает основная ткань листа

Проводящие пучки-основной элемент проводящий системы растений, где ксилема объединена с флоэмой в виде различного рода продолных тяжей.

Ксилема состоит из мёртвых одеревеневших клеток, имеющих отверстия (перфорацию) — трахеид, а также из сосудов, образованных при слиянии ряда клеток; волокон и паренхимных клеток. У ряда видов сосуды отсутствуют, у остальных видов сосуды развиты по-разному, наибольшего развития достигая у покрытосеменных. Клетки ксилемы объединяются в так называемые проводящие (сосудисто-волокнистые) пучки, которые при рассмотрении стебля в разрезе образуют кольцо.

Ксилема. Древесина образуется из старой ксилемы, выросшей за прошлые годы, стенки сосудов которой перенасыщены лигнином. Отмершие клетки, пропитанные дубильными веществами и смолой, образуют прочную темную сердцевину. Она окружена лубом, который менее крепок. Из него состоит большая по толщине часть ствола молодых деревьев.

Основная функция — транспорт воды и минеральных солей от корней к листьям, то есть осуществляет восходящий ток.

Сосу́дистыерасте́ния—подцарстворастений, тканикоторыхпронизанысосудисто-волокнистыми пучками. К этой группе относятся все высшие растения за исключением мохообразных.

19.Флоэма (луб). Проводящие элементы флоэмы. Строение, особенности развития. Образование и местоположение флоэмы в растении

Негели. Флоэма осуществляет нисходящий ток. 1. Собственно проводящие элементы: ситовидные трубки(Образуются из 1 клетки прокамбия или камбия путем продолного деления. Физиологически активны, живые имеют сквозные отверстия-поры. Которые собраны группами на поперечных стенках и образуют ситовидные пластинки. Имеют мазолистые тела-накапливающие, запас питательных веществ. Ф.: проведение органических веществ от листьев к корням) и клетки-спутницы(Состоят из прокамбия или камбия. Клетки живые паренхимные, тяжи которых примыкают к боковым стенкам члеников ситовидных трубок, имеют крупные ядра и митохондрии. Ф.: спсобствуют передвижению ассимилятов ). Первичная флоэма производная прокамбия, а вторичная-камбия.2. Механические элементы: лубяные волокна(Образованы клетками прокамбия или камбия. мертвые длинные прозенхимные клетки с толстыми одревесневшими оболочками. Придают прочность). 3.Основная ткань- лубяная паренхима(из прокамбия и камбия. Клетки тонкостенные живые, располагающиеся в виде отдельных клеток. Ф.: транспорт органических веществ, хранилище запасных веществ, регулируют интенсивность нисходящего тока.).

Строение.Флоэма сходна с ксилемой в том отношении, что и в ней имеются трубчатые структуры, модифицированные в соответствии с их проводящей функцией. Однако эти трубки составлены из живых клеток, имеющих цитоплазму; механической функции они не несут. Во флоэме различают пять типов клеток: членики ситовидных трубок, клетки-спутницы, паренхимные клетки, волокна и склереиды.Лубяная паренхима и лубяные волокна имеются только у двудольных, у однодольных они отсутствуют. По своему строению лубяная паренхима сходна с любой другой, но клетки ее обычно вытянуты. Во вторичной флоэме паренхима присутствует в виде сердцевинных лучей и вертикальных рядов, так же как и описанная выше древесинная паренхима. Функции у лубяной и древесинной паренхимы одинаковы. Лубяные волокна ничем не отличаются от описанных выше волокон склеренхимы. Иногда они обнаруживаются и в первичной флоэме, но чаше их можно встретить во вторичной флоэме двудольных. Здесь эти клетки образуют вертикальные тяжи. Как известно, вторичная флоэма во время роста испытывает растяжение; возможно, что склеренхима помогает ей противостоять этому воздействию.Характерной чертойситовидных трубок является наличие ситовидных пластинок. Эта их особенность сразу же бросается в глаза при рассматривании в световом микроскопе. Ситовидная пластинка возникает в месте соединения торцевых стенок двух соседних члеников ситовидных трубок. Вначале через клеточные стенки проходят плазмодесмы, но затем их каналы расширяются, превращаясь в поры, так что торцевые стенки приобретают вид сита, через которое раствор перетекает из одного членика в другой.В растении.Первая возникающая флоэма, называемая протофлоэмой, появляется, так же как и протоксилема, в зоне роста и растяжения корня или стебля. По мере того как растут окружающие ее ткани, протофлоэма растягивается и значительная ее часть отмирает, т. е. перестает функционировать. Одновременно, однако, образуется новая флоэма. Эта флоэма, созревшая уже после того, как закончится растяжение, называется метафлоэмой.

  • Свежие записи
    • Балкон в многоквартирном доме: является ли он общедомовым имуществом?
    • Штраф за остекление балкона в 2022: что это и как избежать наказания
    • Штраф за мусор с балкона: сколько заплатить за выбрасывание окурков
    • Оформление балконного окна: выбираем шторы из органзы
    • Как выбрать идеальные шторы для маленькой кухни с балконом
    • Правообладателям
    • Политика конфиденциальности
Sunny Lady