Ткани листовой пластинки сирени

1. Какие ткани образуют листовую пластинку у сирени? Объясните, какие функции они выполняют в листе.

1) покровная ткань – обеспечивает защиту и проведение солнечных лучей, участвует в газообмене и испарении воды;
2) основная фотосинтезирующая ткань – обеспечивает синтез органических веществ (фотосинтез);
3) проводящая ткань – обеспечивает проведение воды в лист и отток из листа органических веществ;
4) механическая ткань – придает прочность листовой пластинке

2. У растений различают простые и сложные ткани. Простые ткани состоят из практически однородных по строению клеток, выполняющих одну и ту же функцию. Сложные – из разных по строению, форме и выполняемой функции клеток. Объясните, почему к сложным тканям относят покровную часть листа и луб, а к простым тканям – основную ткань (мякоть) листа.

1) покровная ткань листа сложная, так как основная часть ее клеток не содержит хлоропластов, а замыкающие клетки устьиц отличаются по форме и имеют хлоропласты (некоторые клетки образуют волоски);
2) луб – сложная ткань, так как имеет разные по строению элементы: это ситовидные трубки и механические волокна;
3) основная ткань листа – простая ткань, так как ее клетки имеют одинаковое строение, содержат много хлоропластов, фотосинтезируют

3. Какие структуры листа обозначены на рисунке цифрами 5, 6, 7? Какие функции они выполняют?

1) Цифрой 5 обозначены сосуды ксилемы, они обеспечивают транспорт воды и минеральных веществ в листья.
2) Цифрой 6 обозначены волокна механической ткани, придающие листу прочность.
3) Цифрой 7 обозначены ситовидные трубки флоэмы, они обеспечивают транспорт органических веществ из листа в другие органы.

4. Какие ткани обеспечивают рост растения в длину и в толщину?

1) Рост растения обеспечивают образовательные ткани (меристемы).
2) Рост растения в длину обеспечивают верхушечные меристемы побега и корня.
3) У злаков рост в длину обеспечивают вставочные меристемы.
4) Рост растения в толщину обеспечивает камбий.

5. Растения растут в течение всей жизни. Какая ткань обеспечивает рост органов растения, каковы строение и жизнедеятельность её клеток? В чём особенность роста стебля злаковых растений? Ответ поясните.

1) рост органов растения обеспечивает образовательная ткань (меристема);
2) клетки меристемы имеют тонкие оболочки, мелкие вакуоли, способны к постоянному делению и дифференциации в другие виды тканей;
3) у злаковых рост вставочный, так как образовательная ткань находится в междоузлиях

АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЛИСТОВОЙ ПЛАСТИНКИ ФОРЗИЦИИ ГИБРИДНОЙ ( FORSYTHIA HYBRIDA HORT .) И СИРЕНИ ОБЫКНОВЕННОЙ (SYRINGA VULGARIS L.)

Тропец С. А. (УО БрГУ им. А. С. Пушкина, Брест)

Научный руководитель – В. И. Бойко, канд. биол. наук, доцент

Внутреннее строение вегетативных органов растений имеет широкое применение при диагностике. Анатомические признаки широко используются для проведения научной и криминалистической экспертиз, а также при уточнении границ таксонов [1, с. 5].

Материал для анализа (лист) форзиции гибридной и сирени обыкновенной собран в ноябре 2017 года в «Саду непрерывного цветения» отдела агробиологии Центра экологии Учреждения образования «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина».

Образцы однолетнего листа фиксировали в 96 % спирте, выдерживали в смеси спирта
и глицерина (1:1), по общепринятой в анатомии растений методике [2, с. 7], из фиксированного материала готовили срезы (на санном микротоме с замораживающим столиком) и постоянные препараты. Последние анализировали на световом микроскопе. Измерения производили при помощи винтового окуляр-микрометра МОВ-1-15.

Анатомическое строение листовой пластинки форзиции гибридной. Ширина листовой пластинки на поперечном срезе составляет около 164 мкм.

Эпидерма однослойная, ткань представлена овальными клетками в поперечнике. Радиальный размер их равен 10 мкм, а тангентальный – 15–17 мкм. Под эпидермой располагается столбчатая паренхима. Ширина ткани на поперечном срезе достигает 40 мкм. Клетки имеют высоту 18–22 мкм и ширину около 12–15 мкм.

Ниже палисадной ткани располагается губчатая паренхима, которая представлена овальными клетками диаметром 15–23 мкм. Между клетками хорошо развита сеть межклетников.
С нижней стороны лист покрыт слоем эпидермы, который представлен овальными клетками.
Их радиальный размер составляет до 12 мкм, а тангентальный – 16–18 мкм. В центре листовой пластинки располагается центральная жилка. Вокруг нее располагается паренхимная ткань, диаметр ее клеток составляет от 28 до 45 мкм. В центральной жилке располагается коллатеральный проводящий пучок, в котором флоэма граничит с ксилемой.

Ксилема представлена сосудами, которые имеют овальную форму и слегка вытянуты вдоль толщины листовой пластинки. Размер сосудов в диаметре составляет 13–16 мкм.

Ситовидные трубки на поперечном срезе имеют округлую форму, размер их поперечника составляет 8–11 мкм.

Читайте также: Как сделать острый угол из ткани

Анатомическое строение листовой пластинки сирени обыкновенной. Ширина листовой пластинки сирени обыкновенной на поперечном срезе составляет около 247 мкм.

Эпидерма однослойная, ткань представлена овальными клетками в поперечнике. Радиальный размер их равен 11 мкм, а тангентальный – 20–25 мкм. Трихомы в верхнем эпидермисе высотой около 22 мкм.

Под эпидермой располагается столбчатая паренхима. Ширина ткани на поперечном срезе достигает 138 мкм. Клетки имеют высоту 58–68 мкм и ширину около 32–33 мкм.

Ниже палисадной ткани располагается губчатая паренхима, которая представлена овальными клетками диаметром 30–35 мкм. Между клетками хорошо развита сеть межклетников.
С нижней стороны лист покрыт слоем эпидермы, который представлен овальными клетками. Их высота составляет до 13 мкм, а ширина – 15–17 мкм.Наружная тангентальная стенка покрыта слоем кутикулы, толщина которого около 1 мкм.

В центре листовой пластинки располагается центральная жилка. Над ней сверху располагается колленхима. Ткань представлена округлыми в поперечнике равно-утолщенными клетками. Диаметр ее клеток равен 10-14 мкм. Центральную жилку окружает паренхима с диаметром клеток от 20 до 50 мкм.

В центральной жилке располагается коллатеральный проводящий пучок, в котором флоэма граничит с ксилемой. Ксилема представлена сосудами, которые имеют овальную форму. Размер сосудов в диаметре составляет 7–14 мкм. Ситовидные трубки на поперечном срезе имеют округлую форму, размер их поперечника составляет 6–8 мкм.

При сравнении описанных видов можно отметить, что у сирени в отличии от форзиции над центральной жилкой располагается механическая ткань – колленхима, а также в верхнем эпидермисе имеются трихомы. У форзиции небольшая ширина столбчатого мезофилла, которая практически равна ширине одной клетки столбчатого мезофилла у сирени. Сирень обыкновенная характеризуется более толстой листовой пластинкой.

Перечисленные признаки наряду с морфологическими могут быть использованы при диагностике представителей семейства маслинные.

1. Бойко, В. И. Анатомическое строение коры видов сем. Ericaceae Juss. / дисс…. канд.биол.наук: 03.00.05
/ В. И. Бойко. – Воронеж, 1995. – 237 с.

2. Прозина, Н. М. Ботаническая микротехника / Н. М. Прозина. – М. : Высшая школа, 1960. – 260 с.

Дата добавления: 2019-07-15 ; просмотров: 213 ; Мы поможем в написании вашей работы!

АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЛИСТОВОЙ ПЛАСТИНКИ ФОРЗИЦИИ ГИБРИДНОЙ ( FORSYTHIA HYBRIDA HORT .) И СИРЕНИ ОБЫКНОВЕННОЙ (SYRINGA VULGARIS L.)

Тропец С. А. (УО БрГУ им. А. С. Пушкина, Брест)

Научный руководитель – В. И. Бойко, канд. биол. наук, доцент

Внутреннее строение вегетативных органов растений имеет широкое применение при диагностике. Анатомические признаки широко используются для проведения научной и криминалистической экспертиз, а также при уточнении границ таксонов [1, с. 5].

Материал для анализа (лист) форзиции гибридной и сирени обыкновенной собран в ноябре 2017 года в «Саду непрерывного цветения» отдела агробиологии Центра экологии Учреждения образования «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина».

Образцы однолетнего листа фиксировали в 96 % спирте, выдерживали в смеси спирта
и глицерина (1:1), по общепринятой в анатомии растений методике [2, с. 7], из фиксированного материала готовили срезы (на санном микротоме с замораживающим столиком) и постоянные препараты. Последние анализировали на световом микроскопе. Измерения производили при помощи винтового окуляр-микрометра МОВ-1-15.

Анатомическое строение листовой пластинки форзиции гибридной. Ширина листовой пластинки на поперечном срезе составляет около 164 мкм.

