Ткани растений. Механические. Выделительные. Основные

Содержание

Слайд 2

Механические ткани

Механические ткани

Слайд 3

Начало изучению механических тканей было положено швейцарским ботаником Симоном Швенденером (1874

Начало изучению механических тканей было положено швейцарским ботаником Симоном Швенденером (1874

г.), а в России – В.Ф. Раздорским (1912 г.), создавшим теорию осуществления строительно-механических принципов в строении растений.
Слайд 4

Механические ткани (опорные, арматурные) Придают механическую прочность органам растений, обеспечивают ориентацию

Механические ткани (опорные, арматурные)

Придают механическую прочность органам растений, обеспечивают ориентацию органов

в пространстве.
Чем суше климат, тем лучше развиты механические ткани
У водных растений они практически отсутствуют.
Лучше развиты в стебле: расположены кольцом. В корне – в центре. В листьях – в форме двутавровой балки.
Состоят из клеток с утолщенными, часто одревесневшими оболочками. Часто клетки мертвые.
В осевых органах клетки прозенхимные, в листьях и плодах - паренхимные
Слайд 5

Классификация механических тканей Учитывается: форма клеток химический состав клеточных стенок способ

Классификация механических тканей

Учитывается:
форма клеток
химический состав клеточных стенок
способ утолщения клеточных стенок
расположение

в теле растения
Выделяют 3 вида механических тканей:
Колленхима
Склеренхима
Склереиды
Слайд 6

Колленхима Простая, первичная, живая механическая ткань Расположена обычно под эпидермой Состоит

Колленхима

Простая, первичная, живая механическая ткань
Расположена обычно под эпидермой
Состоит из прозенхимных клеток

с неравномерно утолщенными клеточными стенками
Не препятствует росту органов
Выполняет свою функцию только в состоянии тургора (клетки наполнены водой)
У однодольных не развивается
Слайд 7

Виды колленхимы Уголковая (В) – клеточные стенки утолщены в углах (тыква,

Виды колленхимы

Уголковая (В) – клеточные стенки утолщены в углах (тыква, свекла,

щавель)
Пластинчатая (Б) – утолщены стенки параллельно поверхности органа (подсолнечник)
Рыхлая (А) – утолщены стенки, обращенные в межклетники (мать-и-мачеха)
Слайд 8

Склеренхима (от греч. skleros – твердый) Состоит их длинных прозенхимных клеток

Склеренхима (от греч. skleros – твердый)

Состоит их длинных прозенхимных клеток с

заостренными концами. Клетки называют волокнами.
Клеточные стенки равномерно утолщены, одревесневшие. Клетки чаще мертвые.
По прочности не уступает строительной стали
Клетки не могут растягиваться, поэтому склеренхима образуется в тех местах растения, которые закончили рост
Развивается из основной меристемы
В корне расположена в центре (однодольные), в стебле – кольцом окружает проводящие пучки
Слайд 9

Склеренхимные волокна в проводящих тканях В составе ксилемы – древесинные волокна

Склеренхимные волокна в проводящих тканях

В составе ксилемы – древесинные волокна (волокна

либриформа) длина не более 2см
В составе флоэмы – лубяные волокна (5). Достигают в длину несколько десятков см (лен, рами). Используются в текстильной промышленности
Слайд 10

Склереиды Склеренхимные клетки, не обладающие формой волокон Возникают из клеток паренхимы

Склереиды

Склеренхимные клетки, не обладающие формой волокон
Возникают из клеток паренхимы в результате

утолщения клеточных стенок и их одревеснения.
Склерификация идет в 3 этапа:
Сильное утолщение оболочек, сокращение объема протопласта
Одревеснение оболочки
Отмирание протопласта
Слайд 11

Склереиды Имеются в листьях чая, камелии, плодах груши, косточках сливы, эндокарпии

Склереиды

Имеются в листьях чая, камелии, плодах груши, косточках сливы, эндокарпии грецкого

ореха, сливы, вишни.
Могут располагаться поодиночке и группами
Виды:
Брахисклереиды или каменистые клетки (округлые)
Астросклереиды (разветвленные)
Остеосклереиды (форма кости)
Слайд 12

Выделительные ткани

Выделительные ткани

Слайд 13

У растений наблюдается ряд особенностей выведения веществ: 1. Выделяются меньшие количества

У растений наблюдается ряд особенностей выведения веществ: 1. Выделяются меньшие количества продуктов

жизнедеятельности, т.к. уровень обменных реакций у растений значительно ниже, чем у животных. 2. Растения никогда не образуют чрезмерные запасы синтезируемых соединений. 3. Растения изолируют ненужные вещества в живом протопласте (вакуоль), в мёртвых клетках, в межклеточных пространствах. 4. У растений в отличие от животных отсутствует целостная выделительная система.
Слайд 14

Выделяемые вещества можно разделить на две большие группы: Первая группа –

Выделяемые вещества можно разделить на две большие группы: Первая группа – это

органические вещества, синтезируемые непосредственно клеткой (ферменты, полисахариды, лигнины, терпены и др.). Вторая группа – вещества, первоначально поступающие в клетку извне (вода, минеральные соли, аминокислоты, моносахара и др.).
Слайд 15

Выделительные ткани Выделяют наружу или изолируют в теле растения различные вещества:

Выделительные ткани

Выделяют наружу или изолируют в теле растения различные вещества: воду,

соли эфирные масла, смолы, каучук, ферменты и др.
Клетки мелкие, паренхимные, крупное ядро, хорошо развита ЭПС, аппарат Гольджи
Не имеют определенной локализации в теле растения
Слайд 16

Классификация выделительных тканей По месту нахождения секрета: Наружной секреции –выделяют секрет

Классификация выделительных тканей

По месту нахождения секрета:
Наружной секреции –выделяют секрет во внешнюю

среду
внутренней секреции – секрет остается внутри тела растения

По происхождению:
Экзогенные – образуются из протодермы
Эндогенные – образуются из различных внутренних тканей (основная меристема, прокамбий, камбий, флоэма)

Слайд 17

Слайд 18

Гидатоды Выделяют капельно жидкую воду при низкой транспирации и высокой влажности воздуха (гуттация)

Гидатоды

Выделяют капельно жидкую воду при низкой транспирации и высокой влажности воздуха

(гуттация)
Слайд 19

Гидатоды Гидатоды листа яснотки белой (Lamium album): 1 – клетки эпидермы,

Гидатоды

Гидатоды листа яснотки белой (Lamium album):
1 – клетки эпидермы,
2 – основание

волоска,
3 – водяное устьице.
Каждый зубчик края листа является гидатодой и имеет на верхней стороне несколько водяных устьиц. В эпидерме находятся водяные устьица, отличающиеся от обычных устьиц тем, что их замыкающие клетки лишены подвижности, а щели постоянно остаются открытыми.
Слайд 20

Гидатоды Гидатода (продольный срез): 1 – трахеиды; 2 – эпитема; 3

Гидатоды

Гидатода (продольный срез):
1 – трахеиды;
2 – эпитема;
3 –

устьице

Часто под подустьичной полостью расположена особая ткань- эпитема из мелких, тонкостенных, крупноядерных клеток. К эпитеме подходит проводящий пучок
Эпитема выполняет роль фильтра, задерживающего минеральные вещества
Такие гидатоды есть у земляники, примулы, фуксии

Слайд 21

Колоказия Выделяет 200 капель воды в минуту, за ночь 100мл

Колоказия

Выделяет 200 капель воды в минуту, за ночь 100мл

Слайд 22

Железистые волоски Состоят из одно- или многоклеточной ножки и шаровидной головки

Железистые волоски

Состоят из одно- или многоклеточной ножки и шаровидной головки
Клетки головки

синтезируют эфирные масла, которые скапливаются под кутикулой
Кутикула разрывается, масло выходит наружу. Клетка при этом отмирает
Слайд 23

Пельтатные желёзки Формируются не только из клеток эпидермы При сдирании эпидермы

Пельтатные желёзки

Формируются не только из клеток эпидермы
При сдирании эпидермы остаются на

поверхности органа
Выделяют эфирные масла, терпеноиды, флавоноиды (береза, черная смородина, тополь)
Слайд 24

Железистые волоски и пельтатная (щитовидная) железка А - волосок пеларгонии (Pelargonium)

Железистые волоски и пельтатная (щитовидная) железка

А - волосок пеларгонии (Pelargonium)
Б

- волосок розмарина (Rosmarinus officinalis);
В - волосок картофеля (Solanum tuberosum);
Г - пузырчатые волоски лебеды (Atriplex) с водой и солями;
Д - пельтатная железка с листа черной смородины (Ribes nigrum).
Слайд 25

Солевые желёзки и волоски Солерос европейский Солевые желёзки Развиваются у растений,

Солевые желёзки и волоски

Солерос европейский

Солевые желёзки
Развиваются  у растений, живущих на засоленных

почвах (вербеновые, злаки).
Расположены в листьях. Выводят избыток минеральных веществ в виде ионов на поверхность листа, где они сначала откладываются на кутикуле, а затем смываются дождём.
Солевые волоски
Состоят из двух клеток: одна образует головку, другая – ножку. Соли постепенно накапливаются в вакуоли верхней клетки. Когда их концентрация достигает определённого уровня, головка отваливается, и на её месте образуется новая накопительная клетка.
Слайд 26

Пищеварительные желёзки. Присутствуют у хищных насекомоядных растений (у росянки, непентеса, жирянки,

Пищеварительные желёзки.

Присутствуют у хищных насекомоядных растений (у росянки, непентеса, жирянки,

пузырчатки и др.). Выделяют ферменты и кислоты, необходимые для переваривания жертвы.

Венерина мухоловка

Непентес

Слайд 27

Нектарники Выделяют сахаристую жидкость – нектар По расположению делят: Флоральные –

Нектарники

Выделяют сахаристую жидкость – нектар
По расположению делят:
Флоральные – развиваются в

цветках (в основании завязи, тычинок, на лепестках)
Экстрафлоральные – образуются на вегетативных органах (стебли, листья, цветоножки, оси соцветий)
Имеют разнообразную форму: дисковидные, чашевидные, нитевидные, головчатые
Состоят из секреторных эпидермальных клеток, к которым подходит проводящий пучок. Нектар выделяется либо через оболочки клеток, либо через специальные устьица
Слайд 28

Эндогенные выделительные структуры Секретируемые продукты остаются в теле растения Вещества накапливаются

Эндогенные выделительные структуры

Секретируемые продукты остаются в теле растения
Вещества накапливаются внутриклеточно (клетки-идеобласты,

млечники) или выделяются в межклетники (вместилища выделений)

Смоляные ходы

Слайд 29

Клетки- идеобласты Находятся в эпидерме, паренхиме, флоэме Виды: Масляные клетки содержат

Клетки- идеобласты

Находятся в эпидерме, паренхиме, флоэме
Виды:
Масляные клетки содержат эфирные масла, опробковевают

(кирказоновые, лавровые)
Слизевые клетки (кактусовые, мальвовые, липовые)
Мирозиновые клетки- содержат фермент мирозин, участвующий в образовании горчичного масла (крестоцветные, перечные)
Кристаллоносные клетки – содержат кристаллы оксалата кальция
Слайд 30

Млечники Одноклеточные или многоклеточные эндогенные выделительные структуры При повреждении вытекает млечный

Млечники

Одноклеточные или многоклеточные эндогенные выделительные структуры
При повреждении вытекает млечный сок

– латекс
Цвет латекса различен: бесцветный у олеандра, шелковицы, белый – молочай, одуванчик, желтый – чистотел, красный - сангвинария
Латекс содержит: белки, жиры, политерпены, каучук, танниды, алкалоиды, сахара, органические кислоты, крахмальные зерны, кристаллы оксалата кальция
Состав видоспецифичен.
Млечники обнаружены у 900 родов Порытосеменных

Сангвинария канадская
(сем. Маковые) (Sanguinapia canadensis)

Слайд 31

Виды млечников Членистые – состоят из трубчатых клеток, расположенных в 1

Виды млечников

Членистые – состоят из трубчатых клеток, расположенных в 1 ряд.

Конечные стенки часто разрушаются, образуются млечные сосуды (лук, козелец, одуванчик, латук)

Нечленистые – образуются в результате разрастания одной клетки зародыша (молочай)

одуванчик

латук

молочай

Слайд 32

Функции млечников служат для перемещения веществ, для отложения запасов и для

Функции млечников

служат для перемещения веществ,
для отложения запасов и для

отложения конечных продуктов обмена веществ, т. е. играют и роль экскреторной системы;
Участвуют в регуляции водного режима
некоторые ядовитые вещества, находящиеся в млечниках (алкалоиды, глюкозиды и др.), защищают растения от поедания;
быстро свертывающиеся на воздухе вещества (каучук), находящиеся в млечниках, закупоривают раны.
Слайд 33

Вместилища выделений Многоклеточные секретоные структуры, выделяющие вещества в межклетники Имеют вид

Вместилища выделений

Многоклеточные секретоные структуры, выделяющие вещества в межклетники
Имеют вид каналов, ходов,

замкнутых мешковидных полостей
Делят на:
Схизогенные
лизигенные
Слайд 34

Схизогенные вместилища (от греч. schizeo – разделять) возникают вследствие разрушения срединных

Схизогенные вместилища (от греч. schizeo – разделять)

возникают вследствие разрушения срединных пластинок
после образования

межклетника окружающие клетки превращаются в железистый эпителий
секрет выделяется в полость межклетника, который при этом увеличивается
могут содержать слизь (аралиевые), эфирные масла (зонтичные), смолы(хвойные
Слайд 35

Схизогенные вместилища смоляные ходы в хвоинке сосны листья зверобоя

Схизогенные вместилища

смоляные ходы в хвоинке сосны

листья зверобоя

Слайд 36

Лизигенные вместилища (от греч. lisis – растворение) возникают в результате растворения

Лизигенные вместилища (от греч. lisis – растворение)

возникают в результате растворения группы

клеток
формируется полость, заполненная секретом и остатками клеток
полость увеличивается за счет лизиса новых клеток
характерны для околоплодника цитрусовых, листьев эвкалипта
Слайд 37

Основные ткани

Основные ткани

Слайд 38

Основные ткани Составляют большую часть тела растения Присутствуют во всех органах,

Основные ткани

Составляют большую часть тела растения
Присутствуют во всех органах, занимают промежутки

между другими тканями
Состоят из живых паренхимных клеток с тонкими оболочками
Имеются крупные межклетники
Сохраняют способность к делению (образуют вторичные меристемы)
Образуются из основной меристемы
Классификация по функции:
Ассимиляционная
Запасающая
Водоносная
Воздухоносная
Слайд 39

Ассимиляционная паренхима (хлоренхима) – содержит хлоропласты, осуществляет фотосинтез, находится в основном

Ассимиляционная паренхима (хлоренхима) – содержит хлоропласты, осуществляет фотосинтез, находится в основном

в листьях

Запасающая паренхима – запас питательных веществ. Находится в семенах, клубнях, луковицах, корнях

Запасающая паренхима клубня картофеля

Слайд 40

Водоносная паренхима Запасает воду. Развита у растений пустынь (кактусы, алоэ) В

Водоносная паренхима

Запасает воду. Развита у растений пустынь (кактусы, алоэ)
В

вакуолях клеток есть слизистые вещества, способствующие удержанию влаги.