Eigenschaften und Funktionen leitfähiger Stoffe

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David Holt

Das leitfähige Gewebe von Pflanzen sind verantwortlich für die Orchestrierung des Ferndurchgangs von Nährstoffen durch die verschiedenen Strukturen des Pflanzenorganismus. Pflanzen, die leitfähiges Gewebe präsentieren, werden Gefäßpflanzen genannt.

Es gibt zwei Klassen von leitfähigen Geweben: Xylem und Phloem. Das Xylem besteht aus den Trachealelementen (Tracheiden und Luftröhren) und ist für den Transport von Wasser und Mineralien verantwortlich.

Quelle: Mluisalozanopulido [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]

Phloem, die zweite Art von leitfähigem Gewebe, wird hauptsächlich von Siebelementen gebildet und ist für die Leitung der Photosyntheseprodukte, die Umverteilung von Wasser und anderen organischen Materialien verantwortlich.

Beide Arten von leitfähigen Zellen sind auf ihre Funktion hochspezialisiert. Die Entwicklungswege, die die Bildung des leitfähigen Gewebes ermöglichen, sind gut organisierte Prozesse. Darüber hinaus sind sie flexibel gegenüber Umweltveränderungen.

Dieses leitende System hat vor etwa hundert Millionen Jahren erheblich zur Entwicklung der Landpflanzen beigetragen.

Artikelverzeichnis

  • 1 Das Gefäßgewebe von Pflanzen
  • 2 Xylem
    • 2.1 Klassifizierung von Xylem nach seiner Herkunft
    • 2.2 Eigenschaften des Xylems
    • 2.3 Funktionen des Xylems
  • 3 Phloem
    • 3.1 Klassifizierung des Phloems nach seiner Herkunft
    • 3.2 Eigenschaften des Phloems
    • 3.3 Phloemfunktionen
  • 4 Referenzen

Das Gefäßgewebe von Pflanzen

Pflanzen bestehen wie bei Tieren aus Geweben. Ein Gewebe ist definiert als eine organisierte Gruppierung bestimmter Zellen, die bestimmte Funktionen erfüllen. Pflanzen bestehen aus den folgenden Hauptgeweben: Gefäß- oder Leitgewebe, Wachstums-, Schutz-, Grund- und Stützgewebe..

Gefäßgewebe ähnelt dem Kreislaufsystem von Tieren; Es ist verantwortlich für die Vermittlung des Durchgangs von Substanzen wie Wasser und darin gelösten Molekülen durch die verschiedenen Organe der Pflanzen.

Xylem

Klassifizierung von Xylem nach seiner Herkunft

Das Xylem bildet ein kontinuierliches Gewebesystem für alle Organe der Pflanze. Es gibt zwei Arten: die primäre, die aus Procambium gewonnen wird. Letzteres ist eine Art meristematisches Gewebe - dieses Gewebe ist jung, undifferenziert und befindet sich in den Regionen der Pflanzen, die für ein kontinuierliches Pflanzenwachstum bestimmt sind..

Der Ursprung des Xylems kann auch sekundär sein, wenn es aus dem Gefäßkambium stammt, einem anderen meristematischen Pflanzengewebe..

Xylem-Eigenschaften

Leitfähige Zellen im Xylem

Die wichtigsten leitenden Zellen, aus denen das Xylem besteht, sind die Trachealelemente. Diese werden in zwei Haupttypen eingeteilt: Tracheiden und Luftröhren..

In beiden Fällen ist die Morphologie der Zellen gekennzeichnet durch: längliche Form, Vorhandensein von Sekundärwänden, Mangel an Protoplasten zum Zeitpunkt der Reife und möglicherweise Gruben oder Alveolen in den Wänden.

Wenn diese Elemente reifen, stirbt die Zelle und verliert ihre Membranen und Organellen. Das strukturelle Ergebnis dieses Zelltods ist eine dicke, verholzte Zellwand, die hohle Röhren bildet, durch die Wasser fließen kann..

Tracheiden

Tracheiden sind lange, dünne zelluläre Elemente, die zur Verwendung geformt sind. Sie befinden sich in vertikalen Reihen überlappend. Das Wasser fließt durch die Elemente durch die Gruben.

In Gefäßpflanzen ohne Samen und Gymnospermen sind die Tracheiden die einzigen leitenden Elemente von Xylem..

Luftröhren

Im Vergleich zu Tracheiden sind Luftröhren normalerweise kürzer und breiter und haben wie Tracheiden Gruben.

In der Luftröhre befinden sich Löcher in den Wänden (Bereiche, in denen sowohl die Primär- als auch die Sekundärwand fehlen), die als Perforationen bezeichnet werden..

Diese befinden sich in der Endzone, können sich aber auch in den seitlichen Bereichen der Zellwände befinden. Der Bereich der Wand, in dem sich die Perforation befindet, wird als Lochplatte bezeichnet. Die Xylemgefäße werden durch die Vereinigung mehrerer Luftröhren gebildet.

Angiospermen haben Gefäße, die sowohl aus Luftröhren als auch aus Tracheiden bestehen. Aus evolutionärer Sicht werden Tracheiden als angestammte und primitive Elemente betrachtet, während Luftröhren abgeleitete, spezialisiertere und effizientere Pflanzenmerkmale sind..

Es wurde vorgeschlagen, dass ein möglicher Ursprung der Luftröhre von einer Ahnen-Tracheide ausgehen könnte.

Xylem-Funktionen

Das Xylem hat zwei Hauptfunktionen. Die erste bezieht sich auf die Leitung von Substanzen, insbesondere Wasser und Mineralien, durch den Körper von Gefäßpflanzen..

Zweitens hat Xylem dank seiner Resistenz und des Vorhandenseins von verholzten Wänden unterstützende Funktionen in Gefäßpflanzen..

Xylem ist nicht nur für die Pflanze nützlich, es ist auch seit Jahrhunderten für den Menschen nützlich. Bei einigen Arten ist Xylem Holz, das ein wesentlicher Rohstoff für Gesellschaften war und verschiedene Arten von Strukturmaterial, Brennstoff und Fasern lieferte..

Phloem

Klassifizierung des Phloems nach seiner Herkunft

Wie Xylem kann Phloem primären oder sekundären Ursprungs sein. Das primäre, Protofloem genannt, wird normalerweise während des Wachstums des Organs zerstört.

Phloem-Eigenschaften

Leitfähige Zellen im Phloem

Die Hauptzellen, aus denen das Phloem besteht, werden Siebelemente genannt. Diese werden in zwei Typen eingeteilt: Siebzellen und die Elemente des Siebrohrs. "Sieb" bezieht sich auf die Poren, die diese Strukturen aufweisen, um sich mit den benachbarten Protoplasmen zu verbinden.

Screening-Zellen finden sich in Pteridophyten und Gymnospermen. Angiospermen präsentieren ihrerseits die Elemente der Siebrohre als leitende Strukturen.

Zusätzlich zu den leitenden Elementen besteht das Phloem aus hochspezialisierten Zellen, die als Begleiter und Parenchym bezeichnet werden..

Phloem-Funktionen

Phloem ist die Art von leitendem Element, das für den Transport der Produkte der Photosynthese, des Zuckers und anderer organischer Materialien verantwortlich ist. Die Reise erfolgt von den reifen Blättern zu den Wachstums- und Nährstofflagerbereichen. Darüber hinaus ist das Phloem auch an der Verteilung von Wasser beteiligt.

Das Phloemtransportmuster tritt von der „Quelle“ zur „Senke“ auf. Die Quelle sind die Bereiche, in denen die Photoassimilate hergestellt werden, und die Spülen umfassen die Bereiche, in denen diese Produkte gelagert werden. Die Quellen sind im Allgemeinen Blätter und die Waschbecken sind unter anderem Wurzeln, Früchte, unreife Blätter..

Die richtige Terminologie zur Beschreibung des Transports von Zuckern in und aus den Siebelementen ist das Laden und Entladen des Siebelements. Metabolisch benötigt die Phloementladung Energie.

Im Vergleich zur normalen Diffusionsgeschwindigkeit erfolgt der Transport gelöster Stoffe bei viel höheren Geschwindigkeiten mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 1 m / h.

Verweise

  1. Alberts, B. & Bray, D. (2006). Einführung in die Zellbiologie. Panamerican Medical Ed..
  2. Bravo, L.H.E. (2001). Laborhandbuch für Pflanzenmorphologie. Lätzchen Orton IICA / CATIE.
  3. Curtis, H. & Schnek, A. (2006). Einladung zur Biologie. Panamerican Medical Ed..
  4. Gutiérrez, M. A. (2000). Biomechanik: Physik und Physiologie (Nr. 30). Redaktionelle CSIC-CSIC-Presse.
  5. Raven, P.H., Evert, R.F. & Eichhorn, S.E. (1992). Pflanzenbiologie (Band 2). Rückgängig gemacht.
  6. Rodríguez, E. V. (2001). Physiologie der tropischen Pflanzenproduktion. Editorial Universität von Costa Rica.
  7. Taiz, L. & Zeiger, E. (2007). Pflanzenphysiologie. Jaume I Universität.

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