Биологический отдел центра педагогического мастерства
Содержание:
- Народные средства
- Внешнее строение корня. Внутреннее строение корня
- Видоизменения и специализация корней
- Метод водных культур
- Как писать «не за что»
- Основные (базисные) клетки эпидермы: строение, функции, диагностические признаки.
- Вторичные покровные ткани — перидерма и корка: их образование, состав, значение, использование. Строение и функции чечевичек, их диагностические признаки.
- Почва и ее значение в жизни растений
- Корневой чехлик
- Ризодерма (эпиблема). Строение и функции. Корневые волоски, строение, функции.
Народные средства
Дополнить лекарственное лечение экземы помогут такие домашние составы:
- на пораженные кожные очаги наносят лечебную чесночно-медовую мазь;
- сырой белок одного яйца смешивают с капустной кашицей и прикладывают в качестве компресса к экзематозным участкам;
- в домашних условиях можно приготовить действенную настойку из цикория: на 20 граммов высушенной травы понадобится ½ литра воды. Данное средство используется в качестве примочек.
- Бороться с клиническими проявлениями мокнущей экземы помогают припарки, приготовленные из сваренных в молоке листьев капусты, и смешанных с отрубями. Состав прикладывают к болезненным участкам несколько раз в день.
- Морковный сок — отличное противозудное и противовоспалительное средство.
- В равных пропорциях (50-100 мл) смешивают уксус с любым растительным маслом и смазывают этим составом сыпные участки.
Отличное средство для лечения экзодермита – картофель. Так, тщательно вымытый и очищенный от кожуры корнеплод мелко натирают на терке, к 100 граммам полученной кашицы добавляют 1 ч.л. меда. Готовую смесь наносят на марлю (салфетку) и прикладывают к пораженному экземой очагу. Повязку снимают через два часа. Процедуру повторяют 2 раза в день.
Для борьбы с различными формами экземы проблемные участки кожи парят в отваре тысячелистника, это же средство можно принимать и вовнутрь. Готовят лечебный состав следующим образом: 2 ст.л. цветков заливают стаканом крутого кипятка, настаивают в течение 40 минут, после – процеживают и остужают. Способ применения: по 2 ст.л трижды в день (перорально) + местно (припарки).
Справиться с симптомами экзодермита помогает облепиховый настой. Приготовить его просто: для этого необходимо две столовые ложки ягод залить стаканом кипятка, после – настоять полчаса. Способ применения: 2/3 стакана/трижды в сутки.
Экзодермитом называют тяжелый кожный недуг, который может протекать в острой и хронической форме. Типичным проявлением заболевания является наличие очагов сыпи (могут локализоваться на разных участках тела), покрытых папулами и везикулами. При вскрытии из пузырьков вытекает серозная жидкость, со временем, на месте гнойничковых высыпаний, образуются трещинки, корочки.
Местное лечение проводят средствами для снятия зуда и жжения, а также для устранения внешних проявлений болезненного процесса (мази, пасты, крема, примочки). Дополнять медикаментозную терапию необходимо домашними составами, диетой и физиотерапевтическими процедурами. Комплексный подход обеспечит быстрое выздоровление и застрахует от рецидивов болезни.


https://youtube.com/watch?v=EQSZlHkmv3Y
Внешнее строение корня. Внутреннее строение корня
Корневой чехлик
Корень растёт в длину своей верхушкой, где находятся молодые клетки образовательной ткани. Растущая часть покрыта корневым чехликом, защищающим кончик корня от повреждений, и облегчает продвижение корня в почве во время роста. Последняя функция осуществляется благодаря свойству внешних стенок корневого чехлика покрываться слизью, что уменьшает трение между корнем и частичками почвы. Могут даже раздвигать частички почвы. Клетки корневого чехлика живые, часто содержат зёрна крахмала. Клетки чехлика постоянно обновляются за счёт деления. Участвует в положительных геотропических реакциях (направление роста корня к центру Земли).
Клетки зоны деления активно делятся, протяженность этой зоны у разных видов и у разных корней одного и того же растения неодинакова.
