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전도성 원단 : 구조적 특징

거의 모든 다세포 생물은 조직의 다른 종류로 구성되어 있습니다. 그것은 일반적인 기능과 유사한 구조의 셀의 집합이다. 식물과 동물을 위해, 그들은하지 동일합니다.

살아있는 유기체의 조직의 다양한

먼저 모든 직물 동식물로 나눌 수있다. 그들은 다르다. 의 그들을 살펴 보자.

어떤 동물의 조직을 수 있을까?

동물은 조직 유형은 다음과 같습니다

  • 신경;
  • 근육;
  • 상피;
  • 연결.

첫 번째하지만 모든으로 나뉩니다 종류. 근육 조직이 부드럽고, 가로 무늬와 마음입니다. 상피 단층, 다층으로 분할 - 층의 수에 따라,뿐만 아니라 입방 형, 원통형 평면 - 셀 모양에 따라. 결합 조직은 느슨한 섬유, 고체 섬유, 망상, 혈액과 림프, 지방, 뼈와 연골 종을 결합한다.

식물 조직의 다양한

식물 조직에는 다음과 같은 유형이 포함됩니다 :

  • 대량;
  • 커버;
  • 도전성 직물;
  • 기계;
  • 교육.

모든 종류의 식물 조직은 여러 종을 결합한다. 그래서, 주요 관심사 동화 물 베어링 및 공압, 저장됩니다. 패브릭 커버 등 껍질, 코르크 및 표피 등의 결합 종. 조직을 실시함으로써 목질부와 체관부 있습니다. 매뉴얼은 collenchyma 및 후벽으로 구분된다. 교육 측면, 혀끝과 윤을 포함합니다.

모든 직물은 특정 기능을 수행하고, 그 구조는 수행하는 역할에 해당한다. 이 문서는 더 도전성 섬유, 그 셀의 구조적 특성으로 간주한다. 또한 그 기능에 대해 이야기.

전도성 원단 : 구조적 특징

체관과 목질부 :이 직물은 두 가지 유형으로 구분된다. 이들은 모두 동일한 분열 조직으로 형성되어 있기 때문에, 공장에서 서로 인접하여 위치된다. 그러나, 두 종의 전도 조직의 구조는 다르다. 의 전도성 조직의 두 가지 유형에 대한 자세한 내용을 얘기하자.

함수 도전성 직물

이들의 주요 역할 - 물질의 수송. 동일한 종 다를 그러나, 도전성 섬유의 기능이 속하는 없음.

목부의 역할 - 최대 식물의 다른 모든 기관에 루트에서 화학 솔루션을 운반.

체관 기능 - 다운 루트에 줄기를 따라 식물의 특정 기관에서 - 반대 방향으로 유체를 실시.

목질부는 무엇입니까?

그녀는 또한 다른 목재 함. 가도관 및 혈관이 유형의 도전성 섬유는 두 가지 도전 요소로 구성된다. 목섬유, 상기 기본 요소 - - 나무 실질 또한, 기계적 요소로 구성된다.

목부 세포의 구조는 무엇인가?

가도관 및 선박 분야, 셀 도전성 직물은 두 가지 유형으로 나뉜다. 가도관 -이 물질의 수송 용 구멍이있는에 끊어지지 벽과 함께 매우 긴 케이지입니다.

제 2 도전 소자 세포 - 용기는 - 세그먼트 혈관이라고 여러 셀들로 구성된다. 이러한 세포는 하나가 나머지 위에 배치되어있다. 동일한 용기의 세그먼트의 접합은 관통 구멍이다. 그들은 불리는 구멍이다. 이 구멍은 혈관을 통해 물질의 수송을 위해 필요하다. 선박의 다양한 솔루션을 이동하면 가도관보다 훨씬 빠릅니다.

셀이었던 도전 부재 모두 죽었 및 원형질체 포함하지 (원형질체 - 제외한 콘텐츠 셀 칸막이 벽, 즉 이것은 세포막 및 세포 소기관의 핵심이다). 그들은 매우 어려울 것이다 물질의 전송을 위해 새장에있는 것처럼 원형질체는 결석했다.

살아있는 세포 또는 전도성 요소를 이웃 - 혈관 가도관 솔루션은 수직뿐만 아니라 수평 방향으로 이송 될 수있다.

전도성 요소의 벽 케이지 강도를 제공 증점제를 갖는다. 데이터 비후 전도성 요소의 유형에 따라 나선 것은, 환형 동물, 사다리 메쉬 점 기공들로 분할된다.

기계적 기능과 목부의 기본 요소

목재 섬유는 librioformom이라고합니다. 벽 odrevesenevshimi을 두꺼워 세포로이 연장 된 길이. 그들은 강도 물관을 제공하는 지원 기능을 수행한다.

목부 실질에 기포의 요소는 목재를 발표했다. 다음은 간단한 모공을 제공 우디 쉘과 세포이다. 그러나 때로는 간단한 연결되어이 갈 접경 선박에 연결의 실질 세포의 장소입니다. 목재 실질 세포, 반면에, 아니 빈 혈관 세포. 그들은 원형질체 있습니다. 목부 실질 백업 기능을 수행 - 그녀의 스타킹 영양분.

어떤 다른 식물의 목질부를 구별?

진화 가도관은 선박보다 훨씬 이전에 발생하기 때문에, 도전 요소는 낮은 육상 식물에 존재한다. 이 포자 (양치 식물, 이끼, 클럽 이끼, 속새). 대부분의 겉씨 식물은 단지 가도관 있습니다. 그러나 일부 겉씨 식물은 선박 (그들은 gnetalians에 존재하는)이있다. 또한, 예외적 인 경우에, 이러한 요소는 몇 가지 양치 식물과 속새가 존재합니다.

그러나 피자 식물 (꽃) 식물 모두 가도관과 혈관을 모두 가지고있다.

체관부는 무엇입니까?

이러한 종류의 도전성 섬유들은 사부 불린다.

체관부의 주요 부분 - 도전 체 소자. 또한, 본 구조 피 기계적 요소 (체관부 섬유) 및베이스 직물 (체관부 실질)의 요소이다.

이런 종류의 전도성 직물의 특징은 목부 살아 남아있는 전도성 요소 반대로 세포가, 요소를 체는 사실에있다.

체 소자 구조

세포와 체 튜브 체 : 그 두 가지 유형이 있습니다. 먼저 길이 뻗어 끝을 지적했다. 그들은이를 통해 물질의 수송이, 구멍을 관통한다. 체 세포는 다세포 자체보다 많은 요소 프리미티브이다. 그들은 같은 포자와 겉씨 식물 등 식물의 특징이다.

체 소자 세그먼트 - 속씨 도전성 요소는 다수의 셀로 이루어진 튜브 체로 표시된다. 두 개의 인접한 셀의 관통 구멍을 판 체로 형성한다.

체 세포와 대조적으로, 다세포 전도성 요소의 구성 단위라고 더 코어 없지만 여전히 살아있다. 피자 식물의 체관의 구조에서 중요한 역할도 체 요소의 각 셀 세그먼트 옆에 nahodyatschiesya, Klek-동반자를 재생할 수 있습니다. 동반자 세포 기관 및 핵 모두이다. 그들에서 물질의 교환이있다.

생활의 체관부 세포가이 전도성 조직이 오랜 시간 동안 작동하지 않을 수 있다는 것을 감안할 때. 수명 동안 다년생 식물에서 혈관 조직의 세포가 죽게 후 3 ~ 4 년이다.

체관부의 추가 요소

또한 체 세포 또는 튜브, 또한 직물의 요소와 도전성 섬유의 기계적 요소가있다. 후자는 피 (체관)의 섬유를 나타낸다. 그들은 지원 기능을 수행한다. 모든 식물은 체관부 섬유를 가지고있다.

요소 직물은 체관부 실질을 나타낸다. 그녀뿐만 아니라 목부 실질은 백업 역할을 수행합니다. 여기에는 탄닌, 수지 등과 같은 물질 스타킹. 특히 이러한 요소 체관 겉씨 식물을 개발했다.

식물의 다양한 종의 내부 껍질

이러한 식물과 이끼 식물 등의 저급에서, 체 세포에 의해 표현된다. 같은 내부 껍질은 겉씨 식물의 대부분의 전형이다.

체 관 : 피자 식물의 식물은 다세포 전도성 요소가 있습니다.

식물의 전도 시스템의 구조

물관부 및 체관부 항상 측 번들 형태로 나란히 배치된다. 도전성 섬유의 두 가지가 서로에 대해 배치하는 방법에 따라 광선의 여러 종류가있다. 가장 흔한 담보. 그들은 체관부가 목부의 일측에있는 방식으로 배열된다.

동심 빔도 있습니다. 그 한 도전성 섬유는 서로를 둘러싼 다. tsentrofloemnye 및 tsentroksilemnye : 그들은 두 가지 유형으로 구분된다.

도전성 섬유는 일반적으로 방사 광선을 루트를 갖는다. 그들은 목부 광선 사이에있는 광선 중심에서 일탈하고 체관부를 목질부.

포자와 겉씨 식물에 대한 - 담보 번들은 속씨 식물과 동심 더 일반적이다.

결론 : 도전성 섬유의 두 가지 유형의 비교

결론적으로, 우리는 테이블에있는 식물 조직 도전성 두 가지의 중요한 데이터를 제공 기함.

식물의 조직을 실시
목부 체관부
구조 이는 도전 체 엘리먼트 (기관 및 혈관) 목재 섬유, 목재 실질 구성된다. 이는 도전 체 엘리먼트 (세포 자체 튜브 체) 체관부 섬유 사부 실질 구성된다.
세포를 수행하는 기능 죽은 세포는 세포막, 세포 소기관과 핵이 없습니다. 그들은 가늘고 긴 모양을 가지고있다. 위에 다른 하나를 배열하고 더 수평 분할이 없습니다. 라이브 anuclear 셀 벽에가있는 다수의 관통 구멍이있다.
추가 요소 목재 실질 나무 섬유. 체관부 실질와 체관부 섬유.
기능 식물 기관에 루트에서 물 위로에 용해 된 물질을 실시. 전송 솔루션 화학 물질 아래 : 지상에서 식물 기관의 상단.

이제 식물의 수행 조직에 대한 모든 알고 : 그들이 무엇인지, 수행 방법과 자신의 세포를 구성하는 무슨 기능.

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