Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Колленхима

    Микроскопия. При рассмотрении порошка видны обрывки кожуры семени, состояш,ей из расположенных пластами каменистых клеток желтоватого цвета, округлой или 5—6-угольной формы, в узкой полости которых иногда видны кристаллы оксалата кальция клетки эпидермиса плода с бурым содержимым эпидермис бороздок с сосочковидными выростами мякоть плода состоит из рыхлой тонкостенной паренхимы. Редко встречаются крупные клетки со слабо утолщенными стенками, обрывки колленхимы стенки плода, обрывки эндосперма и зародыша с каплями жирного масла и алейроновыми зернами. [c.291]


    Микроскопия. Цельное сырье. Готовят поперечные и продольные срезы предварительно размягченного сырья. При определении обращают внимание на наружную кору, располагающуюся к периферии от окончания сердцевинных лучей и состоящую из первичной коры (если сохранилась) и перидермы, и на внутреннюю (флоэму), расположенную от. камбия до окончания сердцевинных лучей. Также обращают внимание на толщину, окраску и характер пробки, наличие колленхимы, соотнощение толщины первичной и вторичной коры, ширину сердцевинных лучей. [c.262]

    С производственной точки зрения наибольший интерес представляют механические ткани, особенно механические волокна, так как они составляют основную массу древесины. Механические волокна— длинные узкие клетки с заостренными концами. Это обычно мертвые клетки с одревесневшими оболочка.ми (см. рис. 12, 13Д, ЗМ, б и 31Б, б). К механическим тканям можно отнести еще колленхиму — живую ткань из нескольких слоев удлиненных клеток с неравномерно утолщенными чисто целлюлозными оболочками (рис. П) (она залегает в молодых [c.22]

    Колленхима Опора (механическая функция) Живая Целлюлоза, пектины и гемицеллюлозы Вытянутая и многоугольная клетки к концам сужаются Наружная часть коры, например вдоль стебля по ребрам или в средних жилках листьев [c.220]

    Колленхима, как и паренхима, состоит из живых клеток, но клетки эти модифицированы в соответствии с ее функцией, которая заключается в обеспечении телу растения опоры и механической прочности. [c.225]

    Строение колленхимы представлено на рис. 6.5. Во многом колленхима напоминает паренхиму, но для нее характерно дополнительное отложение целлюлозы в уголках клеток. Это отложение происходит уже после формирования первичной клеточной стенки. Кроме того, клетки колленхимы вытягиваются параллельно длинной оси органа, в котором закладывается эта ткань. [c.227]

    Колленхима — механическая ткань, служащая опорой тем органам растения, в которых она находится. Особенно важную роль она играет в молодых растениях, у травянистых растений и в таких органах, как листья, где отсутствует вторичный рост. Во всех этих случаях колленхима обеспечивает органам растения существенную поддержку, дополняя в этом смысле эффект, создаваемый тургесцентной паренхимой. Колленхима — первая опорная (арматурная) ткань, закладывающаяся в первичном теле растения. Оставаясь живыми, клетки ее способны расти и растягиваться, так что они не мещают расти другим клеткам, которые находятся рядом с ними. [c.227]

    Единственная функция склеренхимы заключается в том, чтобы служить органам растения опорой и сообщать им механическую прочность. Распределение этой ткани в растении зависит от нагрузок, которым подвергаются отдельные органы. В отличие от клеток колленхимы зрелые клетки склеренхимы мертвы они не [c.227]

    Схема строения листа (при малом увеличении светового микроскопа) Колленхима [c.257]

    Колленхима средней жилки (для опоры) [c.257]

    По сосудам транспортируется вода, участвующая в фотосинтезе, и минеральные соли. По сосудам транспортируются также продукты фотосинтеза. Наряду с колленхимой и склеренхимой сосудистые элементы служат опорой для растения. [c.341]


    Различают несколько видов растительных тканей. Недифференцированные эмбриональные клетки, расположенные в быстрорастущих частях стебля и корня, составляют ткань меристемы. В результате диф- ференцировки клеток из меристемы формируются простые ткани паренхима, колленхима и склеренхима. Паренхима представляет собой наиболее распространенный и наименее специализированный вид растительной ткани. В ходе дальнейшей диффереицировки из нее получается камбий —растущий слой корней и стеблей. Из паренхимы образуются также клетки, в которых растение запасает питательные вещества и которые составляют сердцевину, или мякоть стебля и корня. [c.61]

    Колленхима, имеющаяся в травянистых растениях, состоит из удлиненных опорных клеток склеренхима, свойственная деревьям, образована опорными клетками с прочными лигнифицированными стенками и низким содержанием воды. К склеренхиме относятся также волокнистые клетки, имеющие иногда очень большую длину например, в стволе сосны есть волокнистые клетки диаметром 40 мкм и длиной 4 мм. [c.61]

    В начале роста дерева из первичной верхушечной меристемы, наряду с первичной боковой меристемой - прокамбием, образуются первичные покровные ткани -эпидермис и расположенная под ним первичная кора, состоящая из слоев колленхимы и паренхимы. У молодых деревьев и побегов эпидермис состоит из одного ряда клеток эпидермы, покрытого снаружи гидрофобным воскоподобным веществом -кутином. Колленхима состоит из клеток с утолщенными нелигнифицированными стенками и выполняет опорную (механическую) функцию. Из прокамбия в результате деления его клеток формируются первичная флоэма и первичная ксилема. [c.206]

    Микроскопия. На поперечном срезе виден темно-красный, ши-. рокий пробковый слой в 10—20 рядов клеток, прерванный во многих местах чечевичками. Далее лежит пластинчатая колленхима. Наружная кора состоит из овальных клеток и содержит большое количество друз оксалата кальция в некоторых клет- > ках встречаются крахмальные зерна. Механические волокна с малоутолщенными и слабо одревесневшими оболочками. Сердце- винные лучи часто изогнутые, одно-, двух-, реже трехрядные с желтым содержимым. Между сердцевинными лучами расположе-1 ны группы желтоватых одревесневших лубяных волокон с толстыми стенками, окруженные кристаллоносной обкладкой и образующие концентрические пояса. [c.230]

    Люминесцентная микроскопия. Готовят поперечный срез коры без включающей жидкости. Наружный слой клеток пробки яркий, голубовато-зеленый внутренние слои пробки имеют го-лубовато-синее свечение оболочек содержимое — темно-красное, почти черное. Слой колленхимы зеленовато-серый. Группы лубяных волокон зеленовато-голубые. Паренхима коры и сердцевинных лучей светится интенсивным оранжевым, огненно-оранже-вым или желто-оранжевым светом (антраценпроизводные). При-камбиальные слои имеют голубовато-зеленоватое свечение. [c.231]

    На поперечном разрезе стебля под эпидермисом видны участки колленхимы как в ребрах, так и в бороздках. В паренхиме коры против борозд расположены большие воздухоносные полости. За слабозаметной эндодермой против ребер расположены в один ряд проводящие пучки, также несущие по одной небольшой полости. Центр междоузлий полый. На срезе ветвей имеется четыре крупных ребра, центральной полости нет. [c.318]

    Эукариотические клетки многоклеточных организмов отличаются друг от друга в зависимости от ткани (органа), из которой они изолированы Например, у млекопитающих клетки кожи отличаются от клеток печени, у растений клетки эпидермы отличаются от клеток колленхимы, у грибов рода Peni illium зародышевые клетки — экзоспоры, или конидии отличаются от клеток вегетативного мицелия [c.124]

    Колленхима образована живыми клетками, которые сходны с клетками паренхимы, но имеют обычно более вытянутую форму и неравномерно утолщашую клеточную стейку. Эти клетки придают растению прочность и являются злементом опорной системы. [c.169]

    Травянистые растения, или травы, полагаются для опоры только на тургесцентность клеток и на большое количество механических тканей, таких как колленхима, склеренхима и ксилема неудивительно поэтому, что и сами они не очень велики. У травянистых растений либо совсем нет камбия, либо, если он и имеется, его активность незначительна. [c.67]

Рис. 3.6. Различные типы растительных клеток (масштаб ие соблюден) А. Меристематическая клетка. Б. Паренхимная клетка. В. Две трахеиды видны поры в их торцевых (соединяющихся) стенках. Г. Несколько члеников сосудов, соединенных конец в конец н образующих трубку. Д. Членнк ситовидной трубки и клетки-спутницы. Е. Обычная клетка эпидермиса и клетка корневого волоска. Ж. Волокно. 3. Каменистая клетка. И. Клетка колленхимы. Рис. 3.6. <a href="/info/1655078">Различные типы</a> растительных клеток (масштаб ие соблюден) А. Меристематическая клетка. Б. <a href="/info/510297">Паренхимная клетка</a>. В. Две трахеиды видны поры в их торцевых (соединяющихся) стенках. Г. Несколько члеников сосудов, <a href="/info/1911952">соединенных конец</a> в конец н образующих трубку. Д. Членнк <a href="/info/103653">ситовидной трубки</a> и клетки-спутницы. Е. Обычная клетка эпидермиса и клетка корневого волоска. Ж. Волокно. 3. <a href="/info/1278676">Каменистая клетка</a>. И. Клетка колленхимы.
    Все клетки данной ткани могут бьггь однотипны, например у растений из клеток одного типа могут быть построены паренхима, колленхима и пробка, а у животных — плоский эпителий. В качестве тканей, содержащих клетки разных типов, можно назвать у растений ксилему и флоэму, а у животных — некоторые виды соединительной ткани. [c.218]


    Рж. 6.5. Строение клеток колленхимы. А. Поперечный срез. Клетки имеют многоугольную форму. Б. Продольный срез. Клетки вытянуты (до 1 мм в длину) В. Поперечный срез. Кол,генхима из стебля Helianthus. Г. Продольный срез. Колленхима из стебля Helianthus. [c.226]

    В стеблях и листовых черешках опорная функция колленхимы усиливается еще и благодаря тому, что эта ткань располагается у поверхности органа. Часто она залегает непосредственно под эпидермой, в наружной зоне коры, постепенно переходя в паренхиму к центральной части органа, т. е. образует в трех измерениях как бы полый цилиндр. В других случаях она может образовывать ребра, повышающие прочность органа, как, например, в мясистых черешках листьев сельдерея (Apium graveolus) или в ребристых стеблях таких растений, как яснотка Lamium). В листьях двудольных колленхима окружает среднюю жилку и служит опорой проводящим пучкам (см. рис. 6.1). [c.227]

    Волокна обнаруживаются в перицикле стеблей, где они образуют тяжи, которые у двудольных примыкают к проводящим пучкам (см. рис. 6.1). Часто волокна располагаются в коре под эпидермисом стебля или корня отдельным слоем, так же, как и колленхима, т. е. образуют полый цилиндр, заключающий в себе остальную кору и проводящую ткань. Встречаются волокна — либо по отдельности, либо группами — также в ксилеме и флоэме (разд. 6.2). [c.230]

    Вторую свою функцию — механическую — ксилема выполняет также благодаря тому, что она состоит из ряда одревесневших трубок. В первичном теле растения ксилема в корнях занимает центральное положение, помогая корню противостоять тянущему усилию надземных частей, изгибающихся под порывами ветра. В стебле проводящие пучки либо образуют по периферии кольцо, как у двудольных, либо располагаются беспорядочно, как у однодольных в обоих случаях стебель пронизывается отдельными тяжами ксилемы, обеспечивающими ему определенную опору. Особенно важное значение опорная функция ксилемы приобретает там, где имеет место вторичный рост. Во время этого процесса быстро нарастает количество вторичной ксилемы к ней переходит от колленхимы и сютеренхимы роль главной механической ткани, и именно она служит опорой у крупных древесных и кустарниковых пород. Рост стволов в толщину определяется в известной мере нагрузками, которым подвергается растение, так что иногда наблюдается дополнительный рост, смысл которого состоит в усилении струкгуры и обеспечении ей максимальной опоры. [c.235]

    Отводит продукты фотосинтеза (в основном сахарозу) по флоэме. Служит скелетом , поддерживающим листовую пластинку (за счет колленхимы средней жилки листа, тургесцентности клеток мезофилла и в некоторых случаях склеренхимы) [c.255]

    Мелкие вакуоли увеличиваются в размерах и в конце концов сливаются в одну большую вакуоль. Развивающееся в клетке тургорное давление растягивает ее тонкие стенки, а расположение в этих стенках целлюлозных микрофибрилл определяет окончательную форму клетки. Конечный объем цитоплазмы может быть лишь немногим больше, чем в исходной меристематической клетке, но теперь вакуоль оттесняет ее на периферию. Когда рост почти завершен, у многих клеток происходит дополнительное утолщение стенок за счет целлюлозы или лигнина в зависимости от типа клетки. Иногда это ограничивает дальнейший рост, но не обязательно прекращает его. Например, удлинение колленхимных клеток в коре может продолжаться, тогда как на внутренней стороне их первичных стенок откладывается целлюлоза в виде столбиков. Таким образом, клетки колленхимы в период своего роста вьшолняют и опорные функции. В отличие от этого на стенках развивающихся клеток склеренхимы откладываются толстые слои лигнина, и клетки вскоре отмирают, так что их дифференцировка начинается лишь после того, как рост физически завершен. [c.132]

    В этой зоне каждая клетка специализируется для выполнения особой функции в соответствии со своим положением в данном органе относительно других клеток. Самые крупные изменения происходят в протокамбиальных тяжах, которые дифференцируются в проводящие пучки. Это связано с лигнификацией стенок склерен-химных волокон и элементов ксилемы, а также с развитием трубок, характерных для сосудов ксилемы и ситовидных трубок флоэмы. Эти ткани в их окончательном виде описаны в гл. 6. В результате ксилема и склеренхима начинают нести опорные функции, выполнявщиеся ранее только колленхимой и тургесцентной паренхимой. Между ксилемой и флоэмой имеются клетки, сохраняющие способность к делению. Они образуют сосудистый камбий, функция которого будет рассмотрена ниже при описании вторичного утолщения. [c.133]

    Микроскопия. При рассмотрении порошка под микроскопом заметны обрывки кожуры семени, состоящие из расположенных пластами каменистых клеток желтоватого цвета, с поверхности они округло пятишестиугольной формы, в их узкой полости находится не всегда заметный кристаллик оксалата кальция клетки эпидермиса плода с белыми стенками и бурым содержимым клетки эпидермиса бороздок, имеющие сосочковидные выросты обрывки мякоти, состоящей из рыхлой тонкостенной паренхимы. Редко встречаются очень крупные клетки со слабо утолщенными стенками, обрывки колленхимы стенки плода, обрывки эндосперма и зародыша, содержащих капли жирного масла и алейроновые зерна. [c.316]

    Ксилема — главный путь, по которому в растении транспортируются вода и минеральные вещества. Ткань эта включает несколько разных типов мертвых вытянутых в длину проводящих клеток, находящихся в тесном контакте с живыми паренхимными клетками. Одну группу образуют сильно одревесневшие трахеиды, сосуды и волокна, в зрелом состоянии лишенные живого содержимого. В сосудах и трахеидах внутри имеется довольно обширная полость, по которой транспортируется вода. Иногда эта полость наглухо забивается выростами соседних паренхимных клеток, так называемыми тилами, и тогда такой сосуд теряет способность проводить воду. Волокна сходны с трахеидами и отличаются от них лишь тем, что их стенки толще, а полость уже они выполняют в основном механическую, или опорную, функцию — поддерживают данный орган. Все упомянутые клетки имеют окаймленные поры крупные отверстия в поперечных стенках имеются только в сосудах. Опорную функцию выполняет также колленхима, оболочки клеток которой утолщены лишь по углам,. [c.91]

    Чаще всего эндомитоз наблюдается в дифференцированных клетках растений, например в ядрах клеток тапетума пыльника и антипод, а также в клетках, дающих начало млечникам, проводящим элементам (колленхиме), и в других специализированных тканях. Очевидно, эндомитоз имеет определенное функциональное значение, при нем деятельность клетки. не нарушается. Поэтому в клубнях картофеля, находящихся в периоде интенсивного крахмалообразования, митотическое деление заменяется эндомитозом. [c.113]


Смотреть страницы где упоминается термин Колленхима: [c.320]    [c.117]    [c.23]    [c.34]    [c.217]    [c.220]    [c.221]    [c.225]    [c.226]    [c.122]    [c.370]   
Смотреть главы в:

Биология Том1 Изд3 -> Колленхима


Биохимия Том 3 (1980) -- [ c.61 ]

Молекулярная биология клетки Том5 (1987) -- [ c.169 ]

Биология Том3 Изд3 (2004) -- [ c.217 , c.218 , c.220 , c.225 , c.226 ]

Жизнь зеленого растения (1983) -- [ c.91 ]

Цитология растений Изд.4 (1987) -- [ c.113 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте