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Quais são as partes constituintes dos embriões? folha (s) embrionária (s) 2 em eudicotiledôneas

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(1)

Quais são as partes constituintes dos embriões?

Eixo embrionário:

_ plúmula - meristema apical caulinar provido ou não de primórdios foliares _ hipocótilo

_ radícula – raiz embrionária

Cotilédone (s) 1 em monocotiledôneas folha (s) embrionária (s)

(2)

Embrião de flamboyant (Delonix regia) Cotilédones Hipocótilo Radícula Plúmula com primórdio foliar

(3)

Cotilédones Eixo Hipocótilo-radicular (não dá para distinguir) Plúmula sem primórdio foliar

(4)

Quais são as partes constituintes dos embriões das gramíneas?

Eixo embrionário:

_ plúmula - meristema apical caulinar provido de primórdios foliares _ radícula – raiz embrionária

_ bainhas protetoras: coleóptilo (plúmula) e coleorriza (radícula)

(5)

Endosperma Coleóptilo Coleorriza Plúmula com primórdios foliares Radícula ESCUTELO

(6)

Quais são os tecidos dos embriões?

Protoderme - revestimento

Meristema Fundamental – preenchimento e reserva

(7)

protoderme

Meristema fundamental

(8)

Com a germinação a

radícula formará a raiz

primária e a plúmula

formará a parte aérea.

(9)

QUAIS SÃO OS TRÊS SISTEMAS DE TECIDOS? Dérmico Fundamental Vascular Protoderme Meristema Fundamental Procâmbio

(10)

Onde são formados os tecidos meristemáticos primários na planta?

Nos ápices meristemáticos caulinar e radicular.

Onde surgem os ápices meristemáticos da planta?

O embrião possui os dois ápices meristemáticos: caulinar (plúmula) e radicular (na radícula). Com a germinação a radícula formará a raiz primária

(11)

Protoderme

Meristema Fundamental Procâmbio

O que os tecidos meristemáticos primários formam?

Os tecidos primários:

Epiderme

Parênquima, Colênquima, Esclerênquima

Periciclo, Floema e Xilema Primários

(12)

CRESCIMENTO PRIMÁRIO VERSUS CRESCIMENTO SECUNDÁRIO

CRESCIMENTO SECUNDÁRIO = CRESCIMENTO EM ESPESSURA CRESCIMENTO PRIMÁRIO = CORPO PRIMÁRIO

(13)

Colênquima

Parede 1ª espessamento desigual, rica em pectina

Parênquima Esclerênquima

Parede 2ª espessada por igual e lignificada

Parênquima

(14)

Parede 2ª espessada por igual e lignificada

Em geral, as células são mortas na maturidade. Esclerênquima – dois tipos de células (fibras e esclereídes).

Esclereíde – células com formatos variáveis, em geral, ocorrem como idioblastos.

(15)
(16)

DIFERENÇAS ENTRE TECIDOS CONDUTORES PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS

PROCÂMBIO VERSUS CÂMBIO

(tecido vascular primário) (tecido vascular secundário)

APENAS 1 TIPO DE CÉLULAS INICIAIS (MERISTEMÁTICAS) = (SISTEMA AXIAL) CÉLULAS INICIAIS: RADIAIS (SISTEMA RADIAL) FUSIFORMES (SISTEMA AXIAL) Iniciais fusiformes

(17)

_ Células de sustentação: fibrotraqueídes e fibras libriformes _ Células de reserva: parênquima

XILEMA PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO TECIDO COMPLEXO:

_ Células condutoras:

Traqueídes (com paredes terminais)

(18)

XILEMA SECUNDÁRIO: sistemas axial e radial

Comparar

(19)

ANATOMIA FOLIAR 1. Introdução

As folhas constituem o principal local da fotossíntese e da evapotranspiração.

Realizam as trocas gasosas e mantém a corrente transpiratória que é responsável pela manutenção da coluna de água e sais no xilema.

São órgãos vegetativos providos dos três sistemas de tecidos: dérmico ou de revestimento, fundamental e vascular.

(20)

2. Resumo da histologia da folha de angiospermas

A epiderme (sistema dérmico), é contínua e única em toda a extensão da folha.

O mesofilo (sistema fundamental) compreende todos os tecidos situados entre a epiderme e o sistema vascular da folha. É constituído de parênquima, usualmente, clorofiliano.

O sistema vascular é representado pelo periciclo, xilema e floema primários.

(21)

2.1. Epiderme

Constitui o sistema dérmico ou de revestimento. Pode ser unisseriada (mais freqüente) ou multisseriada. Em vista frontal, pode apresentar paredes retas ou sinuosas.

Apêndices epidérmicos:

_ estômatos (trocas gasosas),

_ tricomas (tipos e funções variáveis), _ células buliformes = células motoras. Ocorrem principalmente em gramíneas e relacionam-se com o dobramento

(22)

Folha dobrada

Folha desdobrada

Secções transversais da folha do capim pé-de-galinha

(23)

Seção transversal da folha de Ficus. A cutícula (coloração rosa) é extremamente espessa (camada rosa). A camada branca é a parede celular cutinizada.

(24)

• Cera – Hidrofóbica

• Cutina - Semi hidrofóbica

• Pectina – Hidrofílica

• Celulose - Hidrofílica

CONSTITUIÇÃO DA CUTÍCULA

(25)

Classificação da folha quanto à ocorrência dos estômatos

Epiestomática – apenas na epiderme da face adaxial;

Hipoestomática – apenas na epiderme da face abaxial;

Anfiestomática – estômatos presentes em ambas as faces;

Anfiepiestomática – estômatos presentes em ambas as faces, mas com predominância na face adaxial;

Anfihipoestomática – estômatos presentes em ambas as faces, mas com predominância na face abaxial;

Epiestomática – apenas na epiderme da face adaxial;

(26)
(27)

2.2. Mesofilo

Constitui o sistema fundamental e sua principal função é fotossíntese.

Pode ser heterogêneo ou homogêneo.

Mesofilo homogêneo - mesofilo formado apenas por um tipo de células. Pode ser apenas parênquima paliçádico, apenas p. lacunoso (mesofilo de algumas pétalas) ou com células aproximadamente circulares separadas por pequenos espaços intercelulares .

Mesofilo heterogêneo - mesofilo formado por dois tipos de células. Pode ser heterogêneo dorsiventral (paliçádico voltado para face superior e lacunoso para a inferior) e heterogêneo isobilateral (paliçádico voltado para as faces superior e inferior e parênquima lacunoso no meio).

(28)

Parênquima

clorofiliano plicado

(29)

2.3. Sistema Vascular

Os feixes podem ser denominados nervuras.

Os feixes podem ser colaterais (xilema/floema) ou bicolaterais (floema/xilema/floema).

Os tecidos vasculares dos feixes, em geral, são envolvidos por células de arranjo justaposto: bainha (contendo quantidade variável de cloroplastos).

(30)

Terminação vascular na folha de Syringa vulgaris As bainhas do feixe prolongam-se até as últimas terminações,

assegurando que o tecido vascular não fique exposto

ao ar e que todas as

substâncias tenham que passar através da bainha.

(31)

4. Anatomia Kranz

[CO

2

] baixa =

ribulose bifosfato carboxilase (enzima

do ciclo de Calvin) adiciona à ribulose 1,5-bifosfato

preferencialmente o O

2

, em substituição ao CO

2

.

Esta é a primeira etapa de uma rota denominada

fotorrespiração, cujo último efeito é utilizar o O

2

e

liberar o CO

2

sem a produção de energia útil.

A fotorrespiração pode ser uma séria desvantagem para

vegetais sob condições quentes e secas, onde eles fecham

os estômatos para evitar perda excessiva de água levando

à uma redução na difusão de CO

2

no interior da folha. Isto

leva a uma rápida queda nos níveis de CO2 na folha e

favorece a fotorrespiração.

(32)

Folha

Folha

Bainha do Feixe

Mesofilo

radiado

Paliçádico

(33)

Mesofilo

radiado

(34)

Em plantas C4, comuns em ambientes

quentes e secos, o ciclo de fixação (redução)

do CO2 ocorre somente em cloroplastos das células da bainha do feixe as quais contém toda a ribulose 1,5-bifosfato carboxilase (enzima do ciclo de Calvin) do vegetal. Estas células estão protegidas do ar e são circundadas por uma camada especializada de células do mesofilo, que bombeia o CO2

para dentro das células da bainha, suprindo

a ribulose bifosfato carboxilase com uma alta concentração de CO2, o que reduz a fotorrespiração.

(35)
(36)

RAIZ É ORGANIZADA EM:

EPIDERME – com pêlos radiculares

CÓRTEX – REGIÃO ENTRE EPIDERME E O CILINDRO VASCULAR Constituído de:

EXODERME – presente ou não

PARÊNQUIMA CORTICAL – COM AMPLOS ESPAÇOS INTERCELULARES ENDODERME

COM ESTRIAS DE CASPARY

CILINDRO VASCULAR –

PERICICLO – FORMAÇÃO DE RAÍZES LATERAIS XILEMA PRIMÁRIO EXARCO E INTERCALADO COM FLOEMA

PODE SER SÓLIDO (METAXILEMA NO CENTRO)

OU OCO (MEDULA CENTRO DA ESTRUTURA)

(37)

QUAIS SÃO OS TECIDOS ENVOLVIDOS NA ABSORÇÃO RADICULAR?

EPIDERME »

PARÊNQUIMA CORTICAL »

ENDODERME »

PERICICLO » XILEMA

Primário

(38)

PORQUE A ENDODERME É IMPORTANTE NA RAIZ?

_ A ENDODERME DESVIA O FLUXO DO APOPLASTO PARA O SIMPLASTO FAZENDO A SELETIVIDADE DE ÍONS, IMPEDINDO A ENTRADA EXCESSIVA DE ÍONS NO XILEMA EVITANDO A CAVITAÇÃO (ROMPIMENTO DA COLUNA DE ÁGUA);

_ A ENDODERME EVITA A ENTRADA DE AR PRESENTE EM ABUNDÂNCIA NO PARÊNQUIMA CORTICAL PARA DENTRO DO CILINDRO VASCULAR EVITANDO O ROMPIMENTO DA COLUNA DE ÁGUA;

_ A ENDODERME EVITA O REFLUXO APOPLÁSTICO DE ÍONS DO CILINDRO VASCULAR PARA O PARÊNQUIMA CORTICAL;

ÁGUA LIVRE > COESÃO MÁXIMA

(39)

O QUE É APOPLASTO?

APOPLASTO: são áreas celulares não delimitadas por membrana plasmática, ou seja, parede celular, lamela média e espaços intercelulares.

O QUE É SIMPLASTO?

SIMPLASTO: corresponde aos protoplastos vivos conectados de células adjacentes. Comunicações célula-célula via plasmodesmos.

(40)

Endoderme com estrias de Caspary

(41)

ORIGEM DAS RAÍZES LATERAIS =

(42)

MATURAÇÃO CENTRÍPETA DO XILEMA PRIMÁRIO

Xilema intercalado com Floema

MATURAÇÃO CENTRÍFUGA

Floema e Xilema juntos em feixes RAIZ X CAULE (ESTRUTURA PRIMÁRIA)

(43)
(44)

GEMA APICAL

GEMA AXILAR

(45)

•O que significa dizer

que a diferenciação do

protoxilema no caule é

do tipo endarco?

(46)

MATURAÇÃO CENTRÍPETA

MATURAÇÃO CENTRÍFUGA

(47)

•Quais

as

diferenças

anatômicas entre os caules

de

monocotiledôneas

e

(48)

O córtex pode apresentar: _ Somente parênquima ou,

_ Colênquima e parênquima ou, _ Esclerênquima e parênquima ou,

_ Colênquima, parênquima e esclerênquima.

COMO É O CÓRTEX NO CAULE DAS EUDICOTILEDÔNEAS? _ Varia entre as espécies.

_ Em geral, endoderme com estrias de Caspary ausente. Pode haver uma camada de células que acumula AMIDO = BAINHA AMILÍFERA.

(49)

Colênquima

Parênquima

(50)
(51)

Feixe Colateral Fechado BAINHA DO FEIXE

(52)

Feixe colateral aberto =

(53)

FEIXE

BICOLATERAL ABERTO

(54)
(55)

•Como é formado o novo revestimento

do caule com crescimento secundário?

•Como é a instalação do

câmbio vascular na maioria

das eudicotiledôneas e nas

gimnospermas?

(56)
(57)

Endoderme Epiderme

(58)

Câmbio Xilema primário

(59)

•Como distinguir caule de gimnosperma e eudicotiledônea com crescimento secundário?

(60)

CAULE DE GIMNOSPERMAS

TRAQUEÍDES – DIAMETROS APROXIMADAMENTE IGUAIS.

(61)

CAULE DE DICOTILEDÔNEA

MEDULA

LENHO HETEROGÊNEO

(62)

•Como distinguir caule e

raiz com crescimento

secundário?

(63)

Raiz Dicotiledônea Caule Dicotiledônea Estrutura 2ária Atenção Parênquima Medular Xilema 1ário

Referências

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