Экзематозный дерматит
Содержание:
- Способ применения и дозы
- Первичная кора
- Вторичное строение корня
- Ризодерма (эпиблема). Строение и функции. Корневые волоски, строение, функции.
- TECHNIQUE FOR CALCULATING GEOMETRIC PARAMETERS OF AN APPLE TREE ROOT SYSTEM FOR IRRIGATION METHOD SUBSTANTIATION
- Метод водных культур
- Аннотация научной статьи по сельскому хозяйству, лесному хозяйству, рыбному хозяйству, автор научной работы — Обумахов Дмитрий Леонидович
- Фармакологические свойства
- Корень — подземный вегетативный орган растений
- Мощность корневой системы;
- Свойства тканей
- Что мы узнали?
- Тест по теме
- Соотношение надземной и подземной частей
- Внешнее строение корня. Внутреннее строение корня
- Первичная кора
- Вторичное строение корня
- Первичное строение
Способ применения и дозы
Препарат следует наносить на пораженную поверхность кожи и соседние с ней участки 1 раз в сутки после ее тщательной очистки и высушивания, захватывая приблизительно 1 см здорового участка кожи по краям зоны поражения.
Продолжительность лечения при дерматомикозах — 2-4 недели (при необходимости — до 8 недель) при кандидозе — 4 недели при инфекциях ногтей — до 6 месяцев.
При грибковых заболеваниях ногтей препарат рекомендуется применять 2 раза в сутки. Перед первым применением необходимо максимально удалить пораженную часть ногтя ножницами или пилкой для ногтей (для облегчения этой процедуры по рекомендации врача ногти можно обработать специальным розмьякшувальним средством).
При микозах наружного слухового прохода лечение должно продолжаться не менее 14 дней. Местное лечение следует проводить путем вложения в ухо ватных турунд, смоченных раствором Экзо-Дерму, на 5-8 минут 1-2 раза в сутки.
Для предотвращения рецидивов лечение следует продолжать не менее 2 недель после исчезновения основных симптомов заболевания.
Дети.
Данных об эффективности и безопасности применения препарата у детей недостаточно, поэтому не рекомендуется назначать Экзо-Дерм пациентам этой возрастной категории.
Первичная кора
Первичная
кора состоит из живых тонкостенных
клеток в периферической части корня.
Представлена тремя четко отличающимися
друг от друга слоями:
-
Экзодерма.Располагается непосредственно под
эпиблемой. Наружная часть первичной
коры. Клетки многоугольные, плотно
сомкнутые, располагаются в один или
несколько рядов. По мере отмирания
корневых волосков оказывается на
поверхности корня. В этом случае
выполняет роль покровной ткани:
происходит утолщение и опробковение
клеточных оболочек и отмирание
содержимого клетки. -
Мезодерма.Располагается кнаружи от эндодермы.
Состоит из рыхло расположенных клеток
с системой межклетников, по которым
идет интенсивный газообмен. Здесь
происходит синтез и передвижение в
другие ткани пластических веществ,
накапливаются питательные вещества,
располагается микориза. -
Э
Рис. 10. Первичное
строение корня.1 —
корневые волоски; 2 — первичная кора;
3 — эндодерма; 4 — пропускные клетки;
5 — клетки с подковообразными
утолщениями; 6 — сосуды ксилемы; 7 —
флоэма.ндодерма.Самый внутренний слой
коры. Непосредственно прилегает к
стеле. У двудольных растений состоит
из одного ряда клеток, имеющих утолщения
на радиальных стенках (пояски Каспари).
У однодольных растений образуются
подковообразные утолщения клеточных
стенок. Среди них встречаются живые
тонкостенные клетки. Их называютпропускными клетками. Эти клетки
также имеют пояски Каспари. Клетки
эндодермы контролируют поступление
воды и растворенных в ней минеральных
веществ из коры в центральный цилиндр
и обратно. -
Центральный
цилиндр, осевой цилиндр, или стела.Наружный слой стелы, примыкающий к
эндодерме, называетсяперицикл.
Его клетки долго сохраняют способность
к делению. Здесь происходит заложение
боковых корешков.
В
центральной части осевого цилиндра
находится сосудисто-волокнистый пучок.
Для корней характерно чередование в
стеле участков ксилемы и флоэмы. Ксилема
образует звезду, а
между ее
лучами располагается флоэма. Количество
лучей ксилемы различно — от двух
нескольких десятков. У двудольных до
пяти, у однодольных — более пяти. В
самом центре цилиндра могут находиться
элементы ксилемы, склеренхима или
тонкостенная паренхима.
Вторичное строение корня
У двудольных и голосеменных
растений первичное строение корня
сохраняется недолго. Примерно через
10 дней после прорастания семян происходят
изменения, в результате которых возникает
вторичное строение корня.
Процесс
вторичных изменений начинается с
появления прослоек камбия под участками
первичной флоэмы, внутрь от нее. Камбий
возникает из слабо дифференцированной
паренхимы центрального цилиндра. Внутрь
он откладывает элементы вторичной
ксилемы (древесины), наружу элементы
вторичной флоэмы (луба). Сначала прослойки
камбия разобщены, затем смыкаются,
образуя сплошной слой. Это происходит
благодаря делению клеток перицикла
против лучей ксилемы. Камбиальные
участки, возникшие из перицикла, образуют
только паренхимные клетки сердцевинных
лучей, остальные клетки камбия образуют
проводящие элементы — ксилему и флоэму.
При делении клеток камбия исчезает
радиальная симметрия, характерная для
первичного строения корня.
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
TECHNIQUE FOR CALCULATING GEOMETRIC PARAMETERS OF AN APPLE TREE ROOT SYSTEM FOR IRRIGATION METHOD SUBSTANTIATION
The objective of the research is to develop a technique for determine and (or) prediction of geometric parameters of an apple tree root system . This technique can be used in design of drip irrigation for fructified orchards. Knowing the geometric dimensions of the main part of root system , zone of local irrigation and fertilizer applying can be determined. While design drip irrigation system the data obtained may be used to substantiate the layout of drip emitters in the under-crown space and their quantity. The developed technique is presented as a calculation algorithm of such parameters as the depth of the location of the main part of an apple tree root system in soil, mean radius (diameter) of an apple tree root system , planned space of the boundary of the location zone of the main part of an apple tree root system from a tree bole by three measurements: number of roots , length of roots , and weight of roots , the area of a horizontal plane of the location zone of the main part of a root system at ground surface, the volume of soil occupied by the main part of horizontal and vertical roots . The calculation results are presented as area and volume geometric characteristics. Comparison of calculated and experiment data on determine the space of roots from a tree bole has shown that the difference between calculated and experiment data were 0.30-16.3 % for Moscow region, 5.14-5.87 % for Sumy region, 8.30-12.50 for Crimea, 2.80-6.00 % for Krasnodar territory, and 0.80-4.33 % for Rostov region.
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.
Аннотация научной статьи по сельскому хозяйству, лесному хозяйству, рыбному хозяйству, автор научной работы — Обумахов Дмитрий Леонидович
Целью данного исследования является разработка методики определения и (или) прогнозирования геометрических параметров корневой системы яблоневых растений, которая может быть использована при разработке проектов капельного орошения плодоносящих садов. Зная геометрические размеры основной части корневой системы , можно определить зону локального орошения и внесения удобрений для яблоневых растений. Для систем капельного орошения полученные данные могут послужить обоснованием размещения капельниц в подкроновом пространстве растения и их количества. Разработанная методика представлена виде алгоритма расчета таких параметров, как глубина расположения основной части корневой системы яблони в горизонте почвы, средний радиус (диаметр) корневой системы яблоневого растения, плановая удаленность от штамба растения границы зоны расположения основной части корней корневой системы по трем замерным параметрам: количеству корней , протяженности корней и весу корней , площадь горизонтальной проекции зоны расположения основной части корневой системы на плоскость поверхности земли, объем почвенного пространства, в пределах которого располагается основная часть горизонтальных и вертикальных корней яблоневого растения. Итоги расчетов представляются в виде площадных и объемных геометрических характеристик. Сопоставление расчетных и опытных данных по определению удаленности корней яблони от штамба показало, что отклонение от опытного значения составляет для условий Московской области 0,30-16,3 %, Сумской области 5,14-5,87 %, Крыма 8,30-12,50 %, Краснодарского края 2,80-6,00 %, Ростовской области 0,80-4,33 %.
Фармакологические свойства
Экзо-Дерм — противогрибковый препарат класса аллиламинов. Его активным ингредиентом является нафтифину гидрохлорид, механизм действия которого связан с ингибированием действия эргостерола.
Нафтифин активен в отношении дерматофитов, таких как трихофитон, эпидермофитон и микроспорум, дрожжевых ( Candida ), плесневых ( Aspergillus ) и других грибов (например Sporothrix Schenckii ). В отношении дерматофитов и аспергил, нафтифин in vitro оказывает фунгицидное действие, в отношении дрожжевых грибов — проявляет фунгицидное или фунгистатическое действие в зависимости от штамма микроорганизма.
Экзо-Дерм оказывает также антибактериальной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, которые могут вызвать вторичные бактериальные инфекции наряду с микотической поражениями.
Кроме того, препарат обладает противовоспалительными свойствами, что способствует быстрому устранению симптомов воспаления и зуда. Благодаря быстрому проникновению препарата в кожу и образованию стойких противогрибковых концентраций в разных слоях кожи препарат можно применять 1 раз в сутки.
Корень — подземный вегетативный орган растений
Определение 1
Корень — это подземный вегетативный орган, который характеризуется радиальной симметрией, неограниченным верхушечным ростом в длину и способностью к ветвлению.
Боковые разветвления корня возникают эндогенно (из внутренних тканей). Точка роста корня покрыта корневым чехликом. У корня нет ни листьев, ни в определённом порядке размещённых почек.
Корень возник позже стебля и листа — в связи с переходом растений к жизни на суше. Настоящие корни впервые образовались у плаунов, но наивысшей дифференциации и специализации достигли у семенных растений.
По происхождению различают такие типы корней:
- главный, который образуется из зародышевого корешка семени;
- придаточные, которые образуются на стеблях, листьях или их видоизменениях;
- боковые, которые отходят от главного или дополнительных корней.
Зародышевый корень, который при прорастании семени выходит из него, даёт главный корень. Участок на границе между главным корнем и стеблем называется корневой шейкой. Разветвления главного корня образуют боковые корешки.
Придаточные корни, развивающиеся не из корня, а из иной части тела растения, увеличивают корневую систему, а там, где нет главного и боковых корней, заменяют их. Такие корни образуются у однодольных растений из нижней части стебля; при окучивании некоторых растений (картофель, капуста) — из той части стебля, которая засыпается землей; у многолетних трав — на подземных стеблях (корневищах); на луковицах — из донца; при вегетативном размножении — на листьях (фиалки, бегония).
У многих растений поверхность корня намного больше поверхности надземной части (у озимой ржи — в $130$ раз). Корни могут углубляться более чем на 20 м (растения пустыни).
Глубина проникновения корней, степень их ветвления и глубина, на которой оно происходит характерны для каждого отдельного вида растений и зависят от внешних условий.
Мощность корневой системы;
При прорастании семени первым в рост трогается корешок, образуя корневую систему. В дальнейшем корневая система растёт неограниченно. Значит, корневая система опережает развитие наземной части растений Су точный прирост – 5 см.
Зоны корня.
Корень имеет цилиндрическую форму, к верхушке вытянут на конус; на корне нет листьев и генеративных органов. При прорастании семени корень первым появляется за пределами кожуры и растет верхушкой. На кончике корня клетки интенсивно делятся (зона деления). Выше этой зоны клетки почти прекращают деление, и благодаря более длительному росту по сравнению с клетками первой зоны они сильно вытягиваются и вакуолизируются (зона растяжения). Закончившие рост клетки вступают в фазу дифференциации, в результате чего формируются постоянные ткани организма. Участок корня, следующий за зоной растяжения, получил название зоны дифференциации клеток. На участке корня выше указанной зоны первичная дифференциация тканей уже закончилась. Это зона корневых волосков, или зона всасывания. Корневые волоски являются выростами тонкостенных клеток наружного слоя. В зоне дифференциации эти выросты только еще начинают образовываться и затем вытягиваются до 0,5—1,0 см. Зона корневых волосков у разных растений имеет неодинаковую протяженность, но в среднем равна 2—3 см. Корневые волоски увеличивают всасывающую поверхность корней во много раз. Они плотно прилипают к почвенным частицам, так как на их поверхности образуется слизистый слой. Корень поглощает из почвы воду, минеральные и некоторые, сравнительно низкомолекулярные, органические соединения. Поглощение веществ из внешней среды избирательно. Живой организм усваивает соединения, которые необходимы для осуществления его нормальной жизнедеятельности. Клетки корня, кроме того, выделяют во внешнюю среду вещества, которые превращают труднодоступные для поглощения растением соли в легкоусвояемые формы .
Длительность жизни корневых волосков, как правило, небольшая. Образование новых волосков над зоной растяжения сопровождается их отмиранием над зоной всасывания. В результате зона корневых волосков постоянно перемещается по мере роста корня, и растение получает возможность поглощать необходимую пищу из все новых и новых участков почвы. Поглощенные корнем вода и минеральные вещества по сосудам древесины поднимаются к надземным частям растения. По этим же проводящим путям движутся растворы органических веществ, синтезируемых в корнях. По ситовидным элементам луба к кончикам растущих корней транспортируются органические вещества, образующиеся в листьях в результате фотосинтеза.
Участок корня над зоной всасывания называют зоной проведения питательных веществ. Здесь же, ближе к верхушке корня происходит заложение и образование, боковых корней (зона ветвления корня). Нередко две последние зоны, объединяя их, называют зоной ветвления корня и проведения питательных веществ.
Резких границ между зонами корня — зоной деления, зоной растяжения, зоной дифференциации, зоной всасывания, зоной ветвления и зоной проведения веществ — нет, а наблюдается постепенный переход от одной зоны к другой.
Верхушка корня покрыта ч е х л и к о м. Наличие чехлика характерно только для корней. Корневой чехлик защищает нежные клетки образовательной ткани от механических повреждений почвенными частицами. Углубляясь в почву по мере роста, корень, по образному выражению академика В. Л. Комарова, «роет землю». При этом с поверхности чехлика сшелушиваются клетки, а по ним, в свою очередь, как по смазке, скользит корень. Отчуждение наружных клеток сопровождается новообразованием их с внутренней стороны чехлика.
Свойства тканей
Внутреннее строение корня представлено тремя типами ткани:
- эпиблема (ризодерма) – внешняя кожица;
- первичная кора – включает экзодерму, мезодерму, эндодерму;
- центральный, осевой цилиндр или стела – состоит из перицикла и прокамбия.
Рис. 2. Внутреннее строение корня.
Рассмотрим подробнее особенности каждой ткани.
Рис. 3. Строение корневого волоска.
- Первичная кора. Экзодерма содержит более крупные клетки, по сравнению с внутренними слоями. Когда эпиблема отмирает, её место занимает экзодерма. В мезодерме происходит накапливание питательных веществ. Эндодерма образована одним клеточным слоем, опоясывающим осевой цилиндр.
- Стела. Перицикл – верхний слой осевого цилиндра. Прокамбий включает ткани двух типов – ксилему или древесину и флоэму или луб. В состав более плотной ксилемы входят сосуды, доставляющие от волосков питательные вещества в стебли и листья. По тонкому лубу, содержащему ситовидные трубки, приходят органические вещества к каждой клетке корня.
Из-за постоянно растущего кончика клетки постепенно замещают друг друга в разных зонах. Верхние поделившиеся клетки по мере продвижения корня в почву растягиваются и становятся клетками зоны растяжения. Вытянутые клетки всасывают и проводят органические вещества.
Что мы узнали?
Каждый участок корня выполняет определённую функцию за счёт особых клеток, образующих ткани. Зоны позволяют расти внутрь земли, всасывать вещества из почвы и проводить их ко всем остальным растительным частям.
Тест по теме
-
Вопрос 1 из 10
Как распределены зоны корня от кончика к стеблю?
- Чехлик, деления, роста, всасывания, проведения
- Чехлик, роста, деления, всасывания, проведения
- Деления, чехлик, роста, проведения, всасывания
- Роста, чехлик, деления, проведения, всасывания
Начать тест(новая вкладка)
Соотношение надземной и подземной частей
Для большинства видов растений характерным развитием корней является такое, при котором они преобладают над зелёной частью. Ярким примером этого утверждения может послужить кочанная капуста. Её корневая система способна достигать глубины почти в 2 метра, а ширина часто превышает 1,2 метра.
Диаметр подземной части яблонь в среднем варьируется в пределах от 8 до 12 метров. У люцерны максимальная высота зелёной части составляет всего 60 см, но длина корня обычно превышает 2 метра.
Все растения, произрастающие в скалистых регионах и на песчаных почвах, имеют очень большую и разветвлённую корневую систему. Причиной является то, что в такой местности питательные вещества и вода находятся очень глубоко.
Растения в процессе эволюции постепенно приспособились к тяжёлым условиям. Они изменили структуру своих корней, благодаря чему смогли добывать необходимые элементы с больших глубин. Например, длина подземной части верблюжьей колючки достигает 20 метров.
Строение корня растений может отличаться из-за большого количества факторов. Многое зависит от среды произрастания и вида. На эволюционные процессы и развитие влияют климатические условия, которые циклично изменяются.
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.
Первичная кора
Первичная
кора состоит из живых тонкостенных
клеток в периферической части корня.
Представлена тремя четко отличающимися
друг от друга слоями:
-
Экзодерма.Располагается непосредственно под
эпиблемой. Наружная часть первичной
коры. Клетки многоугольные, плотно
сомкнутые, располагаются в один или
несколько рядов. По мере отмирания
корневых волосков оказывается на
поверхности корня. В этом случае
выполняет роль покровной ткани:
происходит утолщение и опробковение
клеточных оболочек и отмирание
содержимого клетки. -
Мезодерма.Располагается кнаружи от эндодермы.
Состоит из рыхло расположенных клеток
с системой межклетников, по которым
идет интенсивный газообмен. Здесь
происходит синтез и передвижение в
другие ткани пластических веществ,
накапливаются питательные вещества,
располагается микориза. -
Э
Рис. 10. Первичное
строение корня.1 —
корневые волоски; 2 — первичная кора;
3 — эндодерма; 4 — пропускные клетки;
5 — клетки с подковообразными
утолщениями; 6 — сосуды ксилемы; 7 —
флоэма.ндодерма.Самый внутренний слой
коры. Непосредственно прилегает к
стеле. У двудольных растений состоит
из одного ряда клеток, имеющих утолщения
на радиальных стенках (пояски Каспари).
У однодольных растений образуются
подковообразные утолщения клеточных
стенок. Среди них встречаются живые
тонкостенные клетки. Их называютпропускными клетками. Эти клетки
также имеют пояски Каспари. Клетки
эндодермы контролируют поступление
воды и растворенных в ней минеральных
веществ из коры в центральный цилиндр
и обратно. -
Центральный
цилиндр, осевой цилиндр, или стела.Наружный слой стелы, примыкающий к
эндодерме, называетсяперицикл.
Его клетки долго сохраняют способность
к делению. Здесь происходит заложение
боковых корешков.
В
центральной части осевого цилиндра
находится сосудисто-волокнистый пучок.
Для корней характерно чередование в
стеле участков ксилемы и флоэмы. Ксилема
образует звезду, а
между ее
лучами располагается флоэма. Количество
лучей ксилемы различно — от двух
нескольких десятков. У двудольных до
пяти, у однодольных — более пяти. В
самом центре цилиндра могут находиться
элементы ксилемы, склеренхима или
тонкостенная паренхима.
Вторичное строение корня
У двудольных и голосеменных
растений первичное строение корня
сохраняется недолго. Примерно через
10 дней после прорастания семян происходят
изменения, в результате которых возникает
вторичное строение корня.
Процесс
вторичных изменений начинается с
появления прослоек камбия под участками
первичной флоэмы, внутрь от нее. Камбий
возникает из слабо дифференцированной
паренхимы центрального цилиндра. Внутрь
он откладывает элементы вторичной
ксилемы (древесины), наружу элементы
вторичной флоэмы (луба). Сначала прослойки
камбия разобщены, затем смыкаются,
образуя сплошной слой. Это происходит
благодаря делению клеток перицикла
против лучей ксилемы. Камбиальные
участки, возникшие из перицикла, образуют
только паренхимные клетки сердцевинных
лучей, остальные клетки камбия образуют
проводящие элементы — ксилему и флоэму.
При делении клеток камбия исчезает
радиальная симметрия, характерная для
первичного строения корня.
Первичное строение
Чуть выше зоны деления можно легко различить границы меристем. Наружным отделом является периблема, которая образуется от средних инициалей. Внутренний отдел — плерома. Он формируется из верхнего слоя. Клетки меристем могут отличаться по своему расположению и размеру.

Периблема участвует в образовании первичной коры, которая в основном состоит из живых паренхимных клеток. Между ними появляется система межклетников, где происходит газообмен. Циркуляция воздуха необходима для дыхания подземной части растения.
Также кора выполняет функцию органа, где происходит энергообмен. Из-за этого выделяются такие важные задачи:
- Накопление питательных веществ.
- Синтез пластидов для снабжения ризодермы.
- Транспортировка минералов.
- Забор симбиотических грибков.
Внутренним слоем коры является эндодерма. Она полностью окружает стелу и развивается за 2 этапа. Сначала эндодерма имеет тонкие оболочки клеток, которые располагаются очень плотно друг к другу. На втором этапе происходит отложение суберина на стенках. Лишь пропускные клетки остаются мягкими, а все остальные превращаются в древесину.