Эпидерма однослойная, ткань представлена овальными клетками в поперечнике. Радиальный размер их равен 10 мкм, а тангентальный – 15–17 мкм. Под эпидермой располагается столбчатая паренхима. Ширина ткани на поперечном срезе достигает 40 мкм. Клетки имеют высоту 18–22 мкм и ширину около 12–15 мкм.

Ниже палисадной ткани располагается губчатая паренхима, которая представлена овальными клетками диаметром 15–23 мкм. Между клетками хорошо развита сеть межклетников.
С нижней стороны лист покрыт слоем эпидермы, который представлен овальными клетками.
Их радиальный размер составляет до 12 мкм, а тангентальный – 16–18 мкм. В центре листовой пластинки располагается центральная жилка. Вокруг нее располагается паренхимная ткань, диаметр ее клеток составляет от 28 до 45 мкм. В центральной жилке располагается коллатеральный проводящий пучок, в котором флоэма граничит с ксилемой.

Ксилема представлена сосудами, которые имеют овальную форму и слегка вытянуты вдоль толщины листовой пластинки. Размер сосудов в диаметре составляет 13–16 мкм.

Ситовидные трубки на поперечном срезе имеют округлую форму, размер их поперечника составляет 8–11 мкм.

Анатомическое строение листовой пластинки сирени обыкновенной. Ширина листовой пластинки сирени обыкновенной на поперечном срезе составляет около 247 мкм.

Эпидерма однослойная, ткань представлена овальными клетками в поперечнике. Радиальный размер их равен 11 мкм, а тангентальный – 20–25 мкм. Трихомы в верхнем эпидермисе высотой около 22 мкм.

Читайте также: Ткани с цветочным принтом для платья италия

Под эпидермой располагается столбчатая паренхима. Ширина ткани на поперечном срезе достигает 138 мкм. Клетки имеют высоту 58–68 мкм и ширину около 32–33 мкм.

Ниже палисадной ткани располагается губчатая паренхима, которая представлена овальными клетками диаметром 30–35 мкм. Между клетками хорошо развита сеть межклетников.
С нижней стороны лист покрыт слоем эпидермы, который представлен овальными клетками. Их высота составляет до 13 мкм, а ширина – 15–17 мкм.Наружная тангентальная стенка покрыта слоем кутикулы, толщина которого около 1 мкм.

В центре листовой пластинки располагается центральная жилка. Над ней сверху располагается колленхима. Ткань представлена округлыми в поперечнике равно-утолщенными клетками. Диаметр ее клеток равен 10-14 мкм. Центральную жилку окружает паренхима с диаметром клеток от 20 до 50 мкм.

В центральной жилке располагается коллатеральный проводящий пучок, в котором флоэма граничит с ксилемой. Ксилема представлена сосудами, которые имеют овальную форму. Размер сосудов в диаметре составляет 7–14 мкм. Ситовидные трубки на поперечном срезе имеют округлую форму, размер их поперечника составляет 6–8 мкм.

При сравнении описанных видов можно отметить, что у сирени в отличии от форзиции над центральной жилкой располагается механическая ткань – колленхима, а также в верхнем эпидермисе имеются трихомы. У форзиции небольшая ширина столбчатого мезофилла, которая практически равна ширине одной клетки столбчатого мезофилла у сирени. Сирень обыкновенная характеризуется более толстой листовой пластинкой.

Перечисленные признаки наряду с морфологическими могут быть использованы при диагностике представителей семейства маслинные.

1. Бойко, В. И. Анатомическое строение коры видов сем. Ericaceae Juss. / дисс…. канд.биол.наук: 03.00.05
/ В. И. Бойко. – Воронеж, 1995. – 237 с.

2. Прозина, Н. М. Ботаническая микротехника / Н. М. Прозина. – М. : Высшая школа, 1960. – 260 с.

Дата добавления: 2019-07-15 ; просмотров: 214 ; Мы поможем в написании вашей работы!

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 разветвленных проводящих пучков снабжает лист водой, необходимой для нормального протекания фотосинтеза, и обеспечивает отток ассимилятов. Механические ткани обеспечивают прочность листа.

Мезофилл занимает 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) и губчатую ткани. 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).

Читайте также: Плотная ткань для постельного белья название

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 называют изолатеральными.

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 (гипостоматические листья). При равномерном освещении обеих сторон устьица обычно имеются на обеих сторонах (амфистоматические листья). Устьица могут располагаться исключительно на верхней стороне, например у листьев, плавающих на поверхности воды (эпистоматические листья).

Проводящие ткани в 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 называют жилками. 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 сомкнутыми обкладочными клетками. 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 ткани листа 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.

  • 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
Sunny Lady