Биологический отдел центра педагогического мастерства

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:

  1. Периферийные округлые. Они выполняют свои функции только в течение недели, после чего слущиваются.
  2. 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

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *