Что такое волокна растения

ВОЛОКНА РАСТИТЕЛЬНЫЕ

ВОЛОКНА РАСТИТЕЛЬНЫЕ ВОЛОКНА РАСТИТЕЛЬНЫЕ, как вещественные доказательства могут быть объектами суд.-мед. экспертизы, криминологии. Наиболее часто подвергаются исследованию В. хлопчатника, льна, пеньки, джута, реже— конопли, крапивы, новозеландского льна, кокосовые нити, рафии, В. юты, морской травы и др.; к В. р. относят также искусственный шелк (вискоза).—В. хлопка получаются из волосков семян рода Gossypium; под микроскопом они имеют вид плоских лент, винтообразно извивающихся, с каналом посередине, иногда щелевидным и прерывающимся, иногда широким, до 2 /» всей толщи нити (см. рисунок, В); состоят из клетчатки и покрыты кутикулой, которая от реактива Швейцера (аммиачный раствор Си) разбухает, рвется, образует кольца и перехваты ; от иода с H2S04 и хлор-цинк-иода В. синеют; толщина В. 0,015—-0,025 мм, длина разнообразна. Изредка встречаются «седые волокна», недоразвившиеся нормально; они не имеют перегибов и не красятся.— В. льна из стеблей Linum usitatissimum L.: расщипанные на волоконца, они имеют вид соломинки с утолщениями наподобие коленец, с неясной продольно-спиральной полосатостью и узкой полостью (см. рисунок, L); длина волоконец 30 — 66 мм, толщина 0,010—0,026 мм. Характерным отличием В. льна от других В. служит гладкий, заостренный кончик и набухание В. в Швей-церовом реактиве: оно становится много толще, обнаруживая зигзагообразную полость;

L—лен; Н—конопля; J—джут; В—хлопчатая бумага; S—шелк; W—обыкновенная шерсть.

иод-серная к-та окрашивает В. льна в синий цвет.—В. конопли из лубка Сап-nabis sativa довольно сходны с льняными и трудно отличимы; форма их то лентовидная, то цилиндрическая, концы то остры, то закруглены, то сплюснуты; кутикула иногда образует складки наподобие гармоники (см. рисунок, Н). При обработке Швейцеровым реактивом полость образует прихотливые изгибы, а иод с серной к-той окрашивает В. конопли в зеленовато-синий или темноси-ний цвет, хлор-цинк-иод—в фиолетовый.— В. джута—цилиндрические, с неравномерно утолщенными стенками, получаются из ствола многих сортов Corchorus; волокно пронизано множеством продольно идущих канальцев, содержащих воздух, имеет тупой закругленный конец, иногда раздвоенный (см. рисунок, J); ширина его 0,026—0,156 мм; иод окрашивает В. в желтый цвет, который от HjSOa переходит в бурый; от действия флороглюцина и НС1 окрашивается в яркокрасный цвет при одеревенении клеток.— Менее часто встречающиеся В. индийской конопли из Hibiscus canna-binus L. имеют широкие клетки с ничтожными утолщениями, тупыми закругленными концами и узким просветом; толщина 0,015—0,025 мм.—В. манильской конопли от ствола видов Musae уплощены, с притуплённой узкой верхушкой и постепенно расширяющимся к середине каналом; толщина волокна 0,016—0,039 мм, от иода окрашиваются в желтый цвет, от прибавления серной к-ты—в золотисто-желтый до зеленого оттенка. — В. китайской конопли из лубка разных видов Sida (сем. Malvaceae) разнообразны, с резко изменяющимся каналом и стенками; вдоль или несколько косо к продольной оси В. виднеются поры; толщина В. 0,015—’0,025 мм.— В. крапивы из ствола Urtica nivea L. описываются различно благодаря большому разнообразию наружи. вида клеток;толщина их 0,04—0,11 мм.—В. новозеландского льна из листьев Formium tenax беловатого цвета, колбообразно вздуваются к середине, с продольной исчерченностью,. толщиной 0,008—0,019 мм. Флороглюцин и соляная к-та окрашивают их в нежнофио-летовый цвет; отличием новозеландского льна от нашего и конопли служит разная окраска от азотной к-ты и хлора: первый •дает кровяно-красный цвет, лен не изменяется, а конопля принимает светложелтый цвет. Другие В. р. очень редко могут быть объектом суд.-мед. исследования и различаются уже простым глазом. В. р. отличаются от В. животных, кроме своего строения (см. Волосы), отсутствием при горении характерного запаха жженого рога и тем, что не спекаются от действия жара.—В. шелка натурального и искусственного представляют собой длинные цилиндрические, блестящие, бесструктурные нити (см. рисунок, S), толщиной у натурального шелка 0,01-—0,07 мм, у искусственного (вискозы)—в зависимости от отверстий, через которые протекают нити при выработке его из целлюлезной массы. Вискоза легко набухает от воды, особенно в щелочах, растворима в Швейцеро-вом реактиве, при горении не спекается, как натуральный шелк (см. Шелк). Лит.: Оболонский Н., Пособник при судебно-медицинском исследовании трупа и при исследовании вещественных доказательств, СПБ, 1894; X л о п и и В., Основы гигиены, т. II. Москва— Петроград, 1924. ■ А. Крюков.

Читайте также:  Десерт растение в горшке

Большая медицинская энциклопедия . 1970 .

Источник

Механические ткани растений

«В природе все мудро продумано и устроено, всяк должен заниматься своим делом, и в этой мудрости — высшая справедливость жизни» — Леонардо да Винчи.

Механические ткани это опора и каркас растения, как скелет у человека. Они пронизывают все части растения, для того чтобы растение было способно противостоять смещению центра тяжести: нагрузкам на сжатие, изгиб и растяжение.

Отметьте, что механические ткани возникли у первых наземных растений — риниофитов (устар. — псилофитов) — называемых «пионеры суши». Именно они, покинув водную среду, первыми ощутили всю силу земного притяжения и смогли противостоять ей с помощью механических тканей.

Классифицируют механические ткани на основе микроскопической картины: выделяют ткани с равномерно утолщенными клеточными стенками и неравномерно утолщенными.

Колленхима имеет неравномерно утолщенные клеточные стенки, в основе которых находятся полисахариды: целлюлоза, гемицеллюлозы. Важно отметить, что клетки колленхимы являются хлорофиллоносными, то есть способны к фотосинтезу, так что в подземных частях растения колленхима не встречается. Эта ткань подразделяется на следующие составляющие:

Клетки 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.

Характерна для молодых стеблей многих деревьев. В отличие от уголковой колленхимы клетки имеют форму параллелепипеда, вытянуты параллельно поверхности стебля, их наружные и внутренние стенки утолщены.

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.

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.

Читайте также:  Функции кожицы листа растения

Касательно нахождения их в проводящей ткани имеется момент, требующий внимания. В зависимости от того, где можно их найти названия разные: в ксилеме (древесине) — древесинные волокна (либриформ), в флоэме (луб) — лубяные волокна (камбиформ). В случае возникновения волокон на месте перицикла, название они получают соответствующее — перициклические волокна.

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.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

39. Понятие волокнистых растений, локализация волокон в растениях, методы оценки волокон

Группа растений, дающих волокнистый материал для изготовления грубых и тонких тканей. По использованию волокнистые растения. можно разделить на:

  • прядильные, дающие волокно для изготовления всевозможного рода тканей (хлопчатник, лен, конопля, кендырь, рами и др.);
  • веревочно-канатные, содержащие грубые волокна (джут, кенаф, канатник, конопля, крапива, кротолярия, агава, юкка, драцена и мн. др.);
  • бумажные (тутовое дерево, крапивы, тростники, дрок);
  • щеточные для изготовления щеток различного хозяйственного назначения (андропогон, или бородач, золотобородник, пальмы, агавы, сорго метельчатое и др.);
  • рогожно-корзиночные, дающие материал для плетения (рогозы, ивы, камыши, таволга, солома злаков и т. д.);
  • набивочные, имеющие на семенах летучки и пух, служащие материалом для набивки подушек, мебели, спасательных поясов и пр. (ваточники, иван-чай, пушица, рогоз, кендырь и др.);
  • мочало-обтирочные, дающие материал для мочал и паклю для ухода за машинами.

Традиционно главным сырьем для производства текстильных изделий служат волокнистые растения. Ботаники и технологи выделяют среди них три основные группы. У растений, относящихся к первой группе, волокна образуются на семенах или частях плодов как выросты клеток их кожицы. Самая известная из таких культур – хлопок. Сюда же относится тропическое «хлопковое дерево» сейба, дающее так называемый капок. Можно отнести к этой группе и знаменитую кокосовую пальму, у которой для получения волокна используются грубые волоски, окружающие твердую часть кокосового ореха.

Читайте также:  Препарат от почвенных вредителей комнатных растений

У растений второй группы волокна находятся в стеблях. Это так называемые лубяные волокна, состоящие из большого числа удлиненных клеток. К этой группе относятся лен, джут, кенаф, канатник, рами, конопля и крапива.

Третья группа включает теплолюбивые тропические растения, дающие волокно листового происхождения. Это текстильный банан, дающий великолепную пеньку для корабельных канатов, и агава-сизаль, из которой извлекают волокно с тем же названием –сизаль.

Существуют способы контроля параметров качества волокна, основанные на определении его физико-механических свойств. Однако эти методы требуют значительного количества волокна и неприемлемы для использования на первых этапах селекции, а именно при контроле единичных стеблей льна.

Для решения этой проблемы на практике используют анатомические методы или контроль, основанный на применении косвенных оценок, путем определения морфологических характеристик стебля, например, сбежистости (разности диаметров в корневой и вершиночной частях стебля). В частности, известен способ оценки качества волокна в стеблях льна-долгунца по морфологическим признакам, включающий подготовку стеблей, определение морфологических признаков и их анализ. В качестве морфологического признака в известном способе используют среднюю длину междоузлия стебля (расстояние между ближайшими листовыми следами). Однако использование признака длины междоузлия не позволяет в полной мере характеризовать прядильное качество волокна, так как при этом не учитывается такое важнейшее свойство льна, как степень анастомозных связей. Величина этих связей определяется степенью проникновения волокон из одних пучков в другие. Чем больше этих проникновений волокон, тем хуже технологическое качество волокна.

На сегодняшний день существует два метода оценки качества хлопкового волокна:

При продаже хлопкового волокна на международном рынке его качество традиционно оценивается классерским методом – по внешнему виду, цвету и длине. Требования к промышленным сортам и качеству джинирования определяют эталонные образцы внешнего вида, уложенные в специальные классификационные коробки. В каждой коробке представлен один сорт по цвету и засоренности шестью ячейками, отражающими возможные вариации внешнего вида и цвета. Эти образцы называют Универсальными физическими стандартами внешнего вида, которые часто называют международными стандартами.

По цвету средневолокнистое хлопковое волокно должно быть белым. Сорт волокна определяют сличением внешнего вида пробы с эталонными образцами внешнего вида.

Инструментальные методы оценки качества система состоит из трех блоков:

  • блок определения микронейра;
  • блок определения показателей длины и прочности;
  • блок определения показателей цветности волокна.

Все вычисления выполняются программным внутренним микропроцессором системы НVI по каждой пробе с указанием средних результатов измерений при параллельных результатах испытаний. Итоговый результат измерений показателей хлопкового волокна выдается в виде распечатки с принтера.

Источник

Оцените статью