- značilnosti
- Phloem
- Phloem v angiospermih
- Phloem v gymnosperms
- Xylem
- Lastnosti
- Phloem funkcije
- Xylem funkcije
- Reference
Vaskularnega tkiva v rastlinskih organizmov, ki sestoji iz niza celic, ki Orkestrirati prehod različnih snovi - kot so voda, soli hranil - med strukturami rastline, pa naj gre stebla in korenine. Obstajata dva žilna tkiva, sestavljena iz različnih celic, specializiranih za transport: ksilem in floem.
Prvi je odgovoren za transport soli in mineralov od korenin do poganjkov, torej v smeri navzgor. Sestavljen je iz neživih sapniških elementov.

Vir: pixabay.com
Drugo tkivo, phloem, nosi rastlinske hranilne snovi iz območja, kjer so bile oblikovane, na druga območja, kjer jih potrebujemo, na primer rastočo strukturo. Sestavljen je iz živih elementov sita.
Obstajajo rastlinski organizmi, ki nimajo ustreznih žilnih tkiv, kot so bryofiti ali mahovi. V teh primerih je vožnja izjemno omejena.
značilnosti
Za zelenjavo je značilen sistem treh tkiv: dermalno, ki pokriva rastlinsko telo, osnovno, ki je povezano s presnovnimi reakcijami, in vaskularno tkivo, ki je neprekinjeno po vsej rastlini in je odgovorno za transport snovi. .
V zelenih steblih sta tako ksilem kot floem v ogromnih vzporednih vrvicah v temeljnem tkivu. Ta sistem se imenuje žilni snopi.
Na steblih diktata so žilni snopi združeni v obroču okoli osrednje medule. Ksilem je znotraj, floem pa ga obdaja. Ko se spustimo do korena, se razporeditev elementov spremeni.
V koreninskem sistemu se imenuje stela in njegova razporeditev je različna. V angiospermih na primer stela korena spominja na trden valj in je nameščena v osrednjem delu. Nasprotno je vaskularni sistem zračnih struktur razdeljen na žilne snope, ki jih tvorijo pasovi ksilema in phloema.
Obe tkivi, ksilem in floem, se razlikujejo po strukturi in delovanju, kot bomo videli spodaj:
Phloem
Floem se običajno nahaja na zunanji strani primarnega in sekundarnega žilnega tkiva. Pri rastlinah s sekundarno rastjo se phloem nahaja v tleh, ki tvori notranjo skorjo zelenjave.
Anatomsko ga sestavljajo celice, ki jih imenujemo sitostni elementi. Treba je omeniti, da se struktura razlikuje glede na preučeno linijo. Izraz sito se nanaša na pore ali luknje, ki omogočajo povezavo protoplastov v sosednjih celicah.
Poleg elementov za sejanje floem sestavljajo tudi drugi elementi, ki niso neposredno vključeni v transport, na primer spremljevalne celice in celice, ki hranijo rezervne snovi. Glede na skupino lahko opazimo druge sestavine, na primer vlakna in sklereide.
Phloem v angiospermih
V angiospermih je floem sestavljen iz sitotvornih elementov, ki vključujejo elemente sitovske cevi, ki so znatno diferencirani.
Elementi sejalne cevi so med zrelostjo edinstveni med rastlinskimi celicami, predvsem zato, ker nimajo veliko struktur, kot so jedro, diktiosom, ribosom, vakuola in mikrotubule. Imajo debele stene, narejene iz pektina in celuloze, pore pa obdaja snov, imenovana callose.
V dikotih protoplasti elementov sitov cevi predstavljajo znane p-proteine. To izvira iz mladega sita cevnega elementa kot majhna telesa in ko se celice razvijejo, se protein razprši in usmeri pore na ploščah.
Temeljna razlika med sitovnimi elementi in elementi sapnika, ki tvorijo floem, je, da so prvi sestavljeni iz žive protoplazme.
Phloem v gymnosperms
V nasprotju s tem pa elemente, ki tvorijo floem v gymnosperms, imenujemo sitostne celice in mnoge so enostavnejše in manj specializirane. Ponavadi so povezani s celicami, imenovanimi albuminiferous, in verjamejo, da igrajo vlogo spremljevalne celice.
Stene sitotnih celic pogosto niso lignificirane in so precej tanke.
Xylem
Ksilem sestavljajo elementi sapnika, ki, kot smo omenili, niso živi. Ime se nanaša na neverjetno podobnost teh struktur s sapniki žuželk, ki se uporabljajo za izmenjavo plinov.
Celice, ki ga sestavljajo, so podolgovate in s perforacijami v svoji debeli celični steni. Te celice so razporejene v vrsticah in so povezane s perforacijami med seboj. Zgradba spominja na valj.
Te prevodne elemente uvrščamo med traheide in sapnike (ali elemente plovil).
Prve so prisotne v skoraj vseh skupinah vaskularnih rastlin, traheje pa redko najdemo v primitivnih rastlinah, kot so praproti in gymnosperms. Ključavnice se združijo in tvorijo posode - podobno kot steber.
Traheje so se najverjetneje razvile iz elementov sapnika v različnih skupinah rastlin. Sapniki veljajo za najučinkovitejše strukture v vodnem prometu.
Lastnosti
Phloem funkcije
Phloem sodeluje pri prevozu hranilnih snovi v rastlini, pri čemer jih odvzame z mesta sinteze - ki so običajno listi - in jih odpelje na območje, kjer jih potrebujejo, na primer v rastoči organ. Napačno je misliti, da kadar se ksilem prevaža od spodaj navzgor, phloem to počne na inverzen način.
V začetku 19. stoletja so takratni raziskovalci izpostavili pomembnost prevoza hranil in ugotovili, da se je, ko so s debla drevesa odstranili obroč lubja, transport hranljivih snovi ustavil, saj so odstranili phloem.
V teh klasičnih in iznajdljivih poskusih prehod vode ni bil ustavljen, saj je bil ksilem še vedno nedotaknjen.
Xylem funkcije
Ksilem predstavlja glavno tkivo, skozi katero poteka prevod ionov, mineralov in vode skozi različne strukture rastlin, od korenin do zračnih organov.
Poleg svoje vloge kot prevodne posode sodeluje tudi pri podpori rastlinskih struktur, zahvaljujoč svojim lignificiranim stenam. Včasih lahko sodeluje tudi v rezervi hranil.
Reference
- Alberts, B., & Bray, D. (2006). Uvod v celično biologijo. Panamerican Medical Ed.
- Bravo, LHE (2001). Priročnik za laboratorijsko morfologijo rastlin. Bib Orton IICA / CATIE.
- Curtis, H., & Schnek, A. (2006). Vabilo na biologijo. Panamerican Medical Ed.
- Gutiérrez, MA (2000). Biomehanika: fizika in fiziologija (št. 30). Uredništvo CSIC-CSIC Press.
- Raven, PH, Evert, RF, in Eichhorn, SE (1992). Biologija rastlin (letnik 2). Sem obrnil.
- Rodríguez, EV (2001). Fiziologija pridelave tropskih pridelkov. Uredništvo Univerze v Kostariki.
- Taiz, L., in Zeiger, E. (2007). Fiziologija rastlin. Univerza Jaume I.
