- 18.Ксилема. Флоэма.
- 19.Проводящие пучки, их строение, классификация.
- Флоэма — это что? Функции, строение флоэмы, отличие от ксилемы
- Проводящие ткани растений: ксилема и флоэма
- Строение флоэмы
- Флоэмный транспорт
- Флоэма: функции
- Отличие флоэмы от ксилемы
- Растительная флоэма – что это и какова ее роль в фотосинтезе?
- Флоэма – транспортировщик полезностей
- Функции растительной ткани
- Роль флоэмы в фотосинтезе
- Какие еще ткани составляют стебель?
18.Ксилема. Флоэма.
Проводящие ткани обеспечивают восходящий и нисходящий ток растения. Восходящий ток — это ток минеральных солей, растворенных в воде, идущих от корней по стеблю к листьям. Восходящий ток осуществляется по сосудам и трахеидам ксилемы (древесины). Нисходящий ток — это ток органических веществ, направляющийся от листьев к корням по ситовидным элементам флоэмы(луба).
Ксилема и флоэма — это сложные ткани, состоящие из 3 основных элементов (табл. 2.2).
Проводящие элементы ксилемы. Наиболее древними проводящими элементами ксилемы являются трахеиды — это вытянутые клетки с заостренными концами. Трахеиды имеют одревесневшую клеточную стенку. По характеру утолщения оболочек, размерам и расположению в них участков первичных оболочек различают 4 типа трахеид: кольчатые, спиральные, пористые и лестничные (рис. 2.14). К наиболее древним пористым трахеидам относят лестничные трахеиды.
Основные элементы ксилемы и флоэмы
Сосуды (или трахеи) представляют собой однорядный продольный тяж клеток, называемых члениками. В филогенезе членики трахеи произошли из трахеид. Благодаря перфорациям между члениками вдоль всего сосуда свободно осуществляется ток жидкости. Утолщения клеточных оболочек у сосудов бывают кольчатыми, спиральными, лестничными, сетчатыми и пористыми (точечными).
Проводящие элементы флоэмы у архегониальных растений, кроме мхов, представлены ситовидными клетками. На их продольных стенках имеются сквозные отверстия, напоминающие сито, а потому называемые ситовидными полями. У покрытосеменных растений в процессе эволюции сформировался 2-й тип проводящих элементов — ситовидные трубки, представляющие собой продольный тяж клеток, называемых члениками. Конечные стенки члеников превращены в ситовидные пластинки: простые (имеют по одному ситовидному полю) и сложные (имеют несколько ситовидных полей). Ситовидные поля могут встречаться и на боковых стенках члеников (у березы). В ситовидном элементе разрушается тонопласт («оболочка» вакуоли), и вакуолярный сок смешивается с гиалоплазмой. Ядро, как правило, при этом разрушается. Каждому членику ситовидной трубки сопутствуют (одна или несколько) специализированных паренхимных клеток — (клетки-спутницы), выполняющие вспомогательную роль в транспорте органических веществ (рис. 2.15). Передвижение по ситовидным трубкам — физиологический процесс, идущий под действием ферментов выделяемых клетками-спутницами.
19.Проводящие пучки, их строение, классификация.
Сосудисто-волокнистые пучки. Флоэма и ксилема образуют сосудисто-волокнистые пучки, которые располагаются в центральном осевом цилиндре и бывают открытыми и закрытыми.
Закрытые пучки состоят из ксилемы и флоэмы, между которыми отсутствует камбий и, таким образом, не происходит образования новых элементов флоэмы и ксилемы. Закрытые сосудисто-волокнистые пучки встречаются в стеблях и корневищах однодольных растений.
Открытые пучки имеют камбий между флоэмой и ксилемой. В результате деятельности камбия пучок разрастается и происходит утолщение органа. Открытые сосудисто-волокнистые пучки встречаются во всех осевых органах двудольных и голосеменных растений.
В зависимости от взаимного расположения флоэмы и ксилемы различают 4 типа сосудисто-волокнистых пучков
Чаще всего флоэма лежит по одну сторону от ксилемы, т.е. она примыкает к ксилеме и обращена к периферии органа. Такие пучки называют коллатеральными. Они могут быть как закрытыми, так и от- крытыми. Закрытые коллатеральные пучки встречаются у стеблей и корневищ однодольных растений, а открытые — у стеблей, корневищ и корней двудольных растений.
В биколлатеральных пучках флоэма примыкает к ксилеме с 2 сторон. Мощный участок флоэмы обращен к периферии органа и отделен от ксилемы слоем камбия. Внутренняя флоэма развита слабо и примыкает к ксилеме без камбия. Биколлатеральные пучки встречаются у стеблей, корней и корневищ двудольных растений.
Радиальные пучки составлены ксилемой, которая располагается по радиусам. Между лучами ксилемы находятся участки флоэмы. Эти пучки не имеют камбия и встречаются только у корней в первичном строении.
Концентрические пучки складываются из ксилемы, окружающей флоэму, — центрофлоэмные пучки(у большинства корневищ однодольных), а центроксилемные — когда флоэма окружает ксилему (у корневищ папоротников).
Источник
Флоэма — это что? Функции, строение флоэмы, отличие от ксилемы
Флоэма – это особый вид ткани растений. В переводе с греческого языка этот термин означает «кора». Также ее часто называют лубом. Флоэма – ткань, благодаря которой происходит перенос питательных веществ к органам растений. Какое строение она имеет? Каким образом происходит транспорт питательных веществ? Чем отличается от ксилемы?
Проводящие ткани растений: ксилема и флоэма
Для переноса минеральных веществ и воды к разным частям растения необходима проводящая ткань. Она состоит их двух типов сложных тканей – флоэмы и ксилемы.
Ксилему также называют древесиной, а флоэму – лубом. Они, как правило, находятся в непосредственной близости друг от друга и формируют проводящие пучки (также их называю сосудисто-волокнистыми). По взаимному расположению флоэмы и ксилемы выделяют несколько типов проводящих тканей:
- Коллатериальные (ткани прилегают друг к другу и расположены равноудаленно от осевой части органа растения).
- Биколлатериальные (ксилема окружена двумя участками флоэмы).
- Концентрические (когда ксилема окружает флоэму и наоборот).
- Радиальные (когда происходит чередование флоэмы и ксилемы по радиусам).
Строение флоэмы
Флоэма растений – это особый вид проводящей ткани, которая необходима для передачи питательных веществ, образованных в результате фотосинтеза, к органам растения, где они используются. По типу происхождения она подразделяется на следующие виды:
Главное их отличие заключается в том, что в первичной флоэме отсутствуют сердцевидные трубки. Однако их клеточный состав идентичен.
Флоэма состоит их следующих типов клеток:
- ситовидные (обеспечивают основной перенос веществ и не имеют клеточных ядер);
- склеренхимные (служат для опоры);
- паренхимные (выполняют функцию ближнего радиального транспорта).
Главная особенность ситовидных клеток – наличие специальных пор в клеточных стенках. Их происхождение до сих пор неясно. Каналы ситовидных элементов выстланы каллозой (полисахарид), которая может в них накапливаться. Каллоза может закупоривать каналы этих клеток, к примеру, когда растение находится в фазе покоя в зимний период.
Флоэмный транспорт
Флоэма – это ткань, по которой перемещаются концентрированные растворы углеводородов (по большей части сахарозы), образованных в результате фотосинтеза. Помимо этого, переносятся ассимиляты и метаболиты, но в меньшей концентрации. Скорость переноса веществ достигает нескольких десятков сантиметров в течение часа.
Перенос веществ осуществляется от органов, где питательные вещества активно образуются, к тем частям растений, где они используются или запасаются. Активный перенос веществ происходит к корням, побегам, формирующимся листьям, репродуктивным органам, клубням, луковицам, корневищам.
В результате экспериментов ученые выяснили, что транспорт осуществляется от органов-доноров к тем частям растений, которые расположены наиболее близко к ним. Помимо этого, перенос веществ является двусторонним. Поэтому растение в разные периоды вегетации может накапливать питательные вещества или их расходовать.
Флоэма: функции
Фотосинтез осуществляется в хлоропластах листьев при участии солнечного света. Его продукты, вода и прочие растворы минеральных веществ, поглощенных корнями растений, необходимы для функционирования абсолютно всех клеток. Флоэма – это ткань, обеспечивающая их транслокацию. Растворы перетекают по ситовидным элементам от зон с высоким гидростатическим давлением к областям его низкого значения. Поэтому главная функция флоэмы – транспортная.
Отличие флоэмы от ксилемы
Несмотря на то что ксилема и флоэма выполняют сходные функции и находятся в непосредственной близости, они имеют различия. Перемещение веществ в ксилеме происходит от корня к листьям. Более того, клетками, образующими этот вид ткани, являются сосудистые элементы, трахеиды, волокна и древесинная паренхима. Ксилема необходима для переноса воды вместе с растворенными питательными веществами.
Итак, флоэма – это один из видов проводящей ткани растения. Она служит для переноса питательных веществ из тех органов растения, где они активно образуются, в те его части, где они запасаются либо потребляются. Флоэма представлена тремя видами клеток – ситовидными, склеренхимными и паренхимными. Основную транспортную функцию выполняют ситовидные клетки со специальными порами, которые не имеют ядер.
Перенос веществ может осуществляться в двух направлениях, а его скорость иногда достигает нескольких десятков сантиметров в час. Другой проводящей тканью, сходной по функциям с флоэмой, является ксилема. Но главное их отличие заключается в том, что ксилема переносит только в одном направлении (от корней к побегам) воду с растворенными в ней минеральными веществами.
Источник
Растительная флоэма – что это и какова ее роль в фотосинтезе?
Семейный психолог. Уже 8 лет спасаю «семейные ячейки» от распада. Помогаю парам вновь обрести любовь и взаимопонимание.
Приходилось ли тебе когда-нибудь слышать о флоэме? Флоэма – это своего рода “трубопроводная система” растения, по которой перемещаются питательные вещества от листьев к корням, стеблям и цветоносам. Флоэма играет важную роль в обеспечении растения элементами, необходимыми для роста, развития и поддержания его жизнедеятельности.
Флоэма – транспортировщик полезностей
Флоэма – это один из двух основных типов тканей, которые составляют растительный стебель. Эта структура ответственна за транспорт органических веществ в растении, напрямую участвуя в его питании.
Флоэма состоит из нескольких компонентов:
- Ситовидные элементы – основные транспортные клетки флоэмы, состоящие из ситовых трубок и спутниковых клеток. Ситовые трубки являются местом транспорта органических веществ, таких как сахара и аминокислоты. Они образуются из живых клеток, которые соединяются вместе, создавая непрерывную трубчатую структуру.
- Спутниковые клетки – участвуют в обмене питательных веществ с ситовыми элементами, а также поддерживают структуру флоэмы и защищают ее.
- Волокнистые клетки – дополнительные клетки, поддерживающие прочность флоэмы. Клетки имеют длинную и узкую форму, они располагаются рядом с ситовыми элементами, обеспечивая им опору и защиту.
Функции растительной ткани
- Транспорт органических веществ. Флоэма отвечает за транспорт органических веществ, таких как сахара, аминокислоты, гормоны и другие органические соединения, от мест их синтеза (чаще всего листьев) к другим частям растения. Этот транспорт осуществляется с помощью ситовых элементов, основных компонентов флоэмы.
- Распределение питательных веществ. Флоэма отвечает за равномерное распределение питательных веществ по всем органам и тканям растения, обеспечивая энергией все необходимые процессы, такие как рост, развитие, цветение и плодоношение.
- Трансляция сигналов. Флоэма может передавать сигналы и информацию от одной части растения к другой. Некоторые гормоны и другие регуляторные молекулы перемещаются через флоэму, перенося сигналы о необходимости роста, развития или реагирования на внешние факторы.
- Участие в защите растения. Флоэма также играет роль в защите растения от вредителей и патогенов. Она транспортирует различные соединения, такие как фитохромоны, активирующие защитные реакции растения.
- Роль в адаптации растений. Флоэма участвует в адаптации растения к изменяющимся условиям окружающей среды. Некоторые растения модифицируют структуру и функцию флоэмы в зависимости от внешних факторов, таких как температура, доступность воды и питательных веществ.
Роль флоэмы в фотосинтезе
Флоэма играет важную роль в транспорте фотосинтатов (органических продуктов фотосинтеза), таких как сахароза, глюкоза и фруктоза, из листьев к другим органам растения – стеблям, корням, плодам и семенам. Листья являются основным местом фотосинтеза, где происходит превращение солнечной энергии в органические вещества.
Продукты фотосинтеза образуются в хлоропластах клеток листьев и затем переносятся через флоэму в более удаленные части растения. Этот процесс осуществляется с помощью флоэмных ситовых элементов, которые содержат ситовидные пластины – специальные области клеток, через которые осуществляется транспорт фотосинтатов.
Какие еще ткани составляют стебель?
- Камбийная ткань – является одной из основных тканей стебля. Она состоит из камбия, ответственного за деление клеток, ксилемы, формирующей древесную часть стебля, и флоэмы, составляющей живую ткань стебля.
- Ксилема – состоит из различных типов клеток, включая трехмерные элементы, волокнистые клетки и трахеиды. Ксилема отвечает за поддержку структуры растения, а также транспорт воды и минеральных веществ из корней в другие части растения.
Источник