TvořeníSekundárního vzdělávání a školy

Rysy struktury a funkce kořenové čepičky v rostlinách

Každý živý tvor má své prostředky pro normální život, pomáhá chránit před řadou problémů, od nepřátel a konče klimatickými protivenství. Rostliny nejsou výjimkou. Například, řasy, aby se ochránili před mocí vodního toku a rychlosti, mají specializované rhizoids - přísavky, které se vážou k podkladu a zůstane na svém místě.

Ale vyšší rostliny pro to jsou kořeny různých tvarů a délek. Nicméně sám podzemní tělo také třeba chránit, protože půda - dost těžké stanoviště. Tím, že pomáhá kořenovou čepičku, která se vyznačuje budovy se podíváme v tomto článku.

Rysy struktury rostlin

Už od základní školy, každé dítě ví, že základní rysy těla přístroje vyšších rostlin. Samozřejmě, že vnitřní obsah zůstává neprozkoumané pro mnohé, s výjimkou speciálně zájemců. Nicméně, externí orgány vědí všechno. Jsou to:

  • Uniknout předloženou vnější část: stonek, list, květ (krytosemenné rostliny);
  • podzemní část vytvořena kořenový systém.

Proto není nic neobvyklého zde nemůže být jmenován. Jediný rozdíl mezi všemi členy - je způsob rozmnožování, a proto struktura pohlavních orgánů. V nahosemenných je bump se semeny v krytosemenných rostlin - květ s vnitřními orgány rozmnožování, v spora - sporangií sporami.

Nicméně, stejný pro všechny skupiny určené orgánu jsou kořeny rostlin. Jsou to jeho hlavní podzemní části, provádět celou řadu životně důležitých funkcí.

  1. Podobně jako kotva, kořenové řeší rostlin v půdě.
  2. Slouží pro nasávání a držení těla vody a rozpuštěných minerálních látek.
  3. V mnoha druhu, to je místo nahromadění dalších živin.
  4. Poskytuje všechny členy pozitivního geotropismus (zvláštní role v tom je jen špičkou kořene).
  5. U některých druhů slouží jako přídavné těleso pro absorpci atmosférického kyslíku nebo vody.

Je jasné, že toto tělo je nesmírně důležité. Je známo, že v případě, že pokojová rostlina pro transplantaci poškodit kořenový systém je dostatečně silný, zemře nebo se těžce nemocný a dlouhou životností. To je způsobeno tím, že kořeny rostlin se získává, stejně jako všechny jiné orgány, ale rozsáhlé léze začnou umírat.

Plant Root: Druhy

Je samozřejmé, že v podzemí závod orgán by měl mít vlastnosti konstrukce a vývoje, které umožňují, aby byl jako vytrvalý a odolný proti mechanickému poškození. Důležitou roli v tomto je kořenová čepička. Nicméně předtím, než léčbu tělo zevnitř, my vysvětlit, co je to venku.

Všechny druhy kořenů lze rozdělit do tří kategorií.

  1. Hlavní věc - centrální páteř, která začíná růst jako první.
  2. Postranní kořeny - pobočka se objeví v hlavním s proudem života.
  3. Náhodná - mnoho chlupy tvořící na stopce, která může mít různé velikosti z tenké a téměř nepostřehnutelné obřích sloupcových záloh.

Společně poskytují celá rostlina vysheoboznachennyh spuštění funkce.

typy kořenů

typy kořenů - tyto změny a jejich neobvyklé příznaky, které se vyskytují v rostlinách v přírodě. Jsou vytvořeny za účelem přizpůsobení na konkrétní růstových podmínek, nebo vyhrát soutěž o území a minerálních živin, vody. některé z nejběžnějších typů lze rozlišit.

  1. Roots-rekvizity - doložky probíhající od stopky a nezávisle stanovena v půdě. Vznikla za účelem dalšího posílení obrovskou korunu stromu. Takové rostliny se nazývají banyán.
  2. Roots-vázacího - slouží k dalšímu posílení rostliny na povrchu substrátu. Například, břečťan, divoké hrozny, fazole, hrách a další.
  3. Přísavky - tato úprava rostlinných škůdců a semiparasites proniknout do hostitelské vychází z účelu vyčerpání svých živin. Jejich další jméno - haustoria. Příklad: jmelí Lathraea, třást a další.
  4. Dýchací kořeny. Tato postranní kořeny, které slouží pro absorpci kyslíku v podmínkách pěstování rostliny v nadměrné vlhkosti. Příklad: mangovník, Salix fragilis, cypřiše.
  5. Air - náhodná kořeny, které plní další funkci, absorbovat vlhkost ze vzduchu. Příklad: orchideje a další epiphytes.
  6. Hlízy - proliferace podzemních bočních i náhodnými kořeny pro účely ukládání komplexních sacharidů, a jiné sloučeniny. Například brambory.
  7. Kořeny - podzemní orgán tvořený přemnožení hlavního kořene je uložen živiny. Příklady: mrkev, ředkvičky, řepu a další.

Proto jsme zkoumali kořeny rostlin, které lze vidět pouhým okem, pokud uvolněním ze země.

Kořenový systém rostlin

Všechny uvedené typy kořenů každé rostliny pro vytvoření celého systému. To se nazývá kořen a je ze dvou základních typů.

  1. Vláknitá - prohlásil boční a náhodné neviděl hlavní věc.
  2. Rod - centrální kořen je vyjádřena jasně a boční a náhodné slabá.

Tyto typy kořenové systémy jsou společné pro všechny angiosperms flóry.

Rysy struktury kořeny rostlin (tabulka)

Nyní se podívejme uvnitř podniku, aby měli přístup a zkoumat kořenovou čepičku, strukturální vlastnosti, které pomáhají tak v celém těle. Nicméně, na rozdíl od vrcholu kořene, existují i jiné jeho části. Chcete-li zobrazit všechny strukturální rysy kořene rostliny, tabulka je velmi pohodlné.

část kořene konstrukční prvky funkce
Calyptra nebo kořen cap Níže je bližší pohled. Ochrana proti mechanickému poškození (primární)
dělící pásmo Zastoupená malých buněk, které mají hustou cytoplazmy a velké jádra. Stále existuje rozdělení, jak je to zde je apikální meristému, která vede do všech ostatních buněk a tkání kořene. Barevný prostor při posuzování tmavé, mírně nažloutlý. Velikost - asi jeden milimetr. Hlavní funkce - zajištění trvalého dělení a zvýšení množství nediferencovaných buněk, které budou v budoucnosti použity pro různé obory.
protažení zóny (růst) Zastoupená velkých buněk s buněčnými stěnami, dřevin s časem. Zatímco oni jsou ještě měkké, datová struktura pokladu hodně vody, protáhl, a tím kořen uzávěr se zasune hlouběji do země. Velikost této oblasti - několik milimetrů, když zvažuje, že je transparentní. Napětí a podporovat rostlinu hluboko do půdy.
absorpce diferenciace zóny Je vytvořen na mitochondria bohatých na buňky, které jsou shromažďovány v epiblemu nebo rizodermu. To je krycí tkanina, podšívka vnější kořenových chloupky se nacházejí na místě. Mohou být různých velikostí a délek. Některé z nich zemře, ale nová forma níže. Fit zóna se nachází jen pár centimetrů, to je dobře viditelný. Absorpce půdního roztoku a vody z půdy
holding area Prezentované exoderm buněk. Tato tkáň se nahrazuje epiblemu. exoderm buňky mají tlustou stěnu, lignified často mají tvar trubky. Kořen této části tenké, ale odolné, aktivní část je primární kůra. Při úvahách o přechodu z rhizodermis na exoderm téměř nepostřehnutelné, ale podmíněné. Vedení živiny (roztok půdy a vody) z absorpční zóny v stonku a listy rostliny.

Tak bylo zjištěno, že růst kořenů rostlin s calyptra začíná a končí s částí primárního kůry. Nyní bližší pohled na strukturu a funkci samém vrcholu podzemní části těchto úžasných tvorů.

V horní části kořene

Existuje několik jmen, které se vztahují k této části podzemního těla. Takže následující synonyma:

  • Calyptra, od Lat. Calyptra;
  • kořen cap;
  • kořen hrot;
  • kaliptrogen;
  • kořen hrot.

Ale bez ohledu na jméno, funkci kořenové čepice v rostlinách nezměnily. Obecně platí, že tato část je mírně zahuštěný formace na špičce páteře pod zemí. V mikroskopu je viděn jako víčka, která je vložena seshora chránit citlivé tkáně částicemi půdy. Rozměry calyptra malé, jako 0,2 mm. Pouze v takových modifikovaných struktur, jako je dýchání kořenů, dosahuje několik milimetrů.

Vzhled je určena a jehož hlavní funkcí je kořenové čepičky - samozřejmě, je chránit před mechanickým poškozením. Nicméně, to není jediný.

Které buňky v kořenovém čepici?

kořen cap buňky dvou typů. První část - je externí. Jsou podlouhlé, tahem a rostoucí formace, těsně připevněné k sobě navzájem. Proto intercelulární prostory jsou prakticky nevyskytují. Životnost těchto buněk je velmi krátkou životnost a je jen 4 až 9 dnů. Během této doby musí mít čas k růstu a dělení.

Proto jsou procesy mitózy na kořenové špičky jsou konstantní. Vznik buněk calyptra obvykle - podle apikálního meristému, která se nachází přímo nad tvaru pouzdra. Buněčné stěny těchto struktur dostatečně tenká neodrevesnevshie.

V průběhu životnosti buněk exfoliace, otmiraya, izolovaná směs polysacharidů - hlenu. Proto funkce kořenové čepičky je zajistit, že ochranný povlak sliznice podzemního tělesa vršky bezpečné propagaci mezi částicemi půdy.

Vzhledem k hlenu calyptra, pevné hliněné konstrukce přilne k páteři a usnadňují jeho sestupný pokles. To však není jediné buňky, které jsou tvořeny Case skládá.

K dispozici jsou buňky, které calyptra vytvořené v centrální části svého - columella. Tato škrobová zrna, nebo amyloplastů. Byly původně odvozeny plastidy, které nemají chlorofyl. To znamená, že původně se skládal z jednotlivých organismů naučili žít v symbióze s více vysoce organizovaných lidmi a postupně se stal nenahraditelným pro své vnitřní strukturální buněk.

Amyloplastů - jsou buňky, které se hromadí uvnitř velkého polysacharidu zrna škrobu. Mimo jsou zaoblené, jsou vedle sebe, aby tak hustě, jak calyptra struktura je uvedeno výše.

Svázali další funkce kořenovou čepičku, která říkají níže. Všimněte si také, že škrob v amyloplastů může sloužit jako dodatečný zdroj energie pro rostliny, vyžadují-li to podmínky životního prostředí.

kořenová čepička funkce v rostlinách

Jedním z nich je hlavní, jsme již identifikován. Znovu jsme se to zopakovat a přidat ty, které nebyly dosud uvedeny.

kořenové čepice funkce v rostlinách:

  1. Vnější vrstva buněk calyptra polysacharidu vylučuje hlen, který slouží k usnadnění podporu kořenů hluboko do půdy.
  2. Stejný hlenu Case skládá umožňuje rostlinu, aby nedošlo k vysychání.
  3. Columella buňky (střední calyptra) obsahují škrobová zrna jsou tím statoliths georetseptsii a vykonává funkci pro kořen. Z tohoto důvodu je vždy pozitivní geotropismus.

Experimenty ukázaly, že pokud odebrat rostliny calyptra, její růst v délce zaniká. Nicméně, to neumírá, a bude aktivně rozvíjet boční a náhodné kořeny, rozšiřuje rozsah snímání půdy v šířce. Tato vlastnost se používá zahradníky v pěstování plodin.

Je zřejmé, že funkce kořenová čepička v rostlinách je nesmírně důležitá. Konec konců, každá strana nebo zpět pridatochny calyptra má také na svém vrcholu. Jinak rostlina věc spočívá v odstranění ze středové osy páteře by zahynuli. Existují však výjimky. Jedná se o druhy rostlin, jejichž kořeny jsou zcela bez stanovených struktur. Příklady: voda kaštan, okřehek, vodokras. Je jasné, že v podstatě je to zástupci vodních živočichů.

funkce amyloplastů

Už jsme řekli, že existuje funkce kořenového víčka spojena s amyloplastů. Se hromadí škrobových zrn a transformován do skutečné statolith. Je to prakticky totéž jako statocysta (otoliths) ve vnitřním uchu savců. Hrají důležitou roli v tom smyslu pro rovnováhu.

Stejné deal a statolith amyloplastů. Díky nim rostlina „cítí“ umístění poloměru Země, a roste vždy v souladu s ním, který je veden gravitační síly. Tato funkce byla poprvé stanovena Thomas Knight v roce 1806, která se konala řada potvrzujících zkoušek. Také tento jev se nazývá geotropismus rostlin.

geotropismus

Geotropismus nebo gravitropism, označované jako rys rostlin a jejich částí rostou pouze ve směru zemského poloměru. To znamená, že pokud například, dát semena klíčí v normálním stavu, a pak zase hrnec na jeho straně, pak po chvíli root tip také dělá ohýbání a začne valit, aby odrážely novou situaci.

Jaký je význam kořenové čepičky v tomto fenoménu? To amyloplastů calyptra umožňují kořen mít pozitivní geotropismus, který se neustále rozrůstá dolů. Zatímco v stonky, naopak negativní geotropismus, protože jejich růst je nesen nahoru.

Je to jev, všechny rostliny, které trpí povětrnostními vlivy a padlé stopky k zemi po přírodními událostmi (bouře, krupobití, silný déšť, vítr), jsou schopné znovu obnovit předchozí stav v krátkém časovém období.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cs.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.