Кое ткиво му дава цврстина на сечилото на листот. Едукативен портал

Проводни ткаенини. Важноста и разновидноста на спроводливите ткива

Проводните ткива се најважната компонента на повеќето виши растенија. Тие се задолжителна структурна компонента на вегетативните и репродуктивните органи на спорите и семенските растенија. Спроведувајќи ги ткивата заедно со клеточните ѕидови и меѓуклеточните простори, некои клетки од главниот паренхим и специјализираните клетки кои пренесуваат формираат спроводен систем кој обезбедува долг дострел и радијално транспорт на супстанции. Поради посебниот дизајн на клетките и нивната локација во телото на растението, спроводниот систем врши бројни, но меѓусебно поврзани функции:

1) движењето на водата и минералите што ги апсорбираат корените од почвата, како и органските материи формирани во корените, во стеблото, лисјата и репродуктивните органи;

2) движење на производите за фотосинтеза од зелените делови на растението до местата на нивна употреба и складирање: корени, стебла, плодови и семиња;

3) движењето на фитохормоните низ растението, со што се создава одредена рамнотежа од нив, што ја одредува стапката на раст и развој на вегетативните и репродуктивните органи на растенијата;

4) радијален транспорт на супстанции од спроводливите ткива во блиските живи клетки на други ткива, на пример, во асимилирани мезофилни клетки од лист и делење на меристемските клетки. Во него може да учествуваат и паренхимните клетки на медуларните зраци од дрво и кора. Големо значењево радијалниот транспорт тие имаат преносни клетки со бројни испакнатини на клеточната мембрана, лоцирани помеѓу спроводните и паренхималните ткива;

5) проводните ткива ја зголемуваат отпорноста на растителните органи на деформирачки оптоварувања;

6) спроводните ткива формираат континуиран разгранет систем кој ги поврзува растителните органи во една целина;

Во зависност од извршените функции, спроводните ткива се поделени на ткива со растечка струја и ткива со опаѓачка струја. Главната цел на растечкото ткиво е транспорт на вода и минерали растворени во него од коренот до повисоките надземни органи. Покрај тоа, тие се движат органска материја, формирана во коренот и стеблото, на пример, органски киселини, јаглени хидрати и фитохормони. Сепак, терминот „нагорна струја“ не треба да се зема недвосмислено како движење од дното кон врвот. Нагорните ткива обезбедуваат проток на супстанции во насока од зоната на вшмукување до врвот на пукањето. Во овој случај, транспортираните материи се користат и од самиот корен и од стеблото, гранките, лисјата, репродуктивните органи, без разлика дали се наоѓаат над или под нивото на корените. На пример, во компирите, водата и минералните нутриционистички елементи течат низ растечките ткива во столони и клубени формирани во почвата, како и во надземни органи.

Низводните ткива обезбедуваат одлив на фотосинтетички производи во растечките делови на растенијата и органите за складирање.

Проводни ткива на растечка струја

Нагорните ткива вклучуваат трахеиди и садови (душници), кои се наоѓаат во дрвенестиот (ксилем) дел од органите на растенијата. Во овие ткива, движењето на водата и супстанциите растворени во неа се случува пасивно под влијание на притисокот на коренот и испарувањето на водата од површината на растението.

Трахеидите имаат повеќе античко потекло. Тие се наоѓаат во повисоките спори растенија, гимносперми и поретко кај ангиосперми. Кај ангиоспермите тие се типични за најмало разгранување на лисните вени. Трахеидните клетки се мртви. Тие имаат издолжена, често вретеновидна форма. Нивната должина е 1-4 мм. Меѓутоа, кај гимноспермите, на пример во Араукарија, достигнува 10 мм. Клеточните ѕидови се дебели, целулозни и често импрегнирани со лигнин. ВО клеточните мембраниима бројни гранични пори.

Садови формирани во подоцнежните фази на еволуцијата. Карактеристични се за ангиоспермите, иако ги има и кај некои современи претставници на одделенијата Мовови (родот Sellaginella), Коњско опавче, Папрат и Гимносперми (родот Gnetum).

Садовите се состојат од издолжени мртви клетки лоцирани една над друга и наречени сегменти на крвните садови. Во крајните ѕидови на сегментите на садот има големи низ дупки - перфорации, преку кои се врши транспорт на материи на долги растојанија. Перфорациите настанале за време на еволуцијата од граничните пори на трахеидите. Како дел од садовите тие се скалести и едноставни. На крајните ѕидови на сегментите на садот се формираат бројни скалариформни перфорации кога тие се поставени косо.

Страничните ѕидови имаат нерамномерни задебелувања на целулоза кои ги штитат садовите од вишокот притисок создаден од блиските живи клетки на други ткива. Може да има бројни пори во страничните ѕидови, што овозможува водата да избега надвор од садот.

Садовите имаат ограничен животен век. Тие можат да бидат уништени како резултат на блокада од нишки - израстоци на соседните паренхимски клетки, како и под влијание на центрипеталните сили на притисок на новите дрвени ќелии формирани од камбиумот. Во текот на еволуцијата, крвните садови претрпуваат промени. Сегментите на садот стануваат пократки и подебели, коси попречни прегради се заменуваат со прави, а скалариформните перфорации стануваат едноставни.

Проводни ткива на опаѓачка струја

Опаѓачките ткива вклучуваат клетки од сито и сито цевки со придружни клетки. Клетките од сито имаат подревно потекло. Тие се наоѓаат во растенија со повисоки спори и гимносперми. Тоа се живи, издолжени клетки со зашилени краеви. Во зрела состојба, тие содржат јадра како дел од протопластот. Во нивните странични ѕидови, во местата на допир на соседните ќелии, има мали продупчиња, кои се собираат во групи и формираат сито полиња низ кои се движат материите.

Цевките со сито се состојат од вертикален ред на издолжени ќелии одделени една од друга со попречни ѕидови наречени сито плочи, во кои се наоѓаат полињата со сито. Ако плочата со сито има едно сито поле, се смета за едноставна, а ако има неколку, се смета за сложена. Полињата со сито се формираат со бројни низ дупки - ситни перфорации со мал дијаметар. Плазмодесмата минува низ овие перфорации од една до друга клетка. На ѕидовите на перфорациите се поставува калоза полисахарид со што се намалува луменот на перфорациите. Како што старее цевката со сито, калозата целосно ги приклучува перфорациите и цевката престанува да работи.

Кога се формира цевка со сито, специјален протеин на флоем (F-протеин) се синтетизира во клетките што ги формираат и се развива голема вакуола. Ја турка цитоплазмата и јадрото кон клеточниот ѕид. Потоа вакуолската мембрана се уништува и внатрешниот простор на клетката се полни со мешавина од цитоплазма и клеточен сок. Телата на протеинот F ги губат своите различни контури и се спојуваат, формирајќи нишки во близина на плочите на ситото. Нивните фибрили минуваат низ перфорации од еден сегмент на цевката со сито до друг. Една или две придружни клетки, кои имаат издолжена форма, тенки ѕидови и жива цитоплазма со јадро и бројни митохондрии, се цврсто блиску до сегментите на цевката со сито.

Проводни снопови

Спроводните ткива се наоѓаат во органите на растенијата во форма на надолжни жици, формирајќи проводни снопови. Постојат четири типа на васкуларни снопови: едноставни, општи, сложени и фиброваскуларни.

Едноставните снопови се состојат од еден тип на спроводливо ткиво. На пример, во маргиналните делови на листовите на многу растенија има снопови садови и трахеиди со мал дијаметар, а во цветните ластари на лилјани - само од цевки со сито.

Заедничките снопови се формираат од трахеиди, садови и цевки со сито. Понекогаш терминот се користи за да се однесува на метамерните снопови што минуваат низ меѓујазлите и се патеки од лисја. Комплексните снопови вклучуваат спроводливи и паренхимални ткива. Најнапредни, најразновидни по структура и локација се васкуларно-влакнестите снопови.

Во таквите снопови се разликуваат функционално различни делови - флоем и ксилем. Флоемот обезбедува одлив на асимилати од листот и нивно движење до местата на употреба или складирање. Ксилемот транспортира вода и материи растворени во него од кореновиот систем до листот и другите органи. Волуменот на ксилемскиот дел е неколку пати поголем од волуменот на делот на флоемот, бидејќи волуменот на водата што влегува во растението го надминува волуменот на формираните асимилати, бидејќи значителен дел од водата испарува растението.

Разновидноста на васкуларно-влакнестите снопови се одредува според нивното потекло, хистолошки состав и локација во растението. Ако сноповите се формираат од прокамбиумот и го завршат нивниот развој бидејќи се користи снабдувањето со образовни ткивни клетки, како кај едноколините, тие се нарекуваат затворени за раст. Спротивно на тоа, кај дикотиледоните, отворените прамени не се ограничени во растот, бидејќи тие се формираат од камбиумот и се зголемуваат во дијаметарот во текот на животот на растението. Покрај спроводливите ткива, васкуларно-влакнести снопови може да вклучуваат основни и механички ткива. На пример, во дикотиледоните, флоемот се формира со цевки од сито (растечко ткиво), паренхим на баст (мелено ткиво) и влакна од кора (механичко ткиво). Ксилемот се состои од садови и трахеиди (проводно ткиво на опаѓачка струја), дрвен паренхим (мелено ткиво) и дрвени влакна (механичко ткиво). Хистолошкиот состав на ксилемот и флоемот е генетски определен и може да се користи во таксономијата на растенијата за дијагностицирање на различни таксони. Покрај тоа, степенот на развој на составните делови на гроздовите може да се промени под влијание на условите за раст на растенијата.

Спроводните ткива се наоѓаат во органите на растенијата во форма на надолжни жици, формирајќи проводни снопови. Постојат четири типа на васкуларни снопови: едноставни, општи, сложени и фиброваскуларни.

Едноставните снопови се состојат од еден тип на спроводливо ткиво. На пример, во маргиналните делови на листовите на многу растенија има снопови садови и трахеиди со мал дијаметар, а во цветните ластари на лилјани - само од цевки со сито.

Заедничките снопови се формираат од трахеиди, садови и цевки со сито. Понекогаш терминот се користи за да се однесува на метамерните снопови што минуваат низ меѓујазлите и се патеки од лисја. Комплексните снопови вклучуваат спроводливи и паренхимални ткива. Најнапредни, најразновидни по структура и локација се васкуларно-влакнестите снопови.

Васкуларно-влакнести снопови се карактеристични за многу растенија со повисоки спори и гимносперми. Сепак, тие се најтипични за ангиоспермите. Во таквите снопови се разликуваат функционално различни делови - флоем и ксилем. Флоемот обезбедува одлив на асимилати од листот и нивно движење до местата на употреба или складирање. Ксилемот транспортира вода и материи растворени во него од кореновиот систем до листот и другите органи. Волуменот на ксилемскиот дел е неколку пати поголем од волуменот на делот на флоемот, бидејќи волуменот на водата што влегува во растението го надминува волуменот на формираните асимилати, бидејќи значителен дел од водата испарува растението.

Разновидноста на васкуларно-влакнестите снопови се одредува според нивното потекло, хистолошки состав и локација во растението. Ако сноповите се формираат од прокамбиумот и го завршат нивниот развој додека се троши снабдувањето со клетки едукативна ткаенина, како едноколи, тие се нарекуваат затворени за раст. Спротивно на тоа, кај дикотиледоните, отворените прамени не се ограничени во растот, бидејќи тие се формираат од камбиумот и се зголемуваат во дијаметарот во текот на животот на растението. Покрај спроводливите ткива, васкуларно-влакнести снопови може да вклучуваат основни и механички ткива. На пример, во дикотиледоните, флоемот се формира со цевки од сито (растечко ткиво), паренхим на баст (мелено ткиво) и влакна од кора (механичко ткиво). Ксилемот се состои од садови и трахеиди (проводно ткиво на опаѓачка струја), дрвен паренхим (мелено ткиво) и дрвени влакна (механичко ткиво). Хистолошкиот состав на ксилемот и флоемот е генетски определен и може да се користи во таксономијата на растенијата за дијагностицирање на различни таксони. Покрај тоа, степенот на развој компонентигроздовите може да се менуваат под влијание на условите за раст на растенијата.

Познати се неколку видови на васкуларно-влакнести снопови.

Затворените колатерални васкуларни снопови се карактеристични за листовите и стеблата на еднокосте ангиосперми. Им недостасува камбиум. Флоемот и ксилемот се наоѓаат еден до друг. Тие се карактеризираат со одредени карактеристики на дизајнот. Така, кај пченицата, која се разликува по C3-патот на фотосинтеза, снопови се формираат од прокамбиум и имаат примарна флоем и примарна ксилема. Во флоемот има претходна протофлоема и подоцнежно временско формирање, но поголема клеточна метафлоема. На делот на флоемот му недостига бастен паренхим и бастински влакна. Во ксилемот, првично се формираат помали протоксилемски садови, лоцирани во една линија нормална на внатрешната границафлоем. Метаксилемот е претставен со два големи садови лоцирани веднаш до метафлоемот нормално на синџирот на протоксилемските садови. Во овој случај, садовите се наредени во форма на Т. Познат е и распоредот на садови во форма на V, Y и -. Помеѓу метаксилемните садови, во 1-2 реда, има ситноклеточен склеренхим со задебелени ѕидови, кои се заситуваат со лигнин како што се развива стеблото. Овој склеренхим ја одделува зоната на ксилемата од флоемот. На двете страни на протоксилемските садови има дрвени паренхимски клетки, кои веројатно играат улога на трансфузија, бидејќи за време на транзицијата на снопот од интернодата до листот на матичниот јазол, тие учествуваат во формирањето на преносните клетки. Околу васкуларното снопче на житното стебло има склеренхимска обвивка, подобро развиена на страната на протоксилемот и протофлоемот; во близина на страничните страни на снопот, клетките на обвивката се распоредени во еден ред.

Кај растенијата со C4 тип на фотосинтеза (пченка, просо итн.), во листовите околу затворените васкуларни снопови има обвивка од големи клетки на хлоренхим.

Отворените колатерални снопови се карактеристични за двокотиледоните стебла. Присуството на слој од камбиум помеѓу флоемот и ксилемот, како и отсуството на склеренхимска обвивка околу сноповите, обезбедува нивен долгорочен раст во дебелина. Во деловите на ксилемот и флоемот на таквите снопови има клетки од главните и механичките ткива.

Отворените колатерални снопови може да се формираат на два начина. Прво, ова се снопови првенствено формирани од прокамбиумот. Потоа, од клетките на главниот паренхим, во нив се развива камбиумот, кој произведува секундарни елементи на флоем и ксилем. Како резултат на тоа, снопови ќе комбинираат хистолошки елементи од примарно и секундарно потекло. Ваквите гроздови се карактеристични за многу тревни цветни растенија од класата Дикотиледони, кои имаат гроздовиден тип на стеблеста структура (мешунки, розови и др.).

Второ, отворените колатерални снопови може да се формираат само од камбиумот и се состојат од ксилем и флоем од секундарно потекло. Тие се типични за тревни дикотиледони со преоден тип на анатомска структура на стеблото (asteraceae и др.), како и за коренови култури како цвекло.

Во стеблата на растенијата на голем број фамилии (Тиква, Solanaceae, Campanaceae и др.) има отворени двострани снопови, каде што ксилемата е опкружена од двете страни со флоем. Во овој случај, надворешниот дел на флоемот, свртен кон површината на стеблото, е подобро развиен од внатрешниот, а лентата од камбиум, по правило, се наоѓа помеѓу ксилемот и надворешниот дел на флоемот.

Концентричните греди доаѓаат во два вида. Во амфикрибралните снопови, карактеристични за ризомите на папратот, флоемот го опкружува ксилемот; во амфивазалните снопови, ксилемот се наоѓа во прстен околу флоемот (ризоми на ирис, крин на долината итн.). Концентричните снопови се поретки кај дикотиледоните (рицинус).

Затворени радијални васкуларни снопови се формираат во областите на корените кои имаат примарна анатомска структура. Радијалниот сноп е дел од централниот цилиндар и поминува низ средината на коренот. Неговата ксилема има изглед на повеќезрачна ѕвезда. Клетките на флоемот се наоѓаат помеѓу ксилемските зраци. Бројот на ксилемските зраци во голема мера зависи од генетската природа на растенијата. На пример, кај моркови, цвекло, зелка и други дикотиледони, ксилемот на радијалниот сноп има само два зраци. Јаболкниците и крушите можат да имаат 3-5 од нив, тиквите и гравот имаат ксилема со четири зраци, а монокрите имаат повеќезрачна ксилема. Радијалниот распоред на ксилемските зраци има адаптивно значење. Го скратува патот на водата од вшмукувачката површина на коренот до садовите на централниот цилиндар.

Кај повеќегодишните дрвенести растенија и некои тревни едногодишни растенија, како што е ленот, васкуларните ткива се наоѓаат во стеблото без да формираат јасно дефинирани васкуларни снопови. Потоа зборуваат за не-тафтуваниот тип на стеблеста структура.

1.Организациски момент

2.Проверете домашна работа

2.1. Фронтална анкета

Секоја лекција, момци, сами откривате дел од тајната на структурата растителен организам. Веќе ја откривте структурата на коренот, а на последниот час се запознавте со структурата на ластарот, пупката и листот. Би сакал да дознаам до кој степен сте ја совладале оваа тема.

  1. Што е бегство? Од кои делови се состои?
  2. Какви видови распоред на листови знаете?
  3. Што е бубрег?
  4. Како се идентификуваат бубрезите?
  5. Како се наоѓаат пупките на ластарите?
  6. Каква е структурата на вегетативна пупка?
  7. Како генеративните пупки се разликуваат од вегетативните пупки?
  8. Како расте ластарот во должина?
  9. Кои листови се нарекуваат сложени, а кои едноставни?
  10. Како едноколините се разликуваат од дикотите во вените на листовите?
  11. Која е функцијата на лисните вени?

Одговарањето на прашањата го покажува вашето владеење на темата, сега направете го квизот за секој од вас да постигне гол.

  1. Растенијата е:

а) дел од стеблото без пупки и лисја,

б) стебло со пупки и лисја,

в) стебло на дрво,

г) подземен дел од пукањето.

2. Вегетативните пупки на растенијата се состојат од

а) рудиментирани лисја,

б) ембрионално стебло,

в) рудиментирани лисја, рудиментирани стебло и пупки,

г) рудиментарно стебло, рудиментирани лисја, пупки и цветови.

3. Растителни лисја обезбедуваат главно

а) исхрана на воздухот и размена на гасови,

б) репродукција и складирање на супстанции,

в) транспорт на супстанции и размножување,

г) испарување на вода и транспорт на супстанции,

4. Едноставен лист се состои од

а) еден лист плоча,

б) едно лист сечило и ливче,

в) неколку лопатки и ливчиња,

г) еден или повеќе лист сечила.

5. Кое од наведените растенија имаат сложени листови?

а) јавор, багрем, даб,

б) даб, шипинка, липа,

в) липа, јагода, багрем,

г) багрем, шипка, јагоди.

6. Седентарен лист

а) нема ливче,

б) има ливче,

в) има едно лист сечило,

г) има неколку лопатки,

7. Лист од петиол

а) има едно лист сечило,

б) нема ливче,

в) има ливче,

8. Комплексен лист

а) има ливче,

б) има едно лист сечило,

в) нема ливче,

г) има неколку лопатки.

9. Има едноставни лисја

б) Роуан,

в) детелина,

г) бреза.

10. Повеќето двокотиледони растенија имаат вени

а) мрежа,

б) паралелно,

в) лак,

г) паралелни и лак.

2.2. Сумирање на дел 1 од лекцијата(пополнување на табелата со перформанси).

Проверете ја исправноста на задачата во парови.

3. Водење на учениците кон самоопределувањетеми и цели на учење на часот.

4. Проучување на нов материјал.

Момци, се запознавте со карактеристиките во последната лекција надворешна структура. Веројатно имате интерес за неговата внатрешна структура. На крајот на краиштата, лисјата на растенијата работат многу важна функција, да се потсетиме која?

- Главна функцијалист - фотосинтеза, размена на гасови и испарување на вода.

За извршување на овие функции, листот мора да има посебна структура?

Затоа, одреди ја темата на лекцијата.

- Мислам дека ќе ја проучуваме внатрешната структура на листот.

- Да се ​​запознаеме со клеточната структура на листот.

Да, правилно кажавте. Тема на лекцијата: " Клеточна структуралист" (слајд број 1).

Определи кои цели за учење може да се идентификуваат врз основа на темата?

- Најверојатно ќе се запознаеме со лисните ткива што го формираат;

Во право.

- Според мене, ќе дознаеме кој дел од листот е вклучен во процесот на формирање на органски материи.

- Ќе се запознаеме и со лисното ткиво, кое е вклучено во испарувањето на водата и размената на гасови.

Сосема сте во право, момци. Цели на учењесе дефинирани правилно, погледнете ги, ова е денешниот план за лекција.

Структурата на кожата на листот.

Структурата на пулпата на листот.

Структурата на вените на лисјата.

(слајд број 2)

Значи, листот е важен вегетативен орган на растението, кој е главната компонента во трансформацијата сончева енергијаво органска материја. Затоа, неговата структура е сложена и речиси универзална. Листот е покриен со густа обвивка на врвот и на дното. Ајде да дознаеме каква функција врши. За да го направите ова, да го погледнеме екранот.

Заштитува од оштетување

и сушење.

Кора од лист

Размената на гасови и испарувањето на водата се случуваат преку стоматалните клетки.

(слајд број 3)

Бројот на стоми за секоја група растенија е индивидуален. Тоа зависи од живеалиштето, количината на влага во почвата. Стомите главно се наоѓаат на долниот дел од листот, освен водни растенија (слајд број 4).

Ова се должи на особеностите на постоењето на копнени и водни растенија (слајд број 5).

Погледнете ја табелата на страница 111 и извлечете ги вашите заклучоци од неа.

- Водните растенија имаат најголем бројстомите, бидејќи живеат во вишок вода, а стомите им се наоѓаат на врвот на листот за максимално испарување на водата.

- Растенијата кои живеат на копно испаруваат помалку вода, поради што помала количинаимаат стома.

Во право. Сега да ја погледнеме внатрешната структура на листот (слајд број 6).

Ајде да го погледнеме слајдот. Кажи ми, кои ткива ја формираат пулпата на листот?

- Врз основа на надворешната структура на клетките, колонообразните и сунѓерести ткива.

Добро сторено. Ова е јасно видливо под горната кожа на листот. Овој дел продира максимален износ сончеви зраци, затоа, тука се концентрирани голем број зрна хлорофил во клетките ( слајд број 7).

На сликата можете да видите и садови, цевки со сито и влакна. Тие се внатрешната рамка на листот, поради што листот има постојана форма.

За навистина да ги видите карактеристиките внатрешен лист, да ја извршиме лабораториската работа на страна 110 од учебникот.

5. Извршување лабораториска работабр 14. Проучување на структурата на листот.

Ајде да ја сумираме лекцијата.

6. Консолидација.

  1. Кои клетки го формираат сечилото на листот?
  2. Кое е значењето на кората на листот? Од какви ткивни клетки се формира?
  3. Што се стомите и каде се наоѓаат?
  4. Каква структура имаат клетките на лисната пулпа? Каков тип на ткаенина се тие?
  5. Кои лисни клетки содржат најмногу хлоропласти?
  6. Каква функција вршат спроводливите снопови на листот? Од кои ткивни клетки се формираат?

(слајд број 8)

  1. Рефлексија

За која тема научивте на час?

Дали бевте заинтересирани за лекцијата?

Што ново научивте на лекцијата?

Дали мислите дека знаењето за внатрешна структуралист?

Дали бевте свесни за информациите што ги добивте на часот?

Како би го оцениле вашето учество на часот?

(слајд број 9)

(слајд број 10)

8. Домашна задача.

На „3“ став 24.

На „4“ и „5“ став 24, пополнете ја табелата: