- •13. Пластиды. Гипотезы их возникновения в растительной клетке.
- •14. Пластиды. Гипотезы их возникновения в растительной клетке.
- •2. Значение растений в жизни человека
- •3. Строение светового микроскопа и правила работы с ним
- •4. Отличие растительной клетки от животной
- •5. Строение растительной клетки. Определение. Форма и размеры клеток
- •6. Протопласт, физические и химические свойства протопласта .
- •7. Цитоплазма, ее структура, химический состав и физические свойства
- •9. Структура и значение рибосом и эпс
- •8. Расположение цитоплазмы в клетках. Виды ее движения, значение движения цитоплазмы в клетках
- •10. Аппарат Гольджи, лизосомы ( их строение и функции)
- •11. Митохондрии: строение и функции
- •12. Пластиды. Гипотезы их возникновения в растительной клетке. Субмикроскопическое строение хлоропластов, их функции, расположение их в органах
- •Пластиды. Гипотезы их возникновения в растительной клетке. Субмикроскопическое строение хромопластов, их функции, расположение их в органах
- •14.Пластиды. Гипотезы их возникновения в растительной клетке. Субмикроскопическое строение лейкопластов, их функции, расположение их в органах
- •15. Общее строение пластид, Их типы и взаимопревращения
- •16. Ядро и его строение. Химический состав. Роль ядра в жизни клетки
- •17. Органоиды цитоплазмы, их роль в клетке
- •18. Деление клетки. Митоз
- •19. Деление клетки. Мейоз
- •20. Вакуоли, их значение. Состав клеточного сока. Плазмолиз, деплазмолиз.
- •Основные типы веществ запаса. Форма их отложения и роль в клетке
- •Осмотические процессы в клетке. Tургор и плазмолиз, их значение. Типы плазмолиза
- •23. Алейроновые зерна. Их образование, значение, местоположение
- •24. Минеральные вещества растительной клетки и формы их отложения
- •Крахмал, его типы и формы отложения
- •Формы отложения углеводов в запас
- •29.Химические видоизменения клеточной стенки растений
- •Поры, перфорации и плазмодесмы
- •31. Ткани. Принципы их классификации. Современная классификация тканей
- •32. Образовательные ткани. Классификация меристем, их функции
- •33. Ассимилиляционные ткани их строение и функции
- •34. Запасающие ткани, строение, локализация в органах растений. Аэренхима
- •34. Запасающие ткани, строение, локализация в органах растений. Аэренхима
- •35. Покровные ткани, эпидерма-первичная покровная ткань
- •37. Перидерма. Строение и функции
- •Чечевики. Корка (ритидом). Строение, образование, форма ь функци.
- •39. Покровные ткани: типы и функции
- •40. Выделительные ткани. Наружные ткани выделения. Строение, функции, локализация
- •41.Выделительные ткани. Внутренние ткани выделения. Строение, функции, локализации
- •42. Механические ткани. Колленхима, склеренхима, склереиды, строение клеток, типы, функции и расположение в растениях
- •43. Сосуды (трахеи) и трахеиды. Строение, типы, функции и расположение
- •Проводящие ткани. Функции типы проводящих тканей
- •45.Проводящие пучки и их классификация. Ксилема и флоэма
- •46. Ксилема и флоэма. Строение и функции
- •47. Зоны корня. Строение, происхождение и функции корневого чехлика.
- •48. Первичное строение корня
- •49.Первичная кора корня: строение, значение. Пути передвижения веществ по коре
- •50. Вторичное анатомическое строение корня. Анатомическое строение корнеплодов. Типы корнеплодов по количеству колец камбия и сравнительному объему ксилемы и флоэмы
- •51. Первичная покровная ткань корня. Корневые волоски и их характеристика
- •52. Отличительные особенности анатомии корней и стеблей
- •53. Корень: функции, деление и зоны
- •Апикальное нарастание корня
- •Первичное строение корня
- •Вторичное утолщение корня
- •Строение и деятельность апикальной меристемы побега
- •Первичное строение стебля. Стелярная теория
- •59. Типы вторичных утолщений стебля
- •60. Строение стволов древесных растений. Строение стеблей однодольных
43. Сосуды (трахеи) и трахеиды. Строение, типы, функции и расположение
Кровеносные сосуды — эластичные трубчатые образования в теле животных и человека, по которым силой ритмически сокращающегося сердца или пульсирующего сосуда осуществляется перемещение крови по организму: к органам и тканям по артериям, артериолам, артериальным капиллярам, и от них к сердцу — по венозным капиллярам, венулам и венам.
Этот пример описывает строение артериального сосуда. Строение других типов сосудов может отличаться от описанного ниже. Подробнее см. соответствующие статьи.
Аорта выстланна изнутри эндотелием, который вместе с подлежащим слоем рыхлой соединительной ткани (субэндотелием) образует внутреннюю оболочку (лат. tunica intima). Средняя (мышечная) оболочка (лат. tunica media) отделена от внутренней очень тонкой внутренней эластичной мембраной. Мышечная оболочка построена из циркулярно расположенных гладких мышечных клеток. Поверх мышечной оболочки лежит наружная эластическая мембрана, состоящая из пучков эластических волокон (лат. tunica adventitia) Ведущую роль в изменении состояния сердца и сосудов имеет вегетативная нервная система, однако существуют примеры, когда люди могут осознанно влиять на их работу. Эти факты приводятся по йогов. А кроме них, известно, что немецкий физиолог XIX века В. Вейер мог пособственному желанию остановить свое сердце. Однажды во время такой демонстрации он потерял сознание.
Проводящие ткани. Функции типы проводящих тканей
Проводящая ткань осуществляет передвижение растворённый питательных веществ по растению. У многих высших растений она представлена проводящими элементами (сосудами, трахеидами и ситовидными трубками). В стенках проводящих элементов есть поры и сквозные отверстия, облегчающие передвижение веществ от клетки к клетке. Проводящая ткань образует в теле растения непрерывную разветвлённую сеть, соединяющую все его органы в единую систему — от тончайших корешков до молодых побегов, почек и кончиков листа.
Так в ходе эволюции растительного мира возникло два типа проводящих тканей — древесина и луб. По древесине (по трахеидам и сосудам) вода с растворёнными минеральными веществам поднимается от корней к листьям — это водопроводящий, или восходящий, ток. По лубу (по ситовидным трубкам) образовавшиеся в зелёных листьях органические вещества поступают к корням и другим органам растения — это нисходящий ток.
45.Проводящие пучки и их классификация. Ксилема и флоэма
Обеспечивают передвижение веществ по растению: Восходящего тока. Несущего от корня к надземным частям воду и растворы минеральных веществ, и Нисходящего тока, Несущего от листьев ко всем остальным органам продукты фотосинтеза. Восходящий ток осуществляется по Трахеальным элементам ксилемы — Сосудам и трахеидам, а нисходящий ток — по Ситовидным элементам флоэмы (ситовидным клеткам и ситовидным трубкам с клетками-спутницами).
Проводящие ткани в органах растения объединяются с другими, образуя сложные ткани — Ксилему к флоэму. Ксилема и флоэма обычно сопровождают друг друга, формируя Проводящие, Или Сосудисто-
волокнистые, пучки Проводящие пучки, образованные прокамбием, не
имеющие камбия, называются Закрытыми, А пучки с камбием — Открытыми, По-скольку могут длительно увеличиваться в размерах. В зависимости от расположения ксилемы и флоэмы различают пучки: Коллатеральные - Характеризуются расположением флоэмы и ксилемы бок о бок, на одном радиусе. При этом в осевых органах флоэма занимает наружную часть пучка, ксилема — внутреннюю, а в листьях — наоборот. Коллатеральные пучки могут быть закрытыми (однодольные растения) и открытыми (двудольные).Биколлатеральные пучки Всегда открытые, с двумя участками флоэмы — внутренней и наружной, между которыми расположена ксилема. Камбий находится между наружной флоэмой и ксилемой.
Ксилема, или древесина — основная водопроводящая ткань сосудистых растений: один из двух подтипов проводящей ткани растений, наряду с флоэмой — лубом.
Флоэма (от греч. <рА,ог><; — кора) — то же, что и луб — проводящая ткань сосудистых растений, по которой происходит транспорт продуктов фотосинтеза к частям растения, где происходит их использование (подземные части, конусы нарастания) или накопление (зреющие семена, плоды). Вместе с ксилемой (древесиной), обеспечивающей транспорт воды и минеральных солей, образует проводящие пучки.
