🗊 Ботаника - научная основа агрономии. Клетка как основная структура и функциональная единица живой материи.

Категория: Биология
Нажмите для полного просмотра!
  
  Ботаника - научная основа агрономии.    Клетка как основная структура и функциональная единица живой материи.  , слайд №1  
  Ботаника - научная основа агрономии.    Клетка как основная структура и функциональная единица живой материи.  , слайд №2  
  Ботаника - научная основа агрономии.    Клетка как основная структура и функциональная единица живой материи.  , слайд №3  
  Ботаника - научная основа агрономии.    Клетка как основная структура и функциональная единица живой материи.  , слайд №4  
  Ботаника - научная основа агрономии.    Клетка как основная структура и функциональная единица живой материи.  , слайд №5  
  Ботаника - научная основа агрономии.    Клетка как основная структура и функциональная единица живой материи.  , слайд №6  
  Ботаника - научная основа агрономии.    Клетка как основная структура и функциональная единица живой материи.  , слайд №7  
  Ботаника - научная основа агрономии.    Клетка как основная структура и функциональная единица живой материи.  , слайд №8  
  Ботаника - научная основа агрономии.    Клетка как основная структура и функциональная единица живой материи.  , слайд №9  
  Ботаника - научная основа агрономии.    Клетка как основная структура и функциональная единица живой материи.  , слайд №10  
  Ботаника - научная основа агрономии.    Клетка как основная структура и функциональная единица живой материи.  , слайд №11  
  Ботаника - научная основа агрономии.    Клетка как основная структура и функциональная единица живой материи.  , слайд №12  
  Ботаника - научная основа агрономии.    Клетка как основная структура и функциональная единица живой материи.  , слайд №13  
  Ботаника - научная основа агрономии.    Клетка как основная структура и функциональная единица живой материи.  , слайд №14  
  Ботаника - научная основа агрономии.    Клетка как основная структура и функциональная единица живой материи.  , слайд №15  
  Ботаника - научная основа агрономии.    Клетка как основная структура и функциональная единица живой материи.  , слайд №16  
  Ботаника - научная основа агрономии.    Клетка как основная структура и функциональная единица живой материи.  , слайд №17  
  Ботаника - научная основа агрономии.    Клетка как основная структура и функциональная единица живой материи.  , слайд №18  
  Ботаника - научная основа агрономии.    Клетка как основная структура и функциональная единица живой материи.  , слайд №19  
  Ботаника - научная основа агрономии.    Клетка как основная структура и функциональная единица живой материи.  , слайд №20  
  Ботаника - научная основа агрономии.    Клетка как основная структура и функциональная единица живой материи.  , слайд №21  
  Ботаника - научная основа агрономии.    Клетка как основная структура и функциональная единица живой материи.  , слайд №22  
  Ботаника - научная основа агрономии.    Клетка как основная структура и функциональная единица живой материи.  , слайд №23  
  Ботаника - научная основа агрономии.    Клетка как основная структура и функциональная единица живой материи.  , слайд №24  
  Ботаника - научная основа агрономии.    Клетка как основная структура и функциональная единица живой материи.  , слайд №25  
  Ботаника - научная основа агрономии.    Клетка как основная структура и функциональная единица живой материи.  , слайд №26  
  Ботаника - научная основа агрономии.    Клетка как основная структура и функциональная единица живой материи.  , слайд №27  
  Ботаника - научная основа агрономии.    Клетка как основная структура и функциональная единица живой материи.  , слайд №28  
  Ботаника - научная основа агрономии.    Клетка как основная структура и функциональная единица живой материи.  , слайд №29  
  Ботаника - научная основа агрономии.    Клетка как основная структура и функциональная единица живой материи.  , слайд №30  
  Ботаника - научная основа агрономии.    Клетка как основная структура и функциональная единица живой материи.  , слайд №31  
  Ботаника - научная основа агрономии.    Клетка как основная структура и функциональная единица живой материи.  , слайд №32  
  Ботаника - научная основа агрономии.    Клетка как основная структура и функциональная единица живой материи.  , слайд №33

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать Ботаника - научная основа агрономии. Клетка как основная структура и функциональная единица живой материи. . Презентация содержит 33 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Ботаника - научная основа агрономии. 

Клетка как основная структура и функциональная единица живой материи.
Описание слайда:
Ботаника - научная основа агрономии. Клетка как основная структура и функциональная единица живой материи.

Слайд 2






Ботаника - учение о внешнем и внутреннем строении растений, закономерностях их роста и развития, жизненных отправлениях, об их классификации, эволюции, распространении, сообществах, а также об их использовании. 
В широком смысле ботаника объединяет такие области знаний:
Морфология растений занимается изучением внешнего строения и форм органов растений, их образованием и изменения в связи с выполняемыми функциями.
Анатомия растений изучает внутреннее их строение, детально исследует ткани и клетки растений с помощью микроскопа.
Эмбриология растений изучает закономерности образования органов бесполого и полового размножения, процессы оплодотворения, развития зародыша и всего семени.
Систематика растений В ранний период она сводилась преимущественно к инвентаризации цветковых растений. Основатель номенклатурной систематики растений К. Линней, живший в XVIII в., описал около 10 тыс. видов растений. Задачей систематики растений является классификация на основе эволюции, установление системы растительного мира в целом и в отдельных частях. Систематика устанавливает совокупность особей, которые можно выделить в отдельные систематические группы на основании сходных признаков и общности их происхождения, позволяет восстанавливать пути развития мира растений.
Описание слайда:
Ботаника - учение о внешнем и внутреннем строении растений, закономерностях их роста и развития, жизненных отправлениях, об их классификации, эволюции, распространении, сообществах, а также об их использовании. В широком смысле ботаника объединяет такие области знаний: Морфология растений занимается изучением внешнего строения и форм органов растений, их образованием и изменения в связи с выполняемыми функциями. Анатомия растений изучает внутреннее их строение, детально исследует ткани и клетки растений с помощью микроскопа. Эмбриология растений изучает закономерности образования органов бесполого и полового размножения, процессы оплодотворения, развития зародыша и всего семени. Систематика растений В ранний период она сводилась преимущественно к инвентаризации цветковых растений. Основатель номенклатурной систематики растений К. Линней, живший в XVIII в., описал около 10 тыс. видов растений. Задачей систематики растений является классификация на основе эволюции, установление системы растительного мира в целом и в отдельных частях. Систематика устанавливает совокупность особей, которые можно выделить в отдельные систематические группы на основании сходных признаков и общности их происхождения, позволяет восстанавливать пути развития мира растений.

Слайд 3





Физиология растений изучает процессы жизнедеятельности растений и закономерности превращения веществ в них: вопросы питания растений, обмена веществ и газообмена, роста и развития. 
Физиология растений изучает процессы жизнедеятельности растений и закономерности превращения веществ в них: вопросы питания растений, обмена веществ и газообмена, роста и развития. 
Экология растений изучает закономерности в области приспособления растений к окружающей среде.
Геоботаника изучает растительность, растительный покров, его элементы, закономерности его образования и жизнедеятельности.
География растений изучает распространение растений на земле как в современном виде, так и в историческом аспекте, с учетом закономерностей расселения отдельных видов и обширных групп растений (флор).
Палеоботаника изучает ископаемые растения, их строение, систематику и географию, жизнь в прошедшие геологические периоды для выяснения закономерностей эволюции.
Описание слайда:
Физиология растений изучает процессы жизнедеятельности растений и закономерности превращения веществ в них: вопросы питания растений, обмена веществ и газообмена, роста и развития. Физиология растений изучает процессы жизнедеятельности растений и закономерности превращения веществ в них: вопросы питания растений, обмена веществ и газообмена, роста и развития. Экология растений изучает закономерности в области приспособления растений к окружающей среде. Геоботаника изучает растительность, растительный покров, его элементы, закономерности его образования и жизнедеятельности. География растений изучает распространение растений на земле как в современном виде, так и в историческом аспекте, с учетом закономерностей расселения отдельных видов и обширных групп растений (флор). Палеоботаника изучает ископаемые растения, их строение, систематику и географию, жизнь в прошедшие геологические периоды для выяснения закономерностей эволюции.

Слайд 4





Клетка- это мельчайшая биологическая и структурная единица живого организма, обладающая всеми жизненными свойствами. 
По форме клетки растений очень разнообразны, до выделяют два основных их типа - прозенхимные и паренхимные.
 У паренхимных клеток длина, ширина и толщина примерно равны. У прозенхимных - длина в несколько раз превышает ширину.
Описание слайда:
Клетка- это мельчайшая биологическая и структурная единица живого организма, обладающая всеми жизненными свойствами. По форме клетки растений очень разнообразны, до выделяют два основных их типа - прозенхимные и паренхимные. У паренхимных клеток длина, ширина и толщина примерно равны. У прозенхимных - длина в несколько раз превышает ширину.

Слайд 5





В клетке различают оболочку и внутреннее содержимое. 
В клетке различают оболочку и внутреннее содержимое. 
Оболочка состоит из клетчатки и пектиновых веществ и относится к неживым частям клетки. В оболочке всегда имеются поры, через которые живое содержимое соседних клеток сообщается между собой.
Во внутреннем содержимом клетки различают живое вещество - протопласт и внутриклеточные включения.
Описание слайда:
В клетке различают оболочку и внутреннее содержимое. В клетке различают оболочку и внутреннее содержимое. Оболочка состоит из клетчатки и пектиновых веществ и относится к неживым частям клетки. В оболочке всегда имеются поры, через которые живое содержимое соседних клеток сообщается между собой. Во внутреннем содержимом клетки различают живое вещество - протопласт и внутриклеточные включения.

Слайд 6





Строение растительной клетки
Описание слайда:
Строение растительной клетки

Слайд 7





Строение протопласта
Рибосомы. Содержатся во всех клетках. В них происходит биосинтез белка. В состав рибосом входит р-РНК и белки. Часть рибосом связана с эндоплазматической сетью. Каждая рибосома состоит их 2-х субъединиц, большой и малой.
Описание слайда:
Строение протопласта Рибосомы. Содержатся во всех клетках. В них происходит биосинтез белка. В состав рибосом входит р-РНК и белки. Часть рибосом связана с эндоплазматической сетью. Каждая рибосома состоит их 2-х субъединиц, большой и малой.

Слайд 8





Эндоплазматическая сеть (ЭС) Представляет из себя разветвленную систему каналов, пузырьков, ограниченных мембраной и заполненных матрикосом. ЭС поддерживает структуру цитоплазмы, осуществляет ее связь с ядром, по канальцам передвигаются различные вещества. Длинные канальцы с гладкой поверхностью (без рибосом) принимают участие в синтезе жиров, углеводов, некоторых гормонов; накапливают и выдают ядовитые вещества. ЭС с прикрепленными к ней рибосомами называется гранулярной.
Эндоплазматическая сеть (ЭС) Представляет из себя разветвленную систему каналов, пузырьков, ограниченных мембраной и заполненных матрикосом. ЭС поддерживает структуру цитоплазмы, осуществляет ее связь с ядром, по канальцам передвигаются различные вещества. Длинные канальцы с гладкой поверхностью (без рибосом) принимают участие в синтезе жиров, углеводов, некоторых гормонов; накапливают и выдают ядовитые вещества. ЭС с прикрепленными к ней рибосомами называется гранулярной.
Описание слайда:
Эндоплазматическая сеть (ЭС) Представляет из себя разветвленную систему каналов, пузырьков, ограниченных мембраной и заполненных матрикосом. ЭС поддерживает структуру цитоплазмы, осуществляет ее связь с ядром, по канальцам передвигаются различные вещества. Длинные канальцы с гладкой поверхностью (без рибосом) принимают участие в синтезе жиров, углеводов, некоторых гормонов; накапливают и выдают ядовитые вещества. ЭС с прикрепленными к ней рибосомами называется гранулярной. Эндоплазматическая сеть (ЭС) Представляет из себя разветвленную систему каналов, пузырьков, ограниченных мембраной и заполненных матрикосом. ЭС поддерживает структуру цитоплазмы, осуществляет ее связь с ядром, по канальцам передвигаются различные вещества. Длинные канальцы с гладкой поверхностью (без рибосом) принимают участие в синтезе жиров, углеводов, некоторых гормонов; накапливают и выдают ядовитые вещества. ЭС с прикрепленными к ней рибосомами называется гранулярной.

Слайд 9





Комплекс Гольджи Состоит из плоских цистерн, ограниченных мембраной, пузырьков и сети трубочек. В цистернах накапливаются вещества, подлежащие изоляции или удалению - ядовитые, чужеродные. К. Гольджи - место синтеза пектинов, гемицеллюлоз. Пузырьки Гольджи участвую в построении клеточной оболочки.
Комплекс Гольджи Состоит из плоских цистерн, ограниченных мембраной, пузырьков и сети трубочек. В цистернах накапливаются вещества, подлежащие изоляции или удалению - ядовитые, чужеродные. К. Гольджи - место синтеза пектинов, гемицеллюлоз. Пузырьки Гольджи участвую в построении клеточной оболочки.
Описание слайда:
Комплекс Гольджи Состоит из плоских цистерн, ограниченных мембраной, пузырьков и сети трубочек. В цистернах накапливаются вещества, подлежащие изоляции или удалению - ядовитые, чужеродные. К. Гольджи - место синтеза пектинов, гемицеллюлоз. Пузырьки Гольджи участвую в построении клеточной оболочки. Комплекс Гольджи Состоит из плоских цистерн, ограниченных мембраной, пузырьков и сети трубочек. В цистернах накапливаются вещества, подлежащие изоляции или удалению - ядовитые, чужеродные. К. Гольджи - место синтеза пектинов, гемицеллюлоз. Пузырьки Гольджи участвую в построении клеточной оболочки.

Слайд 10





Митохондрии . Округлой или цилиндрической формы. Дву мембранное строение, внутри матрикс. Внутренняя мембрана образует выросты - кристы, что увеличивает внутреннюю активную поверхность. В матриксе имеется митохондриальная ДНК, И-РНК, Т-РНК и рибосомы. Здесь происходит синтез специфических белков. Основная функция митохондрий - образование энергии. В клетках они концентрируются вокруг ядра, хлоропластов, жгутиков, то есть там, где требуется энергия.
Митохондрии . Округлой или цилиндрической формы. Дву мембранное строение, внутри матрикс. Внутренняя мембрана образует выросты - кристы, что увеличивает внутреннюю активную поверхность. В матриксе имеется митохондриальная ДНК, И-РНК, Т-РНК и рибосомы. Здесь происходит синтез специфических белков. Основная функция митохондрий - образование энергии. В клетках они концентрируются вокруг ядра, хлоропластов, жгутиков, то есть там, где требуется энергия.
Описание слайда:
Митохондрии . Округлой или цилиндрической формы. Дву мембранное строение, внутри матрикс. Внутренняя мембрана образует выросты - кристы, что увеличивает внутреннюю активную поверхность. В матриксе имеется митохондриальная ДНК, И-РНК, Т-РНК и рибосомы. Здесь происходит синтез специфических белков. Основная функция митохондрий - образование энергии. В клетках они концентрируются вокруг ядра, хлоропластов, жгутиков, то есть там, где требуется энергия. Митохондрии . Округлой или цилиндрической формы. Дву мембранное строение, внутри матрикс. Внутренняя мембрана образует выросты - кристы, что увеличивает внутреннюю активную поверхность. В матриксе имеется митохондриальная ДНК, И-РНК, Т-РНК и рибосомы. Здесь происходит синтез специфических белков. Основная функция митохондрий - образование энергии. В клетках они концентрируются вокруг ядра, хлоропластов, жгутиков, то есть там, где требуется энергия.

Слайд 11





Ядро. Регулирует жизнедеятельность клетки. Форма обычно шаровидная. Как и цитоплазма, ядро - коллоидная система, но более вязкая. Содержит ДНК, И-РНК, Т-РНК, белки. Ядро - основная часть клетки, носитель наследственной информации. Оно управляет жизнью клетки, регулируя синтез белков. 
Ядро. Регулирует жизнедеятельность клетки. Форма обычно шаровидная. Как и цитоплазма, ядро - коллоидная система, но более вязкая. Содержит ДНК, И-РНК, Т-РНК, белки. Ядро - основная часть клетки, носитель наследственной информации. Оно управляет жизнью клетки, регулируя синтез белков. 
В состав ядра входит ядерная оболочка, состоящая из 2-х мембран и матрикса между ними; ядерный сок (кариолимфа); хромосомы; ядрышко.
Описание слайда:
Ядро. Регулирует жизнедеятельность клетки. Форма обычно шаровидная. Как и цитоплазма, ядро - коллоидная система, но более вязкая. Содержит ДНК, И-РНК, Т-РНК, белки. Ядро - основная часть клетки, носитель наследственной информации. Оно управляет жизнью клетки, регулируя синтез белков. Ядро. Регулирует жизнедеятельность клетки. Форма обычно шаровидная. Как и цитоплазма, ядро - коллоидная система, но более вязкая. Содержит ДНК, И-РНК, Т-РНК, белки. Ядро - основная часть клетки, носитель наследственной информации. Оно управляет жизнью клетки, регулируя синтез белков. В состав ядра входит ядерная оболочка, состоящая из 2-х мембран и матрикса между ними; ядерный сок (кариолимфа); хромосомы; ядрышко.

Слайд 12







Пластиды - органоиды, характерные лишь для растительных клеток. 
Выделяют три типа пластид: хлоропласты, хромопласты и лейкопласты.
Описание слайда:
Пластиды - органоиды, характерные лишь для растительных клеток. Выделяют три типа пластид: хлоропласты, хромопласты и лейкопласты.

Слайд 13





Хлоропласты . Имеют форму двояко выпуклой линзы. Основной пигмент - хлорофилл. Хлоропласты окружены двойной мембраной и заполнены матриксом (стромой). Выросты внутренне мембраны образуют сложную систему. В строме имеются особые плоские мешки - тилакоиды, или ламеллы. Группы дисковидных тилакоидов образуют граны, напоминающие стопки монет. На мембранах тилакоидов и находятся пигменты - хлорофилл и каротиноиды. Основная функция хлоропластов - фотосинтез. 
Хлоропласты . Имеют форму двояко выпуклой линзы. Основной пигмент - хлорофилл. Хлоропласты окружены двойной мембраной и заполнены матриксом (стромой). Выросты внутренне мембраны образуют сложную систему. В строме имеются особые плоские мешки - тилакоиды, или ламеллы. Группы дисковидных тилакоидов образуют граны, напоминающие стопки монет. На мембранах тилакоидов и находятся пигменты - хлорофилл и каротиноиды. Основная функция хлоропластов - фотосинтез.
Описание слайда:
Хлоропласты . Имеют форму двояко выпуклой линзы. Основной пигмент - хлорофилл. Хлоропласты окружены двойной мембраной и заполнены матриксом (стромой). Выросты внутренне мембраны образуют сложную систему. В строме имеются особые плоские мешки - тилакоиды, или ламеллы. Группы дисковидных тилакоидов образуют граны, напоминающие стопки монет. На мембранах тилакоидов и находятся пигменты - хлорофилл и каротиноиды. Основная функция хлоропластов - фотосинтез. Хлоропласты . Имеют форму двояко выпуклой линзы. Основной пигмент - хлорофилл. Хлоропласты окружены двойной мембраной и заполнены матриксом (стромой). Выросты внутренне мембраны образуют сложную систему. В строме имеются особые плоские мешки - тилакоиды, или ламеллы. Группы дисковидных тилакоидов образуют граны, напоминающие стопки монет. На мембранах тилакоидов и находятся пигменты - хлорофилл и каротиноиды. Основная функция хлоропластов - фотосинтез.

Слайд 14





Хромопласты Внутренняя структура значительно проще, чем у хлоропластов. Граны отсутствуют. Имеется двойная мембрана и строма. Своей окраской хромопласты обязаны каротину (оранжевый пигмент), ксантофиллу (желтый) и люпину. Встречаются хромопласты в клетках лепестков цветов (одуванчик, лютик, тюльпан), зрелых плодов (томат, арбуз, апельсин, шиповник, рябина), редко корнеплодов (морковь, корневая свекла). Человек и животные используют каротин для синтеза витамина А. Особенно богаты каротином корнеплоды моркови, плоды перца, шиповника, листья некоторых растений (например: шпината, крапивы). По форме накопления каротиноидов различают 3 типа хромопластов - глобулярный, фибриллярный, кристаллический. В последнем случае пигменты откладываются в виде кристаллов. Кристалл разрывает мембраны пластиды и она принимает его форму. Именно поэтому хромопласты могут иметь (даже в одной клетке) самую разнообразную форму - игловидную, ромбическую, многогранную.
Хромопласты Внутренняя структура значительно проще, чем у хлоропластов. Граны отсутствуют. Имеется двойная мембрана и строма. Своей окраской хромопласты обязаны каротину (оранжевый пигмент), ксантофиллу (желтый) и люпину. Встречаются хромопласты в клетках лепестков цветов (одуванчик, лютик, тюльпан), зрелых плодов (томат, арбуз, апельсин, шиповник, рябина), редко корнеплодов (морковь, корневая свекла). Человек и животные используют каротин для синтеза витамина А. Особенно богаты каротином корнеплоды моркови, плоды перца, шиповника, листья некоторых растений (например: шпината, крапивы). По форме накопления каротиноидов различают 3 типа хромопластов - глобулярный, фибриллярный, кристаллический. В последнем случае пигменты откладываются в виде кристаллов. Кристалл разрывает мембраны пластиды и она принимает его форму. Именно поэтому хромопласты могут иметь (даже в одной клетке) самую разнообразную форму - игловидную, ромбическую, многогранную.
Описание слайда:
Хромопласты Внутренняя структура значительно проще, чем у хлоропластов. Граны отсутствуют. Имеется двойная мембрана и строма. Своей окраской хромопласты обязаны каротину (оранжевый пигмент), ксантофиллу (желтый) и люпину. Встречаются хромопласты в клетках лепестков цветов (одуванчик, лютик, тюльпан), зрелых плодов (томат, арбуз, апельсин, шиповник, рябина), редко корнеплодов (морковь, корневая свекла). Человек и животные используют каротин для синтеза витамина А. Особенно богаты каротином корнеплоды моркови, плоды перца, шиповника, листья некоторых растений (например: шпината, крапивы). По форме накопления каротиноидов различают 3 типа хромопластов - глобулярный, фибриллярный, кристаллический. В последнем случае пигменты откладываются в виде кристаллов. Кристалл разрывает мембраны пластиды и она принимает его форму. Именно поэтому хромопласты могут иметь (даже в одной клетке) самую разнообразную форму - игловидную, ромбическую, многогранную. Хромопласты Внутренняя структура значительно проще, чем у хлоропластов. Граны отсутствуют. Имеется двойная мембрана и строма. Своей окраской хромопласты обязаны каротину (оранжевый пигмент), ксантофиллу (желтый) и люпину. Встречаются хромопласты в клетках лепестков цветов (одуванчик, лютик, тюльпан), зрелых плодов (томат, арбуз, апельсин, шиповник, рябина), редко корнеплодов (морковь, корневая свекла). Человек и животные используют каротин для синтеза витамина А. Особенно богаты каротином корнеплоды моркови, плоды перца, шиповника, листья некоторых растений (например: шпината, крапивы). По форме накопления каротиноидов различают 3 типа хромопластов - глобулярный, фибриллярный, кристаллический. В последнем случае пигменты откладываются в виде кристаллов. Кристалл разрывает мембраны пластиды и она принимает его форму. Именно поэтому хромопласты могут иметь (даже в одной клетке) самую разнообразную форму - игловидную, ромбическую, многогранную.

Слайд 15





Лейкопласты Бесцветные округлые пластиды, в которых накапливаются запасные питательные вещества. Лейкопласты, накапливающие крахмал, называются амилопластами, белки - протеопластами (протеинопластами), жирные масла - элайопластами (олеопластами). Однако белки и масла встречаются в лейкопластах довольно редко. 
Лейкопласты Бесцветные округлые пластиды, в которых накапливаются запасные питательные вещества. Лейкопласты, накапливающие крахмал, называются амилопластами, белки - протеопластами (протеинопластами), жирные масла - элайопластами (олеопластами). Однако белки и масла встречаются в лейкопластах довольно редко.
Описание слайда:
Лейкопласты Бесцветные округлые пластиды, в которых накапливаются запасные питательные вещества. Лейкопласты, накапливающие крахмал, называются амилопластами, белки - протеопластами (протеинопластами), жирные масла - элайопластами (олеопластами). Однако белки и масла встречаются в лейкопластах довольно редко. Лейкопласты Бесцветные округлые пластиды, в которых накапливаются запасные питательные вещества. Лейкопласты, накапливающие крахмал, называются амилопластами, белки - протеопластами (протеинопластами), жирные масла - элайопластами (олеопластами). Однако белки и масла встречаются в лейкопластах довольно редко.

Слайд 16





К продуктам жизнедеятельности протопласта относят клеточную оболочку (стенку) и вакуоли. 
К продуктам жизнедеятельности протопласта относят клеточную оболочку (стенку) и вакуоли.
Описание слайда:
К продуктам жизнедеятельности протопласта относят клеточную оболочку (стенку) и вакуоли. К продуктам жизнедеятельности протопласта относят клеточную оболочку (стенку) и вакуоли.

Слайд 17





Вещества, временно выведенные из обмена, или представляющие конечные продукты обмена, называют включениями. 
Существуют оформленные (твердые) и неоформленные (жидкие) включения. 
К неоформленным включениям относятся клеточный сок - водный раствор различных органических и неорганических веществ. 
Оформленные включения часто являются запасными питательными веществами. Располагаются в цитоплазме, органоидах или вакуолях. К ним относятся зерна крахмала, капли жира, белковые (алейроновые) зерна.
Описание слайда:
Вещества, временно выведенные из обмена, или представляющие конечные продукты обмена, называют включениями. Существуют оформленные (твердые) и неоформленные (жидкие) включения. К неоформленным включениям относятся клеточный сок - водный раствор различных органических и неорганических веществ. Оформленные включения часто являются запасными питательными веществами. Располагаются в цитоплазме, органоидах или вакуолях. К ним относятся зерна крахмала, капли жира, белковые (алейроновые) зерна.

Слайд 18





Крахмал встречается в виде зерен различной величины и формы, характерных для определенных растений. В каждом крахмальном зерне есть центр крахмалообразования, вокруг которого откладываются слои крахмала. Различают простые, полусложные и сложные крахмальные зерна. 
Крахмал встречается в виде зерен различной величины и формы, характерных для определенных растений. В каждом крахмальном зерне есть центр крахмалообразования, вокруг которого откладываются слои крахмала. Различают простые, полусложные и сложные крахмальные зерна.
Описание слайда:
Крахмал встречается в виде зерен различной величины и формы, характерных для определенных растений. В каждом крахмальном зерне есть центр крахмалообразования, вокруг которого откладываются слои крахмала. Различают простые, полусложные и сложные крахмальные зерна. Крахмал встречается в виде зерен различной величины и формы, характерных для определенных растений. В каждом крахмальном зерне есть центр крахмалообразования, вокруг которого откладываются слои крахмала. Различают простые, полусложные и сложные крахмальные зерна.

Слайд 19





Запасные белки наиболее часто встречаются в виде алейроновых зерен в клетках семян бобовых, злаков, гречишных растений. Алейроновый зерна образуются из высыхающих вакуолей при созревании семян. Если алейроновое зерно содержит только аморфный белок, его называют простым. Иногда среди аморфного белка заметны кристалоподобные структуры - кристаллоиды и тельца округлой формы — глобоиды. Такие зерна называются сложными. Они характерны для льна, клещевины, тыквы и подсолнечника. 
Запасные белки наиболее часто встречаются в виде алейроновых зерен в клетках семян бобовых, злаков, гречишных растений. Алейроновый зерна образуются из высыхающих вакуолей при созревании семян. Если алейроновое зерно содержит только аморфный белок, его называют простым. Иногда среди аморфного белка заметны кристалоподобные структуры - кристаллоиды и тельца округлой формы — глобоиды. Такие зерна называются сложными. Они характерны для льна, клещевины, тыквы и подсолнечника.
Описание слайда:
Запасные белки наиболее часто встречаются в виде алейроновых зерен в клетках семян бобовых, злаков, гречишных растений. Алейроновый зерна образуются из высыхающих вакуолей при созревании семян. Если алейроновое зерно содержит только аморфный белок, его называют простым. Иногда среди аморфного белка заметны кристалоподобные структуры - кристаллоиды и тельца округлой формы — глобоиды. Такие зерна называются сложными. Они характерны для льна, клещевины, тыквы и подсолнечника. Запасные белки наиболее часто встречаются в виде алейроновых зерен в клетках семян бобовых, злаков, гречишных растений. Алейроновый зерна образуются из высыхающих вакуолей при созревании семян. Если алейроновое зерно содержит только аморфный белок, его называют простым. Иногда среди аморфного белка заметны кристалоподобные структуры - кристаллоиды и тельца округлой формы — глобоиды. Такие зерна называются сложными. Они характерны для льна, клещевины, тыквы и подсолнечника.

Слайд 20





Запасные жиры откладываются обычно в виде липидных капель в цитоплазме. Наиболее богаты ими семена и плоды. Около 90% семян покрытосеменных содержат жиры в виде основного запасного вещества. В семенах подсолнечника их более 50% от сухой массы, маслины - 50%, у орехоплодных растений содержание жиров доходит до 75%. 
Запасные жиры откладываются обычно в виде липидных капель в цитоплазме. Наиболее богаты ими семена и плоды. Около 90% семян покрытосеменных содержат жиры в виде основного запасного вещества. В семенах подсолнечника их более 50% от сухой массы, маслины - 50%, у орехоплодных растений содержание жиров доходит до 75%.
Описание слайда:
Запасные жиры откладываются обычно в виде липидных капель в цитоплазме. Наиболее богаты ими семена и плоды. Около 90% семян покрытосеменных содержат жиры в виде основного запасного вещества. В семенах подсолнечника их более 50% от сухой массы, маслины - 50%, у орехоплодных растений содержание жиров доходит до 75%. Запасные жиры откладываются обычно в виде липидных капель в цитоплазме. Наиболее богаты ими семена и плоды. Около 90% семян покрытосеменных содержат жиры в виде основного запасного вещества. В семенах подсолнечника их более 50% от сухой массы, маслины - 50%, у орехоплодных растений содержание жиров доходит до 75%.

Слайд 21





Соли оксалата и карбоната кальция являются конечными продуктами обмена. Они откладываются в виде кристаллов в вакуолях. Образуются кристаллы в тех органах и тканях, которые периодически сбрасываются (листья, корка, почечные чешуи, сухие чешуи у луковицы). Форма кристаллов разнообразна: одиночные многогранные, скопление игольчатых (рафиды), звездчатые, сростки призматических кристаллов (друзы). Встречается также кристаллический песок. Иногда кристаллизуются фосфат кальция, сульфат кальция, оксалаты магния, натрия. 
Соли оксалата и карбоната кальция являются конечными продуктами обмена. Они откладываются в виде кристаллов в вакуолях. Образуются кристаллы в тех органах и тканях, которые периодически сбрасываются (листья, корка, почечные чешуи, сухие чешуи у луковицы). Форма кристаллов разнообразна: одиночные многогранные, скопление игольчатых (рафиды), звездчатые, сростки призматических кристаллов (друзы). Встречается также кристаллический песок. Иногда кристаллизуются фосфат кальция, сульфат кальция, оксалаты магния, натрия.
Описание слайда:
Соли оксалата и карбоната кальция являются конечными продуктами обмена. Они откладываются в виде кристаллов в вакуолях. Образуются кристаллы в тех органах и тканях, которые периодически сбрасываются (листья, корка, почечные чешуи, сухие чешуи у луковицы). Форма кристаллов разнообразна: одиночные многогранные, скопление игольчатых (рафиды), звездчатые, сростки призматических кристаллов (друзы). Встречается также кристаллический песок. Иногда кристаллизуются фосфат кальция, сульфат кальция, оксалаты магния, натрия. Соли оксалата и карбоната кальция являются конечными продуктами обмена. Они откладываются в виде кристаллов в вакуолях. Образуются кристаллы в тех органах и тканях, которые периодически сбрасываются (листья, корка, почечные чешуи, сухие чешуи у луковицы). Форма кристаллов разнообразна: одиночные многогранные, скопление игольчатых (рафиды), звездчатые, сростки призматических кристаллов (друзы). Встречается также кристаллический песок. Иногда кристаллизуются фосфат кальция, сульфат кальция, оксалаты магния, натрия.

Слайд 22





Жизненные свойства клетки
Характерным жизненным свойством клетки, наряду с питанием, дыханием, раздражимостью, размножением является способность к движению ее цитоплазмы. Движение заметно, главным образом во взрослых клетках, где цитоплазма имеет вид постенного слоя, окружающего вакуоль.
Описание слайда:
Жизненные свойства клетки Характерным жизненным свойством клетки, наряду с питанием, дыханием, раздражимостью, размножением является способность к движению ее цитоплазмы. Движение заметно, главным образом во взрослых клетках, где цитоплазма имеет вид постенного слоя, окружающего вакуоль.

Слайд 23





Тургор и плазмолиз. Поверхностный слой цитоплазмы обладает свойством полупроницаемости. Он пропускает в окружающую среду воду и удерживает в клетке другие вещества. Это свойство присуще только живой цитоплазме и имеет большое значение при явлениях тургора и плазмолиза. Они зависят от концентрации клеточного сока и от полупроницаемости цитоплазмы. 
Тургор и плазмолиз. Поверхностный слой цитоплазмы обладает свойством полупроницаемости. Он пропускает в окружающую среду воду и удерживает в клетке другие вещества. Это свойство присуще только живой цитоплазме и имеет большое значение при явлениях тургора и плазмолиза. Они зависят от концентрации клеточного сока и от полупроницаемости цитоплазмы. 
Если концентрация клеточного сока выше, чем концентрация в окружающей среде, то вода проникает в клетку, вакуоль увеличивается в объеме и оказывает давление на цитоплазму, которая давит на оболочку. Клетка при этом приходит в состояние напряжения, которое называется тургором. Такое напряженное состояние клетки является ее нормальным состояние. 
Если же концентрация клеточного сока ниже, чем концентрация окружающей среды, то вода будет выходить из клетки в окружающий раствор, вследствие чего вакуоль сократится и внутреннее содержимое клетки постепенно отстанет от оболочки и сконцентрируется в центре клетки. Наступит состояние плазмолиза. 
Возвращение клетки в состояние тургора достигается понижением концентрации окружающего раствора и называешься деплазмолизом.
Тургорное состояние клетки способствует поддержанию формы неодревесневших частей растения и их положения в пространстве.
Описание слайда:
Тургор и плазмолиз. Поверхностный слой цитоплазмы обладает свойством полупроницаемости. Он пропускает в окружающую среду воду и удерживает в клетке другие вещества. Это свойство присуще только живой цитоплазме и имеет большое значение при явлениях тургора и плазмолиза. Они зависят от концентрации клеточного сока и от полупроницаемости цитоплазмы. Тургор и плазмолиз. Поверхностный слой цитоплазмы обладает свойством полупроницаемости. Он пропускает в окружающую среду воду и удерживает в клетке другие вещества. Это свойство присуще только живой цитоплазме и имеет большое значение при явлениях тургора и плазмолиза. Они зависят от концентрации клеточного сока и от полупроницаемости цитоплазмы. Если концентрация клеточного сока выше, чем концентрация в окружающей среде, то вода проникает в клетку, вакуоль увеличивается в объеме и оказывает давление на цитоплазму, которая давит на оболочку. Клетка при этом приходит в состояние напряжения, которое называется тургором. Такое напряженное состояние клетки является ее нормальным состояние. Если же концентрация клеточного сока ниже, чем концентрация окружающей среды, то вода будет выходить из клетки в окружающий раствор, вследствие чего вакуоль сократится и внутреннее содержимое клетки постепенно отстанет от оболочки и сконцентрируется в центре клетки. Наступит состояние плазмолиза. Возвращение клетки в состояние тургора достигается понижением концентрации окружающего раствора и называешься деплазмолизом. Тургорное состояние клетки способствует поддержанию формы неодревесневших частей растения и их положения в пространстве.

Слайд 24


  
  Ботаника - научная основа агрономии.    Клетка как основная структура и функциональная единица живой материи.  , слайд №24
Описание слайда:

Слайд 25





Состав клеточного сока
Клеточный сок - водный раствор минеральных и органических соединений. В нем накапливаются и запасные питательные вещества, и конечные продукты обмена.
Углеводы. Моносахариды (С6Н12О6) - глюкоза (содержится в плодах винограда, арбуза); фруктоза (груша, виноград). Дисахариды (С12Н22О11) - сахароза (сахарная свекла, сахарный тростник, дыня, арбуз). Полисахариды (С6Н10О5)n - инулин (топинамбур, георгин). Сахара служат исходным материалом для обмена веществ и важнейшим питательным материалом.
Органические кислоты Особенно часто встречаются яблочная, лимонная, щавелевая, винная, салициловая (малина), бензойная (клюква, брусника). Многие органические кислоты играют значительную роль в процессе дыхания.
Описание слайда:
Состав клеточного сока Клеточный сок - водный раствор минеральных и органических соединений. В нем накапливаются и запасные питательные вещества, и конечные продукты обмена. Углеводы. Моносахариды (С6Н12О6) - глюкоза (содержится в плодах винограда, арбуза); фруктоза (груша, виноград). Дисахариды (С12Н22О11) - сахароза (сахарная свекла, сахарный тростник, дыня, арбуз). Полисахариды (С6Н10О5)n - инулин (топинамбур, георгин). Сахара служат исходным материалом для обмена веществ и важнейшим питательным материалом. Органические кислоты Особенно часто встречаются яблочная, лимонная, щавелевая, винная, салициловая (малина), бензойная (клюква, брусника). Многие органические кислоты играют значительную роль в процессе дыхания.

Слайд 26





Алкалоиды Азотистые соли органических кислот. Они ядовиты, предохраняют растения от поедания животными, насекомыми. Образуются во всех частях растений. Алкалоиды широко используют в качестве лекарств разнообразного действия: транквилизаторы, болеутоляющие (кофеин, хинин, кокаин, атропин, эфедрин, стрихнин, морфин). Многие используются при борьбе с насекомыми - никотин, анабазин, соланин. Наиболее богаты алкалоидами семейства Лютиковые, Пасленовые, Зонтичные.
Алкалоиды Азотистые соли органических кислот. Они ядовиты, предохраняют растения от поедания животными, насекомыми. Образуются во всех частях растений. Алкалоиды широко используют в качестве лекарств разнообразного действия: транквилизаторы, болеутоляющие (кофеин, хинин, кокаин, атропин, эфедрин, стрихнин, морфин). Многие используются при борьбе с насекомыми - никотин, анабазин, соланин. Наиболее богаты алкалоидами семейства Лютиковые, Пасленовые, Зонтичные.
Гликозиды (глюкозиды) Соединение моносахаридов со спиртами, альдегидами. Горький вкус, резкий запах гликозидов, и ядовитость предохраняют растения от поедания.
Описание слайда:
Алкалоиды Азотистые соли органических кислот. Они ядовиты, предохраняют растения от поедания животными, насекомыми. Образуются во всех частях растений. Алкалоиды широко используют в качестве лекарств разнообразного действия: транквилизаторы, болеутоляющие (кофеин, хинин, кокаин, атропин, эфедрин, стрихнин, морфин). Многие используются при борьбе с насекомыми - никотин, анабазин, соланин. Наиболее богаты алкалоидами семейства Лютиковые, Пасленовые, Зонтичные. Алкалоиды Азотистые соли органических кислот. Они ядовиты, предохраняют растения от поедания животными, насекомыми. Образуются во всех частях растений. Алкалоиды широко используют в качестве лекарств разнообразного действия: транквилизаторы, болеутоляющие (кофеин, хинин, кокаин, атропин, эфедрин, стрихнин, морфин). Многие используются при борьбе с насекомыми - никотин, анабазин, соланин. Наиболее богаты алкалоидами семейства Лютиковые, Пасленовые, Зонтичные. Гликозиды (глюкозиды) Соединение моносахаридов со спиртами, альдегидами. Горький вкус, резкий запах гликозидов, и ядовитость предохраняют растения от поедания.

Слайд 27





Пигменты Антоцианы - пигменты, меняющие свою окраску в зависимости от реакции клеточного сока. В нейтральной среде антоцианы имеют лиловую окраску, в кислой - красную, в щелочной - синюю. Есть мнение, что антоцианы предохраняют растения от действия низких температур. Антоцианами окрашены лепестки роз, васильков, маков, корнеплоды столовой свеклы, плоды вишни, сливы, винограда, черной смородины. Желтые пигменты клеточного сока носят название флавонов (флавоноидов). Из них наиболее распространен антохлор. Он окрашивает лепестки георгины, плоды цитрусовых. Пигменты способствуют привлечению насекомых для опыления цветков.
Пигменты Антоцианы - пигменты, меняющие свою окраску в зависимости от реакции клеточного сока. В нейтральной среде антоцианы имеют лиловую окраску, в кислой - красную, в щелочной - синюю. Есть мнение, что антоцианы предохраняют растения от действия низких температур. Антоцианами окрашены лепестки роз, васильков, маков, корнеплоды столовой свеклы, плоды вишни, сливы, винограда, черной смородины. Желтые пигменты клеточного сока носят название флавонов (флавоноидов). Из них наиболее распространен антохлор. Он окрашивает лепестки георгины, плоды цитрусовых. Пигменты способствуют привлечению насекомых для опыления цветков.
Дубильные вещества Образуются из сахаров, особенно фруктозы. Встречаются в коре дуба, эвкалипта, ивы, листьях чая, в плодах хурмы, кожуре плода граната. Предохраняют протопласт клетки от обезвоживания, растения от загнивания.
Описание слайда:
Пигменты Антоцианы - пигменты, меняющие свою окраску в зависимости от реакции клеточного сока. В нейтральной среде антоцианы имеют лиловую окраску, в кислой - красную, в щелочной - синюю. Есть мнение, что антоцианы предохраняют растения от действия низких температур. Антоцианами окрашены лепестки роз, васильков, маков, корнеплоды столовой свеклы, плоды вишни, сливы, винограда, черной смородины. Желтые пигменты клеточного сока носят название флавонов (флавоноидов). Из них наиболее распространен антохлор. Он окрашивает лепестки георгины, плоды цитрусовых. Пигменты способствуют привлечению насекомых для опыления цветков. Пигменты Антоцианы - пигменты, меняющие свою окраску в зависимости от реакции клеточного сока. В нейтральной среде антоцианы имеют лиловую окраску, в кислой - красную, в щелочной - синюю. Есть мнение, что антоцианы предохраняют растения от действия низких температур. Антоцианами окрашены лепестки роз, васильков, маков, корнеплоды столовой свеклы, плоды вишни, сливы, винограда, черной смородины. Желтые пигменты клеточного сока носят название флавонов (флавоноидов). Из них наиболее распространен антохлор. Он окрашивает лепестки георгины, плоды цитрусовых. Пигменты способствуют привлечению насекомых для опыления цветков. Дубильные вещества Образуются из сахаров, особенно фруктозы. Встречаются в коре дуба, эвкалипта, ивы, листьях чая, в плодах хурмы, кожуре плода граната. Предохраняют протопласт клетки от обезвоживания, растения от загнивания.

Слайд 28





Витамины Известно около 40 витаминов. Есть витамины, растворимые в жирах (А, Д, Е) и растворимые в воде (В, С, РР). Первые накапливаются в цитоплазме, вторые - в клеточном соке. Витамином С богаты плоды шиповника, черной смородины, красного перца, лимона. Витамин РР встречается в пшенице, горохе, гречихе. Витамины группы В - в зародышах и проростках пшеницы, дрожжах (B1), рисовых отрубях (B1 и В2).
Витамины Известно около 40 витаминов. Есть витамины, растворимые в жирах (А, Д, Е) и растворимые в воде (В, С, РР). Первые накапливаются в цитоплазме, вторые - в клеточном соке. Витамином С богаты плоды шиповника, черной смородины, красного перца, лимона. Витамин РР встречается в пшенице, горохе, гречихе. Витамины группы В - в зародышах и проростках пшеницы, дрожжах (B1), рисовых отрубях (B1 и В2).
Эфирные масла Встречаются в клетках в растворенном состоянии или в форме капель в цитоплазме и в клеточном соке. Эфирные масла защищают растения от поедания животными, привлекают насекомых к цветкам. Многие обладают свойствами фитонцидов - убивают болезнетворные микроорганизмы. Используются в медицине, парфюмерии, технике, косметической и кондитерской промышленности. Эфирными маслами богаты лаванда, шалфей, мята, базилик, цитрусовые, герань, тмин, кориандр.
Описание слайда:
Витамины Известно около 40 витаминов. Есть витамины, растворимые в жирах (А, Д, Е) и растворимые в воде (В, С, РР). Первые накапливаются в цитоплазме, вторые - в клеточном соке. Витамином С богаты плоды шиповника, черной смородины, красного перца, лимона. Витамин РР встречается в пшенице, горохе, гречихе. Витамины группы В - в зародышах и проростках пшеницы, дрожжах (B1), рисовых отрубях (B1 и В2). Витамины Известно около 40 витаминов. Есть витамины, растворимые в жирах (А, Д, Е) и растворимые в воде (В, С, РР). Первые накапливаются в цитоплазме, вторые - в клеточном соке. Витамином С богаты плоды шиповника, черной смородины, красного перца, лимона. Витамин РР встречается в пшенице, горохе, гречихе. Витамины группы В - в зародышах и проростках пшеницы, дрожжах (B1), рисовых отрубях (B1 и В2). Эфирные масла Встречаются в клетках в растворенном состоянии или в форме капель в цитоплазме и в клеточном соке. Эфирные масла защищают растения от поедания животными, привлекают насекомых к цветкам. Многие обладают свойствами фитонцидов - убивают болезнетворные микроорганизмы. Используются в медицине, парфюмерии, технике, косметической и кондитерской промышленности. Эфирными маслами богаты лаванда, шалфей, мята, базилик, цитрусовые, герань, тмин, кориандр.

Слайд 29





Минеральные соли Представлены фосфатами, нитратами, хлоридами, сульфатами калия, натрия, кальция. Бурые и красные водоросли содержат в вакуолях йод и бром.
Минеральные соли Представлены фосфатами, нитратами, хлоридами, сульфатами калия, натрия, кальция. Бурые и красные водоросли содержат в вакуолях йод и бром.
Помимо названных веществ, в клеточном соке содержаться ферменты, фитогормоны, фитонциды, антибиотики, смолы, бальзамы.
Описание слайда:
Минеральные соли Представлены фосфатами, нитратами, хлоридами, сульфатами калия, натрия, кальция. Бурые и красные водоросли содержат в вакуолях йод и бром. Минеральные соли Представлены фосфатами, нитратами, хлоридами, сульфатами калия, натрия, кальция. Бурые и красные водоросли содержат в вакуолях йод и бром. Помимо названных веществ, в клеточном соке содержаться ферменты, фитогормоны, фитонциды, антибиотики, смолы, бальзамы.

Слайд 30





Строение клеточной оболочки 
Клеточная оболочка (стенка) располагается по периферии клетки за пределами плазмалеммы. Оболочка придает клетке прочность, сохраняет ее форму, защищает протопласт. Совокупность клеточных оболочек выполняет роль своеобразного внешнего скелета. Основу клеточной оболочки составляют молекулы целлюлозы (клетчатки), собранные в пучки - фибриллы, погруженные в основу (матрикс), состоящую из гемицеллюлозы и пектинов.
Описание слайда:
Строение клеточной оболочки Клеточная оболочка (стенка) располагается по периферии клетки за пределами плазмалеммы. Оболочка придает клетке прочность, сохраняет ее форму, защищает протопласт. Совокупность клеточных оболочек выполняет роль своеобразного внешнего скелета. Основу клеточной оболочки составляют молекулы целлюлозы (клетчатки), собранные в пучки - фибриллы, погруженные в основу (матрикс), состоящую из гемицеллюлозы и пектинов.

Слайд 31





Видоизменения оболочки
Одревеснение (Глигнификация) - отложение между молекулами целлюзы лигнина. При этом оболочка приобретает повышенную твердость и прочность. Протопласт клетки обычно отмирает. Одревесневают, как правило, оболочки механических и некоторых проводящих тканей. Древесина хвойных и лиственных пород содержит до 20...30% лигнина. Одревесневает оболочка и многих трав, особенно после цветения («перестой» трав). Поэтому так важно вовремя скашивать траву.
Описание слайда:
Видоизменения оболочки Одревеснение (Глигнификация) - отложение между молекулами целлюзы лигнина. При этом оболочка приобретает повышенную твердость и прочность. Протопласт клетки обычно отмирает. Одревесневают, как правило, оболочки механических и некоторых проводящих тканей. Древесина хвойных и лиственных пород содержит до 20...30% лигнина. Одревесневает оболочка и многих трав, особенно после цветения («перестой» трав). Поэтому так важно вовремя скашивать траву.

Слайд 32





Кутинизация  На поверхности оболочки откладывается кутин - вещество, близкое суберину. Образуется пленка - кутикула, препятствующая избыточному испарению. Кутинизации подвержены клетки первичной покровной ткани - эпидермиса.
Кутинизация  На поверхности оболочки откладывается кутин - вещество, близкое суберину. Образуется пленка - кутикула, препятствующая избыточному испарению. Кутинизации подвержены клетки первичной покровной ткани - эпидермиса.
Минерализация Отложение в клеточных стенках кремнезема (SiO2) и солей кальция. Оболочка становится твердой и хрупкой. Минерализация характерна для хвощей, осок, злаков. Окремнение защищает растение от улиток, слизней. Осоки и злаки рекомендуется скашивать до цветения, после которого начинается усиленная минерализация и лигнификация. Зеленая масса грубеет, кормовая ценность снижается.
Описание слайда:
Кутинизация На поверхности оболочки откладывается кутин - вещество, близкое суберину. Образуется пленка - кутикула, препятствующая избыточному испарению. Кутинизации подвержены клетки первичной покровной ткани - эпидермиса. Кутинизация На поверхности оболочки откладывается кутин - вещество, близкое суберину. Образуется пленка - кутикула, препятствующая избыточному испарению. Кутинизации подвержены клетки первичной покровной ткани - эпидермиса. Минерализация Отложение в клеточных стенках кремнезема (SiO2) и солей кальция. Оболочка становится твердой и хрупкой. Минерализация характерна для хвощей, осок, злаков. Окремнение защищает растение от улиток, слизней. Осоки и злаки рекомендуется скашивать до цветения, после которого начинается усиленная минерализация и лигнификация. Зеленая масса грубеет, кормовая ценность снижается.

Слайд 33





Спасибо за 
внимание!
Описание слайда:
Спасибо за внимание!



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию