Решебник по биологии 8 класс Соловьева §2

Авторы:
Год:Казахстан 2025
Тип:учебник
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
§2Стр. 7
Что такое камбий, ксилема, флоэма, луб, древесина, эпидермис, эпиблема.

Камбий — это образовательная ткань растений, расположенная между ксилемой (древесиной) и флоэмой (лубом). Он состоит из живых делящихся клеток, которые обеспечивают рост растения в толщину. Камбий активно делится, образуя клетки проводящих и механических тканей. Благодаря его деятельности происходит утолщение стеблей и корней многолетних растений. Камбий также участвует в образовании годичных колец древесины. Эта ткань играет ключевую роль в восстановлении повреждённых тканей растения.

Ксилема — это проводящая ткань растений, которая транспортирует воду и минеральные вещества от корней к надземным частям. Она состоит из мёртвых клеток — сосудов и трахеид с одревесневшими стенками. Ксилема также выполняет механическую функцию, придавая прочность стеблю и корню. Элементы ксилемы образуют сложную сеть, обеспечивая движение воды по капиллярным силам. Ксилема входит в состав древесины. Благодаря ксилеме растение получает необходимую воду для фотосинтеза и других процессов.

Флоэма, или луб, — это проводящая ткань растений, предназначенная для транспортировки органических веществ, в первую очередь продуктов фотосинтеза. Основными элементами флоэмы являются ситовидные трубки и клетки-спутницы. В отличие от ксилемы, элементы флоэмы остаются живыми. Флоэма переносит питательные вещества от листьев ко всем остальным органам растения. Кроме того, она участвует в отложении запасных веществ. Флоэма играет важную роль в питании и развитии всех частей растения.

Древесина — это вторичное ксилемное образование, представляющее собой совокупность клеток, выполняющих проводящую и опорную функции. Древесина образуется за счёт деятельности камбия. Она состоит из сосудов, трахеид, волокон и паренхимных клеток. Древесина придаёт растению прочность и устойчивость, особенно у деревьев и кустарников. Также древесина участвует в проведении воды и минеральных солей. Её строение позволяет формировать годичные кольца, по которым определяют возраст дерева.

Эпидермис — это наружная покровная ткань молодых частей растения (листьев, стеблей, цветков). Он состоит из одного слоя живых клеток, покрытых кутикулой, которая защищает от испарения воды и проникновения микроорганизмов. В эпидермисе располагаются устьица, регулирующие газообмен и транспирацию. У некоторых растений эпидермис образует волоски, защищающие от перегрева и повреждений. С возрастом эпидермис может заменяться пробкой. Эта ткань важна для защиты и нормальной жизнедеятельности растений.

Эпиблема — это ткань, покрывающая зону всасывания корня. Она состоит из живых тонкостенных клеток, которые образуют корневые волоски. Эпиблема обеспечивает поглощение воды и минеральных веществ из почвы. Благодаря большой площади поверхности корневых волосков эффективность всасывания значительно увеличивается. Эта ткань действует на начальных этапах развития корня и постепенно замещается другими покровными тканями. Эпиблема выполняет важную роль в питании растения.

Фотосинтезирующая ткань — это разновидность основной ткани, содержащая хлоропласты и выполняющая функцию фотосинтеза. Она представлена хлоренхимой, находящейся в мякоти листа, зелёных стеблях, молодых побегах. Клетки фотосинтезирующей ткани имеют тонкие стенки и большие межклеточные пространства для газообмена. Благодаря этой ткани растения преобразуют солнечную энергию в химическую, синтезируя органические вещества. Фотосинтезирующая ткань обеспечивает не только питание растения, но и выделение кислорода в атмосферу. Это одна из самых важных тканей для жизни на Земле.

Ткань — это совокупность клеток, сходных по строению, происхождению и выполняемым функциям. Клетки ткани могут быть плотно соединены между собой или погружены в межклеточное вещество. В живых организмах ткани выполняют защитную, опорную, проводящую, питательную, двигательную и другие функции. У растений выделяют образовательные, покровные, основные, проводящие, механические и выделительные ткани. У животных — эпителиальные, соединительные, мышечные и нервные. Ткани являются основой для построения органов и систем органов.

Вернуть оригинал
§2Стр. 13
Знание и понимание

1. Дайте определение понятию «ткань».

Ткань — это группа клеток, сходных по строению, происхождению и выполняемым функциям. Каждая ткань формируется в процессе исторического развития организмов и специализируется на выполнении определённых задач. В составе тканей клетки тесно соединены или погружены в межклеточное вещество. Разные виды тканей обеспечивают защиту, питание, опору, движение и другие важные процессы в организме. Помимо клеток, ткань может включать межклеточное вещество, придающее прочность или эластичность. Ткани объединяются в органы, которые уже выполняют сложные функции.

Вернуть оригинал
§2Стр. 13
Знание и понимание

2. Сколько типов тканей выделяют у растений?

У растений выделяют 6 типов тканей: образовательную, покровную, основную, проводящую, опорную (механическую) и выделительную. Образовательная ткань (меристема) отвечает за рост растения. Покровная защищает от повреждений и испарения воды. Основная ткань выполняет фотосинтетическую, запасающую и другие функции. Проводящая ткань обеспечивает транспорт воды и питательных веществ. Механическая придаёт прочность и поддерживает форму. Выделительная ткань образует вещества, защищающие растение или привлекающие опылителей.

Вернуть оригинал
§2Стр. 13
Знание и понимание

3. Сколько типов тканей выделяют у животных?

У животных выделяют 4 основных типа тканей: эпителиальную, соединительную, мышечную и нервную. Эпителиальная ткань покрывает поверхность тела и выстилает внутренние полости, выполняя защитную и секреторную функции. Соединительная ткань соединяет и поддерживает органы, участвует в обмене веществ (например, кровь и лимфа). Мышечная ткань обеспечивает движение организма и внутренних органов. Нервная ткань передаёт и обрабатывает сигналы, управляет работой всех систем организма.

Вернуть оригинал
§2Стр. 13
Применение

1. Опишите функции покровной ткани растений.

Покровная ткань выполняет защитную функцию, покрывая наружные органы растений и защищая их от механических повреждений, высыхания и проникновения болезнетворных микроорганизмов. В зависимости от возраста растения покровные ткани бывают живыми (эпидермис) и мёртвыми (пробка). Эпидермис защищает молодые побеги, листья, цветки. У многолетних растений образуется пробка, которая заменяет эпидермис и выполняет ту же функцию. Покровные ткани также регулируют газообмен через устьица и участвуют в транспирации — испарении воды. Некоторые клетки покровных тканей имеют выросты или волоски, выполняющие дополнительные защитные или секреторные функции.

Вернуть оригинал
§2Стр. 13
Применение

2. Опишите функции мышечной ткани животных.

Мышечная ткань обеспечивает движение организма и его частей в пространстве, а также движение внутренних органов. Она состоит из специализированных клеток — миоцитов, способных сокращаться. Различают поперечно-полосатую скелетную, поперечно-полосатую сердечную и гладкую мышечные ткани. Скелетная мышечная ткань отвечает за произвольные движения, сердечная — за работу сердца, а гладкая — за сокращение стенок внутренних органов. Благодаря способности к сокращению, мышцы выполняют двигательные, транспортные и регуляторные функции. Мышечная ткань играет важнейшую роль в обмене веществ, терморегуляции и поддержании формы тела животных.

Вернуть оригинал
§2Стр. 13
Применение

3. Опишите функции основной ткани растений.

Основная ткань растений (паренхима) выполняет множество функций в зависимости от своего строения и местоположения. Фотосинтезирующая паренхима (хлоренхима) осуществляет фотосинтез благодаря содержанию хлоропластов. Запасающая ткань откладывает питательные вещества в плодах, корневищах, клубнях. Воздухоносная (аэренхима) содержит крупные межклеточные полости, способствующие газообмену и плавучести водных растений. Водоносная ткань запасает воду у растений засушливых мест. Основная ткань участвует также в регенерации, заживлении повреждений и обеспечивает метаболизм.

Вернуть оригинал
§2Стр. 13
Применение

4. Опишите функции проводящей ткани растений.

Проводящая ткань растений состоит из ксилемы (древесины) и флоэмы (луба). Ксилема транспортирует воду и минеральные вещества от корней к другим частям растения. Её элементы — трахеиды и сосуды — имеют толстые одревесневшие стенки. Флоэма отвечает за транспорт органических веществ (продуктов фотосинтеза) от листьев к другим органам. В её состав входят ситовидные трубки и клетки-спутницы. Проводящая ткань обеспечивает не только транспорт веществ, но и механическую прочность растения. Благодаря этим тканям осуществляется питание и развитие всех частей растения.

Вернуть оригинал
§2Стр. 13
Анализ

1. Сравните функции покровной ткани растений и эпителиальной ткани животных.

Покровная ткань растений и эпителиальная ткань животных выполняют сходные защитные функции. Покровная ткань защищает растения от механических повреждений, потери влаги и проникновения микроорганизмов. У животных эпителий также защищает тело и органы от внешних воздействий. Кроме защиты, эпителий участвует в секреции (выделении слюны, слизи, пота), а также в всасывании веществ (например, в кишечнике). У растений покровная ткань регулирует транспирацию и газообмен через устьица. У животных эпителий обеспечивает регенерацию тканей при повреждениях. Несмотря на разное строение, оба типа тканей формируют наружные оболочки организма и выполняют схожие барьерные функции.

Вернуть оригинал
§2Стр. 13
Анализ

2. Сравните функции проводящей и механической тканей растений и соединительной ткани животных.

Проводящая и механическая ткани растений обеспечивают транспорт веществ и придают прочность. Проводящая ткань (ксилема и флоэма) транспортирует воду, минеральные и органические вещества. Механическая ткань (склеренхима, колленхима) укрепляет растение, защищает от ломкости. Соединительная ткань животных выполняет сходные функции: она поддерживает органы, соединяет их, участвует в транспорте веществ (кровь, лимфа), а также защищает организм (кость, хрящи, жировая ткань). Оба типа тканей связаны с опорной и транспортной функциями, однако у животных соединительная ткань более универсальна и разнообразна по строению. В растениях эти функции распределены между разными тканями.

Вернуть оригинал
§2Стр. 13
Анализ

3. Составь схему «Функции тканей». Отразите, какие ткани растений и животных выполняют сходные функции.

ФУНКЦИИ ТКАНЕЙ

┌─────────────────────────────┼─────────────────────────────┐

│ │ │

ЗАЩИТНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ОПОРНАЯ

│ │ │

│ │ │

Растения: Растения: Растения:

Покровная ткань Проводящая ткань Механическая ткань

(эпидермис, пробка) (ксилема, флоэма) (склеренхима, колленхима)

Животные: Животные: Животные:

Эпителиальная ткань Соединительная ткань Соединительная ткань

(покровный эпителий) (кровь, лимфа) (кости, хрящи)

Вернуть оригинал
§2Стр. 13
Синтез

1. Порассуждайте, какие ткани никогда не смогли бы сформироваться у растений. Почему?

У растений никогда не сформировались бы мышечная и нервная ткани. Мышечная ткань необходима для активного передвижения и быстрого реагирования на окружающую среду, а растения ведут прикреплённый образ жизни и не нуждаются в таком способе передвижения. Их движение осуществляется очень медленно за счёт роста или изменения тургорного давления. Нервная ткань у растений тоже отсутствует, так как они не имеют центральной нервной системы и не нуждаются в быстром проведении нервных импульсов. В качестве альтернативы растения используют химические сигналы и фитогормоны. Таким образом, отсутствие необходимости в быстром реагировании и передвижении сделало формирование мышечной и нервной тканей у растений бессмысленным с точки зрения эволюции.

Вернуть оригинал
§2Стр. 13
Синтез

2. Порассуждайте, какие ткани никогда не смогли бы сформироваться у животных. Почему?

У животных никогда не смогли бы сформироваться проводящая ткань, подобная ксилеме и флоэме у растений, а также фотосинтезирующая основная ткань. Животные ведут гетеротрофный образ жизни, поэтому не способны к фотосинтезу и не нуждаются в хлоропластах. Их способ питания основан на поедании готовых органических веществ. Проводящие ткани у растений служат для перемещения воды и минеральных веществ от корней к листьям, чего у животных не бывает в принципе. У животных функции транспорта выполняют кровеносная и лимфатическая системы, построенные на основе соединительных тканей. Животные имеют другие пути обеспечения своего существования, поэтому ткани с функциями фотосинтеза и вертикального водопровода им не нужны.

Вернуть оригинал
§2Стр. 13
Синтез

3. Напишите эссе о взаимосвязи формы клеток и функций той ткани, которую они составляют.

Форма клеток всегда тесно связана с их функцией и определяет особенности строения ткани. Например, клетки покровной ткани растений плотно прилегают друг к другу, образуя сплошной защитный слой. Их плоская форма помогает покрывать поверхность листьев и стеблей, защищая их от испарения и повреждений. У проводящей ткани клетки вытянуты в длину, образуют трубки, что обеспечивает эффективный транспорт воды и питательных веществ. В механической ткани клетки имеют утолщённые и одревесневшие стенки, придающие прочность и поддерживающие форму растения. У животных мышечные клетки вытянуты в волокна, что позволяет им сокращаться и обеспечивать движение. Нейроны имеют длинные отростки — аксоны и дендриты, благодаря которым они передают сигналы на большие расстояния. Таким образом, форма клетки всегда отражает её функциональное назначение в составе определённой ткани.

Вернуть оригинал
§2Стр. 13
Оценка

1. Роль каждого из типов тканей в жизни растений.

Каждый тип ткани выполняет в растении строго определённые функции, обеспечивая его выживание и развитие. Образовательная ткань отвечает за рост растения в длину и толщину, образуя новые клетки. Покровная ткань защищает органы растений от высыхания, механических повреждений и патогенных микроорганизмов. Основная ткань выполняет фотосинтез, запасает питательные вещества, накапливает воду и способствует газообмену. Проводящая ткань обеспечивает транспорт воды, минеральных веществ и продуктов фотосинтеза между корнями, стеблями и листьями. Механическая ткань придаёт прочность и поддерживает форму растения, особенно важна для высоких и крупных растений. Выделительная ткань синтезирует и выделяет специфические вещества, которые защищают растение от вредителей и регулируют обмен веществ.

Вернуть оригинал
§2Стр. 13
Оценка

2. Используя дополнительные источники информации и уже имеющиеся знания по биологии, напишите реферат. Отразите в нём эволюционную последовательность формирования различных типов тканей растений относительно появления групп высших растений: мхов, папоротниковидных, голосеменных, покрытосеменных.

Эволюция растений — это сложный и длительный процесс, в ходе которого происходило постепенное усложнение их строения и функций. Одним из ключевых этапов стало формирование тканей, позволяющих растениям освоить наземную среду обитания. Тканевое строение возникло не сразу: по мере появления новых групп растений возникали новые типы тканей, специализировавшиеся на защите, питании, транспорте веществ и поддержании формы.

Вернуть оригинал
§2Стр. 13
Введение

1. Мхи — начальный этап формирования тканей

Мхи (отдел Bryophyta) являются одними из самых примитивных высших растений, однако у них уже появляется зачаточное разделение клеток по функциям, что можно считать первичной дифференцировкой тканей.

У мхов отсутствуют настоящие проводящие ткани. Передвижение воды и минеральных веществ происходит пассивно — за счёт капиллярных сил и диффузии.

Покровные ткани представлены простым клеточным слоем без кутикулы, что ограничивает их распространение во влажной среде.

Основная ткань отвечает за фотосинтез и запасание веществ.

Отсутствуют механические ткани как таковые, поэтому мхи невысокие и легко теряют влагу.

Вывод: мхи — первая ступень эволюции тканей, где формируются зачатки покровной и основной тканей, но нет полноценной проводящей и механической.

Вернуть оригинал
§2Стр. 13
Особенности мхов:

2. Папоротниковидные — формирование проводящих и механических тканей

Папоротниковидные (отдел Pteridophyta) стали важным этапом в эволюции, так как у них появляются настоящие проводящие ткани.

Развиваются проводящие ткани — ксилема (древесина) и флоэма (луб), что позволяет транспортировать воду и питательные вещества на значительные расстояния.

Формируются механические ткани (склеренхима, колленхима), придающие прочность побегам и листьям.

Покровная ткань становится более сложной, появляется кутикула, снижающая испарение воды.

Основная ткань продолжает выполнять фотосинтетическую, запасающую и воздухоносную функции.

Вывод: у папоротниковидных впервые появляются специализированные проводящие и механические ткани, что позволило им выйти из водной среды и освоить сушу.

Вернуть оригинал
§2Стр. 13
Особенности папоротниковидных:

3. Голосеменные — усиление функций тканей и появление древесины

Голосеменные (отдел Gymnospermae) представляют собой следующую ступень эволюции, характеризующуюся значительным усложнением тканей.

Проводящая ткань становится более совершенной: трахеиды увеличиваются в размерах, улучшается транспорт воды.

Формируется полноценная древесина, обеспечивающая рост в толщину (вторичное утолщение).

Камбий начинает активно функционировать, способствуя образованию новых слоёв ксилемы и флоэмы.

Покровная ткань утолщается, формируется многослойная пробка, защищающая от испарения и повреждений.

Основные и механические ткани хорошо развиты, позволяя голосеменным достигать больших размеров.

Вывод: голосеменные обладают полноценными системами проводящих, покровных и механических тканей, что делает их первыми настоящими древесными растениями.

Вернуть оригинал
§2Стр. 13
Особенности голосеменных:

4. Покрытосеменные — наивысшая степень дифференцировки тканей

Покрытосеменные (отдел Angiospermae) достигли наивысшей степени эволюционного развития среди растений.

Проводящие ткани достигают максимальной эффективности: формируются сосуды с перфорированными пластинками, значительно ускоряющие транспорт воды.

Камбий обеспечивает быстрое утолщение стеблей и корней, способствует формированию мощной древесины.

Флоэма образует ситовидные трубки с клетками-спутниками, улучшая транспорт органических веществ.

Покровная ткань становится многофункциональной: развивается кутикула, железистые волоски, устьица с замыкающими клетками.

Основные ткани выполняют не только фотосинтез и запасание веществ, но и обеспечивают адаптацию к различным условиям среды.

Механические ткани дифференцируются, обеспечивая устойчивость как травянистых, так и древесных форм.

Вывод: покрытосеменные обладают самыми сложными и эффективными тканями, что позволило им стать доминирующей группой растений на планете.

Эволюция тканей растений шла от простейшей клеточной организации мхов к сложной системе специализированных тканей у покрытосеменных. На каждом этапе формировались новые типы тканей, позволявшие лучше приспосабливаться к жизни на суше, обеспечивать транспорт веществ, защиту и поддержку тела растения. Покрытосеменные — венец этой эволюции, сочетающий в себе максимальную эффективность всех типов тканей.

Вернуть оригинал
§2Стр. 13
Заключение

3. Используя дополнительные источники информации и имеющиеся знания по биологии, напишите реферат. Отразите в нём эволюционную последовательность формирования различных типов тканей животных относительно появления групп многоклеточных: губок, кишечнополостных, плоских червей.

Эволюция животных — это сложный и постепенный процесс, в ходе которого происходило усложнение их строения, функций и образа жизни. Одним из важнейших этапов этого пути стало формирование тканей — групп клеток, сходных по строению и выполняющих определённые функции. Развитие тканей позволило животным достичь высокой степени организации, что обеспечило освоение ими разнообразных сред обитания. Однако формирование тканей происходило поэтапно, что хорошо видно на примере таких групп, как губки, кишечнополостные и плоские черви.

Вернуть оригинал
§2Стр. 13
Введение

1. Губки (Porifera) — до-тканевый уровень организации

Губки — древнейшие из многоклеточных животных, сохранившие черты до-тканевого уровня организации.

У губок отсутствуют настоящие ткани. Все их клетки функционируют относительно независимо.

Существует только примитивное разделение клеток на типы: покровные (пинакоциты), воротничковые (хоаноциты) и амебоидные (амебоциты).

Нет межклеточного вещества, соединяющего клетки в ткани.

Функции обмена веществ, питания и защиты выполняются на уровне отдельных клеток.

Отсутствует нервная система, движения пассивны.

Вывод: губки представляют собой исходный этап многоклеточности, когда специализированные ткани ещё не сформированы.

Вернуть оригинал
§2Стр. 13
Особенности губок:

2. Кишечнополостные (Cnidaria) — первичное появление тканей

Кишечнополостные (гидры, медузы, кораллы) стали первым шагом к формированию настоящих тканей у животных.

У них впервые появляются два слоя тканей: эктодерма (наружный слой) и энтодерма (внутренний слой).

Эктодерма выполняет защитную и двигательную функции.

Энтодерма отвечает за пищеварение и обмен веществ.

Между ними располагается мезоглея — студенистое вещество, выполняющее опорную роль.

У кишечнополостных впервые появляется примитивная нервная система в виде сетчатого нервного сплетения, обеспечивающая элементарные реакции на раздражения.

Клетки становятся специализированными: стрекательные клетки, эпителиально-мускульные, нервные, пищеварительные.

Вывод: кишечнополостные достигли тканевого уровня организации, сформировав настоящие покровные, мышечные и нервные ткани.

Вернуть оригинал
§2Стр. 13
Особенности кишечнополостных:

3. Плоские черви (Platyhelminthes) — усложнение тканевой организации

Плоские черви (планарии, сосальщики, ленточные черви) представляют собой следующую ступень эволюционного развития, где происходит дальнейшая специализация тканей и органов.

Трёхслойное строение тела (эктодерма, мезодерма, энтодерма) — важнейшее эволюционное достижение.

Мезодерма даёт начало новым типам тканей — соединительной и мышечной.

Появляются полноценные мышечные волокна, обеспечивающие активные движения.

Формируется плотное соединение клеток в ткани, развивается межклеточное вещество.

Нервная система усложняется: появляются парные нервные стволы и ганглии, закладывается принцип центральной нервной системы.

Появляются органы выделения (протонефридии), что требует участия специализированных клеток.

Плоские черви впервые демонстрируют зачатки органов как объединений тканей.

Вывод: плоские черви имеют полноценные эпителиальные, мышечные, нервные и соединительные ткани. У них начинается органный уровень организации.

Эволюция тканей у животных шла от отсутствия настоящих тканей у губок к их формированию у кишечнополостных и усложнению у плоских червей. На каждом этапе происходила специализация клеток, объединение их в функциональные группы — ткани. Появление мезодермы у плоских червей стало ключевым моментом, открывшим путь к развитию соединительной и мышечной тканей, органов и систем органов. Эти изменения позволили животным усложнять образ жизни, осваивать новые среды обитания и активно взаимодействовать с окружающей средой.

Вернуть оригинал
§2Стр. 14
Классификация тканей растений

Цель работы: знакомство со строением растительных тканей на готовых микропрепаратах под микроскопом. (Обратить внимание на отличия отдельных тканей.)

Оборудование и материалы: микроскоп, готовые микропрепараты клеток и тканей растений.

Вернуть оригинал
§2Стр. 14
Ход работы

1. Рассмотрите строение тканей растений.

— Изучаем микропрепараты покровной, основной, механической, проводящей, выделительной и образовательной тканей.

Вернуть оригинал
§2Стр. 14
Ход работы

2. Обратите внимание на следующие аспекты строения различных типов тканей:

§2Стр. 14
Ход работы

1) Однородны ли клетки и какова их форма?

— Покровная ткань: клетки однородные, плоские.

— Основная ткань: клетки округлые или многогранные.

— Механическая ткань: вытянутые, с утолщёнными стенками.

— Проводящая ткань: удлинённые трубчатые элементы.

— Выделительная ткань: клетки разнообразной формы (железистые, каналец).

— Образовательная ткань: мелкие, одинаковые клетки.

Вернуть оригинал
§2Стр. 14
Ход работы

2) Плотно или рыхло расположены клетки? Есть ли крупные межклетники или клетки прижаты друг к другу?

— Покровная: клетки плотно прилегают.

— Основная: могут быть межклетники.

— Механическая: клетки плотно прилегают.

— Проводящая: элементы соединены последовательно, образуя трубки.

— Выделительная: расположение зависит от функции (могут образовывать каналы).

— Образовательная: клетки плотно прилегают.

Вернуть оригинал
§2Стр. 14
Ход работы

3) Каково строение вакуолей? Можно ли их рассмотреть?

— Покровная: мелкие вакуоли.

— Основная: крупные вакуоли хорошо видны.

— Механическая: вакуоли обычно отсутствуют (мёртвые клетки).

— Проводящая: мёртвые клетки без вакуолей (ксилема), живые клетки — вакуоли есть (флоэма).

— Выделительная: могут содержать секрет в вакуолях.

— Образовательная: вакуоли мелкие, часто отсутствуют.

Вернуть оригинал
§2Стр. 14
Ход работы

4) Видны ли пластиды? Если да, то какого они цвета?

— Покровная: обычно без пластид.

— Основная: хлоропласты зелёного цвета в фотосинтезирующих тканях.

— Механическая: пластид нет.

— Проводящая: пластид нет.

— Выделительная: пластид нет или редкие хлоропласты (в эпидермисе с хлорофиллом).

— Образовательная: пластиды в виде маленьких лейкопластов.

Вернуть оригинал
§2Стр. 14
Ход работы

4. Зарисуйте рассмотренные ткани, подпишите их.

(это выполняется в тетради ученика от руки)

Вернуть оригинал
§2Стр. 14
Ход работы

5. Заполните таблицу: Дайте характеристику особенностей каждого типа тканей.

Характеристика Покровная Образовательная Основная Механическая Проводящая Выделительная
Подтипы ткани Эпидермис, пробка Камбий, верхушечная меристема Фотосинтезирующая, запасающая, воздухоносная Колленхима, склеренхима Ксилема, флоэма Смоляные каналы, нектарники
Форма клеток Плоские, прямоугольные Мелкие, округлые Округлые, многогранные Вытянутые, одревесневшие Вытянутые трубки Разнообразные (железы, каналы)
Тип клеток Живые или мёртвые Живые Живые Живые или мёртвые Живые (флоэма), мёртвые (ксилема) Живые
Как расположены клетки Плотно Плотно Рыхло, с межклетниками Плотно Последовательно Разнообразно
Наличие и тип пластид Нет Лейкопласты Хлоропласты в зелёной ткани Нет Нет Нет
Наличие вакуолей Мелкие Нет или мелкие Крупные Нет Есть (флоэма) / Нет (ксилема) Вакуоли с секретами

На примере проводящей ткани растений можно доказать связь строения и функции. Клетки ксилемы одревесневшие, вытянутые, мёртвые, образуют трубки, по которым транспортируется вода. Такое строение идеально подходит для выполнения проводящей функции. В свою очередь, клетки флоэмы живые, соединяются через ситовидные пластинки, что обеспечивает транспорт органических веществ. Таким образом, строение тканей напрямую связано с выполняемыми ими функциями.

§2Стр. 14
Классификация тканей животных

Цель работы: знакомство со строением тканей животных на готовых микропрепаратах под микроскопом.

Оборудование и материалы: микроскоп, готовые микропрепараты тканей животных.

Вернуть оригинал
§2Стр. 14
Ход работы

1. Рассмотрите микропрепараты тканей: эпителиальной, соединительной, мышечной, нервной. Сделайте вывод, в чём сходство и различия в их строении.

— Все ткани состоят из клеток и межклеточного вещества, но различаются формой клеток, их расположением и функцией.

— Эпителиальная ткань имеет клетки, плотно прилегающие друг к другу, почти без межклеточного вещества.

— Соединительная ткань отличается большим количеством межклеточного вещества.

— Мышечная ткань состоит из вытянутых клеток (волокон), способных сокращаться.

— Нервная ткань представлена нейронами с длинными отростками и клетками нейроглии.

Вернуть оригинал
§2Стр. 14
Ход работы

2. Найдите основные и вспомогательные клетки этих тканей, если таковые имеются.

— В эпителиальной ткани все клетки основные.

— В мышечной ткани основные — миоциты, вспомогательные — клетки соединительной ткани (эндомизий).

— В нервной ткани основные — нейроны, вспомогательные — клетки нейроглии.

— В соединительной ткани основные клетки — фибробласты, остеоциты, хондроциты, вспомогательные — макрофаги, тучные клетки.

Вернуть оригинал
§2Стр. 14
Ход работы

3. Как клетки эпителиальной и нервной тканей прилегают друг к другу?

— В эпителиальной ткани клетки плотно прилегают друг к другу, образуя сплошной слой без межклеточного вещества.

— В нервной ткани нейроны не образуют сплошного слоя: между ними много межклеточного пространства, отростки связывают их на расстоянии.

Вернуть оригинал
§2Стр. 14
Ход работы

4. Сравните микропрепараты с рисунками в учебнике (рис. 6-8). Определите местоположение этих тканей в организме.

— Эпителиальная ткань: кожа, слизистые оболочки, железы.

— Соединительная ткань: связки, хрящи, кости, кровь, лимфа.

— Мышечная ткань: скелетные мышцы, сердце, стенки внутренних органов.

— Нервная ткань: головной и спинной мозг, нервы.

Вернуть оригинал
§2Стр. 14
Ход работы

5. Зарисуйте рассмотренные ткани, подпишите их.

(выполняется от руки в тетради)

Вернуть оригинал
§2Стр. 14
Ход работы

6. Заполните таблицу. Дайте характеристику особенностей каждого типа тканей.

Характеристика Эпителиальная ткань Мышечная ткань Нервная ткань Соединительная ткань
Место расположения Кожа, слизистые оболочки, железы Скелетные мышцы, сердце, стенки органов Головной и спинной мозг, нервы Связки, хрящи, кости, кровь, лимфа
Подтипы тканей Покровный, железистый, ресничный Поперечно-полосатая скелетная, сердечная, гладкая Нейроны, нейроглия Плотная, рыхлая, хрящевая, костная, кровь, лимфа
Форма клеток Плоские, кубические, призматические Вытянутые волокна Клетка с отростками Разнообразная: округлые, веретеновидные
Основные и вспомогательные клетки Основные — эпителиоциты Основные — миоциты, вспомогательные — эндомизий Основные — нейроны, вспомогательные — нейроглия Основные — фибробласты, остеоциты, вспомогательные — макрофаги
Особенности межклеточного вещества Почти отсутствует Слабо выражено Межклеточное вещество в виде нервной ткани Очень развито: волокна, основное вещество

Каждый тип ткани имеет особенности строения, которые определяют её функции. Эпителиальная ткань защищает организм, образует барьеры и железы. Мышечная ткань обеспечивает движение благодаря способности к сокращению. Нервная ткань передаёт и обрабатывает сигналы, управляет работой органов. Соединительная ткань соединяет структуры организма, выполняет опорную, питательную и защитную функции. Таким образом, строение каждой ткани связано с её функцией.

Ткань — это совокупность клеток, сходных по строению, происхождению и выполняемых функциям, а также межклеточного вещества, если оно имеется.

Скачать ответ

Поделись с друзьями