За зоной деления расположена зона растяжения (зона роста). Протяжённость этой зоны не превышает нескольких миллиметров.
По мере завершения линейного роста наступает третий этап формирования корня — его дифференциация, образуется зона дифференциации и специализации клеток (или зона корневых волосков и всасывания). В этой зоне уже различают наружный слой эпиблемы (ризодермы) с корневыми волосками, слой первичной коры и центральный цилиндр.
Строение корневого волоска
Корневые волоски — это сильно удлинённые выросты наружных клеток, покрывающих корень. Количество корневых волосков очень велико (на 1 мм2 от 200 до 300 волосков). Их длина достигает 10 мм. Формируются волоски очень быстро (у молодых сеянцев яблони за 30-40 часов). Корневые волоски недолговечны. Они отмирают через 10-20 дней, а на молодой части корня отрастают новые. Это обеспечивает освоение корнем новых почвенных горизонтов. Корень непрерывно растёт, образуя всё новые и новые участки корневых волосков. Волоски могут не только поглощать готовые растворы веществ, но и способствовать растворению некоторых веществ почвы, а затем всасывать их. Участок корня, где корневые волоски отмерли, некоторое время способен всасывать воду, но затем покрывается пробкой и теряет эту способность.
Оболочка волоска очень тонкая, что облегчает поглощение питательных веществ. Почти всю клетку волоска занимает вакуоль, окружённая тонким слоем цитоплазмы. Ядро находится в верхней части клетки. Вокруг клетки образуется слизистый чехол, который содействует склеиванию корневых волосков с частицами почвы, что улучшает их контакт и повышает гидрофильность системы. Поглощению способствует выделение корневыми волосками кислот (угольной, яблочной, лимонной), которые растворяют минеральные соли.
Корневые волоски играют и механическую роль — они служат опорой верхушке корня, которая проходит между частичками почвы.
Под микроскопом на поперечном срезе корня в зоне всасывания видно его строение на клеточном и тканевом уровнях. На поверхности корня — ризодерма, под ней — кора. Наружный слой коры — экзодерма, вовнутрь от неё — основная паренхима. Её тонкостенные живые клетки выполняют запасающую функцию, проводят растворы питательных веществ в радиальном направлении — от всасывающей ткани к сосудам древесины. В них же происходит синтез ряда жизненно важных для растения органических веществ. Внутренний слой коры — эндодерма. Растворы питательных веществ, поступающие из коры в центральный цилиндр через клетки эндодермы, проходят только через протопласт клеток.
Кора окружает центральный цилиндр корня. Она граничит со слоем клеток, долго сохраняющих способность к делению. Это перицикл. Клетки перицикла дают начало боковым корням, придаточным почкам и вторичным образовательным тканям. Вовнутрь от перицикла, в центре корня, находятся проводящие ткани: луб и древесина. Вместе они образуют радиальный проводящий пучок.
Проводящая система корня проводит воду и минеральные вещества из корня в стебель (восходящий ток) и органические вещества из стебля в корень (нисходящий ток). Состоит она из сосудисто-волокнистых пучков. Основными слагаемыми частями пучка являются участки флоэмы (по ним вещества передвигаются к корню) и ксилемы (по которым вещества передвигаются от корня). Основные проводящие элементы флоэмы — ситовидные трубки, ксилемы — трахеи (сосуды) и трахеиды.
Видоизменения и специализация корней
Корни некоторых растений имеют склонность к метаморфозу.
Видоизменения корней:
- Корнеплод — утолщённый главный корень. В образовании корнеплода участвуют главный корень и нижняя часть стебля. Большинство корнеплодных растений — двулетние. Корнеплоды состоят в основном из запасающей основной ткани (репа, морковь, петрушка).
- Корнеклубень (корневые шишки) образуются в результате утолщения боковых и придаточных корней. С их помощью растение цветёт быстрее.
- Корни-зацепки — своеобразные придаточные корни. При помощи этих корней растение «приклеивается» к любой опоре.
- Ходульные корни — отходящие от ствола под углом придаточные корни, которые достигнув грунта, в него врастают. Иногда со временем основания стволов перегнивают и деревья стоят только на этих корнях, как на ходулях. Выполняют роль опоры. деревьев служат не только для опоры, но и для дополнительного снабжения воздухом.
- Досковидные корни представляют собой боковые корни, проходящие у самой поверхности почвы или над ней, образующие треугольные вертикальные выросты, примыкающие к стволу. Характерны для крупных деревьев тропического дождевого леса.
- Воздушные корни, или Дыхательные корни — выполняют функцию дополнительного дыхания, растут в надземной части. Поглощают дождевую воду и кислород из воздуха. Образуются у многих тропических, в особенности у растений в условиях недостатка минеральных солей в почве тропического леса. Встречаются и у растений умеренного пояса. Они могут иметь разнообразную форму: змеевидную, коленчатую, спаржевидную (растущие вертикально вверх пневматофоры). Основным способом движения газов в дыхательных корнях является диффузия через чечевички и аеренхиму. В манграх дополнительно помогает повышение давления воды при приливе, при котором корни сжимаются и часть воздуха выдавливается, и понижение давления воды при отливе, при котором воздух засасывается в корни. Это можно сравнить со вдохом и выдохом у позвоночных.
- Микориза — сожительство корней высших растений с гифами грибов. При таком взаимовыгодном сожительстве, называемом симбиозом, растение получает от гриба воду с растворёнными в ней питательными веществами, а гриб — органические вещества. Микориза характерна для корней многих высших растений, особенно древесных. Грибные гифы, оплетающие толстые одревесневшие корни деревьев и кустарников, выполняют функции корневых волосков.
- Бактериальные клубеньки на корнях высших растений — сожительство высших растений с азотфиксирующими бактериями — представляют собой видоизменённые боковые корни, приспособленные к симбиозу с бактериями. Бактерии проникают через корневые волоски внутрь молодых корней и вызывают у них образование клубеньков. При таком симбиотическом сожительстве бактерии переводят азот, содержащийся в воздухе, в минеральную форму, доступную для растений. А растения, в свою очередь, предоставляют бактериям особое местообитание, в котором отсутствует конкуренция с другими видами почвенных бактерий. Бактерии также используют вещества, находящиеся в корнях высшего растения. Чаще других бактериальные клубеньки образуются на корнях растений семейства Бобовые. В связи с этой особенностью семена бобовых богаты белком, а представителей семейства широко используют в севообороте для обогащения почвы азотом.
- Корни-подпорки (столбовидные корни) — придаточные корни некоторых тропических растений, растущие на стволах и ветвях и дорастающие до земли.
Метод водных культур
В каких солях нуждается растение, и какое влияние оказывают они на рост и развитие его, было установлено на опыте с водными культурами. Метод водных культур — это выращивание растений не в почве, а в водном растворе минеральных солей. В зависимости от поставленной цели в опыте можно исключить отдельную соль из раствора, уменьшить или увеличить ее содержание. Было выяснено, что удобрения, содержащие азот, способствуют росту растений, содержащие фосфор — скорейшему созреванию плодов, а содержащие калий — быстрейшему оттоку органических веществ от листьев к корням. В связи с этим содержащие азот удобрения рекомендуется вносить перед посевом или в первой половине лета, содержащие фосфор и калий — во второй половине лета.
С помощью метода водных культур удалось установить не только потребность растения в макроэлементах, но и выяснить роль различных микроэлементов.
В настоящее время известны случаи, когда выращивают растения методами гидропоники и аэропоники.
Гидропоника — выращивание растений в сосудах, заполненных гравием. Питательный раствор, содержащий необходимые элементы, подаётся в сосуды снизу.
Аэропоника — это воздушная культура растений. При этом способе корневая система находится в воздухе и автоматически (несколько раз в течение часа) опрыскивается слабым раствором питательных солей.
Как писать «не за что»
Основные (базисные) клетки эпидермы: строение, функции, диагностические признаки.
См.выше
19
22.
Устьица: функции, строение, деятельность,
размещение, положение относительно
поверхности. Основные типы устьичных
аппаратов, их таксономическое и
диагностическое значение. Связь строения
и функционирования устьиц с экологическими
факторами.
Устьичный
аппарат,
или устьице,
обеспечивает газообмен и транспирацию.
Состоит из двух замыкающих
клеток,
межклетника, или устьичной
щели, что
между ними, и околоустьичных,
или
побочных,
клеток.
Для замыкающих клеток характерна
полулунная форма с поверхности, наличие
фотосинтезирующих хлоропластов и
неравномерная утолщенность оболочек:
лишь стенки, соседствующие с побочными
клетками, остаются тонкими и эластичными.
Это позволяет замыкающим клеткам
изменять свою форму и объем. На эти
изменения и величину устьичной щели
влияет как состояние растительного
организма (водный баланс, интенсивность
фотосинтеза, транспирации и др.), так и
внешние факторы — освещенность,
температура, атмосферное давление,
водный режим и др. Механизм работы устьиц
сложен. Он основан на изменении тургорного
давления в зависимости от концентрации
продуктов фотосинтеза: днем сахара
поступают в вакуоли, концентрация
клеточного сока увеличивается, происходит
интенсивное поглощение воды из побочных
клеток и увеличение тургорного давления.
При этом замыкающие клетки растягиваются,
расходятся и устьичная щель увеличивается.
В темное время суток снижается концентрация
сахаров, падает тургорное давление и
устьица «закрываются».
В
зависимости от характера взаимного
расположения околоустьичных клеток,
их количества, размеров и формы различают
несколько типов
устьичного аппарата,
что имеет систематическое значение.
Аномоцитный
тип —
устьице окружено клетками, не отличающимися
от остальных эпидермальных (класс
двудольные, сем.сложноцветные, лютиковые,
пасленовые, маковые, крапивные, гераниевые
и др.). Анизоцитный
тип —
побочных клеток три, одна из которых
отличается размером от других (класс
двудольные, сем. крестоцветные,
толстянковые, мальвовые). Парацитный
тип —
побочных клеток две или несколько, их
продольные оси параллельны устьичной
щели (класс двудольные, сем. бобовые,
миртовые, розовые, кутровые). Диацитный
тип —
побочных клеток две, их смежные стороны
перпендикулярны устьичной щели (класс
двудольные, сем. губоцветные, гвоздичные).
Тетрацитный
тип —
устьице с четырьмя побочными клетками,
из которых две — боковые, две — полярные
(класс однодольные, редко — двудольные).
Тип
устьичного аппарата, расположение
устьиц относительно поверхности листа,
ориентация устьичной щели относительно
продольной оси листа, частота устьиц
на единицу поверхности, их относительные
размеры, форма и некоторые другие
признаки специфичны для определенных
систематических и экологических групп
растений. Так, у однодольных устьица
располагаются правильными рядами и
устьичные щели ориентированы вдоль оси
органа, у двудольных расположение устьиц
обычно беспорядочное, без определенной
ориентации устьичных щелей.
Вторичные покровные ткани — перидерма и корка: их образование, состав, значение, использование. Строение и функции чечевичек, их диагностические признаки.
Перидерма
— вторичная комплексная покровная
ткань. Она формируется на стеблях
древесных растений к концу первого года
жизни, покрывает многие подземные
органы, изредка — плоды и другие части
растений. Включает образовательную
ткань феллоген, или пробковый камбий,
и производные феллогена — пробку и
феллодерму. Пробка,
или
феллема
— многослойная,
мертвая, плотная, опробковевшая
(суберинизированная), водо- и
газонепроницаемая защитная ткань.
Феллодерма
—
живая, одно-
или многослойная паренхимная ткань.
Различия в строении перидермы и первичной
коры в различных осевых органах и у
разных растений связаны с тем, из какой
ткани и на какой глубине коры формируется
феллоген. Так, он может образовываться
из субэпидермальных клеток или более
глубоких слоев коровой паренхимы, и
тогда полностью или частично сохраняются
ткани первичной коры. Он может также
возникать из перицикла, под эндодермой,
что ведет к отторжению всей первичной
коры.
Чечевички,
представляющие собой рыхлые участки,
трещинки или вздутия, для водо- и
газообмена в перидерме, образуются из
феллогена под устьицами эпидермы. Они
округлой, продолговатой, чечевицеобразной
и др. формы, определенной окраски, что
служит диагностическим признаком
растений и лекарственного растительного
сырья. Чечевички функционируют в течение
вегетационного периода, а на зиму
закрываются слоем пробки, образованной
феллогеном.
Корка
формируется на стволах деревьев в
результате многократного заложения и
деятельности феллогена. Она состоит из
нескольких перидерм и расположенных
между ними тканей коры. В зависимости
от характера заложения феллогена
различают чешуйчатую
корку,
если слои феллогена закладываются под
углом друг к другу, и кольчатую
корку,
если слои феллогена располагаются
параллельными кольцами. Водо- и газообмен
через корку обеспечивают трещины.
Эпиблема
— покровно-всасывающая ткань корня.
См.выше25
Почва и ее значение в жизни растений
Почва и ее значение в жизни растений
В почве растения прорастают, развивается корневая система. Из почвы растение получает воду и минеральные вещества.
Почва
Почва – это тонкий верхний слой земной коры, материнская порода, которая изменена действием климата, живых организмов и стала пригодной для роста и развития растений. Характеризуется плодородием.
Плодородие
Плодородие – это способность почвы удовлетворить потребности растения в воде, минеральных элементах, некоторых органических соединениях, воздухе. Зависит плодородие преимущественно от структуры почвы и количества гумуса в ней. Частицы почвы бывают разной формы и размеров и называются структурными агрегатами. Агрегаты определенной формы и определенных размеров определяют структуру грунта. Различают четыре группы: камни, песок, пыль и глина. Наилучшей для культурных растений считается структура почвы, когда частицы имеют размеры от 0,25 до 10 мм в диаметре. Тогда почва стойкая к размыванию, хорошо вбирает и сохраняет воду. Содержит много воздуха. Песчаные частички хорошо пропускают воду, но плохо ее удерживают.
Гумус (перегной)
Гумус (перегной) – это комплекс органических веществ, которые образовались в почве при разложении остатков живых организмов (животных, растений, грибов). В образовании гумуса большая роль принадлежит дождевым червям, а также почвенным бактериям, грибам, насекомым и их личинкам, клещам, некоторым млекопитающим. Гумус играет важную роль в склеивании агрегатов грунта. Неоднороден по составу. Почва тем более плодородна, чем больше в ней гумуса. Богаты гумусом почвы черноземов (до 1 м) и темные луговые почвы пойм, степей. Менее плодородны песчаные, глинистые и подзолистые почвы (до 20 см гумуса).
Важным условием для получения высокого урожая является разрыхление почвы для улучшения условий дыхания корней.
Почва – основной поставщик углекислого газа в атмосферу.
Корневой чехлик
У этой части отсутствует эквивалент в побеге. На поперечном разрезе видно, что она имеет два вида образовательных клеток с тонкими стенками:

- Периферийные округлые. Они выполняют свои функции только в течение недели, после чего слущиваются.
- Центральные столбчатые. Эти клетки всё время делятся и постепенно выталкиваются к периферии. Их называют колонками, или колумеллами.
Чехлик легко различить на больших конях. Практически у всех видов растений его толщина равняется примерно 1 мм. Только у паразитических представителей флоры эта часть отсутствует. Чехлик необходим для защиты нежных образовательных тканей от твёрдых частичек земли. Также он помогает при углублении в грунт. Если защитный слой повредится или будет удалён, то через некоторое время он снова нарастёт.
В чехлике находятся клетки колумеллы, которые могут чувствовать гравитацию. С их помощью корневая система разрастается в правильном направлении. Также есть столбчатые ткани, содержащие амилопласты. Они позволяют растению определять положение источника света.
Ризодерма (эпиблема). Строение и функции. Корневые волоски, строение, функции.
Запасные питательные вещества растительной клетки.
Это-белки (протеинопласты), жиры,(липидопласты) и крахмал (амилопласты).
Главнейшее и наиболее распространенное из них — полисахарид крахмал . Крахмал злаков , клубней картофеля.Первичный ассимиляционный крахмал образуется только в хлоропластах . Ночью, когда фотосинтез прекращается, ассимиляционный крахмал ферментативно гидролизуется до сахаров .
Липидные (жировые) капли обычно располагаются в гиалоплазме и встречаются практически во всех растительных клетках. Это основной тип запасных питательных веществ большинства растений. В семенах некоторых из них ( подсолнечник , хлопчатник , арахис , соя ) масло составляет до 40% массы сухого веществаранспортируется в другие части растения. Запасные белки относятся к категории простых белков — протеинов в отличие от сложных белков — протеидов , составляющих основу протопласта . Наиболее часто запасные белки откладываются в семенах. Очень богаты белками семена многих используемых в пищу и кормовых видов бобовых. Иногда протеиныобнаруживаются в ядре и гиалоплазме в виде трудно различимых в световой микроскоп кристаллоподобных структур. Однако чаще запасные белки накапливаются в вакуолях и выпадают в осадок при потере влаги в процессе созревания семян.
Ризодерма (эпиблема). Строение и функции. Корневые волоски, строение, функции.
Эпиблема, нередко называемая также ризодермой, — первичная однослойная покровная ткань корня . Она возникает из наружных клеток апикальной меристемы этого органа вблизи корневого чехлика и покрывает молодые корневые окончания. Эпиблема — одна из важнейших тканей растения, поскольку именно через нее происходит поглощение воды и минеральных солей из почвы.
В зоне всасывания корня эпиблема пассивно или активно поглощает элементы минерального питания, затрачивая в последнем случае энергию. В связи с этим эпиблема богата митохондриями . Она недолговечна и, отмирая, передает свои функции новым участкам эпиблемы растущего корня.
Особенности клеток эпиблемы соответствуют основной функции ткани. Они тонкостенны, лишены кутикулы и имеют более вязкую цитоплазму . В ней отсутствуют устьица . Каждая клетка эпиблемы потенциально способна к образованию корневого волоска, но чаще корневые волоски формируются лишь из части клеток, получивших специальное название трихобластов .
4) Мохообразные. Мхи – наземные растения, не имеют проводящей ткани (сосудов) и механической ткани. Тело разделено на стебель и листообразные выросты – филлоиды, корней нет, иногда имеются ризоиды. Поскольку для полового процесса, требуется вода, мохообразные вынуждены находиться в приземных слоях атмосферы. Этим в значительной степени объясняются их небольшие размеры приуроченность к влажным местообитаниям. Мохообразные насчитывают до 27000 видов. Мохообразные подразделяются на 3 класса: печеночники, или маршанциевые; антоцеротовые; листостебельные мхи. шара Взрослое растение имеет либо талломную (пластинчатую) форму с одноклеточными или многоклеточными ризоидами.Моховидные — единственный отдел растительного царства в жизненном цикле которых безраздельно и полно господствует гаметофаза. На гаметофите формируются половые органы — антеридии и архегонии. В результате полового процесса на гаметофите развивается спорофит, живущий на гаметофите и питающийся за счет него. Поэтому спорофит состоит из двух обязательных частей – коробочки со спорами и гаустории. У многих мохообразных между гаусторией и коробочкой интеркалярно формируется ножка, выносящая коробочку вверх. Такой своеобразный спорофит, не являющийся самостоятельным организмом, получил название спорогоний, или спорогон.
Мхи: являются многоклеточными организмами, способными размножаться половым путем; имеют специализированный орган, внутри которого развивается зигота; имеют споры и спороносные органы, покрытые кутикулой.
Представители: мох кукушкин лен, сфагнум, маршанция, печеночники
Значение. Не поедаются животными и бактериями. Образуют залежи торфа,используются в медицине.
Дата добавления: 2015-04-20 ; просмотров: 31 | Нарушение авторских прав






