Kudoksen (biologia)

Kudoksen (biologia)

poikkileikkaus on pellavan varren kanssa useita kerroksia eri kudosten:
1. Pith
2. Protoxylem
3. Xylem I
4. Phloem I
5. Sklerenkyma (bast fibre)
6. Cortex
7. Orvaskeden

kasvien anatomia, kudosten on luokiteltu karkeasti kolmeen kudoksen järjestelmät: iho, maahan kudoksen ja verisuonten kudosta.

  • orvaskeden – solut, jotka muodostavat lehtien ja nuoren kasviruumiin ulkopinnan.,
  • vaskulaarinen kudos-verisuonikudoksen tärkeimmät komponentit ovat xylem ja phloem. Nämä kuljettavat nesteitä ja ravinteita sisäisesti.
  • Maakudosten ja Maakudosten erilaistuminen on vähäisempää kuin muiden kudosten. Ground tissue valmistaa ravintoaineiden yhteyttämisen ja myymälöissä varata ravinteita.

Kasvien kudokset voidaan jakaa myös toisella tavalla kahteen tyyppiin:

  1. Meristematic kudosten
  2. kudoksia.,

Meristematic tissuesEdit

Meristematic kudos koostuu aktiivisesti jakautuvia soluja ja johtaa lisätä pituus ja paksuus kasvi. Kasvin ensisijainen kasvu tapahtuu vain tietyillä, tietyillä alueilla, kuten varren tai juurten kärjissä. Juuri näillä alueilla esiintyy meristemaattisia kudoksia. Näiden kudosten solut ovat karkeasti pallomaisia tai monitahokkaita, muodoltaan suorakulmaisia ja niissä on ohuet soluseinät., Uusia soluja tuotetaan meristem ovat aluksi ne meristem itse, mutta koska uusia soluja kasvaa ja kypsyä, niiden ominaisuudet, hitaasti muuttaa ja ne tulee eriytetty osina alueen esiintymisen meristematic kudosten, luokitellaan seuraavasti:

  • Apical meristem – Se on läsnä kasvava vinkkejä varret ja juuret ja kasvaa pitkä varsi ja root. Ne muodostavat kasvavia osia juurten ja varsien apikoihin ja ovat vastuussa pituuden kasvusta, jota kutsutaan myös primaariseksi kasvuksi. Tämä meristem vastaa elimen lineaarisesta kasvusta.,
  • Sivusuunnassa meristem – Tämä meristem koostuu soluista, jotka pääasiassa jakaa yhdessä tasossa ja aiheuttaa urut kasvaa halkaisijaltaan ja kasvua. Sivusuunnassa meristem yleensä tapahtuu kuoren alla puiden muodossa Korkki Cambium ja verisuonten nippua kaksisirkkaisten muodossa verisuoni cambium. Tämän cambiumin toiminta johtaa sekundaarisen kasvun muodostumiseen.
  • Kadai meristem – Tämä meristem sijaitsee välillä kudoksia. Se esiintyy yleensä solmun tyvessä, internodessa ja lehtityvessä., Ne ovat vastuussa kasvin pituuden kasvusta ja sisäosan koon kasvattamisesta. Ne johtavat oksanmuodostukseen ja kasvuun.

solujen meristematic kudosten ovat rakenteeltaan samanlaisia ja on ohut ja joustava primaarinen soluseinä, joka koostuu selluloosasta. Ne on järjestetty kiinteästi ilman solujen välisiä välejä niiden välillä. Jokaisessa solussa on tiheä sytoplasma ja näkyvä Tuma. Meristemaattisten solujen tiheä protoplasma sisältää hyvin vähän vakuoleja. Tavallisesti meristemaattiset solut ovat muodoltaan soikeita, monikulmaisia tai suorakaiteen muotoisia.,

Meristematic kudoksen soluja on suuri tuma, jossa pieni tai ei vakuoleja, koska heillä ei ole tarvetta tallentaa mitään, toisin tehtävänsä kertomalla ja lisäämällä ympärysmitta ja pituus kasvi, ja ei intercellular tiloihin.

Pysyvä tissuesEdit

kudoksia voidaan määritellä ryhmä eläviä tai kuolleita soluja muodostuu meristematic kudos ja ovat menettäneet kyky jakaa ja on pysyvästi sijoitettu kiinteä tehtävissä kasvin elin. Meristemaattiset kudokset, jotka ottavat tietyn roolin, menettävät kyvyn jakaa., Tätä prosessia, jossa otetaan pysyvä muoto, koko ja funktio, kutsutaan solujen erilaistumiseksi. Meristemaattisen kudoksen solut erilaistuvat muodostaen erityyppisiä pysyviä kudoksia. On 3 tyyppisiä kudoksia,

  1. yksinkertainen kudoksia,
  2. monimutkaisia kudoksia,
  3. erityistä tai secretory kudosten (rauhas).

Yksinkertainen Pysyvä tissuesEdit

ryhmä soluja, jotka ovat samanlaisia alkuperä; samanlainen rakenne ja samanlainen toiminto on nimeltään yksinkertainen pysyvä kudoksen., Ne ovat kolmenlaisia:

  1. Parenchyma
  2. Collenchyma
  3. Sclerenchyma
ParenchymaEdit

Parenchyma (para – ’vieressä’; infuusio – ’kudos’) on suurin osa ainetta. Kasveissa, se koostuu suhteellisen unspecialized elävien solujen kanssa ohut solun seinät, jotka ovat yleensä löyhästi pakattu niin, että intercellular tilat löytyvät solujen välillä tämän kudoksen. Nämä ovat yleensä muodoltaan isodiametrisiä. Niissä on pieni määrä vakuoleja tai joskus ne eivät välttämättä edes sisällä mitään vakuolia., Vaikka ne tekisivät niin, vakuoli on kooltaan paljon pienempi kuin normaalit eläinsolut. Tämä kudos tukee kasveja ja myös tallentaa ruokaa. Klorenkyma on erityinen parenkyma-tyyppi, joka sisältää klorofylliä ja suorittaa fotosynteesiä. Vesikasvien, aerenchyma kudoksiin, tai suuri ilman onteloita, antaa tukea kellua veden päällä tekemällä niistä vilkasta. Idioblasteiksi kutsutuissa parenkymasoluissa on metabolista jätettä. Karan muotoinen kuitu sisältyy myös tähän soluun tukemaan niitä ja tunnetaan nimellä prosenkyma, mehevä parenkyma myös huomattava. Xerofyytteihin parenkymakudokset varastoivat vettä.,

CollenchymaEdit

poikkileikkaus collenchyma solut

Collenchyma on kreikan sana, jossa ”Colla” tarkoittaa, purkkaa ja ”enchyma” tarkoittaa infuusiona. Se on primaariruumiin elävä kudos, kuten parenkyymi. Solut ovat ohutseinäisiä, mutta niillä paksuuntuminen selluloosa -, vesi-ja pektiiniä aineita (pectocellulose) kulmissa, joissa solujen määrä liittyä yhteen. Tämä kudos antaa vetolujuus kasvi ja solut ovat tiiviisti järjestetty ja on hyvin vähän inter-solun tiloihin., Sitä esiintyy pääasiassa varsien ja lehtien hypodermisissä. Sitä ei esiinny monokokeissa eikä juurissa.

Collenkymaattinen kudos toimii tukikudoksena nuorten kasvien varsissa. Se tarjoaa mekaanista tukea, kimmoisuutta ja vetolujuutta laitoksen runkoon. Se auttaa valmistamaan sokeria ja varastoimaan sitä tärkkelyksenä. Se on läsnä lehtien marginaalissa ja vastustaa tuulen repivää vaikutusta.

SclerenchymaEdit

Sclerenchyma on kreikan sana, jossa ”Sclero-” tarkoittaa kovaa ja ”enchyma” tarkoittaa infuusiona. Tämä kudos koostuu paksuseinäisistä, kuolleista soluista ja protoplasma on häviävän pieni., Nämä solut on kova ja erittäin paksu toissijainen seinät, koska tasaisen ja korkea eritystä ligniini ja on toiminto antaa mekaanista tukea. Niiden välissä ei ole molekyylien välistä tilaa. Ligniini laskeuma on niin paksu, että solun seinät tulla vahva, jäykkä ja vettä läpäisemätön, joka tunnetaan myös nimellä kivi solun tai sclereids. Näitä kudoksia on pääasiassa kahta tyyppiä: sklerenkymakuitua ja sklereidejä. Sklerenkymakuitusoluissa on kapea Luumen ja ne ovat pitkiä, kapeita ja yksisoluisia. Kuidut ovat pitkänomaisia soluja, jotka ovat vahvoja ja joustavia, joita käytetään usein köysissä., Kereideillä on erittäin paksut soluseinät ja ne ovat hauraita, ja niitä on pähkinänkuorissa ja palkokasveissa.

EpidermisEdit

koko pinta kasvi koostuu yksi kerros soluja kutsutaan orvaskeden tai pinta kudosta. Koko kasvin pinnalla on tämä orvaskeden ulompi kerros. Siksi sitä kutsutaan myös pintakudokseksi. Suurin osa epidermaalisoluista on suhteellisen litteitä. Solun ulko – ja sivuseinät ovat usein sisäseiniä paksumpia. Solut muodostavat yhtäjaksoisen arkin ilman solunvälisiä tiloja. Se suojaa kaikkia kasvin osia., Ulompi orvaskesi on päällystetty vahamaisella paksulla kerroksella, jota kutsutaan kynsinauhaksi, joka estää veden häviämisen. Orvaskesi koostuu myös stomata (yksikkö: stoma), joka auttaa hikoilu.

monimutkainen pysyvä tissueEdit

kompleksikudos koostuu useammasta kuin yhdestä solutyypistä, jotka toimivat yhdessä yksikkönä. Monimutkaiset kudokset auttavat orgaanisen materiaalin, veden ja mineraalien kuljetuksessa kasveja ylös ja alas. Siksi sitä kutsutaan myös johtamiseksi ja verisuonikudokseksi. Yleisimpiä monimutkaisia pysyvä kudoksen ovat:

  • Xylem tai puusta
  • Phloem tai bast.,

Xylem ja phloem muodostavat yhdessä vaskulaarisia kimppuja.

XylemEdit

Xylem koostuu:

  • Xylem tracheids
  • Xylem alusten
  • Xylem kuituja tai Xylem sclerenchyma
  • Xylem parenchyma

poikkileikkaus, 2-vuotias Tilia Americana, korostaen xylem ray muoto ja suunta.

Xylem toimii päällikkö suorittaa kudoksen verisuonten kasveja.

se vastaa veden ja mineraali-ionien / suolan johtumisesta., Xylem kudos on järjestetty putki-linjaa pitkin pääakselia, varret ja juuret. Se koostuu parenkyymisolujen, kuitujen, alusten, trakeidien ja ray-solujen yhdistelmästä. Yksittäisistä soluista koostuvat pidemmät putket ovat astioiden trakeideja, kun taas astioiden jäsenet ovat auki kummassakin päässä. Sisäisesti voi olla seinämateriaalipatukoita, jotka ulottuvat avoimeen tilaan. Nämä solut ovat liittyneet päästä päähän muodostaen pitkiä putkia. Aluksen jäsenet ja trakeidit ovat kuolleet kypsyessään. Trakeideilla on paksut toissijaiset soluseinät ja ne kapenevat päistään. Niissä ei ole päätyaukkoja kuten astioissa., Trakeidien pääty limittyy toisiinsa, paikalla on pareittain kuoppia. Kuoppaparit päästävät vettä solusta toiseen.

Vaikka useimmat johtuminen xylem kudos on pystysuora, sivusuunnassa johtuminen pitkin halkaisija varsi on helpottanut kautta säteiltä. Säteet ovat vaakasuoria rivejä pitkäikäisiä parenkyymisoluja, jotka syntyvät vaskulaarisesta kambiumista. Puissa ja muissa puuvartisissa kasveissa rauskut säteilevät varsien ja juurien keskeltä ja näkyvät ratissa poikkileikkaukseltaan pinnoina. Rauskut, toisin kuin astioiden jäsenet ja trakeidit, elävät toimintakykyisessä kypsyydessä.,

PhloemEdit

Phloem koostuu:

  • Seulan putki
  • Kumppani solu
  • Phloem fibre
  • Phloem parenchyma.

Phloem on yhtä tärkeä kasvikudos, koska se on myös osa laitoksen ”putkistoa”. Ensisijaisesti phloem kuljettaa liuenneita ruoka-aineita läpi kasvin. Tämä johtuminen järjestelmä koostuu seula-putki jäsen ja kumppani soluja, jotka ovat ilman toisen asteen seiniin. Vascular cambiumin kantasolut tuottavat sekä xylemiä että phloemia. Tähän kuuluvat yleensä myös kuidut, parenkyma-ja sädesolut., Seulaputket muodostetaan Sievi-putki jäsenten laid päästä päähän. Päätyseinissä, toisin kuin Xylemin alusten jäsenissä, ei ole aukkoja. Päätyseinät ovat kuitenkin täynnä pieniä huokosia, joissa sytoplasma ulottuu solusta soluun. Näitä huokoisia yhteyksiä kutsutaan seulalevyiksi. Huolimatta siitä, että niiden sytoplasmassa on aktiivisesti mukana johtuminen ruoka-aineita, seula-putki jäsenillä ei ole ytimet eräpäivänä. Se on kumppani soluja, jotka ovat kätkeytyneenä välillä seula-putki jäsenet, jotka toimivat jollakin tavalla tuo noin johtuminen ruokaa., Seula-putki jäseniä, jotka ovat elossa sisällä polymeeri nimeltään callose, hiilihydraatti polymeeri, joka muodostaa känsä pad/känsä, väritön aine, joka kattaa seulan levy. Callose pysyy liuoksessa niin kauan kuin solun sisältö on paineessa. Phloem kuljettaa elintarvikkeita ja materiaaleja kasveissa ylös-ja alaspäin tarpeen mukaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *