Клетки сердцевины стебля липы образованы тканью. Строение липы. Какие типы проводящих тканей в стебле вы знаете

Выполняет главным образом опорную (механическую) и проводящую функции, обеспечивая наиболее благоприятное для фотосинтеза расположение листьев и двустороннее передвижение растворенных веществ (от корней к листьям, от листьев к другим органам). Кроме того, в стеблях могут откладываться запасные питательные вещества, вода (кактусы); часто стебель является ассимиляционным органом, служит для защиты растения от поедания животными (колючки боярышника, дикой груши), для вегетативного размножения .

Он модифицирует белки и липиды, которые ранее были синтезированы как в грубом, так и в гладком эндоплазматическом ретикулуме, и маркирует их для отправки туда, где они принадлежат, снаружи или внутри клетки. Основные функции. Его мембраны позволяют переносить большое количество предшествующих молекул эндоплазматического ретикулума. Он содержит большое количество ферментных белков, которые превращают исходные вещества во время их перемещения через мешочки. Многие белки из эндоплазматического ретикулума изменяют свою структуру или изменяют аминокислотные последовательности и активируются. Затем они концентрируются и переходят к секреторным везикулам. Глюкозилирование липидов и белков. Олигосахариды связываются с липидами и белками и вызывают гликолипиды и мембранные гликопротеины. Например, протеогликаны внеклеточного матрикса и углеводные составляющие клеточной стенки растения.

  • Это основная ответственность за транспортировку веществ внутри клетки.
  • Накопление и секреция белков.
Рибосомы - это глобулярные структуры, лишенные мембраны.

По степени одревеснения различают стебли травянистые и деревянистые. Травянистый стебель существует обычно один вегетационный период и отличается слабым утолщением, деревянистый - многолетний, способный утолщаться неопределенно долго.

Анатомическое строение стебля соответствует его главным функциям. В нем развита система проводящих тканей , которая связывает воедино все органы растения . С помощью механических тканей стебель поддерживает все надземные органы и выносит листья в благоприятные условия освещения. В стебле имеется система меристем, поддерживающих нарастание его в длину и толщину. Нарастание стебля в толщину обеспечивается вторичной образовательной тканью- камбием, расположенным на границе коры и древесины. У древесных семенных растений камбиальное утолщение может продолжаться долгие годы. Гигантская секвойя образует ствол толщиной свыше 10 м. Кроме того, камбий , расположенный в стебле в виде кольца, обеспечивает определенное постоянство в расположении и составе откладываемых им элементов разных тканей.

Они могут быть свободными в цитоплазме или прикреплены к мембранам эндоплазматического ретикулума. Некоторые белки служат связующим звеном между обеими структурами. Его структура проста: две субъединицы разного коэффициента седиментации. Они являются органическими органами синтеза белка.

Митохондрии являются одним из наиболее заметных органелл цитоплазмы и встречаются почти во всех эукариотических клетках. Без митохондрий животные и грибы не смогут использовать кислород для извлечения всей энергии из пищи и поддержания роста и способности воспроизводить с ней. Организмы, называемые анаэробами, живут в бескислородных средах, и у всех их нет митохондрий.

Стебель липы имеет типичное для древесных растений строение (рис . 8.10). В центре находится небольшой участок живых тонкостенных клеток сердцевины, в которых накапливаются запасные питательные вещества. Сердцевина окружена толстым слоем древесины (вторичной ксилемы), составляющей около 90% всего объема стебля.

Общая характеристика стебля

Ультраструктура митохондрий связана с выполняемыми ею функциями: в матрице расположены ферменты, ответственные за окисление жирных кислот, аминокислот, пировиноградной кислоты и цикла кребса. Структура митохондрии: морфологию митохондрий трудно описать, так как они очень пластичные структуры, которые деформируются, делятся и сливаются. Обычно они представлены в удлиненной форме. Их количество зависит от энергетических потребностей ячейки.

Набор митохондрий в клетке называется клеточной кондриомой. Митохондрии окружены двумя различными мембранами в их функциях и ферментативной активности, которые разделяют три пространства: цитозоль, межмембранное пространство и матрицу митохондрий. Плазменная мембрана: ее не следует путать с клеточной стенкой. Все клетки, которые образуют живые существа, имеют плазматическую мембрану, которая является промежуточной между внутренней частью клетки и ее средой.

Рис. 8.10. Анатомическое строение трехлетней ветки липы: 1 - перидерма с остатками кожицы; 2 - паренхима первичной коры; 3 первичный сердцевинный луч ; 4 - луб ; 5 - камбий; б, 7, 8 первый, второй и третий годичный приросты соответственно; 9-сердцевина; 10 - вторичная кора .

Плазменная мембрана участвует во всех процессах обмена клеток, как тех, которые клетки выполняют для введения питательных веществ, так и тех, с которыми удаляются отходы. Химически мембрана клеток образована смесью жирных материалов и белков, которые обеспечивают гибкость и устойчивость структуры соответственно; кроме того, они взаимодействуют определенным образом с внутренней и внешней средой.

В клетках растений плазматическая мембрана окружена клеточной стенкой, которая дает жесткость клетке. Плазменная мембрана является основным образцом биологических мембран, которые образуют очень сложные структуры как внутри, так и снаружи эукариотических клеток.

Столь большой объем древесины в составе стебля имеет первостепенное значение. Во-первых, по сосудам, которые значительно шире трахеид, осуществляется быстрое передвижение воды с растворенными в ней минеральными веществами от корней к листьям (восходящий ток). Скорость движения воды по ксилеме достигает иногда нескольких десятков метров в час. Из всей воды, проходящей через растение, только 0,5-1% идет на синтез сухого вещества. При этом на создание 1 г сухого вещества растения тратят от 200 до 1 000 г воды. Поэтому беспрерывная фотосиитезирующая работа листьев может быть обеспечена только мощной водопро-водящей системой, какой и является ксилема стебля древесного растения. Во-вторых, древесина , в состав которой входят не только трахеиды и сосуды с толстыми одревесневшими ободочками, но и механическая ткань (склеренхима), выполняет опорную функцию, т. е. поддерживает колоссальную тяжесть кроны.

Биологические мембраны ограничивают органеллы и служат средством для фиксации всех механизмов, ответственных за выполнение конкретных клеточных процессов. Основной функцией эндоплазматической мембраны является поддержание внутриклеточной среды, отличной от окружающей среды. Это возможно благодаря изолирующей природе липидного бислоя в водной среде и транспортным функциям белков. Комбинация активного транспорта и пассивного транспорта делает эндоплазматическую мембрану селективным барьером, который позволяет клетке дифференцироваться от окружающей среды. Это позволяет клетке делить на секции различные органеллы и таким образом защищать химические реакции, которые происходят в каждом из них. Он создает избирательно проницаемый барьер, в который входят только строго необходимые вещества. Он переносит вещества из одной части мембраны в другую, например, путем накопления веществ в определенных местах в клетке, которые могут использоваться для их метаболизма. Он воспринимает и реагирует на раздражители, вызванные внешними веществами. Измеряет взаимодействия между внутренней и внешней ячейками. Ядро представляет собой высокоспециализированную органелл, которая служит в качестве центра администрирования и информации в клетке.

В общем объеме древесины, представленной главным образом мертвыми водо проводящим и клетками, сохраняется до 20% живых клеток. Это, по-видимому, объясняется необходимостью где-то откладывать запасные вещества, так как у деревьев нет специальных запасающих органов, столь характерных для многих травянистых растений.

Живые элементы древесины - лучевая и вертикальная паренхима - образуют систему, по которой передвигаются пластические вещества, синтезированные в листьях. Эти вещества по лубо-древесинным (сердцевинным) лучам попадают в живые клетки древесины, где откладываются в виде запасных веществ (крахмала). Весной запасные вещества мобилизуются, превращаясь в растворимые сахара , и с водным током поднимаются по элементам древесины вверх, к молодым, интенсивно растущим побегам.

Этот орган имеет две основные функции. Корень - это растительный орган, который выполняет следующие функции.

  • Поглотите воду и питательные соли, содержащиеся в почве.
  • Проводите поглощенные вещества к стебле.
Если мы наблюдаем извне корень от кончика к другому концу, мы выделяем следующие зоны.

Некоторые растения, такие как папоротник, имеют одну клетку роста, которая приводит к появлению всех других клеток, составляющих корень растения. Жизнь абсорбирующих волос длится несколько дней, они образуются в нижней части корня, когда они растут глубже в землю и заменяют более старые, расположенные выше, которые умирают и падают. Зона ветвления: в которой образуются вторичные корни. Субэрированная или непроницаемая область: в ней есть клетки с толстыми стенками, в которых есть суберин. Это пробковое покрытие, которое заменяет поглощающие волосы, когда они уже упали. Зона роста: здесь расположены клетки роста. . Классификация корней может быть выполнена несколькими способами, в соответствии с критерием, который учитывается при классификации.

В древесине обычно четко выражены разной ширины годичные колыца, или зоны прироста, образованные камбием в результате сезонной периодичности его активности. Наивысшей активностью камбий обладает весной, когда в большом количестве образуются сосуды большого диаметра и крупные клетки паренхимы . Летом активность камбия снижается, а к осени сосудов образуется меньше и они более узкие, клетки паренхимы также уменьшаются. Помимо этого, осенью формируется много механической ткани (древесинных волокон). В осенне-зимний период деятельность камбия прекращается, а весной вновь возобновляется. И так из года в год. Наличие различных клеток в раннем (весеннем) и более позднем (осеннем) приростах позволяет обнаружить границу между годичными кольцами . Этим пользуются для установления возраста стебля по поперечным срезам (спилам), подсчитывая число годичных колец. По их ширине можно судить о погодных условиях в разные годы. У тропических растений., которые растут непрерывно в течении года, годичные кольцы практически незаметны.

Основываясь на их происхождении, корни могут быть. Нормальный: поступает из корешков, содержащихся в семенах, и опускает нижний конец стебля. Например, травы уходят корнями из первых узлов стебля; плющ прикреплен к стенкам с помощью корешков, которые выходят вдоль стебля. Корни, которые растут из их нормального местоположения, называются случайными; Они типичны для растений, таких как кукуруза, в которых основной корень только сопровождает развитие растения на первом этапе, а затем умирает. Адвентитивные корни, которые растут над основанием стебля, называются воздухом; В некоторых тропических растениях эти корни способны поглощать влажность. Адвентисты: они исходят не из корня семени. . Классификация корней по форме.

Снаружи от камбия расположена сложная ткань - вторичная кора. В ее состав входят вторичная флоэма (луб), остатки первичной коры, а также вторичная покровная ткань - перидерма, образованная на поверхности ствола на смену эпидерме. Позднее первичная кора становится неразличимой, а из наружных слоев вторичной коры на третий-пятый год у большинства древесных растений формируется третичная покровная ткань - корка .

Так обстоит дело, например, с поворотными корнями моркови и свеклы или с пучками георгинов.

  • Этот главный корень впадает в другие корни меньшего размера.
  • Например: люцерна, дубовый дуб.
  • Тубероза: Корень загружается резервными веществами.
Для его согласованности корни делятся на.

Травянистый, как у пшеницы. . Древесные корни сосны, вы можете увидеть важную роль обеспечения рельефа, созданного корнями, это стены оврага в районе Новельда. И корень, и стержень могут различать два вида структур. Первичный, соответствующий первому году. Это хорошо оценено в областях вблизи наконечника. Вторичная или структура корня нескольких лет и содержащая вторичные меристемы.

Самая внутренняя часть коры -луб - образуется камбием. Луб состоит из ситовидных трубок с клетками-спутницами, лубяной паренхимы и лубяных волокон. По ситовидным трубкам осуществляется передвижение со скоростью 1 м/ч органических веществ, синтезированных в листьях, к другим органам растения.

Первичная структура корня. Наблюдая под микроскопом срез корня на уровне абсорбирующих волосков молодого растения, заметили две концентрические зоны. Вторичная структура Корня. Он отличается от первого, в котором появляются две вторичные меристемы. Активно умножаясь, в форме внутри слоев лиственных балок или вторичных бревен, а снаружи много более тонких слоев либерийских лучей и волокон.

Он возникает из-за внешней перхоти субъедобной ткани, которая защищает корень и внутри корковой паренхимы. Некоторые растения выращиваются своими корнями, которые имеют различные применения. Стебель представляет собой растительный орган, который выполняет следующие функции.

Лубяные волокна, выполняющие механическую функцию, чаще всего залегают в виде прослоек так называемого твердого луба, между которыми и под защитой которых находятся живые тонкостенные элементы мягкого луба - лубяная паренхима, играющая роль запасающей ткани.

Таким образом, древесина и луб составлены комплексами элементов, выполняющих ряд функций. Одни из этих элементов (паренхима) действуют только в живом состоянии, другие быстро теряют живое содержимое (трахеиды, сосуды, лубяные и древесинные волокна), но именно в таком виде они способны выполнять соответствующие функции.

Стебли, которые являются зелеными, разрабатываются с помощью фотосинтеза пищи для растения.

  • Он поддерживает листья, цветы и фрукты.
  • Он приводит сок в разные части овощей.
  • Некоторые стебли накапливают обильные резервные вещества.
Стебли можно классифицировать по различным критериям.

  • Воздух развивается на поверхности земли.
  • Они развиваются под поверхностью почвы.
Для их согласованности они классифицируются.
  • Травянистые: они нежны и гибки.
  • Они имеют промежуточную консистенцию между травянистыми и древесными.
  • Они живут примерно два года.
Некоторые воздушные стебли получают специальные имена. Среди них выделяются.

Источник : Н.А. Лемеза Л.В.Камлюк Н.Д. Лисов "Пособие по биологии для поступающих в ВУЗы"

Липа (Tilia) – листопадное дерево, включающее до 45 видов. Произрастает преимущественно в умеренном поясе Северного полушария. В России распространено 7 дикорастущих видов и 10 гибридов. Чаще встречается липа мелколистная и сердцевидная. На Украине и в Молдавии в основном растет европейская, крупнолистная, войлочная, венгерская липа. На Кавказе и в Крыму – крымская, кавказская, опушенностолбиковая. На Дальнем Востоке распространена амурская, корейская, китайская, раскидистая, маньчжурская липа. В Татарстане, Мордовии и Чувашии образованы чистые липовые рощи (липняки). Максимальный возраст липняков – 400 лет. В одиночных посадках дерево может доживать до 1200 лет. На улицах города возраст этого растения сокращается до 100 лет. Липа является спутником дуба, клена, ясеня, ели и сосны. Размещение растения неравномерно, зависит от природных условий и человеческой деятельности. В естественных условиях размножается пневой порослью.

Ветви, которые приходят непосредственно из ствола, называются главными ветвями, и из них получают те, которые называются вторым порядком, те, которые выходят из последних, называются третьим порядком и т.д. Деревья имеют большой сундук и кустарники маленький размер. Это ползучий стебель, который развивается горизонтально, как это происходит с некоторыми стеблями земляники. Эти стебли в контакте с почвой принимают случайные корни и разрабатывают новый завод.

  • Это цилиндрический стержень, который имеет очень заметные узлы вокруг него.
  • Некоторые трости полые, как пшеница, и другие массивные, как кукуруза.
Подземные стебли классифицируются следующим образом.

Местами обитания этого растения могут быть лесные угодья и улицы города. Искусственно созданные липовые насаждения встречаются вдоль дорог, в парках, скверах, садах, вокруг полей, пасек, водоемов.

Наибольшей популярностью обладает липа мелколистная, используемая в медицине и народном хозяйстве. В Западной Сибири произрастает очень близкий ей вид – липа сибирская.

Бутоны этого подземного стебля вызывают побеги, выходящие наружу и покрытые листьями.

  • Стебель, который растет горизонтально под поверхностью земли.
  • Пример: трава, лилия, тростник.
Корневище, подземный стержень арундо-доноса.
  • Это часть подземного ствола, заполненного резервными веществами.
  • Бутоны этих стеблей вызывают появление почек.
  • Примеры: картофель, сладкий картофель и тигровый орех.
Фасцинированные корни тигровой гайки и ее клубней.

Это очень короткий, громоздкий стебель, обычно покрытый мясистыми листьями или чешуйками. Примеры: лук, чеснок, гладиолусы. . Стебли имеют продолжительность, которая обычно совпадает с жизнью растений. Согласно этому критерию растения подразделяются на однолетние, двухлетние и многолетние или живые.

Дерево липа является источником приятного, сильного аромата, а так же эффективным средством в борьбе с простудными заболеваниями.

Ствол, кора и стебель липы

В древостоях деревья имеют прямой, высокоочищенный от сучьев ствол и высоко поднятую, не густую крону. В свободных посадках крона более густая, расположена ниже. Нижние ветки липы отходят от ствола и приподнимаются, средние отходят от ствола горизонтально, верхние под углом поднимаются вверх. Листва дерева темно-зеленая, со свисающими желто-белыми цветками – полузонтиками и желто-зелеными прицветниками. Форма кроны шатровидная. Полное формирование кроны заканчивается в возрасте 40 лет.

Кора молодой липы гладкая, светло-серая, у взрослых особей толстая, темно-серая, покрыта глубокими бороздами и трещинами.

Стебель липы имеет строение, типичное для всех деревьев. В его центре находятся тонкостенные клетки сердцевины, уде накапливаются питательные вещества. Сердцевину окружает толстый слой древесины, которая составляет 90% всего объема стебля.

Данное растение является рассеяннососудистой спелодревесной безъядровой породой. Обладает мягкой древесиной белого, розового, или красноватого оттенка. Имеет размытую, невыразительную текстуру, поэтому годичные слои на разрезах прослеживаются довольно слабо. На поперечном срезе видны узкие сердцевидные лучи в виде тонких линий, на радиальном срезе можно разглядеть тусклые полоски и размытые темные пятна. По своей плотности поздняя древесина не отличается от ранней. На 1 см поперечном разрезе имеется 4,5 годичных слоя. Сосуды тонкие, незаметные. Строение древесины однородное. Влажность распределена по сечению ствола равномерно.

Листорасположение и листок липы

Листок липы простой, сердцевидный, островершинный, края мелкозубчатые, с крупными прожилками, сверху темно-зеленый, снизу светло-зеленый, с рыжеватыми волосками. Держится на красноватом черешке длиной 1-3 см.

Содержит кальций, поэтому при опадении быстро разлагается, улучшая тем самым свойства почвы и повышая ее плодородие.

За 1 год масса сухих листьев липы при разложении уменьшается на 70% от первоначальной массы.

Причем интенсивное разложение приходится на весенне-летний период, наиболее благоприятный для развития микроорганизмов, находящихся в почве. Свежеопавшие листья содержат золу, калий, кальций, азот, серу.

Почки липы и корень

Почки липы красновато-бурые, гладкие, покрыты чешуйками, обладают яйцевидной формой, расположены в два ряда. Длина 6-7 мм, ширина 3-5 мм. В каждой почке имеется по 5 листьев с прилистниками и двумя зачаточными листами. Побеги буро-коричневые, покрыты чечевичками.

Корневая система растения на плодородных, свежих, рыхлых почвах мощная, сильно развита, имеет ярусное строение, использует питательные вещества всех слоев почвы. Корень липы уходит глубоко в землю и дает боковые хорошо развитые корни. Липа обладает и поверхностной корневой системой, образующейся за счет придаточных корней.

Цветки обоеполые, мелкие, правильной формы, собраны в кисти (зонтики), имеют 5 чашелистиков, венчик с 5 лепестками, пестик и несколько тычинок. Цветение начинается в июне, длится до середины июля. Продолжительность цветения составляет до 14 дней. Цвести дерево начинает с 20-25 лет.

Цветение и выделение нектара зависит от условий обитания растения, географического, экологического и прочих факторов. Однако замечено, что липа начинает цвести тогда, когда пчелы имеют максимальную возможность использовать нектар. Нектар в цветках липы выделяется нектароносной тканью, удерживается внутри чашелистика. Выделенный нектар обратно не всасывается.

Ветка и семена липы

Период взросления дерева начинается в возрасте 20-30 лет. Ветка липы становится достаточно сильной, чтобы обеспечить цветений и вызревание семян.

В этом возрасте появляется большое количество соцветий. Семена липы созревают осенью.

Распространяются ветром, животными и птицами. Особенно они заметны на снежном насте. Их сбор производится с октября по март.

Плод – шаровидный, удлиненный орех, содержащий 1, 2, реже 3 семени. Оболочка плода плотная, водонепроницаемая.

Особенности липы

Растение достаточно теневыносливо. По данному признаку уступает лишь хвойным породам, буку и дубу. Теневыносливая липа с широкой раскидистой кроной нередко сама затеняет почву другим растениям. Морозоустойчива. Среди широколиственных деревьев она дальше всех проникает к северу, произрастая в суровых условиях при очень низких температурах. Заморозков не боится, так как поздно зацветает. Стойкость к морозам объясняется коротким сроком роста побегов, высокой способностью удерживать воду в листьях, а также высоким содержанием масла в ветках. В составе липовых жиров содержится линоленовая ненасыщенная кислота, которая быстро окисляется и выделяет тепло, поэтому зимой липа способна выдержать температуру до -50°С.

Иногда на южной стороне ствола и ветвях дерева образуются морозобойные трещины. Это связано с резким перепадом температур. В суровые малоснежные зимы могут обмерзать молодые побеги и корни. В некоторых случаях причиной гибели молодых особей может стать отсутствие утепления слоем снега. Сильные ветра также негативно сказываются на развитии растения. Дерево засухоустойчиво, но при чрезмерной засухе прирост снижается. От сильного солнцепека и сухости климата спасает мозаичное листорасположение липы, когда наружный ряд образует сплошной зеленый шар, затеняя площадь с корневой системой.

Липа не любит чрезмерной влажности почв, заболачивания и затоплений. Переносит загазованность воздуха, дымоустойчива. На плодородных почвах ее газоустойчивость возрастает. Самым неприхотливым видом этого растения считается липа мелколистная. Она может произрастать на разных почвах, кроме заболоченных, чрезмерно соленых и сухих. Предпочитает рыхлые, богатые перегноем участки.

Произрастающие в зоне подзолистых почв липы говорят о высоком плодородии почвы на данном участке. В зоне лесостепи наличие липы свидетельствует о выщелоченности почвы. Произрастание дерева в подлеске сосновых боров указывает на высокопроизводительные условия. Это обусловлено тем, что подстилка, образовавшаяся от листьев, хвои, опавших веток и коры, образует нейтральный гумус, содержащий элементы золы, снижающие кислотность почвы и повышающие степень ее насыщенности.

После рубки дерева образуется пневая поросль. Она появляется вокруг шейки корня и начинает обильно прорастать. Свойство липы – давать густую поросль продолжается до глубокой старости. В возрасте 100 лет эта способность начинает снижаться. После сплошной вырубки поросль липы начинает густо заселять лесосеку, заглушая самосев и замедляя рост хвойных пород.

Липа хорошо переносит стрижку, поэтому ее кроне можно придать любую форму. Это дерево часто используется для создания парков, скверов и аллей.

Просмотров