TP4: Tejidos de conducción Xilema y Floema Flashcards
Tejidos vasculares
Cruciales para el crecimiento y la supervivencia de las plantas ya que facilitan el transporte eficiente de agua, nutrientes y otras sustancias vitales a lo largo de todo el organismo vegetal. Estos tejidos forman un sistema complejo que conecta las raíces con las hojas y otras partes de la planta permitiendo una distribución privada de los recursos necesarios para la fotosíntesis, el crecimiento y el desarrollo
Xilema
Tejido complejo compuesto por varios tipos de células especializadas en la conducción, como las traqueidas, los elementos de vaso, las fibras y las células parenquimáticas. Las traqueidas y los elementos de vasos son los principales elementos conductores en xilema
Las fibras, por otro lado, son células que pueden ser de diferentes longitudes y formas, proporcionan soporte estructural al xilema al tener pared celular más gruesa que las traqueidas de quienes han evolucionado. Las células parenquimáticas son células vivas que realicen diversas funciones metabólicas, como la reserva y transporte de nutrientes, hormonas y otras sustancias. Estas sustancias pueden estar dispuestas tanto en parénquima axial, paralelas al eje de los elementos conductores, como en parénquima radial dispuestos en radios alrededor de los elementos vasculares
El xilema se origina a partir del procambium en plantas con crecimiento primario y del cámbium vascular en plantas con crecimiento secundario. Durante el crecimiento primario, el xilema primario se forma a lo largo de los tallos y raíces mientras que el sistema secundario se desarrolla en plantas con crecimiento secundario como los árboles. Este último es responsable de la formación de la madera en los troncos de los árboles y está organizado en anillos concéntricos de tejido que representan diferentes épocas de crecimiento.
Su función principal es la conducción de agua y sales minerales desde la raíz hasta las hojas siguiendo el gradiente de potencial hídrico generado por la transpiración. Este proceso se facilita gracias a la cohesión y adhesión del agua así como a la presencia de estructuras especializadas en las hojas como los estomas, que regulan la pérdida de agua
Estructura de la Pared Secundaria
Las paredes secundarias de los elementos traqueales se desarrollan en una gran variedad de patrones. Comienzan a depositarse en la pared primaria como anillos (anular) , espirales continuas (espiral) y entonces, helices (helicoidal)
Elementos de vaso
Los elementos de vaso son células muertas a la madurez especializadas del xilema que han evolucionado de las traqueidas. Estas células cortas se disponen en filas formando tubos largos, con un diámetro interno grande y paredes más finas, pero tienen paredes secundarias lignificadas. Poseen poros pequeños y numerosos, así como placas perforadas, lo que permite la comunicación entre ellas, formando así las tráqueas. Se encuentran principalmente en angiospermas, incluyendo tanto dicotiledóneas como monocotiledóneas, aunque también están presentes en algunas gimnospermas.
Traqueidas
Las traqueidas son células alargadas del xilema con extremos solapados, que no forman tubos continuos. Tienen un diámetro interno pequeño y paredes más gruesas, con poros grandes y menos numerosos. A diferencia de los elementos de vaso, las traqueidas no poseen placas perforadas, pero sí extremos fondeados que permiten el paso de agua a través de ellas. Son el principal elemento conductor de agua en las gimnospermas, donde constituyen el principal tejido conductor, y también están presentes en algunas angiospermas.
Estructura del xilema
Varía según la parte de la planta y su función. La raíz del xilema está especializado en la absorción de agua y sales minerales del suelo mientras que en el tallo las hojas, está diseñado para transportar estos nutrientes hacia las partes aéreas de la planta. En las hojas, enl xilema se encuentra asociado con los tejidos fotosintéticos, lo que facilita el transporte de los productos de la fotosíntesis hacia otra partes de la planta
Floema
Tejido vivo (gracias a a las conexiones plasmodésmicas con células acompañantes, que ayudan en la carga y descarga de nutrientes) que recorre toda la planta desde la raíz pasando por el tallo, los pesíolos,las hojas y todos los órganos. Es el encargado del transporte de nutrientes especialmente azúcares producidos durante la fotosíntesis (fotosintatos). Conduce multidireccionalmente desde las hojas hacia las partes no fotosintéticas de la planta sustancias que se traslocan a través del floema: agua, azúcares, sustancias nitrogenadas, ácidos orgánicos, elementos inorgánicos y hormonas
Floema Primario
Angiospermas monocotiledóneas
•Protofloema
- Aparece primero
- En las partes de la planta que aún creciendo en extensión
- Células alargadas y delgadas
•Metafloema
- Final
- Cuando la planta termina su crecimiento en longitud. En las plantas que no poseen crecimiento secundario, constituye el floema funcional de los órganos adultos.
- Células más robustas
Floema Secundario
Gimnospermas y angiospermas dicotiledóneas
Floema secundario organizado en sistemas axial y radial. Ubicados hacia la periferia del tallo o raíz. Presente en plantas que desarrollan madera (gimnospermas dicotiledóneas)
Sistema Axial: compuesto por elementos del tubo criboso, células acompañantes, fibras y parenquima axial
sistema radial compuesto por células del parénquima radial que facilitan el transporte lateral de sustancias
Elementos del tubo criboso
Presentes en angiospermas, se conecta mediante placas cribosas especializadas para una conducción eficiente de nutrientes
Células cribosas
Se encuentran en gimnospermas y plantas vasculares sin semilla. Son alargadas, con áreas cribosas para comunicación celular lateral
Células acompañantes
Asociadas a los elementos del tubo criboso en angiospermas. Derivan de la misma célula madre que los elementos cribosos y son cruciales para funciones metabólicas y de transporte
Células Albuminosas
En gimnospermas, acompañan a las células cribosas y cumplen funciones similares en las células acompañantes de las angiospermas
Fibras y células esclerenquimáticas
Proporcionan soporte estructural al floema