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La structure primaire de la racine, la transition de la première à la structure secondaire de la racine

L'organe souterrain de la plupart des spores plus, gymnospermes et plantes à fleurs – la racine. Il apparaît d'abord dans la mousse et effectue non seulement la fonction de soutien, mais fournit également toutes les autres parties de la plante avec de l'eau et des sels minéraux dissous. Dans gymnospermes et angiospermes forment la racine principale se développe à partir de la racine embryonnaire. Plus tard formé des racines, dont la structure est différente dans les monocotylédones et les dicotylédones. Dans cet article, nous examinerons la racine primaire et secondaire structure anatomique des plantes à fleurs dont les graines ont deux cotylédons, et des exemples spécifiques montrent le rôle des tissus végétaux et les éléments structuraux de la partie souterraine pour assurer le bon fonctionnement du corps de la plante.

La racine embryonnaire et son développement

Pendant la germination des semences développe la première partie du noyau, appelé la colonne vertébrale germinal. Il se compose des cellules du tissu éducatif – méristème primaire, une partie apicale qui est appelé le sommet. Au cours de la division mitotique des cellules constitutives formé par la première structure de la racine, consistant en rhizoderme, cortex primaire et cylindre axial. Arrêtons-nous sur les caractéristiques morphologiques et physiologiques du tissu d'enseignement primaire, situés au sommet des deux racines embryonnaires, et dans la partie apicale des jeunes racines: le principal, latéral et accessoire. Les espèces nommées dernier, principalement dans les monocotylédones. Ils se développent à partir du bas de la tige. Alors, est le sommet des cellules initiales. Dans le processus de développement, ils forment le méristème primaire. Sous sa couche commence la différenciation des structures cellulaires conduisant à l'apparition de la structure anatomique du tissu éducatif généré provoque la racine primaire. La plante est stockée jusqu'à l'apparition de méristèmes secondaires, appelée cambium et fellogenom.

Rhizoderme: structure et signification

Rizoderma ou rhizoderme est une couche de revêtement de cellules de tissu disposés sur une racine centrale jeune extension de celle-ci et les branches latérales. Le plus important pour la plante elle fait partie de la toile de couverture, qui est disposé dans la région de la racine, d' effectuer l' absorption d'eau et les sels minéraux. Elle cellules allongées formées de poils de racine de. Leur cytoplasme contient un grand nombre de vacuoles et la paroi cellulaire est très mince, sans cuticule. Rizoderma est à la partie de base de la coiffe avant de la zone des racines latérales, qui est appelé conducteur. Il a été constaté que la position des poils racinaires par rapport au plafond racine situé au-dessus de la racine principale, pratiquement inchangé.

poils de racines et leur rôle dans la vie des plantes

Compte tenu de la structure microscopique de la racine primaire, vous pouvez constater que rizoderma est un dérivé de la couche supérieure – dermatogena. Elle, à son tour, est formé en divisant le sommet des cellules primaires. zone racine d'aspiration est plus sensible aux variations brusques des conditions environnementales, par conséquent, les poils de la rougeole peuvent rapidement se dessèchent. Ceci est la principale raison de faible taux de survie des jeunes plants, et même sa mort. Dans le développement des cellules germinales meurent et sont muées rizodermy. Au-dessous d'une couche de tissu de protection – ExoDerm prise partiellement dans la formation des éléments de passage. En raison de leurs solutions aqueuses de composés minéraux et des poils racinaires entre l'axe du cylindre, appartient à la structure primaire de la racine.

Il comprend un tissu conducteur à partir de laquelle se développent pendant les vaisseaux ontogenèse – la trachée et les tubes de tamis à partir des cellules compagnon. Toutes les plantes forment un système bien développé des poils racinaires. Par exemple, des marais et des espèces aquatiques sont absents en raison d'un excès d'eau dans l'environnement.

méristème primaire – pericycle

Cette structure, qui est sous la forme d'un anneau et couvre le cylindre central situé sous rizodermoy. Il se compose de petites cellules qui se divisent rapidement du tissu éducatif et est présent dans toutes les formes végétales ligneuses et herbacées qui se reproduisent par graines. Toutes les parties du cylindre central se développe en raison des cellules péricycle.

La structure primaire de la racine d'une plante bipartite confirme le fait que les languettes latérales et les racines adventives dans la couche extérieure du tissu de l'éducation – méristème. Les représentants des plantes dicotylédones appartenant à la famille des rosacées, les légumineuses, solanacées, il est ensuite converti en l'espèce secondaire, comme phellogène ou cambium. Le résultat des cellules péricycle de division mitotique est l'apparition de structure homogène et la fonction des zones de tissus embryonnaires avenir – periblemy, qui est formé à partir de cortex primaire et dermatogena, autorisant début du méristème apical primaire.

cortex primaire

Cette portion de racine représentée principalement des cellules du parenchyme. Partie tissu végétal adjacent à rhizoderme appelé ExoDerm, la couche médiane du cortex primaire – mésoderme. Compte tenu de la structure primaire de la racine au microscope, ces sites se trouvent une grande quantité d'espaces intercellulaires. Ils servent comme un lieu de circulation de l'oxygène et le dioxyde de carbone, et ainsi participer à l'échange de gaz. La partie intérieure contient les groupes de cellules disposées en un brin serré.

Après destruction rhizoderme posé portions dénudées ExoDerm, puis ils oprobkovevayut dans la zone des racines latérales et ensuite exécuter une fonction de protection. Après les trois couches du cortex radialement en mouvement des molécules d'eau, puis circuler vers les vaisseaux du cylindre central de la racine. Selon lui, grâce à la pression des solutions racine et de la transpiration, l'eau et de minéraux ont soulevé la tige et les feuilles. En outre, des composés organiques tels que l'amidon ou l'inuline peuvent s'accumuler dans les cellules du parenchyme cortical primaires du mésoderme.

cylindre central

Compte tenu de la structure microscopique de la racine primaire d'une centrale biparti, se trouve une telle structure, comme la Stèle. Cette partie axiale comprend une pluralité de structures anatomiques qui remplissent la fonction des substances. Ils sont constitués de tissu primaire – xylème et formés des éléments conducteurs, tels que des navires (trachée). Des solutions de glucose et d'autres composés organiques se déplacent à partir des feuilles et des tiges de la racine de tubes perforés situés dans le cortex et les substances de l'eau et de minéraux dans les vaisseaux (trachées) proviennent de la racine aux Cylindre axial des organes végétaux végétatifs.

rôle Cambium dans le développement des racines

Le passage de la première à la structure secondaire de la racine a lieu au stade de plantules et marquée par l'apparition de tissu éducatif – cambium. L'un de genre formé de faisceaux vasculaires protomeristemy.

De plus, il y a des zones de cambium de rayonnement. Ces deux variétés de cambium du méristème secondaire se fondent dans un anneau commun, qui se trouve entre le cortex et le cylindre central. En raison de la mitose actif, des cellules de cambium forment deux couches des tissus conducteurs secondaires: interne dirigée vers la stèle – xylème et distale faisant face l'endoderme – phloème. En conséquence des procédés décrits ci-dessus, le cylindre axial devient la caractéristique de structure secondaire de toutes les racines de plantes dicotylédones.

Quels changements se produisent dans le cortex primaire

L'apparition des tissus conducteurs secondaires – xylème et le phloème provoque la transformation et pericycle. Ses cellules, divisant par mitose, pour former une couche de liège cambium – phellogène, qui, à son tour, forme le périderme. Composant de sa cellule périclines commence à se diviser, ce qui conduit à l'isolement du cortex primaire provenant cylindre axial, et en outre – à son extinction. Maintenant, la couche externe de la racine secondaire est périderme avec les parties restantes phelloderme et péricycle. Comme vous pouvez le voir, la structure primaire et secondaire de la racine sont radicalement différents les uns des autres. Ces différences se rapportent à l'ensemble de ses services, y compris le cortex et cylindre central. Ils sont particulièrement visibles dans la structure anatomique des tissus d'éducation et de couverture. Les processus les plus importants qui se produisent dans les racines dans la période de croissance, on peut supposer l'apparition de cambium et onglet secondaire tissus conducteurs. Le sous-titre suivant, nous les considérons plus en détail.

structure primaire et secondaire de la racine

Les différences dans la morphologie et les fonctions physiologiques de la racine d'une plante croissante biparti peuvent être représentés dans un tableau:

radicelles La racine d'une jeune plante
Le tissu de recouvrement (rhizoderme) Le tissu de recouvrement (subérisés de ExoDerm)
cortex primaire: ExoDerm, mésoderme et l'endoderme cambium de l'écorce formée secondaire (liège)
Stela: pericycle, xylème primaire Stella (de xylème secondaire)
pas cambium méristème secondaire (cambium)

En plus de la table de noter que la racine des racines d'épaississement secondaire à dicots explique l'activité mitotique des cellules cambium et la croissance des racines de longueur est associée à la mise à jour et le déplacement des apical cellules de méristèmes et cap des racines profondes dans le sol. Supérieure racine centrale surmonte la résistance des bases solides portions raison de la forte augmentation de l'énergie, de sorte que les racines des arbres angiospermes pendant la germination peut pénétrer même l'asphalte.