Секреты организации: как клетки объединяются в мощные команды?

В биологии ткань — это совокупность клеток со схожими функциями и их внеклеточного матрикса, которые происходят из одной и той же эмбриональной ткани и могут работать вместе для выполнения определенной функции. Этот структурный уровень находится между клетками и целыми органами, которые являются результатом интеграции множественных функций тканей.

Организмы следуют следующей иерархии: клетка < ткань < орган < система органов < организм.

Слово «ткань» происходит от французского слова «tissu», что означает «ткать». Гистология изучает эти ткани, в то время как патологическая гистология фокусируется на изменениях в тканях, связанных с заболеванием.

Ткань растений

Ткани растений делятся на три системы: эпидермальную ткань, основную ткань и сосудистую ткань. <ул>

  • Эпидермис: Клетки, образующие внешний поверхностный слой растения.
  • Сосудистая ткань: в основном состоит из ксилемы и флоэмы, отвечает за внутреннюю транспортировку жидкости и питательных веществ.
  • Основная ткань: относительно недифференцирована, отвечает за фотосинтез и запасание питательных веществ.
  • Меристема

    Меристемы состоят из клеток, которые постоянно делятся, в результате чего растение увеличивается в длину и толщину. Они в основном встречаются в корнях и кончиках стеблей растений.

    В этих клетках плотная цитоплазма и выступающие ядра придают меристемным клеткам уникальную форму и функцию.

    Постоянная организация

    Постоянные ткани образуются из меристем — клеток, которые теряют способность к повторному делению и закрепляются внутри растения. Их можно разделить на простые постоянные ткани и сложные постоянные ткани.

    Простая постоянная организация

    Простые постоянные ткани представляют собой клетки со схожей морфологией и функцией, в основном включающие следующие три типа:

    <ол>
  • Паренхима
  • Колленхима
  • Твердая ткань (Склеренхима)
  • Сложная постоянная ткань

    Этот тип ткани состоит из многих типов клеток и включает ксилему и флоэму и в первую очередь отвечает за транспорт питательных веществ и воды в растениях.

    Животные ткани

    Ткани животных можно разделить на четыре категории: соединительная ткань, мышечная ткань, нервная ткань и эпителиальная ткань. Совокупности этих тканей способствуют формированию органов и обеспечивают совместную работу различных частей тела.

    У всех животных происхождение всех тканей можно проследить до зародышевых листков: эпителиальная ткань возникает из эктодермы и энтодермы, а соединительная ткань и мышечная ткань — из мезодермы.

    Эпителиальная ткань

    Эпителиальная ткань распределена по всей поверхности органов и отвечает за такие функции, как защита, секреция и всасывание. Его особенностью является то, что клетки плотно соединены, образуя избирательно проницаемый барьер.

    Соединительная ткань

    Соединительная ткань характеризуется своим составом из клеток и неактивного матрикса, который отвечает за поддержку и соединение органов и их структур. Например, кровь и кости являются примерами соединительной ткани.

    Мышечная ткань

    Мышечная ткань — это сократительная ткань в организме, которая отвечает за движение. В основном их делят на три типа: гладкие мышцы, скелетные мышцы и сердечную мышцу.

    Нервная ткань

    Нервная ткань состоит из клеток центральной нервной системы и периферической нервной системы и отвечает за передачу сигналов и реагирование на них. Заключение

    Организация клеток обеспечивает структурную и функциональную основу для функционирования организмов. Как их взаимодействие влияет на их соответствующие жизненные функции?

    Trending Knowledge

    От клеток к органам: как устроена лестница жизни?
    В биологии ткань — это группа схожих клеток и их внеклеточного матрикса, которые имеют общее эмбриональное происхождение и работают вместе для выполнения определенной функции. Ткани располагаются на у
    Открытие ткани: каковы причины того, почему биологи называют ее «тканью»?
    <р> В биологии «ткань» определяется как группа одинаковых клеток и их внеклеточный матрикс. Эти клетки имеют одинаковое эмбриональное происхождение и работают вместе, выполняя определенные
    nan
    С растущим акцентом на использование возобновляемой энергии, органический цикл Ранкина (ORC) становится решением для высокоэффективной преобразования тепловой энергии.Эта технология циркуляции особен

    Responses