Растения растут за счет

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Растения — одно из царства живой природы. Подобно животным, они состоят из органов, выполняющих различные функции. Главной задачей любого организма является рост и размножение. Деление отдельных клеток обеспечивает рост, но особенно интенсивно это происходит в нескольких органах. Части растения, обеспечивающие его рост, называются вегетативными, а размножение — генеративными.

Корень

Первый орган, с которого начинается рост. После того, как семя растения попало в почву происходит деления клеток. Они дают начало корню. Он связывает растение с почвой, всасывая питательные вещества необходимые для жизни.

Сначала корень состоит из молодых одинаковых клеток. По мере роста и развития они различаются. Корень — крупный орган, он состоит из нескольких частей и разных видов тканей. За рост отвечает образовательная ткань в зоне деления. У взрослого растения она находится на самом кончике (примерно 1мм) и представлена молодыми клетками, которые многократно делятся. Таким образом увеличивается количество клеток. В следующей части корня находится зона роста. Здесь клетки перестают делиться и начинают расти. Они становятся длинными и тонкими. Приобретают различное строение соответственно их функции.

Стебель

В стебле тоже есть образовательная ткань, которая отвечает за рост. На верхушке растения есть зона, где процессы деления происходят интенсивнее всего. Размножение молодых клеток приводит к увеличению их числа. Под действием фитогормонов они начинают созревать. Происходит процесс как на кончике корня. Более зрелые клетки остаются позади, а новые образуются на самой верхушке.

Стебель также растет в ширину. У растений есть особая ткань — камбий. Она находится на стволе под покровными тканями. Клетки в ней активно функционируют и делятся. У древесных растений эту зону можно увидеть возле годичных колец. Характерный рисунок образован отложением древесины. Она расположена неравномерно, так как темпы роста в разное время года неодинаковы.

Кроме этого, на основании листьев есть зона деления, которая отвечает за их рост.

Заключение

Таким образом, у растений за рост отвечает образовательная ткань в:

Рост растений обеспечивается делением и увеличением размеров клеток. Он изменяется в зависимости от условий среды, времени года и других факторов

Ткань, которая обеспечивает рост растения, называется образовательная. Клетки ее составляющие способны непрерывно делиться на протяжении всей жизни растения. В различных частях растения есть образовательная ткань. Стебель растет за счет конуса нарастания в высоту, в длину за счет камбия. Образовательная ткань в листьях расположена у их основания. Корень так же имеет образовательную ткань в зоне роста корня.

Процесс роста растений — это процесс новообразования элементов структуры организма.

Процесс роста растений

Под элементами структуры надо понимать органы, клетки, части клеток и даже субмикроскопические компоненты протоплазмы.Процесс роста растений

Понятие о росте растений

Обычно рост растенийсопровождается увеличением их массы и размеров. Рост — это свойство живого организма, для которого характерно наряду с новообразованием элементов структуры и разрушение их.

В некоторых случаях разрушение может преобладать над новообразованием или быть ему равным. Но это не означает, что рост приостановился.

Например, в период образования генеративных органов у злаков и некото­рых однолетних растений наблюдается не прирост сухого веще­ства, а его убыль. В то же время несомненно, что ростовые процессы идут, так как образуются новые элементы структуры организма.

При прорастании семян в темноте образуются большие про­ростки, т. е. наблюдается рост, но сухой вес проростков будет меньше, чем сухой вес посеянных семян. Потеря веса при росте происходит и при посеве семян в почву и при посадке клубней картофеля.

До тех пор пока ростки не выйдут на поверхность, наблюдается явный рост, но вместе с тем и уменьшение веса растения. Процесс роста при прохождении организмом жизнен­ного цикла осуществляется с различной скоростью, и характер образования новых элементов структуры закономерно изме­няется.

Фазы роста клетки

Растущие зоны находятся на конце каж­дого корня и стебля растения. Размеры растущей зоны вообще невелики: на кончике корня она примерно равна 1,0 см, у стеб­ля — 4,0—30,0 см.На конце растущей зоны находится эмбриональная ткань — первичная меристема.

Она состоит из одинаковых мелких кле­ток, сплошь заполненных протоплазмой, имеющих тонкие обо­лочки и крупное ядро.

Эмбриональная фаза роста клетки

Клетки находятся в состоянии непрерыв­ного деления, при этом размеры их остаются более или менее постоянными. Вслед за делением происходит увеличение массы живого вещества в каждой новой клетке до тех пор, пока она не достигнет размера материнской, после чего клетка делится. Увеличение размеров в этой фазе роста невелико, так как оно определяется только увеличением числа клеток.

Эта фаза роста называется эмбриональной. Образовавшиеся клетки переходят в следующую фазу роста, которая характеризуется значительным увеличением размера растительной клетки. В клетках появляются вакуоли, постепенно сливающиеся в одну большую.

Фаза растяжения клетки

Количество протоплазмы в этой фазе роста продолжает увеличиваться, разрастается оболочка клетки, и сильно увеличивается ее объем. Эта фаза роста называется фазой растяжения. В этом случае количество клеток остается постоянным; сильный рост обусловлен увеличением размера кле­ток, связанного главным образом с увеличением размеров кле­точной оболочки и объема клеточного сока.

Фаза дифференцировки клетки

У клеток утолщаются клеточные оболочки за счет наслоения гемицеллюлоз и лигнина. Выросшие клетки начинают дифферен­цироваться, образуя различные ткани. Эта фаза роста назы­вается фазой дифференцировки.

Фазы роста клетки

В фазе дифференцировки клетки не увеличиваются в размерах и количество их остается прежним, поэтому линейный рост незначителен. По окончании дифференцировки рост клетки прекращается. Фазы роста клетки

Таким образом, каждая клетка проходит все 3 фазы роста, находясь последовательно в разных зонах роста, которые распо­лагаются в следующем порядке: на самом кончике корня и стебля находится зона эмбрионального роста, дальше зона рас­тяжения и наконец зона дифференцировки. Благодаря наличию концевых меристем осуществляется рост корня и стебля в длину. Рост стеблей и корней в толщину воз­можен благодаря наличию вторичной меристемы — камбия.

Камбий имеется только у двудольных растений и расположен между ксилемой и флоэмой. Клетки камбия характеризуются также энергичным делением и проходят все 3 фазы роста, образуя ксилему и флоэму.

Вторичная меристема имеется также у основания каждого листа, но обычно сохраняется недолго. Кроме того, вторичная меристема бывает у основания меж­доузлий, так называемая вставочная, или интеркалярная, мери­стема. Вторичной меристемой является также пробковый камбий.

Для роста клеток необходим приток органических и мине­ральных веществ, воды и наличие нуклеиновых кислот — РНК и ДНК, при участии которых и осуществляется синтез белка, являющегося основой протоплазмы. РНК в эмбриональных клет­ках находится не только в ядре, но и во всей протоплазме.

При дальнейшем росте РНК сосредоточивается в образующихся паренхимных клетках в структурных элементах — рибосомах, пла­стидах и митохондриях. В. Г. Конарев показал, что образование небелковых структур (кольца и спирали сосудов) в фазе диф­ференцировки происходит также при участии РНК.

Вначале прирост участка увеличи­вается, затем постепенно уменьшается, и наконец расстояние между метками не изменяется, т. е. при­рост равен нулю (см. табл.) Для роста растений необходима энергия, освобождающаяся в процессе дыхания. Кроме того, для осущест­вления ростовых процессов необходи­мы активаторы роста.

Наблюдать за ростом можно сле­дующим простым способом, предло­женным Саксом. На эмбриональную зону корня или стебля проростка на­носят тушью 2 метки на расстоянии 1 мм. Проросток помещают во влаж­ную атмосферу и ежедневно измеряют участок между метками и определяют его прирост. Данные заносят в таблицу.

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) по биологии 6 класс. ФГОС Богданов Вако

Рост – это естественный процесс количественного изменения (увеличение массы, объёма, размера живого организма) за счет увеличения количества и размеров клеток его структуры.

№ 2. Какие признаки свидетельствуют о росте организмов?

О росте живых организмов свидетельствует увеличение массы, объёмов или размеров его тела.

Стр. 151. Вопросы после параграфа

№ 1. Что лежит в основе роста организмов?

Причина роста растений — деление и рост клеток. Именно с деления клеток образовательной ткани начинается рост. Если обрезать верхушки корня и молодых побегов, то это приведёт к прекращению их роста и образованию боковых корней и побегов.

№ 2. За счёт чего происходит рост корня и побега у растений?

Корень растения растет в длину верхушкой, на которой расположены молодые клетки образовательной ткани. Увеличение корня происходит за счет деления клеток этой ткани.

На вершине стебля растения находится ростовая часть побега – конус нарастания. Эта часть также состоит из образовательной ткани, клетки которой непрерывно делятся. Увеличение их количества обеспечивает рост побега у растений в длину.

№ 3. Какова связь между сезонными изменениями и ростом и развитием растений?

В весенний период у всех растений начинается процесс сокодвижения. У деревьев и кустарников распускаются почки, начинается активное наращивание вегетативной массы. В это время растения хорошо растут в высоту и ширину. Рост и развитие продолжается и в летнее время года. В этот период растения получают достаточно питательных веществ и воды из почвы, солнечной энергии.

С приходом осени процессы вегетативного роста замедляются, у деревьев и кустарников происходит сбрасывание листьев, травы сохнут. После листопада начинается полная остановка всех процессов развития, а значит и роста растений вплоть до последующей весны.

Взаимосвязаны тесно между собой рост и развитие растений. Когда растение начинает прорастать, начинается процесс его активного развития. С течением времени оно из семени превращается в цветок, который развивается, отмирает и дает семена. Благодаря росту происходит развитие, итог которого – рост нового организма.

Стр. 152. Подумайте

Почему рост и развитие взаимосвязаны?

Рост и развитие являются неотъемлемыми свойствами любого живого организма. Поглощая воду и питательные вещества, организм получает энергию для своего роста. Также происходят и все процессы обмена – дыхание, фотосинтез и т.д. Таким образом, растение растет в длину и в ширину, развиваются все его органы. Через время из семени прорастает растение, у него формируется цветок, а на его месте – плод с содержащимися внутри семенами.

Однако темпы роста и развития при этом у каждого отдельного растения могут быть разными. Например, хризантема растет очень быстро в начале лета, но не цветет. Это значит, что процесс развития очень медленный. Аналогичная ситуация происходит и с озимыми растениями, которые высеваются весной. Они быстро растут, но к репродукции не переходят.

Поэтому границу между ростом и развитием можно установить только условно. Потому что определяется она чувствительностью средств, которые применяются исследователям для изучения роста и развития. Это могут быть наблюдения в микроскоп или глазомерная оценка состояния растения.

Стр. 152. Задание

В основе роста живых организмов лежит процесс митоза – деление клеток.

Что такое рост организмов?

Митоз как основа роста организмов.

Распределение генетического материала между дочерними клетками.

Фазы деления клеток и рост организмов.

Рис. 1. ГДЗ биология 6 класс Пасечник Линейный курс Дрофа 2020 Задание: § 27 Рост и развитие растений

С тех пор процессы пролиферации и дифференцировки клеток ушли далеко вперед, создав настоящее чудо - вас, человека. У растения жизнь начинается точно так же - с одной маленькой клетки, из которой в дальнейшем будут развиваться ткани и органы самых разных форм. Главная заслуга роста растения принадлежит образовательной ткани.

Образовательные ткани растений

Как вы видите, на картинке схематично изображено месторасположение образовательной ткани. Главным образом это:

  • Кончик побега - конус нарастания в почках
  • Кончик корня - зона деления, прикрытая корневым чехликом для защиты
  • Камбий - обеспечивает рост растения в ширину
  • Основание междоузлий и черешков листьев - это также зоны активного роста растения

Именно в этих местах и происходит деление клеток и рост растения. Важно отметить, что сезонные изменения активности клеток камбия являются причиной возникновения годичных колец древесины. Внешний вид годичных колец обусловлен хронологической закономерностью: весной больше образуется проводящей ткани (более тонкая и рыхлая внутри), а осенью - механическая (толстая, более твердая). Именно поэтому годичные кольца на спиле дерева выглядят как чередование колец, отличающихся друг от друга.

Годичные кольца

На внешний вид годичных колец оказывают весьма сильное влияние условия внешней среды. Так, при дефиците трофического компонента (питательных веществ), к примеру, у растений, растущих на болоте, годичные кольца выглядят тоньше своих обычных размеров.

Ветер также оказывает существенное влияние: при его постоянном действии происходит перераспределение древесины по стволу. Оказывая действие на крону, ветер смещает центр тяжести дерева, что сказывается на его нижележащих отделах. Они начинают компенсаторно утолщаться для предотвращения слома дерева. При постоянно дующем ветре ствол сильно искривляется, а форма кроны становится флагообразной.

Камбий

Тема камбия и форм стволов растений весьма занимательна, и все-таки мы должны разобраться в строении самой образовательной ткани. Она представлена живыми мелкими быстро делящимися клетками с относительно крупным ядром. Объем цитоплазмы небольшой, она вязкая по консистенции, оболочка клетки тонкая. Это уязвимые клетки, которые растение оберегает по-своему, подобно тому, как животные оберегают только что появившееся потомство.

Влияние условий внешней среды на рост растения

Первичные меристемы - закладываются в эмбриогенезе

1) Вставочные меристемы (интеркалярные) - в виде отдельных участков в зоне активного роста в разных частях растения. Такие ткани можно найти в основании междоузлий у злаков, черешков листьев у многих растений. У злаковых наблюдается быстрый рост стебля за счет множественного расположения данной ткани на стебле - "вставочный рост".

2) Прокамбий - основа будущего камбия, перицикла, окружающего проводящие ткани в один или несколько слоёв (у голосеменных). В корнях перицикл является корнеродным слоем, так как в корне с него начинается формирование осевого цилиндра, наружным слоем которого он является. В нём закладываются придаточные и боковые корни, что имеет принципиальное значение для формирования корневой системы растения.

3) Верхушечные (апикальные) - формируются на верхушках стеблей и кончиках корней. В периферической части корня различают три слоя:

  • Дерматоген - в дальнейшем преобразующийся в первичную покровно-всасывающую ризодерму (эпиблему или ризодерму)
  • Периблема - образующая ткани первичной коры
  • Плерома - внутренний слой ткани центрального осевого цилиндра

Образовательная ткань

Вторичные меристемы - закладываются в постэмбриональном развитии

Камбий и феллоген (пробковый камбий) - занимают боковое положение по отношению к оси органа, обеспечивают рост вширь. Растения часто повреждаются, их задевают животные, нарушая целостность тканей и органов. На этот случай в группе вторичных меристем есть раневые меристемы, дающие начало защитной ткани в местах повреждения растения.

Вторичные меристемы

Топографическая классификация меристем

Спешу заверить, это отнюдь не сложная классификация, которой нужно бояться. Речь пойдет о взгляде на те же образовательные ткани с другой стороны. В переводе с греч. τόπος — место. Мы рассмотрим меристемы в соответствии с их месторасположением на растении.

  • Верхушечная или апикальная (лат. apex - вершина) - расположена на кончике корня и конусе нарастания побега
  • Боковая или латеральная (лат. latus - бок): камбий – обеспечивает рост стебля и корня в толщину
  • Краевая или маргинальная (лат. margo - край) меристема даёт начало листовой пластинке
  • Вставочная или интеркалярная (лат. inter - между и calaris - вставочный, добавочный) — расположена преимущественно у основания стеблевых междоузлий между зонами дифференцированных тканей.

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Читайте также: