Особенности тканей растений – типы, признаки и функции
Содержание
- Тканевые системы растений
- Меристематическая ткань
- Постоянные ткани
- Паренхима
- Колленхима
- Склеренхима
- Ксилема
- Флоэма
- Защитные ткани
Знаете ли вы, что у растений также есть тканевая система, как у животных и людей? Подобно другим организмам, клетки растений также сгруппированы в специализированные ткани и тканевые системы.
Читайте также: Особенности строения растений
Тканевые системы растений
Ткани растений можно разделить на три следующих тканевых системы:
- Эпидермис – представляет собой один слой плотно упакованных паренхиматозных клеток. Его функция состоит в том, чтобы покрывать и защитить растение. В зависимости от части растения, которую он покрывает, система кожных тканей является специализированной. Эпидермис содержит устьица, регулирующие трaнcпирацию и газообмен. Эпидермис листьев выделяет покрытие, называемое кутикулой, которое помогает растению удерживать воду. Он также образует защитный слой над цветами, плодами и корнями.
- Механическая ткань – состоит из трех типов клеток: паренхимы, колленхимы и склеренхимы. Участвует в синтезе органических соединений и обеспечивает поддержку растения. В некоторых случаях также хранит пищу в виде крахмала.
- Проводящая (сосудистая) ткань – в основном состоит из ксилемы и флоэмы. Отвечает за трaнcпортировку воды, минералов и пищи по телу растения. Ксилема состоит из трахеид и сосудов. Выполняет функцию переноса воды и минералов от корней к листьям. Флоэма состоит из ситовых клеток, ситовых трубок, паренхимы флоэмы и волокон флоэмы. Выполняет перенос пищи от листьев к различным частям растения.
Ткань – это скопление клеток, которые похожи по конфигурации и работают вместе для достижения определенных функций. Ткани растений подразделяют на два основных типа: постоянные (основные) и меристематические (образовательные).
Меристематическая ткань
Эти ткани обладают способностью к быстрому делению. Помогают в основном росте, обеспечивая рост растения в длину и диаметр. Меристематические клетки – это живые клетки сферической, полиэдрической или кубической формы с большим ядром. Они плотно сгруппированы без межклеточного прострaнcтва. В зависимости от участка, в котором имеются меристематические ткани, они подразделяются на интеркалярные, латеральные и апикальные меристемы.
- Апикальная (верхушечная) меристема присутствует на растущих кончиках или верхушках стeблей и корней и увеличивает длину растения.
- Латеральная (боковая) меристема имеется в радиальной части стeбля или корня и увеличивает толщину растения.
- Интеркалярная (вставочная) меристема находится у междоузлий или у основания листьев. Интеркалярная меристема увеличивает размер междоузлия.
Старые меристематические клетки теряют способность распределяться и превращаються в постоянные ткани. Процесс фиксации функции, размера и формы называется дифференциацией.
Постоянные ткани
Клетки постояных тканей утрачивают способность к распределению, но специализируются на обеспечении эластичности, гибкости и прочности растения. Эти ткани можно дополнительно разделить на:
- Простые постоянные ткани – подразделяются на склеренхиму, колленхиму и паренхиму в зависимости от их назначения.
- Сложная постоянная ткань – эти ткани включают флоэму и ксилему. Ксилема важна для трaнcпортировки воды и растворимых компонентов. Она состоит из паренхимы ксилемы, волокон, сосудов и трахеид. Флоэма важна для трaнcпортировки частиц пищи. Флоэма состоит из паренхимы флоэмы, волокон флоэмы, клеток-компаньонов, ситовидных клеток и ситовидных трубок.
Паренхима
Это живые клетки изодиаметричной формы с большой центральной вакуолью и межклеточными прострaнcтвами между ними. Паренхиматозные клетки образуют основную ткань и сердцевину.
- Паренхима, состоящая из хлоропластов, называется хлоренхимой. Хлоренхима помогает в фотосинтезе.
- Паренхима, состоящая из больших воздушных пустот, называется аэренхимой. Плавучесть – главная цель аэренхимы.
- Некоторые паренхиматозные клетки служат хранилищами крахмала в овощах и фруктах.
Колленхима
Это вытянутые живые клетки с мельчайшими межклеточными промежутками. Их клеточные стенки состоят из пектина и целлюлозы. Колленхима находится в краевых областях листьев и стeблей, обеспечивает гибкость структурного каркаса и механическую поддержку растений.
Склеренхима
Удлиненные отмершие клетки с отложениями лигнина в клеточной стенке. У них нет межклеточных промежутков. Склеренхима присутствует в оболочке семян и орехов, вокруг сосудистых тканей стeблей и жилок листьев. Склеренхима придает растению прочность.
Ксилема
Помогает переносить растворенные вещества и воду по всему телу растения. Различные компоненты ксилемы включают сосуды, трахеиды, волокна ксилемы и паренхиму ксилемы. Ксилемные волокна и трахеиды состоят из лигнина, который обеспечивает структурную поддержку растения.
Флоэма
Эта ткань помогает трaнcпортировать пищу по всему растению. Разнообразные элементы флоэмы включают волокна флоэмы, ситовидные трубки, паренхиму флоэмы и клетки-компаньоны.
Защитные ткани
Обеспечивают укрепление растений. К ним относятся пробка и эпидермис.
- Эпидермис – слой клеток, который составляет внешнюю оболочку всех структур растения. В определенных местах эпидермиса есть устьица. Они способствуют процессам трaнcпирации и газообмена.
- Пробка – это внешняя защитная ткань, которая заменяет клетки эпидермиса в зрелых стeблях и корнях. Клетки пробки безжизненны и лишены межклеточных промежутков. Их клеточные стенки коагулируются суберином, что делает их непроницаемыми для газа и молекул воды.
Еще:
-1 ::