Ткани растений

Содержание

Слайд 2

1. Всасывающие ткани 1. Ризодерма – всасывающая ткань корня. Характерна для всех растений.

1. Всасывающие ткани

1. Ризодерма – всасывающая ткань корня. Характерна для всех

растений.
Слайд 3

2. Веламен (от лат. velamen – покров) – всасывающая ткань на

2. Веламен (от лат. velamen – покров) – всасывающая ткань на

поверхности воздушных корней эпифитов.
По происхождению соответствует ризодерме.
Многослойная ткань.
Клетки веламена отмирают и всасывают влагу не осмотическим путем, а капиллярным.
Оболочки клеток имеют сетчатые или спиральные утолщения.
Изнутри веламен подстилается экзодермой (будет описана в теме «корень»).
Слайд 4

3. Всасывающий слой на щитке у зародышей злаков. Семядоля злаков имеет

3. Всасывающий слой на щитке у зародышей злаков.
Семядоля злаков имеет форму

плоского щитка, прижатого к эндосперму.
Поверхностный слой щитка – сильно специализированные клетки с функцией всасывания.
Слайд 5

4. Гаустории паразитных растений. У паразитирующих форм корни не формируются, вместо

4. Гаустории паразитных растений.
У паразитирующих форм корни не формируются, вместо них

– присоски – гаустории.
Гаустории внедряются в ткани растения-хозяина и соединяются с его проводящей системой.
Слайд 6

5. Гидропоты. Одна клетка или группа клеток. Чаще всего формируются на

5. Гидропоты.
Одна клетка или группа клеток.
Чаще всего формируются на поверхности листьев

растений, погруженных в воду (напр. у кубышки).
Способны избирательно поглощать растворенные в воде вещества.
Слайд 7

2. Проводящие ткани: ксилема и флоэма Ксилема (от греч. «ксилос» -

2. Проводящие ткани: ксилема и флоэма

Ксилема (от греч. «ксилос» - древесина)

и флоэма («флойос» - кора) возникли как неизбежное следствие приспособления растений к жизни на суше.
Проводящие ткани образуют в теле
растения непрерывную разветвленную
проводящую систему.
Ксилема и флоэма – сложные ткани.
Ксилема проводит воду и минеральные вещества, флоэма – растворы органических веществ
Проводящие элементы вытянуты по направлению тока веществ.
Стенки проводящих элементов содержат
поры или сквозные отверстия.
Слайд 8

Особенности ксилемы: Не всегда ток веществ идет снизу вверх (напр. у

Особенности ксилемы:
Не всегда ток веществ идет снизу вверх
(напр. у

плакучих форм).
2. Не всегда проводит воду и минеральные вещества: из корней весной по ксилеме движутся сахара для молодых побегов.
Особенности флоэмы:
Не всегда ток веществ идет сверху вниз
(напр. у плакучих форм).
2. Ассимиляты могут передвигаться в любом направлении к меристемам и к созревающим плодам.
Слайд 9

Ксилема и флоэма чаще всего объединены в проводящие пучки - камбий

Ксилема и флоэма чаще всего объединены в проводящие пучки

- камбий

Слайд 10

Ксилема Проводящие элементы Механические элементы Запасающие элементы

Ксилема

Проводящие элементы

Механические элементы

Запасающие элементы

Слайд 11

Проводящие элементы Зрелые проводящие элементы ксилемы состоят только из оболочек. трахеиды

Проводящие элементы
Зрелые проводящие элементы ксилемы состоят только из оболочек.

трахеиды
сильно вытянутые

водопроводящие клетки. Стенки имеют окаймленные поры

членики сосудов
элементы, расположенные друг над другом, образуя трубочку. Между соседними члениками – сквозные отверстия. Растворы по сосудам передвигаются быстрее, чем трахеидам

Слайд 12

Утолщение и поровость стенок сосудов 1 – кольчатое 2-4 – спиральное

Утолщение и поровость стенок сосудов

1 – кольчатое
2-4 – спиральное
5 – сетчатое
6

– лестничное
7-8 – точечно-поровое
Слайд 13

Как образуются трахеальные элементы Клетка, образованная камбием, растет в ширину. Утолщаются

Как образуются трахеальные элементы

Клетка, образованная камбием, растет в ширину.
Утолщаются боковые стенки,

в них образуются поры.
Растворяются поперечные стенки, образуются сквозные отверстия.

Процесс формирования зрелого
членика сосуда занимает
несколько часов.

Слайд 14

Трахеиды свойственны: Риниофитам Папоротникообразным Голосеменным Сосуды свойственны Почти всем покрытосеменным Плауну селагинелле Хвощам, Некоторым папоротникам

Трахеиды свойственны:
Риниофитам
Папоротникообразным
Голосеменным
Сосуды свойственны
Почти всем покрытосеменным
Плауну селагинелле
Хвощам,
Некоторым папоротникам

Слайд 15

Механический элемент ксилемы – древесинные волокна Древесинные волокна возникают из трахеид

Механический элемент ксилемы – древесинные волокна

Древесинные волокна возникают из трахеид
Имеют узкие

простые (неокаймленные) поры
Оболочки клеток утолщены, это придает прочность древесине в целом.

Запасающий элемент ксилемы – живые тонкостенные стенки

Слайд 16

Флоэма 1 - 2 - 3 - 4 -

Флоэма

1 -

2 -

3 -

4 -

Слайд 17

1 – ситовидные элементы Стенки ситовидных элементов содержат мелкие отверстия (ситовидные

1 – ситовидные элементы

Стенки ситовидных элементов содержат мелкие отверстия (ситовидные поры):

через них сообщается живое содержимое соседних элементов и идет движение растворов органических веществ.
Ситовидные поры собраны в группы – ситовидные поля.
ситовидные элементы

ситовидные клетки:
у всех высших растений кроме покрытосеменных;
ситовидные поля – на боковых стенках;
клеток-спутниц нет.

ситовидные трубки:
у покрытосеменных;
состоят из безъядерных клеток-члеников ситовидных
трубок и клеток-спутниц.
на торцах клеток – ситовидные пластинки.

Слайд 18

Ситовидные пластинки имеют поры, через которые происходит транспорт растворов (растворы здесь

Ситовидные пластинки имеют поры, через которые происходит транспорт растворов (растворы

здесь преодолевают только мембраны клеток, но не клеточные стенки)
На стенках пор откладывается полисахарид каллоза.
С окончанием деятельности ситовидной трубки каллоза закупоривает поры (через 1-2 года работы).
Слайд 19

2 – клетки-спутницы. Имеют ядра и многочисленные митохондрии (органоиды, обеспечивающие все

2 – клетки-спутницы.
Имеют ядра и многочисленные митохондрии (органоиды, обеспечивающие все

процессы клетки энергией). Обеспечивают идущий с затратой энергии транспорт растворов органических веществ по прилежащим соседним членикам ситовидных трубок.
Если дыхание флоэмы затруднено, митохондрии не работают, и ток органических веществ останавливается.
3 – паренхимные элементы (лубяная паренхима).
Тонкостенные клетки.
Функция – запас питательных веществ, отчасти – ближний транспорт растворов (например, в поперечном направлении).
4 – лубяные волокна.
Выполняют механическую функцию.
Формируются из ситовидных элементов подобно древесинным волокнам.
Слайд 20

3. Запасающие ткани Состоят из живых, чаще всего паренхимных клеток. У

3. Запасающие ткани

Состоят из живых, чаще всего паренхимных клеток.
У однолетних растений

запасающие ткани находятся в плодах и семенах.
У многолетних растений:
в корнях и побегах,
в видоизмененных вегетативных органах,
в плодах и семенах.
Слайд 21

Слайд 22

4. Выделительные ткани Выделительные ткани: выделяемые вещества: эфирные масла, смолы, каучук

4. Выделительные ткани

Выделительные ткани:

выделяемые вещества:
эфирные масла, смолы, каучук
полисахариды (слизи, сахара)
белковые в-ва
соли
вода

Внутренние


(эволюционно возникли
из фотосинтезирующих
и запасающих тканей)

Наружные
(возникли из
покровных
тканей

Слайд 23

Функции выделительных тканей Защита от поедания животными Бактерицидная Привлечение животных для

Функции выделительных тканей

Защита от поедания животными
Бактерицидная
Привлечение животных для опыления
Накопление запасных веществ,

которые вновь могут вовлекаться в обмен веществ.
Длительное хранение токсичных веществ
Слайд 24

железистые волоски: у пеларгонии, белены, лебеды и др. пельтатные железки (щиток

железистые волоски: у пеларгонии, белены, лебеды и др.
пельтатные железки (щиток на

ножке): смородина

Наружные выделительные ткани:

Слайд 25

Железистые эмергенцы (производные не только эпидермы, но и глубже расположенных слоев):

Железистые эмергенцы (производные не только эпидермы, но и глубже расположенных слоев):

у крапивы
Нектарники (к ним может подходить проводящий пучок): у большинства насекомоопыляемых растений
Слайд 26

Гидатоды (водяные устьица). Отвечают за гуттацию – выделяют избыток воды: у

Гидатоды (водяные устьица). Отвечают за гуттацию – выделяют избыток воды: у

земляники, манжеток и др.
Пищеварительные железки – у насекомоядных растений, напр. росянки.
Слайд 27

Внутренние выделительные ткани: идиобласты, вместилиша выделений, млечники 1. Клетки-идиобласты (одиночные клетки).

Внутренние выделительные ткани: идиобласты, вместилиша выделений, млечники

1. Клетки-идиобласты (одиночные клетки). Могут

накапливать оксалат кальция (бегония, липа, кирказон), слизи (мальва), эфирные масла (мята и др.).
Слайд 28

2. Вместилища выделений Возникающие из межклетников. Вокруг – живые клетки: смоляные

2. Вместилища выделений

Возникающие из межклетников. Вокруг – живые клетки:
смоляные каналы

зонтичных, сложноцветных, хвойных
вместилища слизи, эфирных масел

Возникают на месте распавшихся групп клеток:
в кожуре цитрусовых

Слайд 29

3. Млечники (млечные трубки) – живые клетки, содержащие млечный сок (эмульсию

3. Млечники (млечные трубки) – живые клетки, содержащие млечный сок

(эмульсию жирных капелек в водянистом клеточном соке)

Членистые
(отдельные клетки сливаются в сплошную систему): у сложноцветных

Нечленистые (одна гигантская клетка, возникнув при прорастании зародыша, растет и ветвится): у молочаев

Слайд 30

5. Механические ткани - колленхима - склеренхима Наиболее развиты в осевой

5. Механические ткани - колленхима - склеренхима

Наиболее развиты в осевой части побега –

в стебле (по периферии, в гранях или сплошным цилиндром) и в корне (в центре).
Возникли в связи с выходом растений на сушу.
Выполняют свое назначение только при сочетании с другими тканями растения, образуя между ними арматуру.
Обеспечивают сопротивление статическим (сила тяжести) и динамическим (ветер) нагрузкам.
Утолщенные оболочки клеток механической ткани продолжают выполнять опорную функцию и после отмирания живого содержимого клетки.
Слайд 31

Колленхима Вытянутые в длину живые клетки с тупыми или скошенными концами.

Колленхима

Вытянутые в длину живые клетки с тупыми или скошенными концами.
Оболочки клеток

утолщены неравномерно.
Колленхима способна растягиваться по мере роста растения, она рано возникает в молодых побегах (но не в корнях!).
Функционирует только в состоянии тургора (наполнения клетки водой).
Слайд 32

имеет утолщения по углам клеток – образуются 3-5 угольники утолщенные части

имеет утолщения по углам клеток –
образуются
3-5 угольники

утолщенные части
оболочек идут
параллельными
слоями

похожа на

уголковую, но есть межклетники
Слайд 33

Склеренхима Клетки имеют равномерно утолщенные одревесневшие оболочки. Содержимое клеток рано отмирает.

Склеренхима

Клетки имеют равномерно утолщенные одревесневшие оболочки.
Содержимое клеток рано отмирает.
В оболочках –

прочное вещество лигнин – придает способность противостоять раздавливанию.
Иногда склеренхима не одревесневает (у льна).
Слайд 34

волокна Сильно вытянутые клетки, заостренные на концах. Толстые стенки и узкая

волокна
Сильно вытянутые клетки, заостренные на концах.
Толстые стенки и узкая полость.
Винтообразно проходят

нити целлюлозы.
волокна
древесинные лубяные

склеренхима

склереиды
Склеренхимные клетки, не обладающие формой волокон.
Могут образовывать сплошные группы: скорлупа ореха, косточка сливы.
Могут располагаться среди других тканей: идиобласты.
склереиды
каменистые астросклереиды
клетки

Слайд 35

6. Фотосинтезирующие ткани (хлоренхима) Главная функция – фотосинтез. Залегает чаще всего

6. Фотосинтезирующие ткани (хлоренхима)

Главная функция – фотосинтез.
Залегает чаще всего под прозрачной

кожицей.
Однородные тонкостенные клетки с многочисленными хлоропластами.
Центр клетки занят крупной вакуолью с клеточным соком. Хлоропласты располагаются в цитоплазме в один слой вдоль стенок клетки. Они легко перемещаются.
Имеет развитые межклетники.
Слайд 36