Ткани растений склеренхима паренхима

Классификация тканей

Царство растений состоит из одноклеточных и многоклеточных организмов.

Если это одноклеточный организм, то в его единственной клетке происходят все процессы жизнедеятельности; в многоклеточном организме различные клетки объединяются в группы одинаково функционирующих клеток — ткани.

Ткани — устойчивые, закономерно повторяющиеся комплексы клеток, сходные по происхождению, строению и приспособленные к выполнению одной или нескольких функций.

В зависимости от основной функции различают несколько групп растительных тканей.

1. Образовательные ткани, или меристемы, — обладают способностью к делению и формированию всех прочих тканей.

3. Основные ткани — составляют большую часть тела растения. Различают следующие основные ткани:

4. Механические ткани (опорные, скелетные):

• ксилема (древесина) — ткань восходящего тока;

• флоэма (луб) — ткань нисходящего тока.

6. Выделительные ткани:

— гидатоды — водяные устьица;

— выделительные клетки с эфирными маслами, смолами, дубильными веществами;

— многоклеточные вместилища выделений, млечники.

По способности клеток к делению различают два типа тканей: образовательные, или меристемы, и постоянные — покровные, выделительные, основные, механические, проводящие.

Ткань называют простой, если все ее клетки одинаковы по форме и функциям (паренхима, склеренхима, колленхима). Сложные ткани состоят из клеток, неодинаковых по форме, строению и функциям, но связанных общим происхождением (например, ксилема, флоэма).

Существует также классификация тканей, основанная на их происхождении (онтогенетическая). Согласно этой классификации различают первичные и вторичные ткани. Из первичной меристемы, находящейся на верхушке побега и кончике корня, а также из зародыша семени формируются первичные постоянные ткани (эпидерма, колленхима, склеренхима, ассимиляционная ткань, эпиблема). Клетки постоянных тканей неспособны к дальнейшему делению. Из клеток специализированной меристемы — прокамбия — формируются первичные проводящие ткани (первичная ксилема, первичная флоэма).

Из вторичной меристемы — камбия — формируются вторичные ткани: вторичная ксилема, вторичная флоэма; из феллогена образуются пробка, феллодерма, чечевички, возникающие при утолщении стебля и корня. Вторичные ткани, как правило, встречаются у голосеменных и двудольных покрытосеменных растений. Мощное развитие вторичных тканей — древесины и луба характерно для древесных растений.

Образовательные ткани

Рост растений в отличие от роста животных имеет две особенности. Во-первых, растение обладает уникальным свойством неограниченного роста: оно растет в течение всей жизни, образуя новые клетки. Во-вторых, растение характеризуется локализованностью роста в определенных местах — точках роста. В точках роста находятся образовательные ткани — меристемы, основной функцией которых является создание новых клеток путем деления. Кроме того, у растений возможно новообразование меристем. В таких случаях некоторые постоянные ткани проходят дедифференцировку и приобретают способность делиться. На этом, например, основаны регенерация и вегетативное размножение растений.

Читайте также:  Драцена как декоративное растение

Образовательные ткани благодаря постоянному митотическому делению их клеток обеспечивают образование всех тканей растения, т.е. фактически формируют его тело. Любая клетка в своем развитии проходит три стадии: эмбриональную, роста и стадию дифференциации (то есть приобретения клеткой определенной функции). По мере дифференциации зародыша первичная меристема сохраняется только на верхушке будущего побега (в конусе нарастания) и на кончике корня — апикальные (верхушечные) меристемы. Зародыш любого растения состоит из клеток меристемы. Клетки первичной меристемы имеют густую цитоплазму и крупные ядра, интенсивно делящиеся митозом. В гиалоплазме много диффузно разбросанных рибосом, пропластид, митохондрий и диктиосом. Вакуолей немного, и они мелкие. Проводящие ткани образуются из меристемы, имеющей прозенхимную форму и крупные вакуоли, — прокамбия и камбия. Клетки прокамбия в поперечном сечении многоугольные, клетки камбия — прямоугольные.

Клетки, сохраняющие свои меристематические свойства, продолжают делиться, образуя все новые и новые клетки, называемые инициалями. Часть дочерних клеток дифференцируется, превращаясь в клетки различных тканей, их называют производными инициалей. Клетки инициалей могут делиться неопределенно много раз, а производные инициалей делятся один или несколько раз и превращаются в постоянные ткани.

По происхождению различают первичные и вторичные меристемы (табл. 2.1).

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.

Читайте также:  Огрн 1175024011997 инн 5024174206 ооо питомник растений

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.

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

Ткани растений склеренхима паренхима

Ключевое различие — паренхима против склеренхимы

Есть три типа простых тканей растений, которые составляют основную структуру растений; а именно колленхима, паренхима и склеренхима. Простые ткани состоят из аналогичной группы клеток и отвечают за выполнение определенного набора функций в организме растения. Сложные ткани, такие как флоэма и ксилема, которые происходят из простых тканей, содержат разные типы клеток, ответственных за выполнение нескольких функций. Ткани паренхимы содержат клетки с тонкой проницаемой первичной клеточной стенкой, и эти клетки метаболически активны. Ткани колленхимы и склеренхимы имеют толстые клеточные стенки, что придает сил организму растения. В ключевое отличие между паренхимой и склеренхимой находится наличие вторичной клеточной стенки в клетках склеренхимы, в отличие от клеток паренхимы. Дальнейшие различия между этими двумя тканями будут освещены в этой статье.

Что такое паренхима?

Паренхима — это простейшая ткань в организме растения, характеризующаяся наличием однородно тонкой первичной клеточной стенки и отсутствием вторичной клеточной стенки. Первичная клеточная стенка проницаема для небольших молекул, которые обеспечивают выполнение многих метаболических функций, позволяя материалам перемещаться внутри клетки и вытесняя химически измененные вещества из тела клетки. Эти клетки часто называют хлоренхимами из-за способности к фотосинтезу, процесса, во время которого вода, углекислый газ и свет легко проникают в клетку для производства сахаров, которые используются в качестве источника энергии в растениях. Кроме того, клетки паренхимы приспособлены хранить в растениях определенные вещества. Например, клетки паренхимы действуют как клетки хранения крахмала в семенах и клубнях. Кроме того, они хранят масла (авокадо, подсолнечник), воду (кактусы) и пигменты (фрукты, лепестки цветов) некоторых видов растений. Наиболее важно, что клетки паренхимы составляют меристематическую ткань, которая обеспечивает рост растений.

Читайте также:  Питание азотом бобовых растений

Что такое склеренхима?

Ткань склеренхимы характеризуется наличием толстой вторичной клеточной стенки внутри первичной клеточной стенки. Благодаря этой особенности клетки склеренхимы легко узнаваемы. Клетки склеренхимы обеспечивают эластичность тела растения, что означает, что оно имеет способность дифференцироваться даже после того, как органы растения достигнут своего окончательного размера и формы. Хорошим примером, объясняющим эластичность ткани склеренхимы, является сгибание древесных ветвей ветром или по любой другой причине. Даже после сгибания ветки принимают свою первоначальную форму после прекращения ветра. Вторичная стенка полностью дифференцированных клеток склеренхимы настолько прочна, что останавливает их рост. Что наиболее важно, клетки склеренхимы продуцируют лигнин — вещество, которое укрепляет матрикс клеточной стенки, что приводит к чрезвычайно прочной вторичной стенке, устойчивой к распаду. Лигнин не позволяет воде проникать через клеточную стенку, следовательно, если он покрывает всю клетку, клетка скоро погибнет. Чтобы избежать этой одревесневшей вторичной клеточной стенки склеренхимы, есть небольшие туннели, известные как ямки, которые соединяют соседние клетки. Эти ямы служат проходами для воды и питательных веществ.

В чем разница между паренхимой и склеренхимой?

Характерная особенность:

Паренхима: Клетки паренхимы имеют тонкие первичные клеточные стенки и не имеют вторичных клеточных стенок.

Склеренхима: Клетки склеренхимы имеют как первичные, так и вторичные клеточные стенки.

Проницаемость:

Паренхима: Клетки паренхимы легко позволяют молекулам проникать в клетки и легко выводить вещества из клетки.

Склеренхима: Проницаемость клетки склеренхимы ограничена из-за наличия вторичной стенки.

Фотосинтез:

Паренхима:Клетки паренхимы хорошо приспособлены к фотосинтезу.

Склеренхима: Клетки склеренхимы обладают очень низкой фотосинтетической способностью

Ткань для хранения:

Паренхима: Ткань паренхимы может накапливать различные продукты растительного организма, такие как вода, сахар, масло и т. Д.

Склеренхима: Ткань склеренхимы ничего не хранит.

Рост:

Паренхима: Клетки паренхимы могут производить новые клетки, действуя как меристематическая ткань.

Склеренхима: Клетки склеренхимы не производят новых клеток. В отличие от ткани паренхимы, ткань склеренхимы может обеспечивать эластичность тела растения и синтезировать лигнин, который укрепляет тело растения и предотвращает гниение.

1. Stem-Parenchyma100x1 Автор: Джон Алан Элсон [CC BY-SA 3.0], через Wikimedia Commons

2. Волокна склеренхимы растительных клеток Автор Snowman Frosty на en.wikipedia — [Собственная работа] Переведено из en.wikipedia, [Public Domain] через Wikimedia Commons

Источник

Оцените статью