Monografía Tejidos

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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA ÍNDICE: INTRODUCCIÓN...................................................2 1. CAPÍTULO PRIMERO: “Tejido Conductor”..........................3 XILEMA........................................................3 FLOEMA....................................................... 5 2. CAPÍTULO SEGUNDO: “Tejido Secretor”............................7 Estructuras Secretoras Externas..............................7 Estructuras Secretoras Internas..............................8 Clasificación de los laticíferos.............................9 BIBLIOGRAFIA................................................... 10 ANEXOS........................................................12 Ing. Agrónoma Página 1

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El xilema se encarga de trasladar el agua desde la raíz hacia la parte proximal de la planta; ésta es la llamada savia bruta, que se compone en su mayor parte de agua e iones inorgánicos, aunque algunos compuestos orgánicos pueden estar presentes. El xilema en las plantas es el más importante ya que sin este, la planta no podría vivir lo suficiente y no tendría bases para poder seguir viviendo, estos nutrientes viajan desde el suelo que es en donde se encuentran todos los nutrientes, sube por la raíz, y pasa por el tallo, después esta se encarga de expandir por toda la planta

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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

ÍNDICE:

INTRODUCCIÓN.......................................................................................................................2

1. CAPÍTULO PRIMERO: “Tejido Conductor”..............................................................3

XILEMA...................................................................................................................................3

FLOEMA.................................................................................................................................5

2. CAPÍTULO SEGUNDO: “Tejido Secretor”.................................................................7

Estructuras Secretoras Externas.........................................................................................7

Estructuras Secretoras Internas..........................................................................................8

Clasificación de los laticíferos..............................................................................................9

BIBLIOGRAFIA........................................................................................................................10

ANEXOS...................................................................................................................................12

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INTRODUCCIÓN

El xilema, también conocido como leño o vasos leñosos, es un tejido leñoso de

conducción compuesto por vasos leñosos que transporta líquidos de una parte

a otra de las plantas vasculares. Junto con el floema, forma una red continua

que se extiende a lo largo de todo el organismo de la planta.

Los elementos conductores del xilema son:

En gimnospermas, las traqueidas.

En angiospermas, además de las traqueidas, existen los vasos o

tráqueas, las fibras xilemáticas y el parénquima xilemático.

El xilema se encarga de trasladar el agua desde la raíz hacia la parte proximal

de la planta; ésta es la llamada savia bruta, que se compone en su mayor parte

de agua e iones inorgánicos, aunque algunos compuestos orgánicos pueden

estar presentes. El xilema en las plantas es el más importante ya que sin este,

la planta no podría vivir lo suficiente y no tendría bases para poder seguir

viviendo, estos nutrientes viajan desde el suelo que es en donde se encuentran

todos los nutrientes, sube por la raíz, y pasa por el tallo, después esta se

encarga de expandir por toda la planta

El floema (conjunto de tubos o vasos liberianos) es un tejido especializado en

la conducción de sustancias nutritivas desde las hojas donde se realiza

la fotosíntesis. Es de crucial importancia para llevar alimento a las células que

no pueden realizar esta operación (por ejemplo, las que conforman las raíces).

El floema comprende: vasos o tubos cribosos; células anexas o adjuntas; fibras

liberianas y parénquima liberiano o del líber.

El movimiento de nutrientes dentro del floema, el de sacarosa principalmente,

es unidireccional y más lento: sólo alcanza los 2,5 cm por minuto.

Posteriormente serán almacenados en frutos, semillas o incluso en las raíces.

La importancia de ambos tejidos es que el xilema se encarga de trasladar

la savia desde la raíz hacia la parte proximal de la planta; ésta es la

llamada savia bruta, que se compone en su mayor parte de agua e iones

inorgánicos, aunque algunos compuestos orgánicos pueden estar presentes y

el floema es de crucial importancia para llevar alimento a las células que no

pueden realizar esta operación (por ejemplo, las que conforman las raíces).

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1. CAPÍTULO PRIMERO: “Tejido Conductor”

Son los tejidos más complejos de la planta. Sus células presentan el mayor

grado de diferenciación de todos los tejidos vegetales y están especializadas

en el transporte de soluciones nutritivas a través del cuerpo de la planta.

Evolutivamente aparecen en las pteridofitas, que son las plantas que logran la

conquista definitiva de la tierra firme. Su máxima complejidad y su mayor

desarrollo lo alcanzan en las plantas angiospermas.

Según Salisbury (2000) nos da a conocer lo siguiente:

El tejido conductor se divide en dos tipos: el xilema y el floema

XILEMA: El xilema (del griego clásico ξυλον, "madera"), también es conocido como leña, el cual se lo reconoce como un tejido vegetal lignificado por que se encarga de trasladar la savia desde la raíz hacia la parte proximal de la planta; ésta es la llamada savia bruta, que se compone en su mayor parte de agua e iones inorgánicos, aunque algunos compuestos orgánicos pueden estar presentes. (p. 133) (Ver Anexos, Figura 1)Bieto y Manuel Talón (2001) concluyó que:

La energía para este transporte no la proporcionan los mismos elementos

traquearios, que en el tejido desarrollado están de hecho muertos, sino por dos

fenómenos físicos:

LA ÓSMOSIS: Que desplaza hacia arriba el agua acumulada en la raíz gracias

a la diferencia en potencial soluble del tejido radical y la humedad del suelo; al

absorber agua, la raíz impulsa hacia arriba parte de la misma. Este fenómeno,

sin embargo, no basta para llevarla hasta las hojas, y su intensidad varía

enormemente entre especies

LA SUCCIÓN: Se produce porque el agua que se encuentra en las paredes

celulares e interior de las células del mesófilo de la hoja de la parte aérea de la

planta, pasa al estado de vapor y se pierde a la atmósfera. De este modo

disminuye el potencial agua de estos tejidos respecto a los vecinos, generando

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un gradiente de potencial agua que hace posible el movimiento del agua entre

los tejidos. (p.135)

Elementos Del Xilema:

El xilema puede contener tres tipos de células alargadas: traqueidas,

elementos vasculares o vasos y fibras (Ver Anexo, Figura 2). En la madurez,

cuando desempeñan funciones de transporte, todas estas células están

muertas. Las traqueidas son células alargadas con paredes gruesas

caracterizadas por la presencia de zonas delgadas muy bien definidas

llamadas punteaduras. Los elementos vasculares o vasos son traqueidas

especializadas cuyas paredes terminales están atravesadas por uno o varios

poros; una serie vertical de elementos vasculares que forman un tubo continuo

se llama vaso. Las fibras son traqueidas especializadas de pared muy

engrosada que apenas realizan funciones de transporte y que sirven para

aumentar la resistencia mecánica del xilema.

Carmen Fernández (2004) nos comenta que se distinguen en:

Xilema Primario:

Que se forma durante el crecimiento primario de procambium. Incluye

protoxilema y metaxilema. Metaxilema se desarrolla después de la protoxilema

pero antes de xilema secundario. Metaxilema tiene vasos más anchos y

traqueidas que protoxilema. (Ver anexos, figura 3)

- El xilema primario está constituido por dos elementos xilemáticos:

Protoxilema: Durante la ontogenia del xilema primario el primer tejido conductor

que se diferencia es el protoxilema, que madura en órganos en crecimiento y

está sometido a tensiones, por lo cual sus vasos son anillados o espiralados,

engrosamientos que le permiten adaptarse al crecimiento.

Metaxilema: Se encuentra cuando aún la planta es joven y está en crecimiento,

pero maduran cuando el cuerpo vegetal completó su alargamiento. No necesita

adaptarse al crecimiento, generalmente lo integran vasos escalariformes,

reticulados y punteados.

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Xilema Secundario:

Se forma durante el crecimiento secundario de cambio vascular. Aunque xilema

secundario se encuentra también en los miembros de los grupos

"gimnospermas" Gnetophyta y Ginkgophyta y en menor medida en los

miembros de la Cycadophyta.

- Los dos grupos principales en que el xilema secundario se puede

encontrar son:

Coníferas: Hay unas seiscientas especies de coníferas. Todas las especies

tienen xilema secundario, que es relativamente uniforme en la estructura a lo

largo de este grupo. Muchos se convierten en árboles coníferas: el xilema

secundario de estos árboles se usa y se comercializa como madera blanda.

Angiospermas: Hay algún cuarto de millón a cuatro mil especies de

angiospermas. Dentro de este grupo xilema secundario es poco frecuente en

las monocotiledóneas. Muchas angiospermas monocotiledóneas no se

convierten en los árboles, y el xilema secundario de estos se utiliza y

comercializan como madera dura. (p. 80)

Antonio Fernández Prieto (2004) nos da a conocer que:

FLOEMA: Es el tejido encargado del transporte de las sustancias sintetizadas en la fotosíntesis (sabia elaborada) y de su reparto por todas las células de la planta.Presenta varios tipos de células: elementos cribosos, células acompañantes,

parénquima, fibras y esclereidas. En las plantas angiospermas aparecen

células acompañantes nucleadas, unidas al vaso por pasmodesmos.

Elementos Cribosos: Son los elementos más especializados, se caracterizan

por sus protoplastos modificados y sus conexiones celulares especiales.

Fueron descubiertos por Hartig en 1837. Hay dos tipos: células cribosas y

miembros de tubos cribosos. Sus características comunes son:

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Células Acompañantes: Son células parenquimatosas muy especializadas,

asociadas ontogenéticamente con los miembros de los tubos cribosos en el

metafloema y floema secundario de angiospermas. Algunas están

diferenciadas como células de transferencia. Tienen pared primaria con

campos primarios de puntuaciones con plasmodesmos ramificados,

enfrentados a los poros de las áreas cribosas de los elementos cribosos.

Durante la ontogenia, se deposita calosa del lado del elemento criboso, pero no

del lado de la célula acompañante, donde permanencen los campos primarios

de puntuaciones cribosos, trasportando lateralmente los fotosintatos. (p.100)

Localización: Puede no haber células acompañantes en el protofloema de

angiospermas. En las Gramineae se halla una disposición muy regular de tubos

cribosos y células acompañantes. Se ha comprobado que esta disposición está

correlacionada con tipos de haces vasculares avanzados, mientras que la

disposición irregular ocurre en tipos más primitivos de haces.

Células parenquimáticas: Existen en cantidad variable, y son menos

especializadas que las células acompañantes o las células albuminosas. En el

floema primario son alargadas paralelamente a los tubos; en el floema

secundario se presentan en el sistema vertical y en el horizontal. En el vertical

están en dos formas básicas: células fusiformes o hileras de células. En el

horizontal constituyen los radios del floema, integrados por dos tipos de células:

procumbentes, alargadas en dirección radial y erectas, generalmente

marginales, alargadas en sentido vertical. Pueden estar diferenciadas en

células de transferencia, con paredes laberínticas. Sus funciones son:

participan en la carga y descarga de los elementos cribosos trasportando

azúcares a las células acompañantes. Almacenan almidón, grasas, taninos y

cristales.

Floema Secundario: El floema secundario, igual que el xilema secundario, se

origina en el cámbium, ubicado hacia la periferia de tallo o raíz. Posee un

sistema axial y un sistema radial, que se continúa con el del xilema secundario

a través del cambium. (p.101) ( Ver anexos , Figura 4)

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2. CAPÍTULO SEGUNDO: “Tejido Secretor”

“Las células vegetativas producen muchas sustancias que constituyen

subproductos no utilizables del metabolismo y que quedan más o menos

aislados de los protoplasmas vivos o son eliminados totalmente del cuerpo de

la planta. Estas sustancias pueden ser terpenos (hidrocarburos de distinto

grado de polimerización): terpenos inferiores (aceites esenciales) y terpenos

superiores”. (Salisbury, 2004, parr. 1)

El término secreción (liberación de sustancias que tienen una función fisiológica

especial como las enzimas y las hormonas), y excreción (separación de

productos metabólicos de desecho). Pero no existe una clara separación entre

ambos términos y son empleados con significado igual, y utilizando sólo el de

secreción, para indicar todos los tipos de eliminación de sustancias de la parte

activa de la célula. Las estructuras relacionadas con la secreción varían

ampliamente en su grado de especialización y en su localización en la planta.

Según Bieto y Manuel Talon (2001) el tejido secretor posee la siguiente

estructura:

Estructuras Secretoras Externas.

Son estructuras localizadas en la superficie de la planta y generalmente son

de origen epidérmico o derivados de él. Entre estas tenemos: los tricomas,

glándulas, nectarios, osmóforos e hidátodos.

o Nectarios. El néctar azucarado de las flores polinizadas por los

insectos, es segregado por los nectarios. Los nectarios pueden estar

formados por tejidos especializados que difieren estructuralmente de

las células vecinas, denominados nectarios estructurales, o bien

pueden no tener diferentes estructuras, son los nectarios no

estructurales. Estos últimos se han observado en hojas

(Pteridiumaquilinum, Dracaenareflexa), sobre brácteas florales

(Sanseveriazeylanica);en los sépalos (Paeoniaalbiflora) y sobre los

pétalos (Catleya percivaliana). Los nectarios estructurales pueden

ocupar regiones delimitadas en las capas superficiales de varios

órganos vegetales en las plantas que lo poseen.

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Los nectarios pueden producirse en cualquier parte de la planta; los que

se encuentran en las flores reciben el nombre de nectarios florales y de

nectarios extra florales, los que se encuentran en las partes vegetativas.

Su forma varía desde superficies glandulares a glándulas vasculares

especializadas. Los nectarios extra florales, pueden encontrarse en

diferentes órganos; tales como peciolos (Pasiflora), estípulas (Vicia

Faba), dientes de las hojas (Prunus), o en los márgenes del ciato de las

Euphorbiaceae. En los nectarios florales se presentan:

Nectarios perigoniales. Los que se desarrollan sobre el perianto:

junto a la base de las piezas periánticas (Ranunculus, Althaea,

Hibiscus).

Nectarios Estaminales, los que se desarrollan sobre los

estambres: sobre los filamentos (Colchicum, Dianthus), o sobre el

tubo formado por la fusión de los filamentos (Papilionadas); sobre

los apéndices del conectivo (Viola). (p.131)

Estructuras Secretoras Internas

o Células Secretoras.

Las células secretoras, son células diferenciadas que contienen

diferentes sustancias: bálsamo, resinas, aceites, taninos, mucilagos,

gomas y cristales. A estas células se denominan a menudo como

idioblastos secretores y difieren considerablemente de las células

vecinas entre las cuales se encuentran dispersos. Las células

pueden ser isodiamétricas o más o menos alargadas formando

sacos o tubos, o ramificados. Uno de los tipos más comunes de

células secretoras, son las células oleíferas; la excreción oleosa

tiene lugar en compartimientos intracelulares esféricos con una

membrana limitante y sujeta a la membrana celular por un pedúnculo

de celulosa. Las células secretoras se encuentran en todos los

órganos de la planta, tanto vegetativos como reproductores.

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o Tubos Laticíferos

Los tubos laticíferos son células o series de células unidas que

contienen una sustancia denominada látex y forman sistemas que

atraviesan distintos tejidos del cuerpo de la planta. Aunque las

estructuras con látex pueden ser células sencillas o bien series de

células unidas, tanto en uno como en otro caso pueden fomarse

sistemas complejos de forma tubular en los que es muy difícil reconocer

los límites de las células individuales, al laticífero de una célula puede

llamarse laticífero simple y a la estructura derivada de la unión de varias

células laticífero compuesto. (p.135) ( Ver anexos , Figura 5)

Clasificación de los laticíferos. Atendiendo a su estructura los

laticíferos se clasifican en: articulados y no articulados.

Los articulados son originariamente compuestos, constan de cadenas

longitudinales de células, cuyas membranas de separación pueden permanecer

intactas; perforarse o desaparecer completamente. Este tipo de laticífero se

designa a veces con el nombre de vaso laticífero.

Los no articulados se forman a partir de célula individuales que mediante

continuo crecimiento originan estructuras tubulares a menudo muy ramificadas,

y que no experimentan fusiones con otras células similares.(Antonio Fernández

,2004, párr. 2) Este tipo de laticíferos es originariamente sencillo y se designa

con el nombre de célula laticífera y no articulados ramificados, los que se

ramifican reiteradamente, de forma que cada célula origina un vasto sistema de

tubos (Euphorbia, Asclepias, Cryptostegia, Neriumoleander, Ficus,

Broussonetia).(parr. 3)

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CONCLUSIONES:

o Los tejidos conductores están formados por el sistema y el floema

ambos encargados de conducir de una u otra manera, los nutrientes y

minerales requeridos por el vegetal para cumplir con todas sus

funciones.

o Los tejidos secretores, sirven para expulsar fuera del vegetal los

subproductos no utilizables en el metabolismo de la planta.

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BIBLIOGRAFIA:Anónimo (2011). Recuperado de:

http://www.safaecija.org/articulos/tejidos_vegetales/Tejidos

%20vegetales.6.htm

Bieto & Manuel Talón (2001).Botánica (p.522)

Carmen Fernandez, Carbajal Alvarez, Antonio Fernández Prieto

(2004).Curso de botánica (p.574)

Hipertextos de Botánica Morfológica (2010). Recuperado de:

http://www.biologia.edu.ar/botanica/print/Tema19.pdf

González Carlos (2003). Recuperado de:

http://www.botanica.cnba.uba.ar/Pakete/3er/LaPlantas/7777/

ElXilemayElFloema.html

Salisbury (1998). Botánica (p.762)

Wikipedia (2014). Recuperado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Xilema

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ANEXOS:Figura 1: Esquema del flujo unidireccional en la conducción de agua y sales

Figura 2: Elementos del xilema

Traqueidas Vasos

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Figura 3: Partes del xilema primario

xilema primario Aristolochia: xilema  primario 

 

Figura 4 : Localización del floema secundario

Thuja occidentalis (Gimnosperma) bloque esquemático de floema secundario y cámbium

Sequoia, floema en corte tangencial

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Pinus,  floema en corte radial

Figura 5: Estructuras secretoras

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