Эпидерма растений типы устьичного аппарата

Основные типы устьичного аппарата

1.Аномацитный (у всех высших растений, кроме хвощей), 2 – диацитный (у папоротников и цветковых), 3 – парацитный(побочные клетки располагаются вдоль замыкающих клеток) ( у папоротников, хвощей, у ветковых и гнетовых), 4 — анизоцитный (только у цветковых), 5 – тетраицитный (побочных клеток 4, 2 больших сбоку и 2 маленьких у концов замыкающих клеток) (главным образом у однодольных), 6 – энициклоцитный(побочные клетки образуют кольцо вокруг замыкающих клеток) (у папоротников, голосеменных и цветковых).

1 – буквица, 2 – арбуз, 3 – кукуруза, 4 – ирис

Кроющие трихомы: 1,3 – простые одноклеточные, 4 – простой многоклеточный, 5 – ветвистый, 6 – простой двурогий, 7.8 – звездчатый ( в плане и на поперечном разрезе листа)

Эти трихомы (относятся только структура эпидермиса, если лежит более глубоко то это эмиргенец) могут препятствовать или способствовать транспирации.

Эпиблема (ризодерма) – первичная однослойная ткань в зоне всасывания корня.

Возникает из первичной апикальной меристемы

-Поглощение почвенного раствора

Вторичные покровные ткани

Перидерма – сложная, паренхминая, многослойная вторичная покровная ткань стеблей и корней многолетних растений.

Формирование вторичного феллогена, и затем феллоген образует фелодерму и фелену. Если фелоген закладывается несколько раз то образуется корка или перетидон.

Воздухоносная ткань (Аэрехимная)

А эренхимой называют паренхиму со значительно развитыми межклетниками. Она хорошо развита в разных органах водных и болотных растений, но встречается и у сухопутных видов. Назначение аэренхимы — снабжение тканей кислородом или углекислым газом. У водных растений она служит также для обеспечения плавучести побегов и листьев.

всасывающий слой щитка в зародышах злаков

Изменение структуры трахеальных элементов ксилемы в ходе эволюции (направление обозначено стрелко1):

1,2 – трахеиды с округлыми окаймленными порами,

3-трахеиды с вытянутыми окаймленными порами,

4-членики сосуда примитивного типа и его…

Протаксилема дифференцируется из прокамбия до окончания роста органа

Метаксилема созревает после окончания роста органа в длину. Кроме трахеальных элементов может содержать паренхиму и волокна

Вторичная ксилема образуется из вторичной меристемы – камбия – после окончания первичного роста. Вторичный рост есть не у всех растений.

Формирование первичной ксилемы

Эказархный тип — самые первые элемент (самые мелки) возникают на периферии пучка, самые последние – в центре (они самые крупные) .

Характерен для корней всех покрытосеменных и большинства голосеменных

Эндархный тип – сааме первые элементы образуются ближе к центру, самые последние – на периферии пучка (сааме крупные).

Характерен для стеблей всех покрытосеменных и большинства голосеменных.

-Флоэма (луб) – сложная проводящая ткань, обеспечивающая нисходящий ток пластических веществ в растений

-По происхождению различют первичную….

Флоэма – это сложная ткань. состоящая из:

Ситовидные клетки длинные с заостренными концами, ситовидные полями – по боковым стенкам. Они лишены клеток –спутниц и имеют ядро (пикнотическое или фрагментированное).

Читайте также:  Растения компаньоны для гортензии

Ситовидные трубки – более коротки, ситовидные поля- на поперечных стенках, образующих ситовидную пластинку, имеют клетки – спутницы и в зрелом состоянии лишены ядра.

2.Клетки-спутницы – связаны многочисленными плазмодесами с ситовидными трубками, имеют ядро и множество митохондрий. Их функции:

-Участвуют в проведение ассимилянтов

-Участвуют в регуляции метаболизма ситовидных элементов

3.Лубяные волокна – выполняют механическую функцию.

4.Лубяная паренхима – в ней протекают обменные реакции и запасаются некоторые эргастические вещества (крахмал, жиры, орг.соединения и др.)

Схема формирования проводящих элементов флоэмы покрытосеменных:

Выделяют следующие типы пучков:

— Амфикрибральные (флоэма окружает ксилему)

-Амфизальные (ксилема окружает флоэму)

Механические ткани – это опорные ткани, придающие прочность органам растения

-в корнях – в центральной части

Колленхима – простая первичная опорная ткань, состоящая их живых, способных к растяжению прозенхимных клеток с неравномерно утолщенными неодревесневевшими первичными КС

В зависимости от типа утолщения КС различают:

-Пластинчатую (если утолщаются боковые стенки)

-Рыхлую (утолщаются клетки прилежащей межклетки)

Колленхима: 1-оъемное изображение уголковой колленхимы; 2-поперечный разрез через пластинчатую колленхиму; 3-рыхлая колленхима с межклетниками.

-Склеренхима – механическа ткань, состоящая из прозенхимных клеток с одревесневевшими, реже неодревесневевающими и равномерно утолщенными КС.

-Склеренхимные ткани – волокна: лубяные или древесны (либриформ) в зависимочти от того, в состав влоэмы или ксилемы они входят

-По происходению различают:

——первичную (возникает из клеток основной меристемы, прокамбия или перицила)

——вторичную )формируется из клеток камбия)

Древесинные волокна герани луговой: А,Б – поперечные срезы, В – продольный разрез; 1-клточная стенка, 2-простые поры, 3- полость клетки.

Склереиды — клетки механической ткани, обычно возникающие из клеток основной паренхимы в результате утолщения и лингификации и КС

-защита от поедания животными

Слереиды: А,Б – брахисклереиды из мякоти плода груши и сердцевины хойн мясистой; В – макросклереиды «палисадного» эпидермального слоя (1) в семени фасоли; Г-отдельные макрослередиы в продольно (а) и поперечном (б) сечении; Д – остеосклереды в семенной кожуре гороха; Е,Ж,З – астросклереиды

-К выделительным (секреторным) тканям относятся структурные образования, способные активно выделять их растения или изролировать в его тканях продукты метаболизма (секреты) и капельножидкую воду

-Встречаются во всех организмах растения

-Клетки паренхминые, тонкослойные, долгое время остаются живыми

-Защита от поедания животными, повреждения редителями и патогенными микроорганизмами

-Смолы и камеди «защищают» места поранения

-Нектар привлекает опылителей

-Могут выступать в роли запасных вещест

-Места «захоронения» токсичных и исключительных и метаболизма веществ.

Наружные выделительные ткани

Железистые волоски и пельтатные железки являются трихомами (производные эпидермы)

1-волосок пелагорнии с экскретом, выделенным по кутикулу,

4-пузырчатые волоски лебеды с водой и солями в вакуолях

5 – пельтатная железка листа черной смородины

Эмергенцы – железки, образованные эпидермой и более глубоко лежащими тканями

Читайте также:  Листья растения от давления

1 – общий вид; 2 – окончание волоска; 3 – основание волоска

Нектарники выделяют сахаристую сок, служащей максой для насекомых опылителей

Выделительные клетки имеют густую цитоплазму и высокую активность обмена веществ.

К нектарнику может подходить проводящий пучок.

Нктарники а цветке бархатцев: ЖВ – железистые волоски; Н – ткань нектарника, ПП – проводящий пучок.

Флоральные нектарники: А – нарцисса в виде углубления в завязи; Б – наружные в основании тычинок у чая; В – кокколобы в виде колец под тычинками; Г – молочайных в виде дисков под завязтью; Д — бересклетовых в виде дисков между завязью и тычинками.

Гидатоды выделяют наружу капельножидкую воду и растворениные в ней соли

Гидатоды в листе толстянки портулаковой:

Гуттация – явление выдавливания капель воды через гидатоды при избыточном поступлении воды в растение и ослабленной транспирации.

Пищеварительные железки насекомоядных растений. Секрет содержит ферменты, кислоты.

Внутренние выделительные ткани

-Идиобласты – одиночные паренхимные выделительные клетки, рассеянные в тканях растения. Разновидностью идиобластов являются эфиромаслянные клетки.

-Характерны для равровых, магнолиевых.

Вместилища выделений разнообразны по форме, величине и происхождения:

-Схизогенные ВВ возникают их межклетников, заполненных выделительными веществами и окруженных живыми клетками эпителия (смолоходы основных, аралиевых, зонтичных, сложноцветных)

Лизигенные образуются на месте групп клеток, распадающихся после накопления выделений (цитрусовые)

Схема развития схизогенного смоляного канала:

1-3 – на поперечных разрезах;

П – полость канала; Э – эпителий

Млечники – живые клетки, содержащие в вакуолях млечный сок

Латекс – млечный сок, содержащий смолы, каучук, эфирные масла, белковые соединения, алкалоиды (гевея бразильская, кок-сагыз, тау-сагыз, бересклет)

Членистые образуются из многих млечных клеток, в местах соприкосновения с растворенными оболочками, слившимися в единую разветвленную систему протопластами и вакуолями (маковые, колокольчиковые, астровые)

Нечленистые – одна гигантская клетка , которая, возникнув в зародыше, более не делится, растет и ветвится (малочайные, тутовые)

Запасание различных веществ, а также защитная функция. Многие содержат ядовитые вещества. Млечный сок предохраняет пораненные части растения от проникновения в него потогенных микроорганизмов.

Источник

1.8. Типы устьичных клеток

В литературе описывается 19 типов [1], нами выбраны только те, которые используются в анализе лекарственного растительного сырья**.

Рис. 63. Типы устьичных клеток. А — чечевицевидные; Б — сферовидные; В — колпачковидные; Г – ладьевидные

1.8.1. Чечевицевидные — 2 одинаковые клетки полулунной формы расположены симметрично. На фронтальной плоскости утолщение оболочки почти равномерное. Щель веретеновидная (рис. 63, А). Тип устьичных клеток характерен для большинства растений.

1.8.2. Сферовидные — две одинаковые, сильно кругообразноизогнутые клетки расположены симметрично. На фронтальной плоскости утолщение оболочки почти равномерное. Щель круглая (рис. 63, Б).

1.8.3.Колпачковидные — две одинаковые клетки полулунной формы в полярных частях имеют утолщения в виде колпачка. Щель веретеновидная (рис. 63, В). Встречаются у наперстянок.

Читайте также:  Состав растений для газонов

1.8.4.Ладьевидные — внутренние стенки устьичных клеток утолщены. Щель веретеновидная (рис. 63, Г). Наблюдается в траве золототысячника, в листьях вахты.

Механизм работы устьиц обусловлен осмотическими свойствами клеток. При освещении поверхности листа солнцем в хлоропластах замыкающих клеток происходит активный процесс фотосинтеза. Насыщение клеток продуктами фотосинтеза, сахарами влечет за собой активное поступление в клетки ионов калия, вследствие чего концентрация клеточного сока в замыкающих клетках возрастает. Возникает разность концентрации клеточного сока околоустьичных и замыкающих клеток. В силу осмотических свойств клеток вода из околоустьичных клеток поступает в замыкающие, что ведет к увеличению объема последних и резкому возрастанию тургора. Утолщение «брюшных» стенок замыкающих клеток, обращенных к устьичной щели, обеспечивает неравномерное растяжение клеточной стенки; замыкающие клетки приобретают выраженную бобовидную форму, и устьичная щель открывается. При снижении интенсивности фотосинтеза (например, вечером) уменьшается образование сахаров в замыкающих клетках. Приток ионов калия прекращается. Концентрация клеточного сока в замыкающих клетках снижается по сравнению с околоустьичными. Вода путем осмоса уходит из замыкающих клеток, понижая их тургор, в результате ночью устьичная щель закрывается.

Клетки эпидермы плотно сомкнуты между собой, благодаря этому эпидерма выполняет целый ряд функций:

• препятствует проникновению болезнетворных организмов внутрь растения;

• защищает внутренние ткани от механических повреждений;

• регулирует газообмен и транспирацию;

• через нее выделяются вода, соли;

• может функционировать как всасывающая ткань;

принимает участие в синтезе различных веществ, восприятии раздражений и в движении листьев.

Трихомы — различные по форме, строению и функциям выросты клеток эпидермы: волоски, чешуйки, щетинки и т.п. Их подразделяют на кроющие и железистые.Железистые трихомы, в отличие от кроющих, имеют клетки, выделяющие секрет.Кроющие волоски, образуя на растении шерстистый, войлочный или иной покров, отражают часть солнечных лучей и тем самым уменьшают транспирацию. Иногда волоски находятся только там, где расположены устьица, например, на нижней стороне листа мать-и-мачехи. У некоторых растений живые волоски увеличивают общую испаряющую поверхность, что способствует ускорению транспирации.

Размеры трихом значительно варьируют. Наиболее длинные трихомы (до 5-6 см) покрывают семена хлопчатника. Кроющие трихомы имеют форму простых одно или многоклеточных, разветвленных или звездчатых волосков. Кроющие трихомы могут длительное время оставаться живыми или быстро отмирать, заполняясь воздухом.

От трихом, возникающих только при участии эпидермальных клеток, отличаются эмергенцы, в образовании которых участвуют и более глубоко расположенные ткани субэпидермальных слоев.

Анатомо-диагностические признаки, имеющие наибольшее значение и высокую вариабельность при определении лекарственного сырья. Волоски могут быть простые и головчатые, которые в свою очередь могут быть одноклеточными и многоклеточными. Многоклеточные волоски могут быть однорядными, двухрядными и ветвистыми.

Источник

Оцените статью