ファブリックテーブルを洗うための機能と場所。 ティピ織物の人たち

共通の機能、機能、および動作を持つロスリン組織のグループは、ロスリン組織と呼ばれます。 それらの中で最も重要なものは、サーフェス、メイン、可視、機械、照明です。 ヴィンテージファブリックの日常と機能を見てみましょう。

軽い組織(分裂組織)

成長ゾーンで回転する:

  • 線路の上。
  • 根の先端に。
  • 茎と根の強化(一生を通して茎と根の成長を保証する形成層または茎分裂組織)。

分裂組織の細胞は活発に分裂しており、湿気ることはなく、まるで永遠に若いかのように匂いがするため、液胞がなく、壁は薄く、核は大きいです。

竹の上部分裂組織の活動を明らかにします。 文字通り目の前での成長で、肌が2~3cmも変化!

布製カバー

皮を剥がした果物がいかに早く乾燥するか、そして皮が損傷した果物がいかに簡単に腐敗に感染するかがわかります。 湾曲した生地のバリアにより、生地の柔らかい部分が確実に保護されます。

湾曲した生地には 3 つのタイプがあります。

トップ 4 の統計同時に何を読むべきか

  • 表皮;
  • 周皮;
  • つるはし

表皮(皮膚)- さまざまな臓器の表層の生きた細胞。 下にある組織を保護し、藻類によるガス交換と水分の蒸発を調節します。

小さい 1. 顕微鏡下の表皮細胞。

周皮木立の村に定着すると、緑色が茶色に変わります。 外皮はコルク細胞で構成されており、霜、微生物、老廃物から保護します。

つるはし- 生地が死んでいます。 ストブバーを締めると伸びることができず、亀裂が入ってしまいます。

主要組織(実質)

実質には 3 つのタイプがあります。

  • 光合成(同化)。
  • 気溝は、成長の中央を貫通して間隙を確実に通過します。
  • 保管中。

小さい 2. 顕微鏡下で観察した緑色の葉の実質。

ワイヤーファブリック

植物の体内の川の動きを確保します。 Rukh は主に 2 つの方向で活動します。

  • 流出ストラム 、木部によるアクション。
  • スパディストラム , フローヤとのアクション。

木部と師部が継続的に生成され、給水システムに行きます。

小さい 3.師部と木部の図式。

フロックは、ふるいの要素、つまりセルが引き出されたチューブで構成されており、その断面はふるいに似ています。 流れはふるいの細孔を通って、あるウェッジから別のウェッジへと流れます。 クリティーニはまるで1対1で置かれているかのようにボウルの中にあります。

木部の導電性要素は、引っ込んだ細胞としても表されますが、細胞の側壁に広がることもあります。

メカニカルファブリック

植物またはその周囲の部品(フルーツブラシ)の保護と耐久性を確保します。 細胞の膜が厚くなります。

メカニカルファブリックの種類:

  • 毛嚢 (ジヴィ・クリティーニ);
  • 強膜症 (デッドピエロ)。

コレンキマは成熟した葉と茎に成長し、その成長を超えることはありません。 クリトリスを歪んだ形に置きます。 このプロットの成長後、綿毛は徐々に強膜に変化します - それはより硬くなり、膜は木質で堅くなります。

木っぽさは強膜の硬さを促進します。 植物の繊維は木化強膜とは異なります。 キャンブリックのような、リヨンの生地です。

より目立つ生地

これらは、水または植物の秘密(エッセンシャルオイル、花蜜、樹脂、塩など)を含む組織です。 どのような組織があるのか​​、その秘密は成長の途中で失われます。 たとえば、これらは、乳汁(クサノオウ、クルババ)を液胞に入れる乳管です。

彼らの主な機能は、不必要な発言と保護を削除することです。 したがって、針葉樹に含まれる樹脂が針葉樹を腐敗から守ります。

追加の表「Roslin の生地」の裏には、簡単に次のように書かれています。

織物

機能

自然組織の特殊性

ロザシュヴァンニャ

ポクリヴナ

保護とガス交換

クライアントとの 1 対 1 の緊密な連携

ロズリンの上に

点灯

壁が薄いドリブニ

スパンとルートの上部。

機械的

強化されたシェル

茎、葉脈

主要

光合成、食物の貯蔵。 スピーチ

プーケ・ロズタシュヴァンニャ・クリティン

すべての器官の成長の基礎。 ステムセンター

見える

保護と視界

ブドバは違う

どこにでも

有線

輸送河川

血管要素

どこにでも

何が分かりましたか?

6 年生向けのこれらの生物学の記事では、植物組織には主に 6 種類あることを学びました。 Roslina はシステムであり、すべてのファブリックに要素があります。 革組織は植物の生活のあらゆる領域を保証します。 皮膚組織は、成長全体の正常な発達を確実にするための作業を成功させるために非常に重要です。 生地は特殊化されており、特定の機能を備えています。

トピックに関するテスト

厳しい評価

平均評価: 4.7. 削除された評価の合計: 931。

肉組織は構造や動きが異なる組織ですが、腫れることもあります。 ザガルヌズダトニストもうすぐまで。 それらは筋細胞で構成されており、神経インパルスを吸収して短絡を引き起こすことができる細胞です。

肉組織のパワーと種類

形態学的文字:

  • 筋細胞の形状は収縮しています。
  • 筋原線維と筋フィラメントの配置が遅い。
  • ミトコンドリアは必須要素の近くに位置しています。
  • 多糖類、脂質、ミオグロビンが存在します。

肉組織の力:

  • 短い;
  • 落ち着きのなさ;
  • 導電性;
  • 伸縮性。
  • 弾性。

今後の状況を見てください形態機能的特徴に応じた保管中の肉組織:

  1. 横縞:骨格、心臓。
  2. グラトカ。

組織遺伝学的分類胚の中心から貯蔵されている肉組織を 5 つのタイプに分割します。

  • 間葉 - デスマルの初歩。
  • 表皮 - 頭皮の外胚葉。
  • ニュートラル - 神経板。
  • 体腔 - Splanchnotomi;
  • 体細胞 - 筋節。

1 ~ 3 種では平滑組織細胞が発達し、4、5 種では十字に滑らかな肉が生成されます。

平滑肉組織の働き

一連の小さな紡錘状細胞で構成されています。 これらの細胞には 1 つのコアと、細胞の一方の端からもう一方の端まで伸びる細い筋線維があります。 滑らかな肉のクリップが10〜12個のクリップを形成する束に集められます。 これは平滑筋の神経支配の特殊性によるもので、平滑筋細胞のグループ全体への神経インパルスの伝達を促進します。 滑らかな肉組織は、3時間かけてリズミカルに着実に短縮し、エネルギーを大幅に浪費することなく無駄なく大きな強度を身につけることができます。

下等細胞の豊富な動物では、すべての肉は滑らかな肉組織から貯蔵されます。これは、脊椎動物の場合、内臓 (心臓) の貯蔵庫に送られるのと同じです。

これらの短命な肉は人々の意志に左右されず、自然発生的に生成されます。

滑らかな肉組織の機能:

  • 空の臓器の安定した圧力を促進します。
  • 血圧レベルの調節。
  • 草地の蠕動運動、新しい場所を通る移動。
  • セチョボゴ・ミクルの胞子化。

ブドバと骨格肉組織の機能


長さ10〜12cmの長くて太い繊維で構成されており、手首の筋肉組織は(脳の麻疹からのインパルスに反応して)かなり短縮するのが特徴です。 滑らかな肉組織では流動性が10〜25倍低下します。

潰瘍線維は膜、すなわち筋鞘で横方向に覆われています。 膜の下には、多数の核を含む細胞質があり、細胞質と速い糸である筋原線維によって周囲に広がります。 筋原線維は、暗いセクションと明るいセクション (ディスク) が連続して混合されて形成され、その結果、光の曲げ係数が異なります。 電子顕微鏡の助けを借りて、筋原線維がプロトフィブリルで構成されていることが証明されました。 細いプロトフィブリルはタンパク質アクチン、より具体的にはミオシンに由来します。

繊維が短くなると、高速なタンパク質が目覚め、細いプロトフィブリルがその適合性に応じて曲がります。 アクチンはミオシンと反応しますが、単一のアクトミオシン システムに問題があります。

骨格肉組織の機能:

  • ダイナミック - 空間内を移動します。
  • 静的 - 体の各部の歌う位置をサポートします。
  • 受容体 - からかいを知覚する固有受容体。
  • 堆積物 - 液体、鉱物、酸っぱい、生命を与える物質。
  • 体温調節 - 高温で筋肉を弛緩させて血管を拡張します。
  • 表情 - 感情を伝えるため。

ブドバと心臓肉組織の機能


Sertseva m'yazova テキスタイル

心筋は、心臓、肉および脂肪組織、血管および神経で構成されています。 肉組織は横筋に運ばれ、その豊富さはさまざまな種類の筋フィラメントの存在によるものでもあります。 心筋は、相互接続されて網目を形成する繊維で構成されています。 これらの線維には、槍状に広がった 1 つまたは 2 つの核線維が含まれています。 その悪臭は短命な心筋細胞の名前を奪いました。

高速心筋細胞は、長さが最大 ​​50 ~ 120 マイクロメートル、幅が最大 20 マイクロメートルです。 ここでの核は、横方向に暗い線維の核の上で、細胞質によって中央で拡張されています。 心筋細胞は、骨格組織と比較して、より多くの筋形質を含み、より少ない筋原線維を含んでいます。 心臓の絶え間ない活動により大量のエネルギーが生成されるため、心臓の細胞には多くのミトコンドリアが含まれています。

別のタイプの心筋細胞は伝導性心筋細胞であり、心臓の伝導系を形成します。 伝導性筋細胞は、短期筋細胞へのインパルスの伝達を確実にします。

心臓肉組織の機能:

  • ポンプ;
  • 血流中の血流を確保します。

クイックフィーリングシステムの構成要素

肉組織の特殊性は、複雑な機能、衝撃を受信および伝達する能力、および速度を上げる能力を備えています。 迅速性のメカニズムは、筋原線維、短命タンパク質、ミトコンドリア、ミオグロビンなどの多くの要素の恩恵に基づいています。

肉細胞の細胞質には、特別な速い糸である筋原線維があり、タンパク質であるアクチンとミオシンの友好的な働きと、Caイオンの関与によって短縮することができます。 ミトコンドリアはすべてのプロセスにエネルギーを供給します。 エネルギー貯蔵はグリコーゲンと脂質も生成します。 ミオグロビンは、血管の短縮と筋肉の形成中にO 2 が急激に減少するため、O 2 の結合と筋肉の短縮期間の予備量の形成に必要です。

テーブル。 肉組織の特徴と種類の類似性

生地の種類特性
滑らかな潰瘍性の血管壁の倉庫に入る
構造単位 - 平滑筋細胞
何も知らずに通り過ぎていく
この日の横の厚さ
キスチャコワ構造単位 - 豊富な核肉繊維
横切る闇の力
スピードスターは速い、私たちは知っています

肉の生地はどこで知られていますか?

滑らかな肉質 倉庫部分内臓の壁: 仙腸管、セコステートシステム、船舶。 脾臓の嚢、皮膚、脾臓の括約筋の倉庫に入ります。

手首の筋肉は人間の体重の約 40% を占め、腱が手首に付着するのを助けます。 この組織は、骨格肉、口の肉、口腔、咽頭、喉頭、喉の上部、横隔膜、顔の筋肉で構成されています。 また、心筋には横方向に暗い組織が存在します。

滑らかな肉組織から骨格肉の肉繊維はどのように切り取られるのでしょうか?

横に滑らかな肉の繊維はより厚く(最大12 cm)、滑らかな組織のより低い気候要素(0.05〜0.4 mm)。 また、骨格線維は、アクチンおよびミオシンの糸の特別な成長により、横方向の暗色化を示します。 これは、滑らかなパルプでは一般的ではありません。

肉の繊維には核がたくさんあり、繊維の短縮はより強く、より速く、より顕著になります。 滑らかな肉の場合、滑らかな潰瘍組織は単核であり、一定のペースで意図せずにすぐに感じられます。

多くの生物の体は組織で構成されています。 犯人には、すべての単細胞種だけでなく、藻類や地衣類によって運ばれる多斜長石種も含まれます。 この記事では生地の種類について見ていきます。 生物学はこのトピックをカバーしており、その分野自体が組織学です。 これらのガルーシアの名前は、ギリシャ語の「生地」と「知識」に由来しています。 生地の種類もたくさんありますので、お選びいただけます。 生物学には植物と生き物の両方が含まれます。 トイレから悪臭が漂ってきます。 生物学は長い間滅び続けてきました。 以前は、悪臭はアリストテレスやアヴィセンナなどの古代人によって説明されていました。 組織、組織生物学のタイプは進化を続け、さらに進化し続けています。19 世紀には、モルデンハウアー、ミルベラ、ハルティッヒなどの科学者によって研究されました。 彼らの参加により、新しいタイプの細胞凝集体が発見され、その機能が開発されました。

組織の種類 - 生物学

まず第一に、布地は世界を支配する布地のような生き物の特徴ではないことに注意する必要があります。 したがって、組織生物学の種類は、植物と動物の 2 つの大きなグループに分類できます。 こんなにたくさんの種類を食べるのはもったいないです。 遠いところにあるので、見てみましょう。

生き物の生地を見る

私たちに近いものにはそれだけの価値があります。 したがって、私たちが生き物の王国の前に立っているとき、私たちの体は組織自体から形成されており、その種類については後で説明します。 組織の種類は、上皮、肉、組織、神経の 4 つの大きなグループに分類できます。 最初の 3 つはいくつかの異なる種に分類されます。 残りのグループは 1 つのタイプのみで表されます。 次に、すべての生地の種類とその機能と機能を順番に見ていきます。

神経組織

1種類しかないのでこれで終わりにしましょう。 この組織の細胞はニューロンと呼ばれます。 皮膚は体、軸索、樹状突起から構成されます。 残りは、電気インパルスがセルからセルに伝達されるコンポーネントです。 ニューロンには軸索が1つだけあります - 長い枝、樹状突起の新芽、より多くのドリブル、最初に低くなります。 この体には核があります。 さらに、いわゆるNisl小体は、エネルギーを振動させる小胞体、ミトコンドリアの類似体である細胞質と、伝導されたインパルスに1つとして参加する神経管の類似体として位置しています。これは次のインパルスの前の場所です。 。

ニューロンはその機能に応じていくつかの種類に分類されます。 1つ目のタイプは感覚的または求心的です。 悪臭は感覚器官から脳に衝動を伝えます。 別の種類のニューロンは連合ニューロン、またはスイッチです。 感覚器官から受け取った情報を分析し、対応するインパルスを生成します。 このタイプのニューロンは脳と脊髄に存在します。 残りの種はロホフ、または指示対象です。 それらは連合ニューロンから器官にインパルスを伝えます。 神経組織にも間質管があります。 Vono vikonuє さらに詳しく 重要な機能, そして、細胞から不要な音声の部分が取り除かれて、空間におけるニューロンの一定の成長が確保されます。

上皮性の

これらは生地同士がしっかりとフィットするタイプの生地です。 悪臭の形はさまざまですが、常に近くにあります。 全て さまざまな見解このグループの構成は、臨床分野を超えた発言がほとんどないという点で似ています。 それは主に日常の世界で表現されますが、場合によっては存在する場合と存在しない場合があります。 これらは、体内の保護と分泌機能を保証する種類の組織です。

このグループには、さまざまな種が含まれます。 これらは、平らな、円筒状、立方体、感覚上皮、粒子状および複雑な上皮です。 皮膚の名前から、皮膚からどのような悪臭が発生するのかがわかります。 体内ではさまざまな種類の上皮組織が損傷し、消失します。 したがって、平らな表面は草道の上部器官、つまり口腔と草の通路を覆っています。 円筒上皮は外陰部と腸にあります。 立方体はニルコフ細管で見つかります。 感覚層は鼻の空いている部分にあり、臭気を確実に除去するための特殊な繊維がその上にあります。 遊走上皮の細胞は、その名前が示すように、細胞質静脈によって特徴付けられます。 この種生地には細い線が並んでおり、鼻腔の下にあります。 皮膚細胞が持つすべてのものには明確な機能があります。世界では、皮膚細胞はこのタイプの上皮で覆われた器官を通過する空気を濾過します。 このグループの組織の残りの種類は、複雑な上皮です。 これは分泌機能によるものです。 悪臭は開口部だけでなく、下駄などの空になった臓器にも発生します。 このタイプの上皮細胞は、ホルモン、かさぶた汁、牛乳、脂肪、その他多くの物質によって生成されます。

肉組織

このグループは 3 つのタイプに分類されます。 肉は滑らかで、横に黒く、ボリュームがあります。 すべての肉組織は長い細胞繊維で構成されているものに似ており、器官の発達には多量のエネルギーを必要とするため、非常に多くのミトコンドリアが含まれています。 空の内臓が並んでいます。 このような痛みは自律神経系の影響を受けるため、私たち自身でその持続時間をコントロールすることはできません。

横方向に暗い肉組織の細胞は、最初のものよりも多くのミトコンドリアを含むように切断されます。 これは、より多くのエネルギーを必要とするという事実によって説明されます。 横方向の暗い筋肉組織ははるかに短く、下部は滑らかです。 それから骨格髄が形成されます。 匂いは体性神経系によって支配されているため、私たちは匂いを明確に制御できます。 肉の心臓組織は、最初の 2 つの同様の特徴を組み合わせています。 それは非常に活発に作成され、すぐに横方向の暗い組織のように感じられますが、自律神経系によって神経を刺激されず、まるで滑らかです。

厳選した生地の種類とその機能

このグループのすべての組織は、高密度の内部会話によって特徴付けられます。 場合によっては、悪臭はまれな集合体の形で現れることもあれば、まれな形で現れることもあれば、非晶質の塊の形で現れることもあります。 このグループには次のタイプが含まれます。 線維性、嚢胞性、軟骨性、網状、脂肪、血液の厚さと綿毛。 最初の種類では、繊維が切断されます。 内臓のあたりで引き裂かれていました。 それらの機能は、弾力性と抵抗力にあります。 ふわふわした繊維組織では、非晶質の塊が繊維自体よりも優勢です。 内臓の間の隙間を完全に埋めますが、強力な繊維は残りの周囲に独自の膜のみを形成します。 彼女も役割を果たします。

キスコヴァとキスチャを形成します。 体はサポート機能を失い、乾燥してしまうことがよくあります。 細胞および間臨床炎では、骨組織は主にリン酸塩とカルシウムに依存しています。 骨格と血液の間でのこれらの分子の交換は、カルシトニンや副甲状腺ホルモンなどのホルモンによって調節されています。 前者はブラシの正常な成長をサポートし、有機化合物中のリンとカルシウムの変換されたイオンから摂取され、骨格に蓄えられます。 しかし、もう 1 つは、血液中にこれらのイオンが不足すると、骨格組織からのイオンの除去を引き起こします。

血液には血漿と呼ばれる希少な細胞間液が豊富に含まれています。 この部屋を終わらせるだけで十分です。 臭いは血小板、赤血球、白血球の3種類に分けられます。 最初のものは血の喉を示しています。 一時間くらい このプロセス小さな血栓が形成され、さらに出血が起こります。 赤血球は、体全体への酸の輸送と組織や器官の維持を担っています。 それらには、A と B の 2 つのタイプの凝集原が含まれる場合があります。血漿には、アグルチニン アルファまたはベータが含まれる場合があります。 臭いは、凝集原に対する抗体によって引き起こされます。 この言葉をもとに血液型が決まります。 最初のグループでは、凝集原は赤血球上に存在せず、2 種類の凝集素が血漿中に存在します。 もう 1 つのグループには、アグルチノーゲン A とアグルチニン ベータが含まれます。 3番目 - Bとアルファ。 4番目の血漿には凝集素はありませんが、赤血球には凝集原AとBが含まれています。Aがアルファと結合するか、Bがベータと結合する場合、これが凝集反応の名前であり、その結果、赤血球が死滅し、血栓が形成されます。作成した。 これは、未知のグループの血液が輸血された場合に発生する可能性があります。 輸血時には赤血球のみが輸血されるという事実を見ると(血漿はドナーの血液処理の一段階で収集されます)、最初のグループの人々には同じグループの血液のみが輸血され、他のグループの血液は輸血されます。最初のグループから、別のグループ、3 番目から - 最初と 3 番目のグループ、そして 4 番目から - グループは何でも。

また、D抗原は赤血球上に存在する可能性があり、匂いが存在するため、一方は陽性、もう一方は陰性であるため、Rh因子を意味します。 リンパ球は免疫を担っています。 それらは、B リンパ球と T リンパ球の 2 つの主なグループに分けられます。 最初のものは脳脊髄液内で振動し、他のものは胸腺(胸骨の後ろにある腺)内で振動します。 Tリンパ球は、Tインデューサー、Tヘルパー、Tサプレッサーに分けられます。 網様組織は、多数の斜角間路とストブブリ細胞で構成されています。 それらから血栓が生成されます。 この組織は骨髄および他の造血器官の基礎を形成します。 また、脂質を含む細胞もあります。 スペア、保温などの乾燥機能を備えています。

vlashtovanіの成長はどうですか?

これらの生物は、生き物と同様に、細胞の集合体と細胞間の音声で構成されています。 生地が成長しているのがわかります。詳しく説明します。 すべての匂いは、いくつかの大きなグループに分類されます。 これらは、照明、曲線、ワイヤー、機械式、基本的なものです。 組織の成長が多数あることがわかります。そのため、皮膚グループにスプラットを適用できます。

点灯

これらには、トップ、バレル、インサート、ワウンドが含まれます。 その主な機能は、植物の安全な成長を確保することです。 匂いは、活発に分裂し、その後分化して他の種類の組織を作り出す小細胞から形成されます。 上部は茎と根の端にあり、茎は茎の中央のカバーの下にあり、インサートは節間の基部にあり、傷は損傷部位にあります。

ポクリヴナ

悪臭の特徴は、セルロースで構成される厚い組織壁です。 悪臭は乾燥した役割を果たします。 表皮、ピック、コルクの3種類があります。 ペルシャは木のあらゆる部分を覆っています。 乾燥したワックス状のコーティングがあり、その上に毛、毛穴、キューティクル、毛穴がある場合もあります。 ピックは1時間痛くないようにカットされており、他のすべての特性においては表皮と似ています。 コルクは木の樹皮を形成する死んだ組織です。

有線

これらの組織には、木部と師部の 2 種類があります。 それらの機能は、根から他の器官や供給物に水の廃棄物を輸送することです。 木部は硬い膜を持つ死んだ細胞で強化された管から形成されており、横方向のウェブはありません。 その悪臭は田園地帯を山へと運びます。

師部 - ふるい管 - 核を含まない生きた細胞。 クロスウェブ全体に大きな細孔があります。 このさまざまな成長組織を助けるために、水によって分解された川が下流に運ばれます。

機械的

悪臭にも 2 つのタイプがあります: と強膜症。 彼らの主な任務は、すべての臓器の活力を確保することです。 コレン組織は、互いに密接に接着している木質の膜を持つ生きた細胞で表されます。 強膜組織は、硬い膜を持った退縮した死細胞で構成されています。

主要

名前が示すように、悪臭はすべての植物器官の基礎を形成します。 悪臭同化と予備がございます。 最初のものは葉と茎の緑色の部分に現れます。 彼らの細胞には、光合成を担う葉緑体が含まれています。 貯蔵組織には有機物質、主にデンプンが蓄積されます。