что относится к флоэме
ФЛОЭМА
Полезное
Смотреть что такое «ФЛОЭМА» в других словарях:
ФЛОЭМА — ФЛОЭМА, снабженная сосудами ткань растений, осуществляющая транспорт продуктов фотосинтеза от листьев к местам потребления. Флоэма включает несколько видов КЛЕТОК. Самые важные из них удлиненные пустотелые клетки, называемые клетками ситовидных… … Научно-технический энциклопедический словарь
ФЛОЭМА — (от греч. phloios кора лыко), ткань высших растений, служащая для проведения к корням органических веществ, которые синтезируются в листьях (сахароза и др.). Основные элементы флоэмы ситовидные трубки, клетки спутницы, паренхимные клетки и… … Большой Энциклопедический словарь
флоэма — луб Словарь русских синонимов. флоэма сущ., кол во синонимов: 2 • луб (4) • ткань (474) … Словарь синонимов
ФЛОЭМА — (от греческого phloios кора, лыко), ткань высших растений, осуществляющая транспортировку продуктов фотосинтеза от листьев к другим органам (зреющим плодам, семенам, корням) … Современная энциклопедия
Флоэма — часть сосудистого пучка растений. Как элементы проводящиеводу по растению, так и элементы, проводящие органические вещества,собраны в особые сосудистые пучки и притом так, что часть пучка занятаэлементами, проводящими воду, а остальная часть… … Энциклопедия Брокгауза и Ефрона
ФЛОЭМА — син. термина луб. Геологический словарь: в 2 х томах. М.: Недра. Под редакцией К. Н. Паффенгольца и др.. 1978 … Геологическая энциклопедия
Флоэма — (от греческого phloios кора, лыко), ткань высших растений, осуществляющая транспортировку продуктов фотосинтеза от листьев к другим органам (зреющим плодам, семенам, корням). … Иллюстрированный энциклопедический словарь
Флоэма — Поперечный срез стебля льна: 1. рыхлая сердцевина, 2. протоксилема, 3. ксилема, 4. флоэма, 5 … Википедия
флоэма — (от греч. phloiós кора, лыко), ткань высших растений, служащая для проведения к корням органических веществ, которые синтезируются в листьях (сахароза и др.). Основные элементы флоэмы ситовидные трубки, клетки спутницы, паренхимные клетки и… … Энциклопедический словарь
Проводящие ткани. Флоэма
Высшее растение представляет собой сложный организм с четкой дифференциацией тканей и специализацией органов, выполняющих различные жизненно важные функции.
При этом специализированные органы часто удалены друг от друга на значительное. расстояние. Например, фотосинтез происходит главным образом в листьях, поглощение воды и минеральных веществ — в корнях, отложение запасных питательных веществ — в особых запасающих тканях.
Основным условием нормальной жизнедеятельности растения является существование специального аппарата передвижения продуктов метаболизма от одного органа к другому. Передача веществ на большие расстояния осуществляется в растении достаточно экономично и с большой скоростью по специализированным проводящим тканям — флоэме и ксилеме.
Флоэма — ткань, главная функция которой состоит в проведении пластических веществ (нисходящий ток).
Ксилема — ткань, проводящая воду и растворенные в ней вещества (восходящий ток). Обычно обе проводящие ткани объединяются во флоэмно-ксилемные пучки, совокупность которых составляет проводящую систему растения.
Флоэма — сложная ткань, включающая различные по структуре и функциональному значению анатомические элементы. Основным элементом флоэмы являются ситовидные трубки.
Каждая ситовидная трубка состоит из ряда отдельных клеток, соединенных между собой поперечными стенками. Такие трубки обычно тянутся вдоль продольной оси органа, но есть и поперечно идущие ситовидные трубки, входящие в состав анастомозов, тянущихся от одного продольно расположенного сосудисто-волокнистого пучка к другому. Оболочки ситовидных трубок целлюлозные. Лишь к концу вегетации растения некоторые ситовидные трубки одревесневают. В полостях ситовидных трубок весьма долго сохраняется живой протопласт в виде пристенного слоя. Ядро в зрелых ситовидных трубках отсутствует.
Протопласты ситовидных трубок содержат ряд включений. В некоторых ситовидных трубках находили пластиды и митохондрии. Ситовидные трубки предназначены преимущественно для проведения пластических веществ. Особенно важна их роль в проведения азотсодержащих веществ, служащих для построения белков.
Клетки-членики ситовидных трубок живут сравнительно недолго. Как показали электронно-микроскопические исследования, в их протопласте в процессе дифференциации наблюдаются постепенные структурные изменения. В прокамбиальной или камбиальной (меристематической) стадии протопласт молодого ситовидного элемента обладает тонкой структурой, типичной для нормальной клетки. Однако уже на довольно ранней стадии дифференциации в нем происходит заметное разрыхление (разжижение) цитоплазмы. Затем ядро и тонопласт разрушаются, а вакуоля наполняется тонкофибриллярными структурами. Несмотря на отсутствие тонопласта, отделяющего цитоплазму от клеточного сока, митохондрии и пластиды остаются в постенном слое и обычно сохраняются во взрослых ситовидных трубках. Эндоплазматическая сеть и диктиосомы в дифференцированных ситовидных элементах покрытосеменных распадаются на многочисленные пузырьки и теряют свою структуру. У голосеменных эндоплазматическая сеть может некоторое время сохраняться в полостях дифференцированных ситовидных клеток, но в конце концов также разрушается.
Наиболее своеобразной особенностью ситовидных трубок является строение их поперечных стенок, испещренных многочисленными мелкими перфорациями наподобие сита, откуда и сами клетки получили название ситовидных, а поперечные стенки с ситами — ситовидных пластинок. Перфорации обеспечивают непрерывность протопластов элементов ситовидных трубок. Эта непрерывность была показана с помощью электронного микроскопа. Осенью ситовидные пластинки в большинстве случаев затягиваются особым веществом, называемым каллозой. В некоторых ситовидных трубках каллоза закупоривает сита окончательно, а в большинстве трубок она к весне растворяется, открывая сообщение между отдельными члениками.
Ситовидные участки имеются и на продольных стенках. Строение и функция сит на продольных стенках такие же, как и на поперечных. Так как продольные стенки оболочек ситовидных трубок имеют более обширную площадь, чем поперечные, то сита на продольных стенках не занимают всей их поверхности, а собраны в группы, называемые ситовидными полями.
Ситовидные трубки функционально связаны с другими специализированными элементами флоэмы — клетками-спутниками. Ситовидная трубка происходит из той же инициальной клетки, что и сопровождающая ее клетка-спутник.
Инициальная клетка делится продольной перегородкой на две клетки неодинакового диаметра. Более крупная из дочерних клеток дифференцируется как ситовидная трубка, а более мелкая несколько раз делится в поперечном направлении и образует цепочку клеток-спутников. В этих клетках полностью сохраняется живой протопласт с ядрами. Оболочки этих клеток, примыкающие к ситовидным трубкам, тонкие, целлюлозные и имеют простые поры. Связь ситовидных трубок со спутниками настолько прочная, что они не отделяются друг от друга даже при мацерации.
Присутствие в клетках-спутниках ядер и цитоплазмы, а также тесная связь этих клеток с ситовидными трубками, в значительной степени утративших эти атрибуты самостоятельной живой системы, указывают на активную роль спутников в метаболизме флоэмы. Предполагают, что в спутниках с особой интенсивностью вырабатываются различные ферменты, которые передаются в ситовидные трубки.
Ситовидные трубки и спутники соприкасаются не только между собой, но и с клетками лубяной паренхимы. Связь с этими клетками также обеспечивается посредством простых пор. Простые поры, соединяющие продольные стенки ситовидных трубок с паренхимой, собраны группами и со стороны ситовидных трубок вполне напоминают ситовидные пластинки. Клетки паренхимы, соприкасающиеся с ситовидными трубками, более или менее удлинены. Они располагаются среди ситовидных элементов без какого-либо определенного порядка. Эта паренхима называется лубяной. Оболочки таких клеток целлюлозные, тонкие, протопласт содержит ряд пластических веществ, периодически накапливающихся или переходящих в растворенное состояние, как во всякой живой и вполне жизнедеятельной клетке.
У некоторых растений группы ситовидных трубок с клетками-спутниками и лубяной паренхимой перемежаются с группами лубяных волокон. Такая структура особенно характерна для древесных растений (виноградная лоза, липа и др.). Весь комплекс анатомических элементов, состоящий из ситовидных трубок и примыкающих к ним клеток, называется мягким лубом, а пучки лубяных волокон — твердым лубом. Лубяные волокна, как уже говорилось, часто одревесневают и притом весьма рано, элементы же мягкого луба или совсем не одревесневают, или же одревесневают лишь старые элементы (у растения, кончающего свою вегетацию).
Ситовидные трубки не у всех растений хорошо развиты. Особенно широкими ситовидными трубками с ясно выраженной перфорацией отличаются лианы и вообще растения с вьющимися и цепляющимися побегами (тыква, виноградная лоза, глициния) и водные растения (водяной орех, водяная лилия и др.). У многих растений ситовидные трубки очень узкие, перфорации выражены слабо (картофель, лен и др.).
Продолжительность существования ситовидных трубок у различных растений различна и колеблется от одного вегетационного периода до нескольких лет. В общем же ситовидные трубки, лишенные ядер, недолговечны. Срок существования каждой клетки (членика) ситовидной трубки тесно связан с сохранностью ее живого содержимого — протопласта. С разрушением протопласта оболочка каждой клетки ситовидной трубки может одревесневать и сохраняться или же сдавливаться соседними живыми паренхимными клетками. В последнем случае происходит облитерация ситовидной трубки, и она становится трудно различимой.
В редких случаях паренхимные клетки образуют сосочковидные выросты в полость ситовидной трубки. Эти выросты, называемые тиллами, закупоривают ситовидную трубку. Образование тилл в ситовидных трубках можно наблюдать у виноградной лозы в месте срастания привоя и подвоя, причем тиллы в данных случаях имеют неодревесневшие оболочки. Хорошо и часто тиллы развиваются в сосудах.
В общих чертах строение ситовидных трубок у всех растений одинаково, но в деталях имеются различия. Прежде всего, у разных растений различен просвет ситовидных трубок, размеры перфораций и ситовидных полей, составленных из них, очертания ситовидных полей как на поперечных, так и на продольных стенках, и само распределение полей, неодинаковы также толщина оболочек, степень развития каллозы. У голосеменных и папоротникообразных флоэмные элементы имеют ситовидные пластинки только на продольных стенках. Они называются ситовидными клетками.
Даже в одном и том же растении, например, в стеблях виноградной лозы, не все ситовидные трубки построены одинаково. Часть из них не имеет клеток-спутников. Ситовидные трубки, возникшие в начале формирования побега, т. е. первичного происхождения, имеют ситовидные участки только на поперечных стенках, а у ситовидных трубок, возникших позднее (вторичного происхождения), они возникают и на продольных стенках. Тиллы образуются лишь в полостях ситовидных трубок вторичного происхождения. Ситовидные трубки первичного происхождения относительно скоро облитерируются и в дальнейшем, если участок коры, содержащий эти трубки, сохраняется на растении живым, окончательно исчезают, растворяясь соответствующими ферментами.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Флоэма – определение, функция и структура
Определение флоэмы
Флоэма это комплекс ткань, который действует как транспортная система для растворимых органических соединений в сосудистых растениях.
Флоэма состоит из живой ткани, которая использует тургор давление и энергии в виде АТФ для активной транспортировки сахара к растение органы, такие как фрукты, цветы, почки и корни; другой материал, который составляет сосудистое растение транспортная система, ксилема, удаляет воду и минералы из корня и образуется из неживого материала.
Функция флоэмы
Через систему транслокации флоэма перемещается фотоассимилируется, главным образом, в форме сахароза сахара и белки, из листьев, где они производятся фотосинтез для остальной части завода.
Сахар перемещается из источника, обычно из листьев, во флоэму через активный транспорт, Следующий шаг, перемещение фотоассимилятов, объясняется гипотезой потока давления.
Когда в клетках присутствует высокая концентрация органического вещества (в данном случае сахара), создается осмотический градиент. Воду пассивно вытягивают из соседней ксилемы по градиенту, чтобы создать сахар решение и высокое тургорное давление во флоэме. Высокое тургорное давление заставляет воду и сахара перемещаться по трубкам флоэмы в «ткани раковины» (например, корни, растущие кончики стеблей и листьев, цветы и плоды).
Когда раковина получает раствор сахара, сахара используются для роста и других процессов. Поскольку концентрация сахаров в растворе уменьшается, количество притока воды из ксилемы также уменьшается; это приводит к низкому давлению во флоэме у раковины. Там, где есть области высокого и низкого давления, фотоассимилированные вещества и вода постоянно перемещаются вокруг растения в обоих направлениях.
Структура флоэмы
Структура флоэмы состоит из нескольких компонентов. Каждый из компонентов работает вместе, чтобы облегчить проведение сахаров и аминокислоты из источника, чтобы потопить ткани, где они потребляются или хранятся.
Существует два основных типа ситовых элементов: «член сита», который встречается у покрытосеменных, и более примитивные «ситовые клетки», которые связаны с голосеменными; оба получены из общей формы «материнской клетки».
Пластины сита
На соединениях между клетками-членами сита находятся ситчатые пластины, которые являются модифицированными плазмодесмами. Ситовые пластины представляют собой относительно большие, тонкие участки пор, которые облегчают обмен материалами между ячейками элемента.
Ситовые пластины также служат барьером для предотвращения потери сока, когда флоэма разрезана или повреждена, часто насекомым или растительноядным животным. После травмы уникальный белок под названием «P-белок» (Phloem-белок), который образуется внутри ситового элемента, высвобождается из его якорного участка и накапливается, образуя «сгусток» на порах ситовой пластины и предотвращая потерю. сока на месте повреждения.
В голосеменных элементах ситовые элементы имеют больше примитивных признаков, чем у покрытосеменных, и вместо ситовых пластин имеют многочисленные поры на конусном конце стенок ячеек, через которые материал может проходить напрямую.
Клетки-компаньоны
Каждая ячейка ситового элемента обычно тесно связана с «клеткой-компаньоном» у покрытосеменных и белковой клеткой или «клеткой Страсбургера» у голосеменных.
Клетки-компаньоны имеют ядро, заполнены плотным цитоплазма содержат много рибосом и много митохондрии, Это означает, что клетки-компаньоны способны осуществлять метаболические реакции и другие клеточные функции, которые не может выполнять ситовый элемент, поскольку в нем отсутствуют соответствующие органеллы. Элементы сита, следовательно, зависят от сопутствующих клеток для их функционирования и выживания.
Ситовая трубка и клетки-компаньоны соединены через плазмодесму, микроскопический канал, соединяющий цитоплазму клеток, который позволяет переносить сахарозу, белки и другие молекулы к ситовым элементам. Таким образом, сопутствующие ячейки несут ответственность за обеспечение транспортировки материалов вокруг растения и к тканям раковины, а также за содействие загрузке ситовых труб с продуктами фотосинтеза и разгрузке в тканях раковины. Кроме того, клетки-компаньоны генерируют и передают сигналы, такие как защитные сигналы и фитогормоны, которые транспортируются через флоэму в органы-приемники.
паренхима
паренхима представляет собой совокупность клеток, которые составляют «наполнитель» растительных тканей. У них тонкие, но гибкие стенки из целлюлозы. В рамках флоэмы основная функция паренхимы – хранение крахмала, жиров и белков, а также дубильных веществ и смол в некоторых растениях.
Склеренхима
Склеренхима является главной опорой ткани флоэмы, что обеспечивает жесткость и прочность на заводе. Склеренхима бывает двух видов: волокна и склероиды; оба характеризуются толстым вторичным клеточная стенка и обычно мертвы по достижении зрелости.
Лубяные волокна, которые поддерживают прочность на растяжение при одновременной гибкости флоэмы, представляют собой узкие вытянутые клетки со стенками из толстой целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнина и узким просветом (внутренняя полость).
Склероиды немного короче, клетки неправильной формы, которые добавляют прочность сжатия флоэме, хотя несколько ограничивают гибкость. Склероиды действуют как защитная мера от травоядных животных, создавая жевательную текстуру при пережевывании.
викторина
1. Какова основная функция флоэмы?A. Транспортировка питательных веществ из источника в раковинуB. Транспортировка питательных веществ из раковины в источникC. Транспортировка воды из раковины к источникуD. Транспортировка воды из источника в раковину
Ответ на вопрос № 1
верно. Основная функция флоэмы состоит в том, чтобы транспортировать питательные вещества из источника, где они производятся (например, листья посредством фотосинтеза), в раковину (например, цветы и фрукты), где они используются.
2. Какую услугу не предоставляет сопутствующая ячейка элементу sieve?A. Обеспечение энергиейB. Связь между клеткамиC. Физическая жесткостьD. Разгрузка фото ассимилируется в ткани раковины
Ответ на вопрос № 2
С верно. Сопутствующая ячейка важна для обеспечения энергией, передачи материалов и передачи сигналов. Паренхима и склеренхима обеспечивают растению прочность и жесткость.
3. Что делает P-белок?A. Увеличивает скорость метаболизма в клетке-компаньонеB. Строит ситоC. Образует сгусток на решетке при повреждении флоэмыD. Работает во флоэме для транспортировки сока
Ответ на вопрос № 3
С верно. Когда флоэма повреждена, Р-белок, который образуется в просвете ситового элемента, накапливается на ситчатой пластине, чтобы предотвратить потерю богатого питательными веществами сока.
Что относится к флоэме
мЕЛГЙС 6.
рТПЧПДСЭЙЕ ФЛБОЙ
чПЪОЙЛОПЧЕОЙЕ РПЛТПЧОПК ФЛБОЙ — ЬРЙДЕТНЩ ВЩМП ЧБЦОЩН, ОП ОЕ ЕДЙОУФЧЕООЩН ФТЕВПЧБОЙЕН РТЙ РЕТЕИПДЕ ТБУФЕОЙК Л ПВЙФБОЙА Ч ОБЪЕНОЩИ ХУМПЧЙСИ. тБУФЕОЙС УФПМЛОХМЙУШ У РТПВМЕНПК ПВЕУРЕЮЕОЙС ЧПДОПЗП ТЕЦЙНБ. тЕЫЕОЙЕ ЬФПК РТПВМЕНЩ РТЙЧЕМП Л РПСЧМЕОЙА РТПЧПДСЭЙИ ФЛБОЕК, УРЕГЙБМШОП РТЙУРПУПВМЕООЩИ Л ЧЩРПМОЕОЙА ЖХОЛГЙЙ ЧПДПРТПЧЕДЕОЙС. дЕМП Ч ФПН, ЮФП РТПЧЕДЕОЙЕ ЧПДЩ ЙЪ ПДОПК ЦЙЧПК ЛМЕФЛЙ Ч ДТХЗХА ПУХЭЕУФЧМСЕФУС ЛТБКОЕ НЕДМЕООП Й ФТЕВХЕФ ПРТЕДЕМЕООЩИ ЬОЕТЗЕФЙЮЕУЛЙИ ЪБФТБФ. тБГЙПОБМШОЕЕ ЧУЕЗП ФБЛБС ПТЗБОЙЪБГЙС ЧПДПРТПЧПДСЭЕК УЙУФЕНЩ, РТЙ ЛПФПТПК ПОБ УПУФПЙФ ЙЪ НЕТФЧЩИ ЛМЕФПЛ. пДОБЛП НЕТФЧБС ЛМЕФЛБ НПЦЕФ УПИТБОСФШУС УТЕДЙ ЦЙЧЩИ ФХТЗПТЕУГЕОФОЩИ ЛМЕФПЛ ФПМШЛП Ч ФПН УМХЮБЕ, ЕУМЙ ПОБ ВХДЕФ ДПУФБФПЮОП НЕИБОЙЮЕУЛЙ ХЛТЕРМЕОБ.
оБ УХЫЕ ФЕМП ТБУФЕОЙС ПЛБЪБМПУШ ТБУЮМЕОЕООЩН ОБ ДЧЕ ЮБУФЙ: ОБДЪЕНОХА Й РПДЪЕНОХА (ЛПТЕОШ Й РПВЕЗ), ПВЕУРЕЮЙЧБАЭЙЕ РПЮЧЕООПЕ Й ЧПЪДХЫОПЕ РЙФБОЙЕ. уППФЧЕФУФЧЕООП ЧПЪОЙЛМЙ Й ДЧЕ РТПЧПДСЭЙЕ ФЛБОЙ, РП ЛПФПТЩН ЧЕЭЕУФЧБ РЕТЕДЧЙЗБАФУС Ч 2-И РТПФЙЧПРПМПЦОЩИ ОБРТБЧМЕОЙСИ.