növénytan 2

45
Növénytan 2 Készült 2010-2011 években a Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés Szervezési Társulás részére a TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0016 azonosítószámú projekt keretében

Upload: urbain

Post on 11-Jan-2016

32 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

Növénytan 2. Készült 2010-2011 években a Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés Szervezési Társulás részére a TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0016 azonosítószámú projekt keretében. Szövettan. A testszerveződés és a szövet. Az egysejtű ek: - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Növénytan 2

Növénytan 2

Készült 2010-2011 években a Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés Szervezési Társulás részére a TÁMOP-2.2.3-09/1-

2009-0016 azonosítószámú projekt keretében

Page 2: Növénytan 2

Szövettan

Az egysejtűek:

életműködés összességét (anyag-, energia és információáramlás, növekedés, környezethez való alkalmazkodás, szaporodás) egyetlen sejt végzi.

A testszerveződés és a szövet

Page 3: Növénytan 2

sejttársulás (aggregatio) :

·A sejtcsalád: az anyasejt üregében osztódással keletkezett utódsejteket az anyasejt később elnyálkásodó fala tartja össze (Gloeocapsa).·A plazmódium: csupasz, sejtfal nélküli sejtek plazmájának összeolvadásával keletkezik

(Fuligo).·A zooglöa: a prokarióta baktériumok jellemző sejttársulása, melyben az egyes sejteket az

általuk kiválasztott nyálkatok tartja össze.·A kolónia: az egyes sejtek szintén közös nyálkaburokban helyezkednek el, ez azonban a

sejtmaggal rendelkező eukariótákra (például a kovamoszatokra) jellemző.·A cönóbium: a közös származátú sejteket már plazmahidak kötik össze, itt már bizonyos

munkamegosztás is megfigyelhető (ilyen például a hálómoszat, Hydrodyction).·A sejtállam: az egyes sejtek között már differenciálódás (munkamegosztás) is

megfigyelhető, egyes sejtek csak táplálkoznak, mások csak szaporodnak (Volvox).

A soksejtű szerveződés típusai:

Page 4: Növénytan 2

A telepes szerveződés

a csúcssejt osztódása egy, két vagy három irányban zajlik, • első esetben fonal (pl. zöldmoszatok)• második esetben sejtlemez (például számos barnamoszat), • harmadik esetben teleptest (pl csillárkamoszatok, mohák).

A differenciálódás: az alapi sejtek rögzítik a növényt, a csúcssejt pedig osztódik.

A legfejlettebbek: gyökérszerű, szárszerű és levélszerű képződmények (rhizoid, kauloid és filloid) is kialakulnak.

A soksejtű szerveződés típusai:

Page 5: Növénytan 2

szövetes szerveződés:

A testszerveződés legfejlettebb szintje

szövet:

• közös eredetű,

• strukturálisan hasonló

• azonos működésű sejtek csoportja

• már egyes telepes növények bizonyos sejtcsoportjai is szövetnek minősülnek,

• a hajtásos növények (harasztok, nyitva- és zárvatermők) pedig abban különböznek tőlük, hogy szövetei szövetrendszereket alkotnak.

A soksejtű szerveződés típusai:

Page 6: Növénytan 2

• a szöveteket morfológiai szempontból vizsgálja

• a szervek mikroszkópos anatómiája

Az első szövettani kutatások: leíró jellegűek

Később: a funkcionális és az összehasonlító szemléletmód

A szövettan (hisztológia)

Page 7: Növénytan 2

Szövetek csoportosítása

Osztódó szövetek(merisztémák)

Állandósult szövetek(érett szövetek)

Kambium vagy másodlagos merisztéma:· állandósult szövetekből az osztódóképesség

visszanyerésével visszaalakuló másodlagos osztódószövet.

Ősmerisztéma: · totipotens osztódószövet, · elsődleges merisztémákat

hozza létre.

Elsődleges merisztéma: · ősmerisztémából jön létre· egész életben működő

elsődleges osztódószövet.

Page 8: Növénytan 2

Osztódószövetek és differenciálódás

totipotens sejtek: totális potencia (zigóta)

A differenciálódás: egymással párhuzamosan zajló kémiai, fizikai és morfológiai folyamatok összessége

végeredménye: a sejtek specializálódása• reverzibilisen• irreverzibilisen

Morfogenezis: a szövetek szerkezeti, működési, növekedési változásainak összegzése

Page 9: Növénytan 2

•az osztódások az embriónak egyes helyeire korlátozódnak

•egyes sejtek és sejtzónák az osztódóképességüket a növény életének egész tartamára megőrzik.

Szerep: a növény testének gyarapítása, a növekedés.

Növény: folyamatosan növekedő élőlény

Merisztémák

Page 10: Növénytan 2

Az osztódóképesség egyes esetekben újra jelentkezhet:

Dedifferenciálódás: pl. sebzéskor, amikor zárószövetek alakulnak ki.

Redifferenciálódás: az eredeti szövet működésétől eltérő szövetek jelennek meg

Az így létrejött osztódószövetek a másodlagos merisztémák vagy kambiumok

Kambiumok

Page 11: Növénytan 2

Csúcsmerisztémák: a hajtás és gyökércsúcsok merisztémáit

nevezzük, ezek az elsődleges merisztémával azonosak.

Oldalmerisztémák: a növényi szervek oldalával

párhuzamosan kialakuló osztódó szövetek.

Közbeiktatott (interkaláris) merisztémák: a

csúcsmerisztémákkal nem érintkező osztódószövetek

A merisztémák csoportosítása elhelyezkedésük alapján

Page 12: Növénytan 2

Csúcsmerisztémák:hajtáscsúcs

dermatogén

peribléma

pleróma

Page 13: Növénytan 2

Csúcsmerisztémák:gyökércsúcs

kaliptrogén

dermatogén

peribléma

pleróma

Page 14: Növénytan 2

Oldalmerisztémák

A növény szárában és gyökerében,a hossztengellyel párhuzamosan elhelyezkedő, hosszú sejtek.

Page 15: Növénytan 2

Oldalmerisztémák

Page 16: Növénytan 2

Oldalmerisztémák

Page 17: Növénytan 2

Interkaláris merisztémák

Hely: pázsitfüvek szártagjailevélhüvely

Page 18: Növénytan 2

¨ Endomitotikus poliploidia: a mag osztódását (kariokinézis) nem követi a sejtosztódás. Így az utódsejt poliploid lesz, vagyis a kromoszómaállománya megsokszorozódik.

¨ Vakuolizálódás: egyre több és nagyobb vakuólum jelenik meg. A vakuolizálódás a differenciálódás mérésére is használható.

¨ Az egyes sejtek növekedése: minden irányba- parenchimatikus; egyik irányba erősebben: prozenchimatikus.

¨ Sejtfalvastagodásos differenciálódás:

¨ Sejtfalak eltűnése: pl. a tracheák (vízszállító csövek), rostacsövek, tejcsövek esetében figyelhető meg. Az eredmény több sejtből kialakuló, haránt válaszfal nélküli cső.

A differenciálódás típusai

Page 19: Növénytan 2

¨ Intercellulárisok differenciálódása:

—hasadásos (schizogén).

—oldódásos (lizigén).

—hasadásos (rexigén).

¨ Idioblasztok differenciálódása: a környezetétől eltérő alakú, nagyságú vagy tartalmú sejtek. pl. a füge levelében lévő kristálytartó sejtek, de idioblasztnak tekinthetők az elsődleges bőrszövet (epidermisz) gázcserenyílásainak sejtjei is.

Page 20: Növénytan 2

· Alapszövet: · minden olyan szövet, ami nem bőr- vagy szállítószövet. · sokféle feladat ellátására specializálódhat: raktározás, fotoszintézis,

átszellőztetés, szilárdítás, kiválasztás, váladéktartás.

Állandósult szövetek csoportosítása:

Bőrszövet:· a növény védelme· a környezettel történő anyag-

energia- és információáramlás biztosítása

· lehet elsődleges és másodlagos

Szállítószövet:· a víz és a benne oldott sók· a növény által létrehozott szerves

anyagok szállítására

· lehet elsődleges és másodlagos.

Page 21: Növénytan 2

A bőrszövetrendszer

Elsődleges bőrszövetek: • epidermisz (exokarpium)• rizorermisz

Másodlagos bőrszövet:• periderma

Harmadlagos bőrszövet:• héjkéreg

Page 22: Növénytan 2

Az epidermisz

funkció: mechanikus védelempárologtatásgázcserefotoszintézisszekréció

jellemzői: egy rétegszoros illeszkedéssejtek alakja többféle lehet

Page 23: Növénytan 2

epidermisz

Page 24: Növénytan 2

A gázcserenyílás felépítése

Zárósejt

Eisodialis nyílás

Középrés

Előudvar

Utóudvar

Opisthialis nyílás

Page 25: Növénytan 2

A növényi szőrök vagy trichomák Holt szőrípusok:

¨ Fedőszőrök: a párologtatás, hideg vagy besugárzás ellen védeik a növényi részeket (pl. kökörcsinfajok, havasi gyopár). Lehet egysejtű vagy többsestű emeletes elágazó (pl. levendula).

¨ Csillagszőr és pikkelyszőr: pikkelyszerű, pajzsszerű képződmények, melyek a szőr ágainak összetapadásával jönnek létre. Ezek, ha kevés ágúak, akkor csillagszőrök, ha sokágúak, akkor pikkelyszőrök (pl. ezüstfa levelein).

¨ Serteszőr: állatok ellen védi a növényt, merev, hegyes (pl. érdeslevelűek családja).

Page 26: Növénytan 2

¨ Kapaszkodószőr: egyes növények (pl. komló) hajtását rögzítik, visszagörbülő, horgas szőrök.

¨ Repítőszőr: egyes növények (pl. gyapot) magjait szállítják a szél segítségével. A mag epidermiszéből fejlődnek ki, korán elhalnak, üregüket levegő tölti ki.

Page 27: Növénytan 2

Élő szőrtípusok :¨ Papillák: a legegyszerűbb, felületnagyobbító kitűrődések, melyek az

epidermisz bársonyos tapintását okozzák. Ilyen található a színes virágok virágszirmain.

¨ Mirigyszőr: erősen specializált, aktív szőrök, amelyeknek a növényi kiválasztásban van szerepük. Lehetnek egysejtűek és soksejtűek, egyszerű és bonyolultabb felépítésűek. Az egyszerű soksejtű mirigyszőr nyélből és egysejtű vagy soksejtű fejecskéből áll. Ez utóbbi(ak) a szőr kiválasztó sejtje(i). Kutikula borítja, a váladék ennek pórusain, illetve sérülésein át jut a szabadba.

¨ Csalánszőr: védelemre specializált szőr a csalán levelein. A szőrsejt talpi részét az epidermisz sejtjei körbeveszik, ebből emelkedik ki a merev falú, tömlőszerű szőrsejt, elvéknyodó nyaki részén ferdén álló gömbszerű fejecskével. Fala mész-, a csúcsi részén kovatartalmú, így érintésre könnyen letörik. Ekkor a merev szőrcsonk beszúródik a bőrbe, a benne lévő acetilkolin, hisztamin és toxikus anyagok bejutnak a sebbe. Ez okozza az égető fájdalmat.

Page 28: Növénytan 2

Mirigypikkely és mirigygomoly: bonyolult felépítésű mirigyszőrök, amelyekben a kiválasztó sejteket mirigyepitél alkotja. Ilyenek pl. a komló keserűanyagát kiválasztó mirigypikkelyek vagy a vadgesztenye gyantát kiválasztó mirigygomolyai.

Abszorpciós szőrök: a felszívás funkcióját látják el. Ilyenek a gyökér rizodermiszének felszívási zónájában elhelyezkedő gyökérszőrök (lásd ott). Hasonló abszorpciós funkciót látnak el a ligulák és a felszívó pikkelyszőrök, de felszívó szőrök alakulnak ki a rovarfogó növények levelein is, amelyek emésztőenzimjeikkel az áldozat fehérjeanyagát előzőleg lebontják.

Page 29: Növénytan 2

nem kimondottan növényi szőr, de itt említendő

•a szőrnél bonyolultabb felépítésű képződmény•kialakításában az epidermiszen kívül az alatta lévő alapszövet, esetleg a szállítószövet is részt vesz.

•pl. a rózsa tüskéje•pl. a harmatfű rovarfogó tentákuluma.

•Mézfejtők: kiválasztó funkciót végző epidermiszsejtek •Nektáriumok: méztartó funkció•Hidatódák: vízkiválasztó képződmények

Emergencia:

Page 30: Növénytan 2

• a gyökér bőrszövete• soha nem tartalmaz sztómákat• jellemzői a gyökérszőrök• nincs kutikula

Pl. rozs: 14 milliárd szőr400 m2

A rizodermisz

Page 31: Növénytan 2

Rhizoszféra

Page 32: Növénytan 2

A másodlagos bőrszövet: periderma

periderma, lenticella

vastagodás

epidermiszszétszakad

sebzésihormonok

kialakul a fellogén

(parakambium)

kifelé:fellom

(védőszövet)

befelé:felloderma

(paraalapszövet)

fellom+ fellogén+ felloderma=periderma

fellogén

Page 33: Növénytan 2

periderma elszakadozik. • újabb peridermák képződnek• az elsődleges kéreg elfogy

para + kéregalapszövet + háncsrostok = ritidóma• szövettanilag heterogén, holt

állomány• évről évre vastagodik

Hétköznapi értelemben: fakéreg

Héjkéreg (rhytidoma)

Page 34: Növénytan 2

mechanikai károsodások hatására sebek ezek befedésére való a sebpara.

• sebzés • a sebbel határos sejtek osztódnak • hegszövet (kallusz) alakul ki

Sebpara

Page 35: Növénytan 2

A szállítószövet-rendszer

• diffúzió

• szállítósejt- köteg

• szállítószövet-rendszer

edénnyalábok

fatest

háncstest farész (xylem)

háncsrész (phloëm)

Page 36: Növénytan 2

A farész (xilém)A xilém elemei

vízszállító sejtek (tracheidák), vízszállító csövek (tracheák), alapszöveti sejtek (faparenchima)szilárdító sejtek (farost)

Page 37: Növénytan 2

• megnyúlt, hengeres vagy szögletes keresztmetszet

• ferde és gödörkés végfal

• elhalt sejtek

• gyűrűs, spirális, hálózatos, gödörkés, vastagodás

szerepük (a tracheákkal együtt): a víz és a benne oldott ásványi anyagok szállítása a gyökérből a növény többi szerve felé. A harasztokban és nyitvatermők többségénél az egyetlen vízszállító sejttípust képviselik

A tracheidák

Page 38: Növénytan 2

• trachea-tagok

• tracheidákból fejlődtek ki, a harántfalak perforálódásával vagy teljes felszívódásával

• csőszerű képződmények

• sokkal hatékonyabb a vízszállítás

• gyűrűs, spirális, hálózatos vagy gödörkés vastagodás

néhány cm-től több méterig.

A tracheák

Page 39: Növénytan 2

A faparenchima

• egyetlen élő sejttípus• xilém tápanyagainak raktározása

A farostok

• elhalt, elfásodott fal• szövettanilag szklereidák, szilárdítás

Page 40: Növénytan 2

A xilém felépítése

Az elsődleges xilém• egyszikűekben

• másodlagosan nem vastagodó kétszikűekben

¨A protoxilém sejtjeinek fala vékonyabb ¨ elszakad vagy összenyomódik.

¨A metaxilém ¨ nem szakad szét.

A másodlagos xilém • fákban, cserjékben

• másodlagosan vastagodó kétszikűekben• ki zárt szövet (fatest)

• másodlagos osztódószövetből, kambiumból

Page 41: Növénytan 2

A háncsrész (floém)

A floém elemei• rostasejtek

• rostacsövek • kísérősejtek

• háncsparenchima • háncsrostok

Page 42: Növénytan 2

• harasztok és nyitvatermők • megnyúlt, hengeres, ferde harántfalú• gödörkésen vagy hálózatosan vastagodott • élő

Szerepük (a rostacsövekkel együtt)

• a képződött szerves anyagok (asszimilátumok) szállítása a levélből a növény többi szerve felé.

• egyes szervetlen tápanyagok, például a kálium- és foszfátionok szállítása

A rostasejtek

Page 43: Növénytan 2

A rostacsövek

zárvatermőkre fúzióból keletkeznek

tágabb üregperforált végfal: rostalemeznek

A kísérősejtekzárvatermők rostacsőtagjait

kísérik élő sejtekrostacsőtaggal közös anyasejtből

raktározó sejtek

Page 44: Növénytan 2

A háncsparenchima

• élő• tápanyagokat raktározó• esetleg olajat, gyantát kiválasztó• sejtfaluk vékony

A háncsrostok

• elhalt• vastag falú• szilárdító

gazdaságilag hasznosított rostok (például len, kender)

Page 45: Növénytan 2

A floém felépítése

Az elsődleges háncsegyszikűekbenmásodlagosan nem vastagodó lágyszárú kétszikűekben

protofloém: • a legelőször kialakuló háncs• rövid ideig működik• szétszakad vagy összenyomódik

metafloém:• legtöbb egyszikűben és sok edényes virágtalan növényben • másodlagosan vastagodó növények esetében

összenyomódnak

A másodlagos háncs

• kambiumból

• egységes háncstest