- 特徴
- 野菜の実質
- 動物の実質
- タイプ
- -野菜の実質
- クロロフィル
- バックアップ
- 飛行船
- 帯水層
- -動物の実質
- 筋肉の
- 神経質
- コネクティブ
- 上皮性
- 特徴
- -野菜の実質
- クロロフィル
- バックアップ
- 飛行船
- 帯水層
- -動物の実質
- 上皮性
- コネクティブ
- 神経質
- 筋肉の
- 参考文献
実質は、組織(植物学)と器官の機能部分(動物学)の両方を定義するために使用される組織学的用語です。この言葉はギリシャ語のπαρέγχυμαに由来し、臓器の実体を意味します。
植物では、実質はいわゆる基本組織または基底組織の大部分、または主にその組織を構成します。それは、生きた細胞で構成された少し特殊化した組織であり、成熟後も生き続けます。それはまた、大きな生理学的複雑さを示します。
松の実の実質の細胞。バークシャーコミュニティカレッジバイオサイエンスイメージライブラリからの編集
動物では、実質は器官の機能組織を定義するのに役立ちます。実質という用語は、ギリシャの医師および解剖学者エリシトラトゥスによって最初に使用され、さまざまな人間の組織を指しました。
一方、植物学で最初に使用したのは植物学者であり、植物解剖学の父であるネヘミヤグルーでした。
特徴
すでに述べたように、実質は植物と動物の両方の組織を定義する用語であり、それらのそれぞれにおいて、それは非常に異なる特徴と種類の細胞を提示します。
野菜の実質
植物の実質は、その特殊化の程度が低いことと、植物の塊の大部分を占めることを特徴としています。これは、複雑な生理機能を備えた豊富な数の細胞で構成されており、液胞を示し、薄い一次壁を持っていますが、これらの壁はめったに厚くなることはありません。
植物実質細胞の細胞分裂は、有糸分裂の過程を通じて起こり、それらの細胞は成熟に達した後でも生きています(他のいくつかの植物組織と区別する機能)。
これらの細胞には、植物内の特定の場所と植物内での役割に依存するさまざまなタイプの形状があります。それらは不完全な球形、星型、多面体形である場合があり、分岐する場合もあります。
実質細胞は、その隅に空気で満たされたスペースがあります。通常、葉緑体はありませんが(一部例外あり)、白質体はあります。その空胞はタンニンおよび他の化合物の貯蔵に特徴的です。
この組織は、植物の土壌組織、根の樹皮、木部、師部の領域、葉、花、果物などの構造に見られますが、木質部分には見られません。
動物の実質
動物の実質は、特定の器官の機能を実行する高度に専門化された細胞で構成されることを特徴としています。通常、この組織は臓器の大部分を占めています。
それらは高度に特殊化されたファブリックであるため、コンポーネントは大きく異なります。ただし、これらは常に臓器の機能部分を表しています。非機能部分は、間質、支持組織または支持組織(通常は結合タイプ)によって表されます。
セロファン生物(体腔なし)では、この用語は、体の内部を占めるまたは満たす比較的海綿状の細胞の塊を定義するために使用されます。このタイプの実質は、胚発生の初期段階で、表皮(外胚葉)細胞から形成されます。
タイプ
-野菜の実質
クロロフィル
このタイプの植物実質は葉緑体が豊富です。そのセルは多かれ少なかれ円筒形であり、表面に垂直であり、スペースで区切られています。それらは植物の緑の領域(茎、葉など)の表皮の下にあります。
葉緑素組織には少なくとも2つのサブタイプが知られています。葉への光の入射が少ない部分にあるラグーン組織です。そして、葉の太陽光の発生率が高い部分にある柵組織。
バックアップ
葉緑体は存在しません。組織は、特に、根茎、空中茎、根および塊茎(ジャガイモ、ビート、ニンジンなど)、種子、果肉、サトウキビの茎、子葉などの構造が豊富です。
飛行船
aerénquimaとも呼ばれます。それは、ある細胞と別の細胞の間の大きな空間によって分離された、不規則な細胞で構成された組織です。空気中の組織は、水生植物や湿気の多い環境に特徴的です。組織は根と茎の両方にあります。
気管支組織は、統合失調症、溶原性、および拡張性という3つの異なるメカニズムによって形成されます。最初のものは、器官の発達中に、細胞分化によって発生します。
溶原性は環境ストレス下でのみ可能であり、ガス死は細胞死によって形成されます。最後に、expansigeniaによって、一部の植物学者には認識されないプロセスが発生します。このプロセスは、細胞接合部を消滅させる必要なしに発生します。
帯水層
それは水を蓄えることができるタイプのティッシュです。大きな空胞化した薄壁の細胞のおかげで、他の組織よりもはるかに多くの水を保存できます。
この組織は、地下器官にあります。サボテン(ウチワサボテンやサボテンなど)などの乾燥した環境に生息する植物の特徴です。
-動物の実質
動物の実質組織の特異性が高いため、それらは少なくとも4つのタイプに分類されます。これは、最も一般的で基本的な既知のタイプです。
筋肉の
発生学的な観点から、それは中胚葉に由来します。それは筋細胞または筋線維で構成されています。筋肉組織には3つのタイプがあります。心臓、滑らかで骨格。それぞれがその機能、外観、形によって区別されます。
神経質
この組織は、胚を覆い、表皮(外胚葉)も発生させる外層に由来します。それはニューロンとグリアと呼ばれる高度に専門化された神経細胞で構成されています。これらの細胞は集まり、中枢神経系と末梢神経系を形成します。
コネクティブ
この組織は間葉起源(中胚葉)です。それは動物の主な構成組織です。それらは、いくつかのタイプの細胞と、コラーゲンと弾性繊維の組み合わせである一連の細胞外物質(細胞外マトリックス)と、グリコサミコグリカンとプロテオグリカンが豊富な物質を提示します。
上皮性
それは一般に外胚葉に由来するか、または由来する組織です。動物の体のほぼ全体をカバーします。体の細胞の60%以上を占めています。このタイプの組織には細胞外マトリックスはありません。それは、肝臓、肺、汗腺を形成する体の複雑な脱出すべてにまで及びます。
イノシシの精巣実質の組織学的切片。英語版ウィキペディアのMikaelHäggströmさんからの編集
特徴
-野菜の実質
クロロフィル
このタイプの実質は、多くの葉緑体が含まれているため、主に光合成機能を果たします。2つのサブタイプに関して、柵状クロロフィルは光合成プロセスに焦点を当てていますが、細胞間空間はラグーンに形成され、呼吸と水交換を促進します。
バックアップ
予備組織は、植物のさまざまな器官全体の貯蔵機能を果たします。彼らが確保している主な物質の中には、タンパク質、塩、色素、炭水化物(糖)の結晶、そして主に水などがあります。
これらの予備物質は、植物の種類とそれらが発達する環境によって異なります。しかし、貯蔵を可能にするのは、主要な予備細胞小器官として機能する大きな中央の液胞です。
飛行船
このタイプの組織は主に水生植物(水生植物)で発生します。その機能は、植物内のガスの伝導に役立つ大きな細胞間空間を残すことで、特にこれらが泥だらけ、浸水したり、浸水したりした場合に通気を可能にします浸水。
帯水層
帯水層の実質は水貯蔵に特化しています。植物のすべての細胞は必然的に水を蓄えますが、これらの大きな細胞が薄い壁と大きな液胞を持つこれらは、水を保持する責任があります。
この実質は、水が不足している環境に生息する植物でますます発達しており、この組織が干ばつの長期に耐える必要があります。
-動物の実質
上皮性
上皮組織は、体液の保護、貯蔵、内部および外部輸送の機能を果たし、物質の吸収と分泌を促進します。
上皮実質の例は、血液を濾過し、後に尿を形成する機能を有する(腎臓の)小体および腎尿細管である。
コネクティブ
実質組織または結合組織の機能は多く、とりわけ、栄養素の輸送、老廃物の拡散、脂肪(エネルギー)の貯蔵、免疫活動などがあります。結合実質の例は、血液細胞、特に脾臓からのリンパ球です。
神経質
神経実質は、その機能が最も複雑であることが知られている組織の1つです。それは、調整、身体内の長距離を介した神経インパルスの伝達、および即時の応答に責任があります。彼らは脳と呼ばれる器官と神経細胞とグリアを介してこれを行います。
筋肉の
この組織は、自発的ではないものを含む、生物が提示するほとんどすべてのタイプの運動の原因です。筋肉組織はまた、器官を保護し、熱を発生させ、体位を維持する機能も果たします。
筋肉実質の例は心筋細胞です。これらは、血液が循環系を通って推進されるために必要な収縮と弛緩の動きを生成する機能を果たします。
別の例は、虹彩(目)の筋肉細胞の例です。これらは、それぞれ豊富な光または乏しい光の存在下での瞳孔の収縮(虹彩括約筋)および拡張(虹彩拡張筋)の原因です。
参考文献
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- 維管束植物の形態。トピック11、柔組織。biologia.edu.arから回復しました。
- R.ムーア、D。クラーク、KRスターン(1998)。植物学。ウィリアムCブラウンパブ.832 pp。
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