ფესვის ანატომიური სტრუქტურა. ობობის სასუნთქი ორგანოებია

ფესვი. ფუნქციები. ფესვების ტიპები და ფესვთა სისტემები. ფესვის ანატომიური სტრუქტურა. ნიადაგის ხსნარის ფესვში შესვლისა და ღეროში გადაადგილების მექანიზმი. ძირეული ცვლილებები. მინერალური მარილების როლი. ჰიდროპონიკის და აეროპონიის კონცეფცია.

უმაღლესი მცენარეები, განსხვავებით ქვედა მცენარეებისგან, ხასიათდება სხეულის დაყოფით ორგანოებად, რომლებიც ასრულებენ სხვადასხვა ფუნქციებს. არსებობს უმაღლესი მცენარეების ვეგეტატიური და გენერატორი ორგანოები.

მცენარეულიორგანოები - მცენარეთა სხეულის ნაწილები, რომლებიც ასრულებენ კვების და მეტაბოლიზმის ფუნქციებს. ევოლუციურად, ისინი წარმოიქმნება მცენარეთა სხეულის გართულების შედეგად, როდესაც ისინი დაეშვნენ და ჰაერისა და ნიადაგის გარემოს განვითარება. მცენარეული ორგანოები მოიცავს ფესვს, ღეროს და ფოთოლს.

1. ფესვთა და ფესვთა სისტემები

ფესვი რადიალური სიმეტრიის მქონე მცენარეების ღერძული ორგანოა, იზრდება მწვერვალის მერისტემის გამო და არ ატარებს ფოთლებს. ფესვის ზრდის კონუსი დაცულია ფესვის ქუდით.

ფესვთა სისტემა არის ერთი მცენარის ფესვების მთლიანობა. ფესვთა სისტემის ფორმა და ბუნება განისაზღვრება ძირითადი, გვერდითი და გვერდითი ფესვების ზრდისა და განვითარების თანაფარდობით. ძირითადი ფესვი სასქესო ფესვიდან ვითარდება და აქვს დადებითი გეოტროპიზმი. გვერდითი ფესვები წარმოიქმნება მთავარ ან ადვენტიციურ ფესვებზე, როგორც ტოტები. მათ ახასიათებთ განივი გეოტროპიზმი (დიაგეოტროპიზმი). გვერდითი ფესვები გვხვდება ღეროებზე, ფესვებზე და იშვიათად ფოთლებზე. იმ შემთხვევაში, როდესაც მცენარეში ძირითადი და გვერდითი ფესვები კარგად არის განვითარებული, იქმნება ონკანის ფესვთა სისტემა, რომელიც შეიძლება შეიცავდეს ადენტურ ფესვებს. თუ მცენარეში დომინანტური ფესვები ჭარბობს, ხოლო ძირითადი ფესვი უხილავია ან არ არსებობს, მაშინ იქმნება ბოჭკოვანი ფესვთა სისტემა.

Root ფუნქციები:

    ნიადაგიდან წყლის შეწოვა მასში გახსნილი მინერალური მარილებით.შეწოვის ფუნქციას ასრულებს შთანთქმის ზონაში მდებარე ფესვის თმები (ანუ მიკორიზა).

    მცენარის დამაგრება ნიადაგში.

    პირველადი და მეორადი მეტაბოლიზმის პროდუქტების სინთეზი.

    ტარდება მეორადი მეტაბოლიტების (ალკალოიდები, ჰორმონები და სხვა ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების) ბიოსინთეზი.

    ფესვის წნევა და ტრანსპირაცია უზრუნველყოფს მინერალური ნივთიერებების წყალხსნარების ტრანსპორტირებას ფესვის ქსილემის ჭურჭლით (აღმავალი დენი), ფოთლებში და რეპროდუქციულ ორგანოებში.

    სარეზერვო საკვები ნივთიერებები (სახამებელი, ინულინი) დეპონირდება ფესვებში.

    მერისტემატურ ზონებში სინთეზირდება მცენარის საჰაერო ნაწილების ზრდისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ზრდის ნივთიერებები.

    განახორციელეთ სიმბიოზი ნიადაგის მიკროორგანიზმებთან - ბაქტერიებთან და სოკოებთან.

    უზრუნველყოს მცენარეული გამრავლება.

    ზოგიერთი მცენარე (მონსტრა, ფილოდენდრონი) მოქმედებს როგორც სასუნთქი ორგანო.

ძირეული ცვლილებები.ძალიან ხშირად ფესვები ასრულებენ განსაკუთრებულ ფუნქციებს და ამასთან დაკავშირებით განიცდიან ცვლილებებს ან მეტამორფოზებს. ფესვის მეტამორფოზები ფიქსირდება მემკვიდრეობით.

რეტრაქტორები (შეკუმშვა) ბოლქვიანი მცენარეების ფესვები ემსახურება ბოლქვის მიწაში ჩაძირვას.

რეზერვატორებიფესვები სქელდება და ძლიერად პარენქიმატიზებულია. სარეზერვო ნივთიერებების დაგროვებასთან დაკავშირებით იძენენ ხახვისებრ, კონუსურ, ტუბერკულოზურ და სხვა ფორმებს. შენახვის ფესვები მოიცავს 1) ფესვებიორწლიან მცენარეებში. მათ ფორმირებაში მონაწილეობს არა მხოლოდ ფესვი, არამედ ღერო (სტაფილო, ტურფა, ჭარხალი). 2) ფესვის ტუბერები - ავანტური ფესვების გასქელება. მათ ასევე უწოდებენ ფესვის კონუსები(დალია, ტკბილი კარტოფილი, ჩისტიაკი). აუცილებელია დიდი ყვავილების ადრეული გამოჩენისთვის.

ფესვები - მისაბმელებიაქვს მცოცავი მცენარეები (სურო).

საჰაერო ფესვებიეპიფიტების (ორქიდეების) დამახასიათებელი. ისინი უზრუნველყოფენ მცენარეს წყლისა და მინერალების შეწოვას ტენიანი ჰაერიდან.

რესპირატორულიდატბორილ ნიადაგზე მზარდ მცენარეებს ფესვები აქვთ. ეს ფესვები ამოდის ნიადაგის ზედაპირზე და ამარაგებს მცენარის მიწისქვეშა ნაწილებს ჰაერით.

დახრილიფესვები წარმოიქმნება ტროპიკული ზღვების სანაპიროზე მზარდ ხეებზე (მანგროვი). აძლიერებს მცენარეებს ფხვიერ ნიადაგში.

მიკორიზა- უმაღლესი მცენარეების ფესვების სიმბიოზი ნიადაგის სოკოებთან.

კვანძები -ფესვის ქერქის სიმსივნის მსგავსი წარმონაქმნები კვანძოვან ბაქტერიებთან სიმბიოზის შედეგად.

სვეტოვანი ფესვები (ფესვები - საყრდენები) იდება როგორც გვერდითი ხის ჰორიზონტალურ ტოტებზე, აღწევს ნიადაგს, იზრდება, მხარს უჭერს გვირგვინს. ინდური ბანიანი.

ზოგიერთ მრავალწლოვან მცენარეში ფესვის ქსოვილებში იშლება გვერდითი კვირტები, რომლებიც მოგვიანებით გადაიქცევა მიწის ყლორტებად. ეს გაქცევები ე.წ ფესვის მწოვრები,და მცენარეები ფესვის შთამომავლობა(ასპენი - Populustremula, ჟოლო - Rubusidaeus, თესვა ეკალი - Sonchusarvensis და სხვ.).

ფესვის ანატომიური სტრუქტურა.

ახალგაზრდა ფესვში, ჩვეულებრივ, 4 ზონა გამოირჩევა გრძივი მიმართულებით:

გაყოფის ზონა 1 - 2 მმ. წარმოდგენილია ზრდის კონუსის წვერით, სადაც ხდება უჯრედების აქტიური გაყოფა. იგი შედგება მწვერვალის მერისტემის უჯრედებისგან და დაფარულია ფესვის ქუდით. იგი ასრულებს დამცავ ფუნქციას. ნიადაგთან შეხებისას ფესვის ქუდის უჯრედები ნადგურდება ლორწოვანი გარსის წარმოქმნით. იგი (ძირის ქუდი) აღდგება პირველადი მერისტემის გამო, ხოლო მარცვლეულებში - სპეციალური მერისტემის - კალიპტროგენის გამო.

გაჭიმვის ზონაარის რამდენიმე მმ. უჯრედების დაყოფა პრაქტიკულად არ არსებობს. უჯრედები მაქსიმალურად იჭიმება ვაკუოლების წარმოქმნის გამო.

შეწოვის ზონაარის რამდენიმე სანტიმეტრი. სწორედ აქ ხდება უჯრედების დიფერენციაცია და სპეციალიზაცია. განასხვავებენ შიდა ქსოვილს - ეპიბლემას ფესვის თმებით. ეპიბლემა (რიზოდერმია) უჯრედები ცოცხალია, თხელი ცელულოზის კედლით. ზოგიერთი უჯრედი წარმოქმნის გრძელ გამონაზარდებს - ფესვის თმებს. მათი ფუნქციაა გარე კედლების მთელი ზედაპირის მიერ წყალხსნარების შეწოვა. ამიტომ თმის სიგრძე 0,15 - 8 მმ-ია. საშუალოდ, ფესვის ზედაპირის 1 მმ 2-ზე წარმოიქმნება 100-დან 300 ძირამდე თმა. ისინი კვდებიან 10-20 დღეში. თამაშობენ მექანიკურ (დამხმარე) როლს - ისინი ემსახურებიან ფესვის წვერის საყრდენს.

ადგილიგადაჭიმულია ფესვის ყელამდე და შეადგენს ფესვის სიგრძის დიდ ნაწილს. ამ ზონაში ხდება ძირითადი ფესვის ინტენსიური განშტოება და გვერდითი ფესვების გამოჩენა.

ფესვის განივი სტრუქტურა.

განივი მონაკვეთზე შთანთქმის ზონაში ორწახნაგა მცენარეებში, ხოლო ერთფრთიან მცენარეებში გამტარობის ზონაში განასხვავებენ სამ ძირითად ნაწილს: შიგადამწოვი ქსოვილი, პირველადი ქერქი და ცენტრალური ღერძული ცილინდრი.

ინტეგუმენტურ-აბსორბციული ქსოვილი - რიზოდერმი ასრულებს შიგთავსის, შეწოვის და ასევე, ნაწილობრივ, დამხმარე ფუნქციებს. წარმოდგენილია ეპიბლემის უჯრედების ერთი ფენით.

ყველაზე ძლიერად არის განვითარებული ფესვის პირველადი ქერქი. იგი შედგება ეგზოდერმისაგან, მეზოდერმი = პირველადი ქერქისა და ენდოდერმის პარენქიმა. ეგზოდერმის უჯრედები პოლიგონურია, ერთმანეთთან მჭიდროდ მიმდებარე, რამდენიმე რიგად განლაგებული. მათი უჯრედის კედლები გაჟღენთილია სუბერინით (კორკი) და ლიგნინით (ლიგნიფიკაცია). სუბერინი უზრუნველყოფს უჯრედების შეუღწევადობას წყლისა და აირების მიმართ. ლიგნინი აძლევს მას ძალას. რიზოდერმის მიერ შთანთქმული წყალი და მინერალური მარილები გადის ეგზოდერმის თხელკედლიან უჯრედებში = გასასვლელი უჯრედები. ისინი განლაგებულია ფესვის თმების ქვეშ. როგორც რიზოდერმული უჯრედები იღუპება, ექტოდერმა ასევე შეუძლია შეასრულოს მთლიანი ფუნქცია.

მეზოდერმი მდებარეობს ექტოდერმის ქვეშ და შედგება ცოცხალი პარენქიმული უჯრედებისგან. ისინი ასრულებენ შენახვის ფუნქციას, აგრეთვე წყლისა და მასში გახსნილი მარილების გამტარობის ფუნქციას ფესვის თმებიდან ცენტრალურ ღერძულ ცილინდრამდე.

პირველადი ქერქის შიდა ერთი რიგის შრე წარმოდგენილია ენდოდერმით. არსებობს ენდოდერმი კასპარის ზოლებით და ენდოდერმი ცხენისებური გასქელებით.

კასპარის ზოლებით ენდოდერმი წარმოადგენს ენდოდერმის წარმოქმნის საწყის სტადიას, რომლის დროსაც მისი უჯრედების მხოლოდ რადიალური კედლები სქელდება ლიგნინითა და სუბერინით გაჟღენთვის გამო.

ენდოდერმის უჯრედებში ერთკოტილედონურ მცენარეებში ხდება უჯრედის კედლების შემდგომი გაჟღენთვა სუბერინთან. შედეგად, მხოლოდ გარე უჯრედის კედელი რჩება გაუსქელი. ამ უჯრედებს შორის შეიმჩნევა უჯრედები თხელი ცელულოზის გარსებით. ეს არის საგუშაგოები. ისინი ჩვეულებრივ განლაგებულია რადიალური ტიპის ქსილემის შეკვრის სხივების საპირისპიროდ.

ითვლება, რომ ენდოდერმი არის ჰიდრავლიკური ბარიერი, რომელიც ხელს უწყობს მინერალებისა და წყლის გადაადგილებას პირველადი ქერქიდან ცენტრალურ ღერძულ ცილინდრში და ხელს უშლის მათ საპირისპირო დინებას.

ცენტრალური ღერძული ცილინდრი შედგება ერთი რიგის პერიციკლისა და რადიალური სისხლძარღვოვანი ბოჭკოვანი შეკვრისგან. პერიციკლს შეუძლია მერისტემატური აქტივობა. ის ქმნის გვერდითი ფესვებს. სისხლძარღვთა ბოჭკოვანი შეკვრა არის ფესვის გამტარ სისტემა. ორძირიანი მცენარეების ფესვებში რადიალური შეკვრა შედგება 1-5 ქსილემის სხივისგან. მონოკოტებს აქვთ 6 ან მეტი ქსილემის სხივი. ფესვებს არ აქვთ ბირთვი.

ერთფეროვან მცენარეებში ფესვის სტრუქტურა მცენარის სიცოცხლის განმავლობაში არ განიცდის მნიშვნელოვან ცვლილებებს.

ორკოტიანი მცენარეებისთვისშეწოვის ზონისა და გამაგრების (გამტარობის) ზონის საზღვარზე ხდება გადასვლა პირველადიდან მეორადი სტრუქტურაფესვი. მეორადი ცვლილებების პროცესი იწყება კამბიუმის ფენების გამოჩენით პირველადი ფლოემის უბნების ქვეშ, მისგან შიგნით. კამბიუმი წარმოიქმნება ცენტრალური ცილინდრის (სტელი) ცუდად დიფერენცირებული პარენქიმისგან.

პროკამბიუმის (გვერდითი მერისტემის) უჯრედებიდან პირველადი ქსილემის სხივებს შორის წარმოიქმნება კამბიუმის რკალი, რომლებიც იხურება პერიციკლზე. პერიციკლი ნაწილობრივ ქმნის კამბიუმს და ფელოგენს. პერიციკლიდან წარმოქმნილი კამბიალური უბნები ქმნიან მხოლოდ მედულარული სხივების პარენქიმულ უჯრედებს. კამბიუმის უჯრედები დევს მეორად ქსილემას ცენტრისკენ, ხოლო მეორადი ფლოემას გარეთ. კამბიუმის აქტივობის შედეგად პირველადი ქსილემის სხივებს შორის წარმოიქმნება ღია გირაოს სისხლძარღვოვან-ბოჭკოვანი შეკვრები, რომელთა რაოდენობა უდრის პირველადი ქსილემის სხივების რაოდენობას.

პერიციკლის ადგილზე იდება კორპის კამბიუმი (ფელოგენი), რომელიც წარმოშობს პერიდერმს, მეორად მთლიან ქსოვილს. კორკი იზოლირებს პირველადი ქერქის ცენტრალური ღერძული ცილინდრიდან. ქერქი კვდება და იღვრება. პერიდერმი ხდება მთლიანი ქსოვილი. და ფესვი რეალურად წარმოდგენილია ცენტრალური ღერძული ცილინდრით. ღერძული ცილინდრის ცენტრში შენარჩუნებულია პირველადი ქსილემის სხივები, მათ შორის არის სისხლძარღვოვან-ბოჭკოვანი ჩალიჩები. ქსოვილების კომპლექსს კამბიუმის გარეთ ეწოდება მეორადი ქერქი. რომ. მეორადი სტრუქტურის ფესვი შედგება ქსილემის, კამბიუმის, მეორადი ქერქისა და კორპისგან.

წყლისა და მინერალების შეწოვა და ტრანსპორტირება ფესვით.

ნიადაგიდან წყლის შეწოვა და მიწის ორგანოებში მიწოდება ფესვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფუნქციაა, რომელიც წარმოიშვა მიწის გაჩენასთან დაკავშირებით.

წყალი მცენარეებში შედის რიზოდერმის მეშვეობით, შთანთქმის ზონაში, რომლის ზედაპირი გაზრდილია ფესვის თმების არსებობის გამო. ფესვის ამ ზონაში იქმნება ქსილემი, რომელიც უზრუნველყოფს წყლისა და მინერალების ზევით ნაკადს.

მცენარე წყალს და მინერალებს ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად შთანთქავს, რადგან. ეს პროცესები ემყარება მოქმედების სხვადასხვა მექანიზმს. წყალი ფესვის უჯრედებში პასიურად გადადის ოსმოსის გამო. თმის ფესვებში არის უზარმაზარი ვაკუოლი უჯრედის წვენით. მისი ოსმოსური პოტენციალი უზრუნველყოფს წყლის ნაკადს ნიადაგის ხსნარიდან ფესვის თმაში.

მინერალური ნივთიერებები ფესვის უჯრედებში ძირითადად აქტიური ტრანსპორტის შედეგად ხვდება. მათ შეწოვას ხელს უწყობს ფესვის მიერ სხვადასხვა ორგანული მჟავების გამოყოფა, რომლებიც არაორგანულ ნაერთებს გარდაქმნიან შესაწოვ ფორმაში.

ფესვში წყლისა და მინერალების ჰორიზონტალური მოძრაობა ხდება შემდეგი თანმიმდევრობით: ფესვის თმა, კორტიკალური პარენქიმის უჯრედები, ენდოდერმი, პერიციკლი, ღერძული ცილინდრის პარენქიმა, ფესვის სისხლძარღვები. წყლისა და მინერალების ჰორიზონტალური ტრანსპორტირება ხდება სამი გზით:

    გზა აპოპლასტის გავლით (სისტემა, რომელიც შედგება უჯრედშორისი სივრცეებისა და უჯრედის კედლებისგან). პირველადი წყლისა და არაორგანული ნივთიერებების იონების ტრანსპორტირებისთვის.

    გზა სიმპლასტის გავლით (უჯრედის პროტოპლასტების სისტემა, რომლებიც დაკავშირებულია პლაზმოდესმატებით). ახორციელებს მინერალური და ორგანული ნივთიერებების ტრანსპორტირებას.

    ვაკუოლური გზა არის მოძრაობა ვაკუოლიდან ვაკუოლამდე მიმდებარე უჯრედების სხვა კომპონენტების მეშვეობით (პლაზმური მემბრანები, ციტოპლაზმა, ვაკუოლური ტონოპლასტი). გამოიყენება ექსკლუზიურად წყლის ტრანსპორტირებისთვის. რადგან ფესვი უმნიშვნელოა.

ფესვში წყალი აპოპლასტის გასწვრივ მოძრაობს ენდოდერმისკენ. აქ მის შემდგომ წინსვლას აფერხებს კასპარის ზოლები, ამიტომ შემდგომი წყალი ხვდება სტელში სიმპლასტის გასწვრივ ენდოდერმის გასასვლელი უჯრედების მეშვეობით. გზების ეს გადართვა არეგულირებს წყლისა და მინერალების მოძრაობას ნიადაგიდან ქსილემში. სტელში წყალი არ ექმნება წინააღმდეგობას და შედის ქსილემის გამტარ ჭურჭელში.

წყლის ვერტიკალური ტრანსპორტი გადის მკვდარ უჯრედებში, ამიტომ წყლის მოძრაობა უზრუნველყოფილია ფესვისა და ფოთლების აქტივობით. ფესვი წყალს აწვდის ღეროს ჭურჭელს წნევის ქვეშ, რომელსაც ფესვი ეწოდება. ეს ხდება იმის შედეგად, რომ ფესვის ჭურჭელში ოსმოსური წნევა აღემატება ნიადაგის ხსნარის ოსმოსურ წნევას ფესვის უჯრედების მიერ მინერალური და ორგანული ნივთიერებების სისხლძარღვებში აქტიური განთავისუფლების გამო. მისი ღირებულებაა 1 - 3 ატმ.

ფესვის წნევის დასტურია „მცენარის ტირილი“ და გუტუნა.

„მცენარის ტირილი“ - მოჭრილი ღეროდან სითხის გამოყოფა.

გუტაცია არის წყლის გამოყოფა ხელუხლებელი მცენარისგან ფოთლების წვერებით, როდესაც ის ტენიან ატმოსფეროშია ან ინტენსიურად შთანთქავს წყალს და მინერალებს ნიადაგიდან.

წყლის მოძრაობის ზედა ძალა არის ფოთლების შეწოვის ძალა, რომელიც უზრუნველყოფს ტრანსპირაციას. ტრანსპირაცია არის წყლის აორთქლება ფოთლების ზედაპირიდან. ხეებში ფოთლების წოვის ძალამ შეიძლება 15-20 ატმ-ს მიაღწიოს.

ქსილემის ჭურჭელში წყალი მოძრაობს უწყვეტი წყლის ძაფების სახით. წყლის მოლეკულებს შორის არის ადჰეზიის (შეერთების) ძალები, რაც იწვევს მათ გადაადგილებას ერთმანეთის მიყოლებით. წყლის მოლეკულების ადჰეზია გემების კედლებზე (ადჰეზია) უზრუნველყოფს წყლის კაპილარულ ნაკადს. მთავარი მამოძრავებელი ძალა არის ტრანსპირაცია.

მცენარის ნორმალური განვითარებისთვის ფესვები უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ტენით, სუფთა ჰაერზე წვდომით და საჭირო მინერალური მარილებით. მთელი ეს მცენარე მიიღება ნიადაგიდან, რომელიც დედამიწის ზედა ნაყოფიერი ფენაა.

ნიადაგის ნაყოფიერების გასაუმჯობესებლად მასზე სხვადასხვა სასუქები გამოიყენება. მცენარის ზრდის დროს განაყოფიერებას ზედა გასახდელი ეწოდება.

არსებობს სასუქების ორი ძირითადი ჯგუფი:

    მინერალური სასუქები: აზოტი (ნიტრატი, შარდოვანა, ამონიუმის სულფატი), ფოსფატი (სუპერფოსფატი), კალიუმი (კალიუმის ქლორიდი, ნაცარი). სრული სასუქები შეიცავს აზოტს, ფოსფორს და კალიუმს.

    ორგანული სასუქები - ორგანული წარმოშობის ნივთიერებები (ნაკელი, ფრინველის ნარჩენები, ტორფი, ნეშომპალა).

აზოტოვანი სასუქები კარგად იხსნება წყალში, ხელს უწყობს მცენარის ზრდას. თესვის წინ აყრიან ნიადაგს. ნაყოფის მომწიფებისთვის საჭიროა ფესვების, ბოლქვებისა და ტუბერების ზრდა, ფოსფორიანი და კალიუმის სასუქები. ფოსფატური სასუქები წყალში ცუდად ხსნადია. შემოდგომაზე მოჰყავთ, ნაკელთან ერთად. ფოსფორი და კალიუმი ზრდის მცენარეთა სიცივის წინააღმდეგობას.

სათბურებში მცენარეები შეიძლება გაიზარდოს ნიადაგის გარეშე, წყლის გარემოში, რომელიც შეიცავს მცენარეს საჭირო ყველა ელემენტს. ამ მეთოდს ჰიდროპონიკას უწოდებენ.

ასევე არსებობს აეროპონიკის მეთოდი - ჰაერის კულტურა - როდესაც ფესვთა სისტემა ჰაერშია და პერიოდულად ირწყვება საკვები ხსნარით.

ფესვის ანატომია (ნაწილი 2)

ფესვის პირველადი სტრუქტურაშესაძლებელია მიკროსკოპის ქვეშ დანახვა ახალგაზრდა ფესვის შთანთქმის ზონის განივი მონაკვეთზე. ანალოგიურ პრეპარატზე ჩანს, რომ ფესვი შედგება ეპიდერმისისგან (ეპიბლემა), რომელიც ქმნის ფესვის თმებს, პირველადი ფესვის ქერქი, მდებარეობს ეპიდერმისის ქვეშ, იკავებს ფესვის ძირითად ნაწილს და შედგება ძირითადი ქსოვილის უჯრედებისგან. ფესვის შიგნიდან ე.წ ცენტრალური ცილინდრი, რომელიც ძირითადად შედგება გამტარი ქსოვილებისგან (სურ. 2).

ნახ.2. ფესვის ჯვარი მონაკვეთები:
ᲛᲔ- ჭრილობა გაკეთდა ფესვის თმების ზონაში, ჩანს ეპიდერმისი მრავალრიცხოვანი ფესვის თმებით, ქერქის ძირითადი ქსოვილი და ცენტრალური ცილინდრი.. II - ფესვის ცენტრალური ცილინდრი: ა - დიდი ჭურჭელი, საიდანაც უფრო მცირე ზომის ჭურჭლის ხუთი სხივი განსხვავდება, მათ შორის არის ბასტის (ფლოემის) მონაკვეთები; ბ - ენდოდერმის უჯრედები; გ - გადასასვლელი უჯრედები, d - პერიციკლი, ან ფესვის ფენა.

ფესვის ქერქის ძირითადი უჯრედული ქსოვილი შეიცავს პროტოპლასტს, აგრეთვე სათადარიგო ნივთიერებებს, კრისტალებს, ფისებს და ა.შ. ქერქის ყველაზე შიდა ფენა ქმნის ენდოდერმს, რომელიც გარს აკრავს ცენტრალურ ცილინდრს და შედგება რამდენიმე წაგრძელებული უჯრედისაგან. განივი მონაკვეთებზე, ამ უჯრედების რადიალურ გარსებს აქვთ მუქი ლაქები ან ძლიერ შესქელებული შიდა და გვერდითი ლიგნიფიცირებული გარსები, რომლებიც არ აძლევენ წყლის გავლის საშუალებას. მათ შორის არის ვერტიკალური რიგები საგუშაგოებითხელკედლიანი ცელულოზის ნაჭუჭებით ისინი განლაგებულია მერქნიანი ჭურჭლის მოპირდაპირედ და ემსახურება ფესვის თმებიდან მომდინარე წყლისა და მარილების გადატანას ქერქის უჯრედების მეშვეობით ხის ჭურჭელში.

ენდოდერმის შიგნით მდებარეობს ცენტრალური ცილინდრი, რომლის გარე შრე ე.წ ფესვის ფენა(პერიციკლი), რადგან მისგან განვითარდება გვერდითი ფესვები, რომლებიც შემდეგ იზრდებიან ქერქში და გადიან გარეთ. გვერდითი ფესვები, როგორც წესი, წარმოიქმნება ხის სხივების საწინააღმდეგოდ და, შესაბამისად, ისინი ნაწილდება ფესვზე ხის სხივების რაოდენობის მიხედვით, ანუ ორჯერ მეტი რიგის მიხედვით.

ცენტრალურ ცილინდრში არის გამტარი ქსოვილი, რომელიც შედგება წყლის მატარებელი ჭურჭლისგან - ტრაქეები და ტრაქეიდები, რომლებიც ქმნიან ხეს (ქსილემა) და საცრის მილებიდან თანმხლები უჯრედებით, რომლებიც ქმნიან ბასტს (ფლოემას) და ორგანულ ნივთიერებებს ატარებენ. ვინაიდან ფესვზე პირველადი ხე მდებარეობს სხივების სახით, რომელთა რიცხვი მერყეობს (2-დან 20-მდე), მაშინ პირველადი ბასტის უბნებინაწილდება პირველადი ხის სხივებს შორის ინტერვალებში და მათი რაოდენობა შეესაბამება ხის სხივების რაოდენობას.

ტრაქეა, ანუ ჭურჭელი, არის ღრუ მილები, რომელთა კედლებს აქვს სხვადასხვა გასქელება. ტრაქეიდები არის წაგრძელებული (პროზენქიმული) მკვდარი უჯრედები წვეტიანი ბოლოებით.

ტრაქეებისა და ტრაქეიდების მეშვეობით წყალი და გახსნილი მარილები ამოდის ფესვის გასწვრივ და შემდგომ ღეროს გასწვრივ, ხოლო ღეროს საცრის მილაკებით ორგანული ნივთიერებები (შაქარი, ცილოვანი ნივთიერებები და ა.შ.) ღეროდან ფესვამდე ჩამოდის მის ტოტებში.

ბასტისა და ხის მექანიკური ელემენტები (ბასტის ბოჭკოები და ხის ბოჭკოები) ნაწილდება გამტარ ქსოვილის უჯრედებს შორის. ფესვის ცენტრალურ ცილინდრში ასევე არის ცოცხალი პარენქიმული უჯრედები.

ფესვებში ერთფეროვანი მცენარეებიცხოვრების მიმდინარეობის ცვლილებები მცირდება მხოლოდ ფესვის თმების დაღუპვამდე და გარე ქერქის უჯრედების კორექტირებამდე, მექანიკური ქსოვილების გაჩენამდე. მხოლოდ ხის მსგავს მონოქოტებში, გასქელებული ფესვებითა და ტოტებით (დრაკენა, პალმები) ჩნდება კამბიუმი და ხდება მეორადი ცვლილებები.

ზე ორთქლიანი მცენარეებიუკვე სიცოცხლის პირველი წლის განმავლობაში, ზემოთ აღწერილი ფესვის პირველადი სტრუქტურა განიცდის მკვეთრ მეორად ცვლილებებს, რაც დაკავშირებულია იმ ფაქტთან, რომ კამბიუმის ზოლი ჩნდება პირველად ხეს (ქსილემს) და პირველად ძირას (ფლოემს) შორის; თუ მისი უჯრედები ფესვის შიგნითაა დეპონირებული, ისინი გადაიქცევა მეორად მერქნად (ქსილემად), ხოლო გარედან - მეორად ბასტად (ფლოემად). კამბიუმის უჯრედები წარმოიქმნება პარენქიმული უჯრედებიდან, რომლებიც მდებარეობს პირველად ხესა და ბასტს შორის. ისინი იყოფა ტანგენციალური სეპტებით (სურ. 3).


ნახ.3. ორწახნაგოვანი მცენარის (ჩვეულებრივი ლობიო) ფესვის მეორადი ცვლილებების დასაწყისი:
1 - ქერქის ძირითადი ქსოვილი; 2 - ენდოდერმი; 3 - ფესვის ფენა (პერიციკლი); 4 - კამბიუმი; 5 - ბასტი (phloem); 6 - პირველადი ქსილემა.

პერიციკლის უჯრედებიხის სხივების საწინააღმდეგოდ, იყოფა, წარმოიქმნება პარენქიმული ქსოვილი, რომელიც იქცევა ძირითადი სხივი. პერიციკლის დარჩენილი უჯრედები, რომლებიც წარმოადგენს ფესვის ცენტრალური ცილინდრის გარე ფენას, ასევე იწყებენ დაყოფას მთელ სიგრძეზე და მათგან წარმოიქმნება კორპის ქსოვილი, რომელიც გამოყოფს ფესვის შიდა ნაწილს პირველადი ქერქისგან, რომელიც თანდათანობით კვდება და ძირიდან იღვრება.

კამბიალური ფენაიხურება ცენტრალური ცილინდრის პირველადი ხის ირგვლივ და მისი უჯრედების დაყოფის შედეგად, მეორადი ხე იზრდება შიგნით და წარმოიქმნება უწყვეტი ბასტი პერიფერიისკენ, რომელიც უფრო და უფრო შორდება პირველადი ხისგან. კამბიუმი თავდაპირველად მრუდე ხაზს ჰგავს, მოგვიანებით კი ბრტყელდება და წრის ფორმას იღებს.

შემოდგომაზე და ზამთარში იცვლება კამბიუმის უჯრედული დაყოფა და გაზაფხულზე იწყება განახლებული ენერგიით. შედეგად ხის ფენები წარმოიქმნება მრავალწლიან ფესვებში და ფესვი აგებულებით ღეროს მსგავსი ხდება. ფესვები ღეროებისგან შეიძლება განვასხვავოთ ფესვის ცენტრში დარჩენილი პირველადი მერქნით რადიალური სხივების სახით.(ნახ. 2). ფესვზე, ბირთვის სხივები ეყრდნობა პირველად ხეს, ხოლო ღეროში ისინი ყოველთვის ეყრდნობა ბირთვს.

ხის ჭურჭელი და ფესვის საცერი მილები გადის პირდაპირ ღეროში, სადაც ისინი განლაგებულია არა რადიალურ სხივებში, როგორც ფესვის პირველად სტრუქტურაში, არამედ ჩვეულებრივი დახურული (მონოკოტიანი) და ღია (ბიკოტი) სისხლძარღვოვან-ბოჭკოვანი შეკვრების სახით. ხის და საყრდენის გადაწყობა ხდება ფესვის საყელოში ჰიპოკოტილის მუხლში..

K კატეგორია: მცენარის ანატომია

ფესვის პირველადი სტრუქტურა

როგორც ფესვში, ისე ღეროში პირველადი სტრუქტურის მიხედვით, შეიძლება გამოიყოს პირველადი ქერქისა და ცენტრალური ცილინდრის ზონები, თუმცა ღეროსგან განსხვავებით, ფესვის პირველადი ქერქი უფრო ძლიერად არის განვითარებული, ვიდრე ცენტრალური ცილინდრი.

ფესვის მთლიანი ქსოვილის ფუნქციას ასრულებს ეგზოდერმი, რომელიც წარმოიქმნება პირველადი ქერქის პერიფერიული უჯრედების ერთი ან რამდენიმე რიგიდან. როდესაც ფესვის თმები კვდება, ქერქის გარე უჯრედების კედლები შიგნიდან დაფარულია სუბერინის თხელი ფენით, რომელიც პირველად ჩნდება რადიალურ კედლებზე. სუბერინიზაცია იწვევს უჯრედების გამტარიანობას წყლისა და აირების მიმართ. ამ მხრივ ეგზოდერმი საცობის მსგავსია, მაგრამ მისგან განსხვავებით პირველადი წარმოშობისაა. გარდა ამისა, ეგზოდერმის უჯრედები არ არის განლაგებული რეგულარულ რიგებად, კორპის უჯრედების მსგავსად, არამედ მონაცვლეობით. მისი უჯრედების გრძივი კედლებს ხშირად აქვს სპირალური გასქელება.

ეგზოდერმა ზოგჯერ ინარჩუნებს უჯრედებს თხელი, საცობიანი კედლებით. სუსტი მეორადი გასქელების მქონე ფესვებში, გარდა ეგზოდერმისა, დამცავ ფუნქციებს ასრულებენ აგრეთვე რიზოდერმის უჯრედები, რომლებიც განიცდიან ცვლილებებს.

ეგზოდერმის ქვეშ არის პირველადი ქერქის ცოცხალი პარენქიმული უჯრედები, რომლებიც მდებარეობს მეტ-ნაკლებად თავისუფლად და ქმნიან უჯრედშორის სივრცეებს. ზოგჯერ ქერქში ვითარდება ჰაერის ღრუები, რომლებიც უზრუნველყოფენ გაზის გაცვლას. ის ასევე შეიძლება შეიცავდეს მექანიკურ ელემენტებს (სკლერეიდებს, ბოჭკოებს, კოლენქიმის მსგავსი უჯრედების ჯგუფებს) და სეკრეციის სხვადასხვა კონტეინერებს.

პირველადი ქერქის მჭიდროდ მიმდებარე უჯრედების შიდა ერთი რიგის ფენა წარმოდგენილია ენდოდერმით. განვითარების ადრეულ ეტაპზე იგი შედგება ცოცხალი, გარკვეულწილად წაგრძელებული პრიზმული თხელკედლიანი უჯრედებისგან. მომავალში, მისი უჯრედები იძენენ გარკვეულ სტრუქტურულ მახასიათებლებს.

რადიალური და ჰორიზონტალური (განივი) კედლების შუა ნაწილის ქიმიური შემადგენლობის ცვლილება, რომელსაც თან ახლავს უმნიშვნელო გასქელება, იწვევს კასპარის სარტყლების გაჩენას. მათში გვხვდება სუბერინი და ლიგნინი. კასპარის ზოლებით ენდოდერმი უკვე არის ფესვის თმების ზონაში. ის არეგულირებს წყლისა და წყალხსნარების ნაკადს ფესვის თმებიდან ცენტრალურ ცილინდრში, მოქმედებს როგორც ფიზიოლოგიური ბარიერი. კასპარის ზოლები ზღუდავს ხსნარების თავისუფალ მოძრაობას უჯრედის კედლების გასწვრივ. ისინი პირდაპირ გადიან უჯრედების ციტოპლაზმაში, რომელსაც აქვს შერჩევითი გამტარიანობა.

ბევრ ორკოტილედონსა და გიმნოსპერმში, რომელთა ფესვებს აქვს მეორადი გასქელება, კასპარის ზოლების ფორმირება ჩვეულებრივ მთავრდება ენდოდერმის დიფერენცირებით (პირველი ეტაპი). ერთფეროვანებში, რომელთა ფესვებში არ არის მეორადი გასქელება, შემდგომი ცვლილებები შეიძლება მოხდეს ენდოდერმის უჯრედებში. სუბერინი დეპონირდება პირველადი მემბრანის შიდა ზედაპირზე, რომელიც გამოყოფს კასპარის ზოლებს ციტოპლაზმიდან (მეორე ეტაპი). ენდოდერმის განვითარების მესამე ეტაპზე სქელი ცელულოზა, ჩვეულებრივ ფენიანი, მეორადი მემბრანა დეპონირდება სუბერულ შრეზე, რომელიც საბოლოოდ ხდება ლინგირება. უჯრედების გარე კედლები თითქმის არ სქელდება.

უჯრედები ფორებში ურთიერთობენ პირველადი ქერქის პარენქიმულ ელემენტებთან და დიდხანს ინარჩუნებენ ცოცხალ შინაარსს. თუმცა, უჯრედის კედლების ცხენისებური გასქელების მქონე ენდოდერმი არ მონაწილეობს წყალხსნარების გამტარობაში და ასრულებს მხოლოდ მექანიკურ ფუნქციას. ენდოდერმის სქელკედლიან უჯრედებს შორის არის უჯრედები თხელი, შეუფერხებელი კედლებით, რომლებსაც აქვთ მხოლოდ კასპარის ზოლები. ეს არის საგუშაგოები; როგორც ჩანს, მათი მეშვეობით ხდება ფიზიოლოგიური კავშირი პირველად ქერქსა და ცენტრალურ ცილინდრს შორის.

პერიციკლი ყოველთვის კარგად არის გამოხატული ცენტრალურ ცილინდრში, რომელიც ახალგაზრდა ფესვებში შედგება ცოცხალი თხელკედლიანი პარენქიმული უჯრედებისგან, რომლებიც განლაგებულია ერთ ან რამდენიმე რიგში.

ბრინჯი. 1. ირისის ფესვის კვეთა გამტარობის არეში: epb - ეპიბლემა, ნიმუში - სამშრიანი ეგზოდერმი, p.p.k. - პირველადი ქერქის შესანახი პარენქიმა, ბოლო - ენდოდერმი, გვ. კლასი. - შეამოწმეთ უჯრედი, კომპიუტერი - პერიციკლი, გვ. ks. - პირველადი ქსილემა, გვ. fl. - პირველადი phloem, m. t. - მექანიკური ქსოვილი

პერიციკლის უჯრედები ინარჩუნებენ მერისტემატურ ხასიათს და ახალი წარმონაქმნების ფორმირების უნარს სხვა ფესვების ქსოვილებთან შედარებით. ის ჩვეულებრივ ასრულებს "ფესვის ფენის" როლს, რადგან მასში განლაგებულია გვერდითი ფესვები, რომლებიც, შესაბამისად, ენდოგენური წარმოშობისაა. ზოგიერთი მცენარის ფესვის პერიციკლში ასევე ჩნდება ადნექსის კვირტების რუდიმენტები. დიქოტებში ის მონაწილეობს ფესვის მეორად გასქელებაში, აყალიბებს ინტერფაციკულურ კამბიუმს და ხშირად ფელოგენს. მონოკოტების ძველ ფესვებში, პერიციკლის უჯრედები ხშირად სკლერიფიცირებულია.

ფესვის გამტარ სისტემა წარმოდგენილია რადიალური შეკვრით, რომელშიც პირველადი ფლოემის ელემენტების ჯგუფები მონაცვლეობენ პირველადი ქსილემის ძაფებით. ქსილემის ძაფების რაოდენობა სხვადასხვა მცენარეებში მერყეობს ორიდან ბევრამდე. ამ მხრივ გამოიყოფა დიარქი, ტრიარქი, ტეტრარქი, პოლიარქი ფესვები. ეს უკანასკნელი ტიპი ჭარბობს ერთფეროვანებში.

ფესვში ქსილემის პირველი გამტარი ელემენტები წარმოიქმნება პროკამბიალური ტვინის პერიფერიაზე (exar-chno), შემდგომი ტრაქეალური ელემენტების დიფერენციაცია ხდება ცენტრიდანული მიმართულებით, ანუ საპირისპიროდ, რაც შეინიშნება ღეროში. პერიციკლის საზღვარზე არის პროტოქსილემის ყველაზე ვიწრო სანათური და ყველაზე ადრეული სპირალური და რგოლოვანი ელემენტები. მოგვიანებით მათგან შიგნით ყალიბდება მეტაქსილემის ჭურჭელი, ყოველი მომდევნო ჭურჭელი უფრო ახლოს ყალიბდება ცენტრთან. ამრიგად, ტრაქეის ელემენტების დიამეტრი თანდათან იზრდება პერიფერიიდან სტელის ცენტრამდე, სადაც მდებარეობს ყველაზე ახალგაზრდა, გვიან განვითარებული ფართო სანათური, ჩვეულებრივ ფოროვანი ჭურჭელი.

პირველადი ფლომა ვითარდება ეგზარქიულად, როგორც ღეროში.

ფლოემი გამოყოფილია პირველადი ქსილემის სხივებისგან ცოცხალი თხელკედლიანი უჯრედების ვიწრო ფენით. ორფოთლიან მცენარეებში ამ უჯრედების ტანგენციალური გაყოფით წარმოიქმნება შეკვრა კამბიუმი.

სხვადასხვა რადიუსზე მდებარე პირველადი ფლოემისა და ქსილემის ძაფების სივრცითი გამოყოფა და მათი ეგზარქიული წარმოშობა ფესვის ცენტრალური ცილინდრის განვითარებისა და სტრუქტურის დამახასიათებელი ნიშნებია და დიდი ბიოლოგიური მნიშვნელობა აქვს. მასში გახსნილი მინერალური ნივთიერებების წყალი, რომელიც შეიწოვება ფესვის თმებით, ისევე როგორც ფესვით სინთეზირებული ზოგიერთი ორგანული ნივთიერების ხსნარი, მოძრაობს ქერქის უჯრედებში, შემდეგ კი გადის ენდოდერმისსა და თხელკედლიან უჯრედებში. პერიციკლი, ისინი უმოკლეს გზით შედიან ქსილემისა და ფლოემის გამტარ ელემენტებში.

ფესვის ცენტრალურ ნაწილს, როგორც წესი, უჭირავს ერთი ან რამდენიმე დიდი მეტაქსილემის ჭურჭელი. ბუჩქის არსებობა ზოგადად ატიპიურია ფესვისთვის; თუ ის განვითარდება, ზომით ბევრად ჩამოუვარდება ღეროს ბირთვს. ის შეიძლება წარმოდგენილი იყოს პროკამბიუმიდან წარმოქმნილი მექანიკური ქსოვილის ან თხელკედლიანი უჯრედების მცირე ფართობით.

ერთფეროვან მცენარეებში ფესვის პირველადი სტრუქტურა მცენარის სიცოცხლის განმავლობაში მნიშვნელოვანი ცვლილებების გარეშე რჩება. მის გასაცნობად ყველაზე მოსახერხებელია ირისის, ხახვის, კუპენას, სიმინდის, ასპარაგისა და სხვა მცენარეების ფესვები.

გერმანული ირისის ფესვი (Iris germanica L.)

გამტარ ზონაში ფესვის განივი და გრძივი მონაკვეთები უნდა დამუშავდეს იოდის ხსნარით კალიუმის იოდიდის წყალხსნარში, შემდეგ კი ფლოროგლუცინით მარილმჟავასთან. ზოგიერთ მონაკვეთზე სასურველია სუბერინის ფერის ტესტირება სუდანის III ან IV ალკოჰოლური ხსნარის გამოყენებით. სექციები განიხილება გლიცერინში ან წყალში მიკროსკოპის დაბალი და მაღალი გადიდებით.

მცირე გადიდების კვეთაზე ჩანს ფართო პირველადი ქერქი, რომელიც იკავებს ფესვის მონაკვეთის დიდ ნაწილს და შედარებით ვიწრო ცენტრალურ ცილინდრის.

თუ ჭრილი არ იყო შორს შთანთქმის ზონიდან, მაშინ ეპიბლემის მომაკვდავი უჯრედები ფესვის თმებით შეიძლება აღმოჩნდეს ფესვის პერიფერიაზე.

პირველადი ქერქი იწყება ორ ან სამ ფენიანი ეგზოდერმით. მისი დიდი, ჩვეულებრივ ექვსკუთხა უჯრედები მჭიდროდ არის დაკავშირებული და ხშირად გარკვეულწილად წაგრძელებული რადიალური მიმართულებით. მეზობელი ფენების უჯრედები ერთმანეთს ენაცვლება. სუდანით დამუშავებულ მონაკვეთებზე ეგზოდერმის უჯრედების კორპის კედლები ვარდისფერდება.

პირველადი ქერქი ფხვიერია, მრავალი უჯრედშორისი სივრცეებით, რომლებიც ჩვეულებრივ სამკუთხაა ჯვარედინი სექციებით. დიდი მომრგვალებული პარენქიმული უჯრედები ოდნავ სქელი კედლებით განლაგებულია მეტ-ნაკლებად რეგულარულ კონცენტრირებულ შრეებად. უჯრედებში ბევრი სახამებლის მარცვალია, ზოგჯერ გვხვდება კალციუმის ოქსალატის სტილოიდები.

პირველადი ქერქის მჭიდროდ დახურული უჯრედების შიდა ფენა, რომელიც ესაზღვრება ცენტრალურ ცილინდრს, წარმოდგენილია ენდოდერმით. მისი უჯრედების რადიალური და შიდა ტანგენციალური კედლები ძლიერ სქელდება, ხშირად ფენიანი და დადებით რეაქციას იძლევა ლიგნიფიკაციასა და კორპუსზე. განივი მონაკვეთებზე მათ აქვთ ცხენის ფორმის კონტურები. გრძივი მონაკვეთებზე ზოგჯერ შეიძლება დაინახოს რადიალური კედლების თხელი სპირალური გასქელება. გარე ოდნავ ამოზნექილი კედლები თხელია, მარტივი ფორებით.

მიკროსკოპის მაღალი გადიდებით ენდოდერმში, ასევე შეიძლება დაინახოს თხელკედლიანი უჯრედები მკვრივი ციტოპლაზმით და დიდი ბირთვით. ჩვეულებრივ, ისინი სათითაოდ განლაგებულია პირველადი ქსილემის სხივების საწინააღმდეგოდ.

ბრინჯი. 2. ირისის ფესვის ქსოვილების გრძივი მონაკვეთი: pc - პერიციკლი, ბოლო - ენდოდერმი ცხენის ფორმის შესქელებული კედლებით, p.k.l. - შეამოწმეთ უჯრედი ცოცხალი პროტოპლასტით, sp. ე. - ენდოდერმის უჯრედების კედლების სპირალური გასქელება, ლ - მექანიკური ელემენტები ჯვარცმული ფორებით ფესვის ცენტრალურ ნაწილში.

ფესვის შიდა ნაწილი იკავებს ცენტრალურ ცილინდრის. თითო და ციკლი წარმოდგენილია ციტოპლაზმით მდიდარი პატარა უჯრედების ერთი ფენით, რომლის რადიალური კედლები მონაცვლეობს ენდოდერმის უჯრედების კედლებთან.

ზოგიერთ მონაკვეთში შესაძლებელია გვერდითი ფესვების რუდიმენტების დანახვა, რომლებიც პერიციკლშია მოთავსებული პირველადი ქსილემის სხივების საწინააღმდეგოდ.

პერიციკლი აკრავს რადიალურ გამტარ შეკვრას. ეგზარქოსის პირველადი ქსილემის ელემენტები განლაგებულია რადიალურ ძაფებად. განივი მონაკვეთზე, ქსილემის ძაფების ნაკრები, რომელთაგან შესაძლოა რვაზე მეტი იყოს, მრავალსხივიან ვარსკვლავს ჰგავს. ასეთ ქსილემს პოლიარქიულს უწოდებენ. ქსილემის თითოეული ღერი ჯვარედინი კვეთით არის სამკუთხედი, რომლის მწვერვალი ეყრდნობა პერიციკლს. აქ არის პროტოქსი-ლემების ყველაზე ვიწრო სანათური და ყველაზე ადრეული სპირალური და რგოლოვანი ტრაქეიდები. ქსილემის ტვინის შიდა, გაფართოებული ნაწილი შედგება მეტაქსილემის ყველაზე ახალგაზრდა ფართო ფოროვანი ჭურჭლისგან, მათ შორის ერთიდან სამამდე.

პირველადი ფლოემი მდებარეობს ქსილემის სხივებს შორის მცირე ადგილებში. ფლოემში ნათლად ჩანს რამდენიმე მრავალკუთხა საცრის მილი, რომელიც გადაჭრილია უფერო მბზინავი კედლებით, პატარა, სავსე მკვრივი ციტოპლაზმით, თანმხლები უჯრედებითა და ბასტის პარენქიმით. შიგნიდან ფლოემს აკრავს პარენქიმული უჯრედების თხელი ფენა.

სტელის ცენტრალური ნაწილი უკავია უჯრედების მექანიკურ ქსოვილს თანაბრად შესქელებული ლიგნიფიცირებული კედლებით. გრძივი სექციები აჩვენებს, რომ უჯრედებს აქვთ პროზენქიმული ფორმა, მათ კედლებს აქვს მრავალი მარტივი ჭრილის მსგავსი ფორები ან წყვილი ჯვარცმული ფორები. სისხლძარღვებსა და ტრაქეიდებს შორის ერთი და იგივე უჯრედები იჭრება და ქმნიან მექანიკური ქსოვილის ერთ ცენტრალურ ძაფს.

ვარჯიში.
1. მიკროსკოპის დაბალი გადიდებით დახაზეთ ფესვის აგებულების დიაგრამა, აღნიშნეთ: ა) ფართო პირველადი ქერქი, რომელიც შედგება სამშრიანი ეგზოდერმისგან, შემნახველი პარენქიმისგან და ენდოდერმისგან;
ბ) ცენტრალური ცილინდრი, მათ შორის ერთშრიანი პარენქიმული პერიციკლი, პირველადი ქსილემა, რომელიც მდებარეობს რადიალურ ძაფებში, პირველადი ფლომა და მექანიკური ქსოვილი.
2. მაღალი გადიდების დროს:
ა) რამდენიმე ეგზოდერმის უჯრედი;
ბ) ენდოდერმის მონაკვეთი, რომელიც შედგება ცხენის ფორმის სქელი კედლებისა და გასასვლელი უჯრედებისგან;
გ) პარენქიმული პერიციკლი.



- ფესვის პირველადი სტრუქტურა

თეორიული ტური. მე-9 კლასი სავარჯიშო 1. თქვენ უნდა აირჩიოთ მხოლოდ ერთი პასუხი .

1. კუნელის ეკალი არისა) მოდიფიცირებული ყლორტი ბ) მოდიფიცირებული ღერო გ) მოდიფიცირებული ფოთოლი დ) ღეროვანი უჯრედების პერიფერიული ფენების ზრდის შედეგი.

2. დანართი არის პროცესია) მსხვილი ნაწლავი ბ) თორმეტგოჯა ნაწლავი გ) ნაწლავი დ) სწორი ნაწლავი.

3. მეტაბოლიზმის საბოლოო პროდუქტები ამოღებულია წამწამები-ფეხსაცმლის მეშვეობით

ა) ფხვნილი ბ) კონტრაქტული ვაკუოლები გ) უჯრედის მემბრანა დ) უჯრედის პირი (ფოთოლი)

4. ცილების დაშლის პროცესი იწყება

ა) პირი ბ) კუჭი გ) წვრილი ნაწლავი დ) მსხვილი ნაწლავი

5. ფესვის ცენტრალურ ცილინდრში ქსოვილები ჭარბობსა) მთლიანი ბ) მთავარი გ) შესანახი დ) გამტარი

ა) საჭმლის მომნელებელი ორგანოები ბ) სისხლი გ) ქსოვილის სითხე დ) კანი

7. უპირობო რეფლექსია) ეს არის რეფლექსები, რომლებიც წარმოიქმნება უპირობო სტიმულის შერწყმისას პირობით სტიმულთან. ბ) ეს არის თანდაყოლილი რეფლექსები, რომლებიც გადაეცემა შთამომავლობას მშობლებისგან და, როგორც წესი, რჩება ჯანმრთელ ნერვულ სისტემაში მთელი ცხოვრების განმავლობაში. გ) უპირობო რეფლექსები ეწოდება ისეთ რეფლექსებს, რომლებიც წარმოიქმნება სპონტანურად, ქრება განსაკუთრებული საჭიროების გარეშე და უმაღლესი ნერვული აქტივობის განვითარებით დ) უპირობო რეფლექსები არის სხეულის რეაქციები, რომლებიც არ არის დაკავშირებული მემკვიდრეობით მექანიზმებთან და ჩნდება ამისთვის აუცილებელი პირობების გარეშე.

8. სიმინდის ყუნწის დიამეტრი განისაზღვრება მერისტემის აქტივობით

ა) პირველადი ბ) მეორადი გ) პირველადი და მეორადი დ) ჯერ პირველადი და შემდეგ მეორადი.

9. ობობის სასუნთქი ორგანოებია

ა) ფილტვის ტომრები ბ) ტრაქეები გ) ფილტვის პარკები და ტრაქეები დ) კანი და ფილტვები

10. ფოტორეცეპტორების კომპონენტი, რომელიც იჭერს სინათლის ენერგიას არის

ა) ობიექტივი ბ) ფერმენტი გ) პიგმენტი დ) ფოტოცელი

11. ფიჭვის ზიგოტიდან, აა) სპორა ბ) ჩანასახი გ) ჩანასახი დ) თესლი

12. სპერმატოზოიდები და კვერცხები სკიფოიდ მედუზაში წარმოიქმნება

ა) ექტოდერმაში ბ) ენდოდერმში გ) მეზოგლეაში დ) სარდაფის მემბრანაში

13. ელექტროკარდიოგრამა ასახავს ელექტრულ აქტივობას

ა) გულის ყველა ნაწილი ბ) გულის კარდიოსტიმულატორი (კარდიოსტიმულატორი) გ) კარდიოსტიმულატორი და გულის გამტარ სისტემა დ) მარცხენა წინაგულისა და მარცხენა პარკუჭის

14. ვაშლი ხილიაა) ზედა, წვნიანი, ერთთესლიანი ბ) ქვედა, წვნიანი, ერთთესლიანი გ) ზედა, წვნიანი, მრავალთესლიანი დ) ქვედა, წვნიანი, მრავალთესლიანი

15. ძუძუმწოვრების თირკმელებია) პირველადი ბ) მეორადი გ) პროტონეფრიდია დ) მეტანეფრიდია.

16. ნაყოფის მომტან მარწყვს ფესვები აქვს

ა) ძირითადი და გვერდითი ბ) გვერდითი და დამხმარე გ) გვერდითი დ) აქსესუარი

17. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან არც ერთი არ უნდა ჩაითვალოს ადამიანის საჭმლის მომნელებელი სისტემის ფუნქციად

ა) საკვების ფიზიკური გადამუშავება ბ) საკვების კომპონენტების სახეობრივი სპეციფიკის განადგურება
გ) ენერგიის გამოყოფა საკვების კომპონენტების დაჟანგვის პროცესში დ) საკვების ანტიბაქტერიული დამუშავება

18. ძუძუმწოვრებში არტერიული სისხლი მიედინება ვენებში, ხოლო ვენური სისხლი არტერიებში.ა) სისტემურ ცირკულაციაში ბ) მარტის ცირკულაციაში გ) ღვიძლის პორტალურ სისტემაში დ) ექსტრასისტოლური ცირკულაციის დროს, როდესაც იწყება სისხლის გადატუმბვა გულის პარკუჭიდან წინაგულებში.

19. წარმოიქმნება კარტოფილის ტუბერია) გვერდით ფესვებზე ბ) სტოლონებზე გ) ადვენციურ ფესვებზე დ) მცენარის სხვა ნაწილებზე

20. პოლიქეტური ჭიების სასიცოცხლო ციკლი გრძელდება

ა) ტრანსფორმაციით, არის თავისუფალი ცურვის ლარვის სტადია ბ) ტრანსფორმაციის გარეშე, არ არსებობს ლარვის სტადიები, განვითარება არის პირდაპირი გ) ტრანსფორმაციასთან ერთად, არსებობს რამდენიმე ლარვის სტადია დ) ზოგიერთ ჭიას აქვს ტრანსფორმაცია, ზოგს აქვს პირდაპირი განვითარება.

21. არ ჩამოაყალიბოთ ღეროებია) არყი ბ) მუხა გ) ფიჭვი დ) ვერხვი

22. თუ ერთუჯრედოვანი პროტოზოული ამება და ერითროციტი მოთავსებულია გამოხდილ წყალში.

ა) ორივე უჯრედი განადგურდება ბ) ამება მოკვდება, მაგრამ ერითროციტი დარჩება
გ) ამება გადარჩება, მაგრამ ერითროციტი მოკვდება დ) ორივე უჯრედი გადარჩება

23. ყუთი ფეხზე ბრიოფიტების წარმომადგენლებში არისა) ნაყოფი ბ) სპორანგიუმი გ) გამეტოფიტი დ) სპოროფიტი

24. ხრტილოვანი თევზის კანს აქვს

ა) განოიდური ქერცლები ბ) კოსმოიდური ქერცლები გ) ძვლოვანი ქერცლები დ) პლაკოიდური ქერცლები

ა) სპორების დიფერენცირება კარპელში და სტიგმაში ბ) ჰაპლოიდური ენდოსპერმა და სისხლძარღვთა ქსოვილები ტრაქეიდებით გ) ჰეტეროსპორები და მამრობითი გამეტები დროშების გარეშე დ) იზოგამია და ქარის დამტვერვა.

26. ხმელეთზე ცხოვრებასთან დაკავშირებით ბაყაყის სისხლის მიმოქცევის სისტემა მოიცავს

ა) დორსალური და მუცლის სისხლძარღვები ბ) ორკამერიანი გული გ) სამკამერიანი გული და სისხლის მიმოქცევის 1 წრე
დ) სამკამერიანი გული და სისხლის მიმოქცევის 2 წრე

27. იმისათვის, რომ ქსილემის წვენის მოძრაობა მოხდეს ფესვის წნევის გავლენით, მცენარეს სჭირდება ა) მინერალური მარილების საკმარისი შემცველობა ნიადაგში ბ) წყლის საკმარისი შემცველობა ნიადაგში დ) ყოველივე ზემოთ ჩამოთვლილი.

28. მწერების ფრთები ზურგის მხარესაა.

ა) გულმკერდი და მუცელი ბ) გულმკერდი გ) ცეფალოთორაქსი დ) ცეფალოთორაქსი და მუცელი

29. მცენარეები, როგორც წესი, ინახავენ ენერგიით მდიდარ ნივთიერებებს სახით

ა) გლიკოგენი ბ) გლუკოზა გ) სახამებელი დ) ცხიმი

30. ბაღის მორწყვისთვის დიასახლისმა წყალი უახლოესი ტბორიდან ამოიღო. როგორი ჰელმინთი შეიძლება დაინფიცირდეს, თუ ამ ბაღიდან ცუდად გარეცხილ სალათს მიირთმევთ?

ა) ღვიძლი ბ) ლენტი გ) ასკარისი დ) ექინოკოკი

დავალება 2.აირჩიეთ მხოლოდ ის პასუხები, რომლებიც თქვენი აზრით სწორია (0-დან 5-მდე).

1. ამფიბიებისთვის დამახასიათებელია შემდეგი ნიშნები

ა) აქვს მხოლოდ ფილტვის სუნთქვა ბ) აქვს შარდის ბუშტი გ) გამოყოფის პროდუქტები დ) დნობა ტიპიურია მოზრდილებისთვის ე) გულმკერდის არარსებობა

2. ყველა ბრიოფიტისთვის დამახასიათებელია

ა) ორგანოებად დაყოფა ბ) სპორებით გამრავლება გ) სპორების მრავალფეროვნება დ) გამეტოფიტის დომინირება სპოროფიტზე ე) ხმელეთის ტენიან ადგილებში ცხოვრება

3. მრავლდება სპორებია) თივის ბაცილი ბ) ქლორელა გ) მუკორი დ) საფუარი ე) ჰარა

4. ყველა ჰელმინთს ახასიათებსა) საჭმლის მომნელებელი სისტემის ნაკლებობა ბ) გამრავლების მაღალი ინტენსივობა გ) სენსორული ორგანოების არარსებობა დ) ჰერმაფროდიტიზმი ე) მაღალგანვითარებული რეპროდუქციული სისტემა

5. სოკო ფესვებით ქმნის მიკორიზასა) ცხენის კუდები ბ) საკლუბო ხავსები გ) გიმნოსპერმები დ) ერთფეროვანი ანგიოსპერმები ე) ორფოთლიანი ანგიოსპერმები

6. ლენტის ჭიების მიმაგრების ორგანოები არ არისა) კორაციდია ბ) პლეროკერკოიდი გ) ბოთრიდია დ) ონკოსფეროები ე) ყველა პასუხი სწორია

7. არ არსებობს ქლორელას უჯრედებია) ქლოროპლასტები ბ) ოცელუსი გ) დროშები დ) პულსირებული ვაკუოლი ე) პირენოიდი

8. ჩვეულებრივ გამრავლება პართენოგენეზითა) ჰიდრა ბ) მიწის ჭია გ) ფუტკარი დ) მრგვალი ჭია ე) ჯოხი მწერი

9. ცხოველები სხეულის არასტაბილური ტემპერატურით, გარე გარემოს ტემპერატურის მიხედვით

ა) ჰომოიოთერმული ბ) პოიკილოთერმული გ) ჰომოიოზმური დ) პოიკილოოსმოტური ე) სწორი პასუხი არ არის

10. გული ორი წინაგულით და ერთი პარკუჭით აქვს

ა) ბეღურები ბ) ბაყაყები გ) სხივები დ) კობრი ე) სალამურები

დავალება 3.

ბიოლოგიური პრობლემის გადაჭრა

1 კუბ. მმ. თხის სისხლი 10 მლ. ერითროციტების ზომა 0,004; ადამიანის სისხლში 1 კუბ. მმ. - 5 მილიონი ერითროციტი ზომით 0,007; ბაყაყის სისხლში 1 კუბ. მმ. - 400 ათასი ერითროციტი ზომით 0,02. ვისი სისხლი - კაცი, ბაყაყი თუ თხა - მეტ ჟანგბადს გადაიტანს დროის ერთეულში? რატომ

მე-10 კლასი ამოცანა 1. ინ აირჩიეთ მხოლოდ ერთი პასუხი.

1. კომბოსტოს ხილია) მშრალი ერთთესლიანი ბ) წვნიანი მრავალთესლიანი გ) მშრალი მრავალთესლიანი დ) წვნიანი ერთთესლიანი

2. ადამიანის სუნთქვის ცენტრი მდებარეობს ქ

ა) მედულას მოგრძო ტვინი ბ) დიენცეფალონი გ) ცერებრალური ქერქი დ) შუა ტვინი

3. უმაღლესი კიბოს გამომყოფი ორგანოებია

ა) ყბის ჯირკვლები ბ) ანტენალური ჯირკვლები გ) კოქსალური ჯირკვლები დ) მალპიგიური სისხლძარღვები.

4. სისხლის შედედების მიზნით, სხვა საკითხებთან ერთად,

ა) რკინის იონები ბ) ფერმის იონები გ) ასკორბინის მჟავა დ) კალციუმის იონები

5. ქლორელას ჯიშებია) სექსუალურად და ასექსუალურად, ბ) მხოლოდ ასექსუალურად, გ) ხელსაყრელ პირობებში, ასექსუალურად, არახელსაყრელ პირობებში, სექსუალურად;

6. არ მონაწილეობს ორგანიზმში ნახშირწყლების ცვლაშია) ადრენალინი ბ) ინსულინი გ) გლუკაგონი დ) გასტრინი

7. უდაბნოს ცხოველთა უმეტესობას შეუძლია წყლის გარეშე ცხოვრება. მღრღნელების, ქვეწარმავლების, ზოგიერთი დიდი ძუძუმწოვრის (მაგალითად, აქლემების) ტენიანობის წყარო შეიძლება იყოს

ა) ცილებთან დაკავშირებული ქიმიური რეაქციები უჯრედებში ბ) ნახშირწყლების გარდაქმნა გ) ცხიმების დაჟანგვა
დ) ნივთიერებათა ცვლის დონის დაქვეითება

8. განისაზღვრება პირის სქესია) მეიოზში გამეტების წარმოქმნის დროს ბ) მეიოზში ქრომოსომების დივერგენციის დროს გ) ზიგოტის წარმოქმნისას (გამეტების შერწყმისას) დ) ბავშვის დაბადებისას

9. კოწახურის ეკლები მოდიფიკაციააა) ფოთოლი ბ) ყლორტი გ) ფესვი დ) ყვავილი

10. პელაგრას დაავადება ასოცირდება ბერიბერთანა) გ ბ) ე გ) PP დ) კ

11. ერთ ტყეში მცხოვრები შაშვი თეთრი და შაშვი ქმნიან

ა) ერთი პოპულაცია ბ) ორი სახეობის ორი პოპულაცია გ) ერთი და იგივე სახეობის ორი პოპულაცია დ) სხვადასხვა სახეობის ერთი პოპულაცია

12. აკრომეგალია ხდება ჰორმონის ჰიპერფუნქციით

ა) ადრენოკორტიკოტროპული ბ) სომატოტროპული გ) გონადოტროპული დ) თირეოტროპული

13. Phloem ეხება ქსოვილს, რომელიც არისა) საგანმანათლებლო ბ) საბაზო გ) პროდუქტიული დ) მექანიკური.

14. თავის ტვინის ქერქის დროებით ზონაში არის უმაღლესი განყოფილება

ა) გემოს ანალიზატორი ბ) სმენის ანალიზატორი გ) ვიზუალური ანალიზატორი დ) კანის ანალიზატორი

15. ფუნქციებს ასრულებს მწერების ჰემოლიმფა

ა) ქსოვილებისა და ორგანოების საკვები ნივთიერებებით მომარაგება, ორგანიზმში საკვები ნივთიერებების რეზერვაცია
ბ) ჰემოკოელიდან მეტაბოლური საბოლოო პროდუქტების მოცილება და მათი გამოყოფა უკანა ნაწლავში
გ) ქსოვილებისა და ორგანოების ჟანგბადით მომარაგება და მათგან ნახშირორჟანგის მოცილება
დ) ქსოვილებისა და ორგანოების საკვები ნივთიერებებით მომარაგება და ნივთიერებათა ცვლის საბოლოო პროდუქტების ტრანსპორტირება

16. ბოჭკოების დაშლა ადამიანებში ხდება ქ

ა) კუჭი ბ) პირი გ) მსხვილი ნაწლავი დ) წვრილი ნაწლავი

17. ნივრის „თავი“ არისა) მოდიფიცირებული ადვენციური ფესვები ბ) მოდიფიცირებული ყლორტების სისტემა გ) მოდიფიცირებული ყლორტები დ) მოდიფიცირებული ფოთლები

18. ღვიძლის მიერ გამოყოფილი ნაღველი ხელს უწყობსა) ცილების დაშლა ბ) ნახშირწყლების დაშლა გ) ცხიმების ემულსიფიკაცია დ) ყველა ამ ორგანული ნივთიერების დაშლის პირობების შექმნა

19. ქვეწარმავლები განსხვავდებიან ამფიბიებისგანა) დახურული სისხლის მიმოქცევის სისტემა ბ) რეპროდუქციული ორგანოები გახსნილია ნაწლავებში გ) მარტივი კუჭი ერთი განყოფილებით დ) მეტანეფრული თირკმელი

20. ადამიანის ორგანიზმის ცილებში სხვადასხვა ამინომჟავა გვხვდებაა) 20 6) 2გ) 20-ზე მეტი, მაგრამ 64-ზე ნაკლები დ) 64

21. ნერვული იმპულსის გავრცელების მაქსიმალური სიჩქარეა) 30 მ/წმ ბ) 60 მ/წმ გ) 120 მ/წმ დ) 240 მ/წმ

22. თირკმლის ნეფრონში პროცესი ყველაზე ნაკლებად შერჩევითიაა) სეკრეცია ბ) რეაბსორბცია
გ) ფილტრაცია დ) მოძრაობა შემგროვებელი სადინარის ეპითელიუმში

23. შემდეგი ორგანოებიდან ის არ არის დაკავშირებული იმუნურ სისტემასთანა) პანკრეასი ბ) ლიმფური კვანძები გ) თიმუსი დ) ელენთა

24. შიდსის ვირუსი უტევსა) T-ჰელპერები (ლიმფოციტები) ბ) B-ლიმფოციტები გ) ანტიგენები დ) ყველა ტიპის ლიმფოციტები

25.ადამიანის სხეული ძირითადად თბილად ინარჩუნებსა) ნივთიერებათა ცვლა ბ) კუნთების კანკალი გ) ოფლიანობა დ) თბილი ტანსაცმელი

26. ადამიანის სისხლის კუთვნილება A, B, O სეროტიპებთან ასოცირდებაა) ლიპიდები ბ) ნახშირწყლები გ) პოლიპეპტიდები დ) ანტისხეულები

27. შიმშილის ან ჰიბერნაციის დროს ენერგეტიკული სუბსტრატების მარაგი იხარჯება შემდეგი თანმიმდევრობით.ა) ცხიმები - ცილები - ნახშირწყლები ბ) ცხიმები - ნახშირწყლები - ცილები გ) ნახშირწყლები - ცხიმები - ცილები დ) ცილები - ნახშირწყლები - ცხიმები

28. დეტრიტალური კვების ჯაჭვია) ეკოლოგიური პირამიდა ბ) კვებითი ჯაჭვი გ) დაშლის ჯაჭვი დ) რიცხვების პირამიდა

29. ვიტამინების ნაკლებობით ირღვევა ძვლების მინერალური შემადგენლობაა) A1 ბ) B6 გ) გ დ) E

30. ცუდი დინების მქონე წყლის ობიექტების ევტროფიკაცია იწვევს უსიამოვნო სუნის გაჩენას, ვინაიდან ამ პროცესის შედეგად ა) იხსნება ქლორიდების, ფოსფატების, ნიტრატების მრავალი მარილი.
ბ) ორგანული ნივთიერებები, რომლებიც იჟანგება, გადაიქცევა ნაერთებად, როგორიცაა CO 2, H 2 SO 4, H 3 PO 4
გ) ორგანული ნივთიერებები აღდგება ანაერობული ბაქტერიების დახმარებით, გადაიქცევა CH 4, H 3 S, NH 3, PH 3 დ) ორგანული და არაორგანული დაშლის პროდუქტების ნალექი.

31. აბიოტური ფაქტორი, რომელიც ევოლუციის პროცესში აღმოჩნდა მცენარეთა და ცხოველთა ცხოვრებაში სეზონური მოვლენების მთავარი რეგულატორი.

32. რძემჟავადან გლუკოზის სინთეზის ძირითადი ორგანოა

ა) თირკმელები ბ) ღვიძლი გ) ელენთა დ) ნაწლავის ეპითელიუმი

33. სეზონური რიტმების რეგულირებისას და მცენარეთა განვითარების მართვის მეთოდების შემუშავების პროცესში მათი მთელი წლის განმავლობაში ხელოვნური განათების პირობებში კულტივირებისას, ზამთარში და ყვავილების ადრეულ დარგვაში, ნერგების დაჩქარებული წარმოებისთვის, ისეთი ზოგადი ბიოლოგიური ფაქტორი, როგორიცაა

ა) ცივი გამკვრივება ბ) ცირკადული რიტმი გ) ფოტოპერიოდიზმი დ) თვითრეგულირება

34. საგნის დათვალიერებისას ადამიანის თვალები განუწყვეტლივ მოძრაობს, რადგან

ა) სინათლის სხივები მიმართულია ბადურის ყვითელ ლაქაზე ბ) თვალის დაბრმავების თავიდან ასაცილებლად გ) უზრუნველყოფილია გამოსახულების ფოკუსირება ბადურაზე დ) ვიზუალური ნეირონების დეადაპტაციისკენ

35. ჩამოყალიბებულია ტერმინი „ეკოლოგია“.ა) 1900 წელს ბ) 1866 წელს გ) 1953 წელს დ) 1981 წელს

36. (ადამიანის) გარემოს მონიტორინგი არისა) ადამიანისა და ბუნების საუკეთესო პირობების შექმნა
ბ) დედამიწის ბიოსფეროში გლობალური პროცესებისა და ფენომენების თვალყურის დევნება გ) ბუნების დაცვასთან და ადამიანის ეკოლოგიასთან დაკავშირებული პროცესების ერთობლიობა დ) ადამიანის გარემოს მდგომარეობის მონიტორინგი და გაფრთხილება კრიტიკული სიტუაციების შესახებ, რომლებიც საშიშია ადამიანის ჯანმრთელობისთვის და ყველა სხვა ცოცხალი არსებისთვის. ორგანიზმები

37. ადამიანში ფერმენტი არ გვხვდებაა ) დნმ - პოლიმერაზა ბ ) ჰექსოკინაზა გ ) ქიტინაზა დ ) ატფ - სინთეტაზა

38. გარკვეულ, შედარებით მუდმივ კომპლექსებს - ბუნებრივ ერთობლიობას, რომელიც შედგება გარკვეულ ტერიტორიაზე მცხოვრები სხვადასხვა სახეობის პოპულაციებისაგან, მეტ-ნაკლებად ერთიანი არსებობის პირობებში, ეწოდება ა) სიცოცხლის ტალღები ბ) ბიოცენოზი გ) ფილოგენეტიკური სერიები დ) ბიოგეოცენოზი.

39. პროპოლისი არისა) ფუტკრის წებო, ფუტკრის მიერ სხვადასხვა მცენარის კვირტიდან გამოყვანილი წებოვანი სეკრეციის ნარევი ბ) მუშა ფუტკრის ჯირკვლების მიერ წარმოქმნილი პასტისებრი კრემისებრი მოთეთრო ნივთიერება, როგორც საკვები დედოფლის ლარვის განვითარებისათვის გ) შხამიანი ჯირკვლების სეკრეციის ნარევი. ფუტკრის ნაკბენის აპარატის
დ) თაფლის ფუტკრების საკვები მცენარეების მტვრისგან, თაფლის უჯრედებში ჩაყრილი და თაფლით სავსე.

40. ეკოლოგიური სისტემების ყველაზე მნიშვნელოვანი თვისება, რომელიც გამოიხატება იმაში, რომ ასეთი სისტემების ყველა მრავალფეროვანი მკვიდრი ერთად არსებობს, ერთმანეთის სრული განადგურების გარეშე, მაგრამ მხოლოდ ზღუდავს თითოეული სახეობის ინდივიდების რაოდენობას გარკვეულ დონეზე.

ა) სტაბილურობა ბ) თვითგანახლება გ) ადაპტირება დ) თვითრეგულირება

დავალება 2.. აირჩიეთ მხოლოდ ის პასუხები, რომლებიც თქვენი აზრით სწორია.

1. რიზომი შეიძლება გამოირჩეოდეს ფესვისგან შემდეგი მახასიათებლებით

ა) ფოთლების, კვირტების, კვანძების სავალდებულო არსებობა ბ) ფესვის ქუდის არარსებობა
გ) ქერცლების, კვანძების და კვირტების არსებობა დ) რიზოდერმის არარსებობა ე) სინათლეში მწვანე ფერის უნარი

2. ნერვული უჯრედების აგზნებას ახლავსა) Na იონების გამოყოფა - უჯრედიდან ბ) Ca იონების გამოყოფა - უჯრედიდან გ) Na იონების შემოსვლა - უჯრედში დ) K იონების შემოსვლა - უჯრედში ე) K იონების გამოსვლა - უჯრედიდან.

3. მცენარეებში ფოტოსინთეზის პროცესია) მიმდინარეობს მხოლოდ შუქზე ბ) H 2 O ფოტოლიზი ხდება I ფოტოსისტემაში გ) O 2 გამოიყოფა CO 2-ის დაშლის შედეგად დ) წარმოიქმნება NADP ე) O 2 გამოიყოფა დაშლის შედეგად. H 2 O

4. ძუძუმწოვრების რეპროდუქციული ფუნქციის რეგულირებაში მონაწილე ჰორმონებიდანა) ესტროგენები ბ) ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონები გ) ანდროგენები დ) თირკმელზედა ჯირკვლის ტვინის ჰორმონები ე) პროთორაკოტროპული ჰორმონი

5. თირკმელზედა ჯირკვლის მედულა გამოყოფსა) ინსულინი ბ) ეპინეფრინი გ) ნორეპინეფრინი დ) კორტიკოსტეროიდები ე) გლუკოკორტიკოიდები

6. კირჩხიბი და თევზი არის ორგანოებია) მსგავსი ბ) ჰომოლოგიური გ) განსხვავებული დ) კონვერგენტული ე) სწორი პასუხი არ არის

7. აგზნების პოსტსინაფსური პოტენციალი (EPsP) განსხვავდება მოქმედების პოტენციალისგან

ა) ხანგრძლივობა ბ) ამპლიტუდა გ) განაწილების მანძილი დ) დაშლის დრო ე) განაწილების სიჩქარე

8. ბალახისმჭამელთა გატანა ბუნებრივი საძოვრების ეკოსისტემიდან გამოიწვევს

ა) მცენარეთა კონკურენციის ინტენსივობის გაზრდა ბ) მცენარეთა კონკურენციის ინტენსივობის შემცირება
გ) მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნების ზრდა დ) მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნების შემცირება

9. სათბურის ეფექტი დაკავშირებული CO 2-ის, ჭვარტლის და სხვა ნაწილაკების დაგროვებასთან

ა) გამოიწვიოს ტემპერატურის მატება ბ) გამოიწვიოს ბიოსფეროში უარყოფითი ცვლილებები
გ) არ გამოიწვევს შესამჩნევ ცვლილებებს ბიოსფეროში დ) ხელს შეუწყობს პლანეტის კლიმატის გაუმჯობესებას
ე) ყველა ჩამოთვლილი სწორია

10. ფოთოლცვენა მცენარეულ ცხოვრებაში -

ა) ადაპტაცია, რომელიც მიზნად ისახავს ზამთარში წყლის აორთქლების შემცირებას, ბ) დაცვას თოვლის მასებით ტოტების მსხვრევისგან გ) ფოთლოვანი მცენარეებიდან მოცილებული მეტაბოლური პროდუქტების დ) დღის სიგრძის სეზონურ ცვლილებებთან ადაპტაცია ე) ახალი კვირტების დასაფენად ადგილის გათავისუფლება.

თერთმეტი . წყლის ობიექტების ევტროფიკაციის შედეგებია) O 2 რესურსების ამოწურვა ბ) CO 2 რესურსების ამოწურვა
გ) ცოცხალი ორგანიზმების უმეტესობის სიკვდილი დ) H 2 S-ის დაგროვება ე) უმეტესი ორგანიზმების რაოდენობის ზრდა

ა) განვითარების ციკლში დომინირებს სპოროფიტები ბ) ისინი კარგად მრავლდებიან ვეგეტატიურად გ) დიპლოიდური ენდოსპერმი დ) ხეები, ბუჩქები და ბალახოვანი მცენარეები ე) ფესვები არ არის

13. ორგანიზმის ზრდას ყველაზე მეტად ჰორმონების ნაკრები არეგულირებს.

ა) ზრდის ჰორმონი ბ) ინსულინი გ) ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონები დ) სასქესო ჰორმონები ე) ნივთიერება P

14. ატფ სინთეზირდება ადამიანის უჯრედებშია) მიტოქონდრიებში ბ) ციტოპლაზმაში გ) ბირთვში დ) ქლოროპლასტებში ე) ქრომოპლასტებში

15. დედა და მამა შეიძლება იყვნენ დონორები შვილისთვის

ა) ორივე არასოდეს ბ) ხან მხოლოდ მამა გ) ხან მხოლოდ დედა დ) ხან ორივე ე) ორივე ყოველთვის

16. ადამიანებში ცილები იჭრება ფერმენტებით, რომლებიც გამოყოფენ

ა) კუჭი ბ) სანერწყვე ჯირკვლები გ) პანკრეასი დ) ღვიძლი ე) წვრილი ნაწლავი

18. მშვიდი ამოსუნთქვით ჰაერი „ტოვებს“ ფილტვებს, რადგან

ა) გულმკერდის მოცულობა მცირდება ბ) ფილტვების კედლებში კუნთოვანი ბოჭკოები იკუმშება გ) დიაფრაგმა მოდუნდება და გამოდის გულმკერდის ღრუში დ) გულმკერდის კუნთები მოდუნდება ე) გულმკერდის კუნთები იკუმშება

19. ჰიპოფიზის ჯირკვალია) შედგება ერთი წილისგან ბ) შედგება წილისგან დ) არ არის დაკავშირებული ჰიპოთალამუსთან ე) შედგება ნერვული და ჯირკვლის უჯრედებისგან

20. ხერხემლიანებში სისხლის მიმოქცევა ხორციელდება შესაბამისადა) არტერიები ბ) არტერიოლები გ) ვენები დ) ვენულები ე) კაპილარები

დავალება 3.

ერთი . თევზის ნესტოები არ უკავშირდება ოროფარინქსს.

2. ხავსის სპოროფიტს არ შეუძლია ფოტოსინთეზი.

3. ვაქცინაციის დროს ვაქცინა შეჰყავთ.

4. საკვები ნივთიერებების შეწოვა იწყება ნაწლავებში.

5. ცხოველთა სივრცითი განაწილება პოპულაციებში არ რეგულირდება მათი ქცევით.

6. მცენარეები ნახშირორჟანგს მხოლოდ სინათლეში შთანთქავენ.

7. თითოეული ბუნებრივი პოპულაცია ყოველთვის ერთგვაროვანია ინდივიდების გენოტიპების თვალსაზრისით.

8. მემკვიდრეობა არის ეკოსისტემების თანმიმდევრული ცვლილება, რომლებიც თანმიმდევრულად წარმოიქმნება დედამიწის ზედაპირის გარკვეულ არეალზე.

10. ვირთხებისა და თაგვების სახლებში შეყვანა გამოწვეული იყო ადამიანის მიერ მათი ბუნებრივი ჰაბიტატების განადგურებით.

მე-11 კლასი სავარჯიშო 1.

თქვენ უნდა აირჩიოთ მხოლოდ ერთი პასუხი, რომელიც მიგაჩნიათ ყველაზე სრულყოფილ და სწორად.

ერთი . მოცემული წყვილებიდან ის არ არის ჰომოლოგიური ორგანოების მაგალითი

ა) კაქტუსის ეკლები და ბარდის ღეროები ბ) კოწახურის ეკლები და მარწყვის ღეროები გ) მზერის ფოთლები და წვნიანი ხახვის ქერცლები დ) ხეობის შროშანის რიზომები და კარტოფილის ტუბერები

2. „ელექტროსადგურები“ არის შემდეგი უჯრედის ორგანელები

ა) ბირთვი ბ) რიბოსომები გ) ლიზოსომები დ) მიტოქონდრია

3. ლიმონის ნაყოფი წვნიანი ქსოვილიაა) გამტარი ბ) ასიმილაცია გ) მექანიკური დ) მთლიანი

4. მეიოზის შედეგად წარმოიქმნება სხვადასხვა გამეტები, ვინაიდან

ა) ჰომოლოგიურ ქრომოსომებს განსხვავებული შემადგენლობა აქვთ ბ) მეიოზის გაყოფის 1 პროფაზაში ხდება გადაკვეთა.
გ) მეიოზის 1-ლი განყოფილების არაჰომოლოგური ქრომოსომები ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად განსხვავდებიან დ) მეიოზის მე-2 განყოფილების მეტაფაზაში ქრომოსომები დამოუკიდებლად განსხვავდებიან.

5. მცენარეები ჩვეულებრივ ინახავენ ენერგიას სახითა) გლიკოგენი ბ) ცხიმი გ) ბოჭკოვანი დ) სახამებელი

6. ბავშვებს უვითარდებათ ახალი ნიშნები, რომლებიც არ არის დამახასიათებელი მათი მშობლებისთვის, რადგან

ა) მშობლების ყველა გამეტი სხვადასხვანაირია ბ) განაყოფიერების დროს გამეტები შემთხვევით ერწყმის ერთმანეთს.
გ) ბავშვებში მშობლის გენები გაერთიანებულია ახალ კომბინაციებში დ) გენების ნახევარს ბავშვი იღებს მამისგან, მეორეს კი დედისგან.

7. პოლიმორფიზმი არის

ა) გენის ან თვისების რამდენიმე ფორმის პოპულაციაში არსებობა ბ) სიცოცხლის განმავლობაში მორფოლოგიური ცვლილების უნარი გ) შთამომავლობის მრავალფეროვნება დ) ნიშან-თვისების სიმძიმე (მისი გამოხატულება)

8. წყალმცენარეების სხეულის ფერის მრავალფეროვნება გამოწვეულია იმით

ა) ცხოველების მიზიდულობა ბ) ფოტოსინთეზისადმი ადაპტაცია გ) შენიღბვა დ) გამრავლების თავისებურებები

9. დნმ-ის ფრაგმენტებიდან არასწორია

ა) A-T
G-C

ბ) G-T
თ-ა

გ) თ-ა
A-T

დ) G-C
C-G

10. Sundew იზრდებაა) ნაძვის ტყეში ბ) წყლის ობიექტების ნაპირებთან გ) ტორფიან ჭაობებში დ) მდელოებში

11. ხდება უჯრედული სუნთქვის პროცესი (აერობული გზა PVC-ის გარდაქმნისთვის)

ა) ყველა მცენარეული ორგანიზმის ქლოროპლასტებში ბ) ენდოპლაზმური ბადის (ER) და გოლჯის აპარატის მემბრანებზე გ) გარეთა უჯრედის მემბრანის შიდა მხარეს დ) მიტოქონდრიის მემბრანების შიდა ზედაპირზე.

12. შინაურ ბუზს შეუძლია უფრო სწრაფად მოერგოს გარემო პირობებს, ვიდრე ადამიანს, რადგან ა) ის უფრო პატარაა ბ) კარგად დაფრინავს გ) ჰყავს მრავალი შთამომავლობა დ) აქვს თაობების სწრაფი ცვლა.

13. კონვერგენცია შედეგია

ა) ადაპტაციური ცვლილებები გენოტიპში გარემოს უშუალო გავლენის ქვეშ ბ) მუტაციები
გ) მოცემულ პირობებში გამოსადეგი თვისებების მქონე ინდივიდების შერჩევა შემთხვევით მიმართული ცვლილებებიდან
დ) შემთხვევითი ფენომენების სიმრავლეები, რომლებიც შენარჩუნებულია არსებობის შესაბამისი პირობების გამო

14. გამეტოგამიის პროცესი არის ის

ა) სქესით იდენტური სხვადასხვა ორგანიზმის უჯრედები ერწყმის ბ) ხდება გამეტების წარმოქმნის პროცესი
გ) მრავლობითი გამეტების ფორმირება ხორციელდება დ) ორი სქესით განსხვავებული გამეტი, სხვადასხვა ინდივიდის მიერ წარმოქმნილი, შერწყმა

15. ნიანგების გულის პარკუჭებში სისხლი შემადგენლობით

ა) ვენური ბ) არტერიული გ) ვენური მარჯვენა პარკუჭში, არტერიული მარცხენა პარკუჭში დ) სრულიად შერეული
ე) ნაწილობრივ შერეული

16. რეპარაციული რეგენერაცია გაგებულია, როგორც

ა) უჯრედების სიცოცხლისა და დაბერების პროცესში ქსოვილებისა და ორგანოების განახლების უნივერსალური თვისება
ბ) ფიზიოლოგიური ცვლილებები, რომლებიც ხდება კოპეტების დიფერენციაციისა და სპეციალიზაციის პერიოდში
გ) ორგანოების ან ქსოვილების აღდგენა მათი ძალადობრივი დაზიანების შემდეგ დ) მოძველებული უჯრედების ახლით შეცვლა

17. ჩამოთვლილი ცხოველთა ტიპებიდან გიგანტური აქსონების სისტემა აქვს

ა) კოელენტერატები, ბრტყელი ჭიები, მრგვალი ჭიები ბ) ბრტყელი ჭიები, მრგვალი ჭიები, რგოლი დ) რგოლი, ართროპოდები, მოლუსკები ე) მოლუსკები, ართროპოდები, აკორდები

18. ცოცხალი არსების ფუნდამენტური თვისების საფუძველი - საკუთარი სახის გამრავლების უნარი არის რეაქციები.

ა) ნახშირწყლების ჯაჭვის წარმოქმნა ბ) გლიკოლიზის რეაქციები გ) მატრიცული ტიპის რეაქციები დ) ატფ-ის გადაქცევა ადფ-ად

19. განსხვავებები უჯრედების გაყოფის მექანიზმში მაღალ მცენარეებსა და ცხოველებში

1. ცენტრომერის დაყოფა 2. ციტოპლაზმის დაყოფა 3. ნაპრალის ფუნქცია გაყოფის დროს 4. ცენტრიოლების არსებობა

Სწორი პასუხია) 1.2 ბ) 1.4 გ) 2.4 დ) 3.4

20. ჰეტეროზი არისა) მეორე თაობის ჰიბრიდების ხელახალი დაბადება ბ) ქრომოსომების რაოდენობის არაჯერადი მატება გ) შეუსაბამო გადაკვეთა დ) ცვლილება, რომელიც გამოიხატება პირველი თაობის ჰიბრიდების ზრდის აჩქარებით, ზომის მატებით, სიცოცხლისუნარიანობისა და ნაყოფიერების მატებით.

21. გულის ზოგადი მოდუნების ფაზაშია) ნახევარმთვარე - ღია, დასაკეცი - დახურული ბ) ნახევარმთვარე - ღია, დასაკეცი - ღია გ) ნახევარმთვარე - დახურული, ნაკეცი - ღია დ) ნახევარმთვარე - დახურული, ნაკეცი - დახურული.

22. გინანდრომორფები საოცარი არსებები არიანა) შეჯვარების შედეგად ბ) შთამომავლები, რომლებიც ექვემდებარებიან უჯრედების კლონირებას გ) ინდივიდები განვითარებული პართენოგენეზის შედეგად დ) ინდივიდები, რომელთა სხეულის ნაწილს აქვს მდედრი, ნაწილი - მამრობითი სტრუქტურა

23. როდესაც საავტომობილო ნეირონის აქსონი სტიმულირდება შუაში, ნერვული იმპულსი გავრცელდება.

ა) ნეირონის სხეულამდე ბ) მის ბოლომდე გ) სხეულთანაც და მის ბოლომდე დ) საერთოდ არ წარმოიქმნება

24. პოლიპლოიდური უჯრედი წარმოიქმნება იმის გამო

ა) მოდიფიკაცია ბ) გენის მუტაცია გ) ქრომოსომული მუტაცია დ) ქრომოსომების შეუთავსებლობა

25. მიკრობების ფაგოციტისა და მოკვლის უნარია) ტ - მკვლელები და მაკროფაგები ბ) თ - მკვლელები, ვ - ლიმფოციტები და მაკროფაგები გ) T - ლიმფოციტები და B - ლიმფოციტები დ) მაკროფაგები და ნეიტროფილები

26. შეუძლიათ თუ არა ფერმენტებმა კატალიზირება მოახდინოს არა მხოლოდ წინა რეაქციის, არამედ პირიქით?

ა) დიახ ბ) არა გ) ზოგს შეუძლია, ზოგს არ შეუძლია დ) ხან შეუძლია, ხან არა

27. სხეულის ზრდა ყველაზე მეტად რეგულირდება შემდეგი ჰორმონების ერთ-ერთი კომპლექტით

ა) ზრდის ჰორმონი, ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონები, სასქესო ჰორმონები ბ) ზრდის ჰორმონი, პროლაქტინი, ინსულინი გ) ზრდის ჰორმონი, თიროლიბერინი, ნივთიერება P დ) ზრდის ჰორმონი, ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონები

28. კონვერგენტული ევოლუციის მაგალითია წყვილი

ა) პოლარული დათვი და კოალა ბ) მუხა და ნეკერჩხალი გ) მგელი და მარსუპიელი მგელი დ) სკუნკი და ენოტი

29. ზრდის ჰორმონი სინთეზირდება რიბოზომებზე

ა) უხეში ER ბ) თავისუფალი გ) თავისუფალი და უხეში ER დ) მიტოქონდრიული

30. ლიპიდების და ნახშირწყლების სინთეზი დაკავშირებულია შემდეგ უჯრედულ სტრუქტურებთან

ა) ბირთვით ბ) გლუვი ენდოპლაზმური ბადით გ) ლიზოსომებით დ) რიბოზომებით

31. სპეციფიკური ცილის მოლეკულის სინთეზზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეულია) ტრიპლეტი ბ) გენი გ) ნუკლეოტიდი დ) ატფ

32. განისაზღვრება ქრომოსომის მორფოლოგია

ა) აქრომატინის ღერო ბ) მატრიქსის სისქე გ) ქრომოსომის ფორმა დ) ცენტრომერული პოზიცია

33. როდოპსინის როლია) მონაწილეობს ფოტოსინთეზში ბ) მონაწილეობს ნახშირწყლების ცვლის რეგულირებაში
გ) ძუძუმწოვრების კუნთების ცილა, რომელიც აკავშირებს ჟანგბადს დ) ქრომოპროტეინი, რომელიც იმყოფება ბადურის ღეროებში

34. კრებსის ციკლი ემსახურებაა) ძმარმჟავას ნეიტრალიზაცია ბ) სასუნთქი ჯაჭვის უზრუნველყოფა შემცირებული კოენზიმებით გ) ჭარბი ატფ-ის მოცილება დ) გლიკოლიზის დროს წარმოქმნილი შემცირებული კოენზიმების გამოყენება

35. რა ჰქვია პრე-რნმ-ის mRNA-ზე გადასვლის პროცესს?ა) სპლაისინგი ბ) ტრანსლაცია გ) თანმიმდევრობა დ) ტრანსფორმაცია

36. დაასახელეთ ნომოს გვარის ნამარხი, რომელიც დაკავშირებულია პალეოტროპებთან

ა) ავსტრალოპითეკი ბ) პითეკანთროპი გ) სინატროპი დ) ნეანდერტალელი

37. ActiGcC-ის მოლური თანაფარდობა დნმ-ის მოლეკულაშია) 1.0 ბ) 0.5 გ) 0.75 დ) 2.0

38. ელემენტარული ევოლუციური ფენომენი ეწოდებაა) მუტაციები ბ) პოპულაციის გენოფონდში ალელური სიხშირეების არამიმართული ცვლილება გ) ბუნებრივი გადარჩევა დ) პოპულაციის გენოფონდში გრძელვადიანი შეუქცევადი მიმართულების ცვლილება

39. მეიოზის განყოფილებებშია) 2 ბ) 3 გ) 4 დ) 1

40. მაკროერგები ენერგიით უფრო მდიდარია ვიდრე ATPა) არსებობს ბ) არ არსებობს გ) არსებობს მხოლოდ პროკარიოტებში დ) არსებობს მხოლოდ ევკარიოტებში

41. დნმ-ის ელემენტების მოძრავი კავშირის ჯგუფში ეწოდება

ა) ტრანსპოზიონი ბ) ორფონები გ) ოლიგოგენები დ) ოპერონი

42. ბრტყელი ჭიების სტრუქტურულ მახასიათებლებს შორის მიუთითეთ ორგანიზაციული მახასიათებლები, რომლებიც შეიძლება მიეკუთვნებოდეს იდიოადაპტაციებს ა) სხეულის ორმხრივი სიმეტრია ბ) კაუჭების და საწოვრების არსებობა გ) სხეულის პირველადი ღრუ დ) სამი ჩანასახის ფენის წარმოქმნა.

43. არასრული დომინირებით, AA გენოტიპები Gg-ში ჩნდება ალბათობით

ა) 25% ბ) 100% გ) 75% დ) 12.5%

44. გენებს შორის მანძილი იზომება ქა) მორგანიდები ბ) % გ) ნმ დ) ა

45. ევოლუციის ადაპტაციური ბუნება ფარდობითია, რადგან

ა) ბუნებრივი გადარჩევა უზრუნველყოფს საუკეთესოთა და მათი უპირატესი შთამომავლების გადარჩენას. ბ) სახეობების ვარგისიანობა შერჩევის საფუძველზე შეესაბამება მხოლოდ იმ გარემო პირობებს, რომლებშიც სახეობები დიდხანს ცხოვრობენ გ) ორგანიზმის რეაქცია გარემო ზემოქმედებაზე. მიზანმიმართული
დ) ადამიანი ცვლის ევოლუციის პროცესში ხელოვნური გადარჩევის გამოყენებით

47. F 2-ში პოლიჰიბრიდის სრული დომინირებით ყალიბდება ფენოტიპური კლასები.ა)2ნ ბ)3ნ გ)4ნ დ)(3:1)n

48. რეპრესორის სხვა სახელია) ცისტრონ-რეგულატორი ბ) ოპერონი გ) ეგზონი დ) ინტრონი

49. კვერცხუჯრედი 1 წარმოიქმნებაა) ოოტიდიდან ბ) ოოგონიუმიდან გ) სასქესო უჯრედებიდან დ) კვერცხუჯრედიდან

50. მიუთითეთ ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი ფაქტორების არსებობისას პოპულაციებში ალელური სიხშირეების ბალანსი ვერ შენარჩუნდება? ა) მუტაციის პროცესი მაღალ დონეზეა ბ) პოპულაციების დიდი რაოდენობა გ) თავისუფალი შეჯვარება ხდება პოპულაციებში დ) პოპულაცია არსებობს შეზღუდულ ტერიტორიაზე

დავალება 2. თითოეულ მათგანს აქვს რამდენიმე შესაძლო პასუხი. .

ერთი . ფოტოსინთეზის დროს NADP+ არისა) საწყისი ნაერთი (ნივთიერება) სინათლის მიერ გამოწვეული რეაქციებისთვის ბ) სინათლის მიერ გამოწვეული რეაქციების საბოლოო პროდუქტი გ) სინათლის მიერ გამოწვეული რეაქციების შუალედური პროდუქტი დ) საწყისი ნაერთი (ნივთიერება) ნახშირბადის ფიქსაციისთვის ე) ნახშირბადის ფიქსაციის საბოლოო პროდუქტი

2. ოპარინის მიერ პოსტულირებული და მილერის მიერ ექსპერიმენტულად დამოწმებული ჰიპოთეზა ასეთიაა) პირველადი ატმოსფერო შეიცავდა მოლეკულურ O2-ს ბ) პირველადი ოკეანე შეიცავდა ცილების და ნუკლეინის მჟავების მაღალ კონცენტრაციას გ) ბაქტერიები გამოჩნდნენ დედამიწაზე 3,5 მილიარდი წლის წინ დ) ორგანული ნივთიერებების მოლეკულებმა შეძლეს წარმოქმნან აბიოგენურად ე) ორგანული ნივთიერებების მოლეკულები შევიდნენ ფიზიკურ-ქიმიურ ურთიერთქმედებაში

3. პროკარიოტულ უჯრედებს აქვთ

ა) ნუკლეოტიდი ბ) პლაზმალემა გ) უჯრედის მემბრანა დ) რიბოზომები ე) განყოფილებები

4. პლაზმოლიზი არის მხოლოდ მაშინ, როცაა) ტურგორის წნევა უჯრედში არის ნულოვანი ბ) ციტოპლაზმა მთლიანად შეკუმშულია და მთლიანად შორდება უჯრედის კედელს გ) უჯრედის მოცულობა მცირდება დ) უჯრედის მოცულობა მაქსიმალურია ე) უჯრედის კედელი ვეღარ იჭიმება

5. ციტოპლაზმური მემკვიდრეობა ასოცირდება

ა) მიტოქონდრია ბ) ბირთვი გ) ქლოროპლასტები დ) რიბოსომები ე) ლიზოსომები

6. დნმ ბირთვში ქმნის კომპლექსს

ა) ჰისტონები ბ) არაჰისტონის ცილები გ) რნმ დ) აცეტილქოლინი ე) პოლისაქარიდები

7. მონიშნეთ დებულებები, რომლებიც მოქმედებს როგორც ქლოროპლასტების, ასევე მიტოქონდრიებისთვის,

8. უჯრედში არის რიბოსომები

ა) ბირთვში ბ) ციტოპლაზმაში გ) ენდოპლაზმურ რეტიკულუმში დ) უჯრედის ცენტრში ე) მიტოქონდრიაში

10. უჯრედში არის რნმა) ბირთვი ბ) ციტოპლაზმა გ) მიტოქონდრია დ) ქლოროპლასტები ე) ენდოპლაზმური ბადე

11. მშობელი ფრინველების მიერ დახარჯული ენერგიის ეფექტურობის შესწავლისა და შედარებისას სწორი დასკვნების გამოსატანად მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული შემდეგი პირობები: ა) კვლევისას ყველა წიწილა უნდა იყოს დაახლოებით ერთნაირი ზომის ბ) ყველა მშობელი ფრინველი იყოს ერთი და იგივე წონა გ) ბუდეები უნდა იყოს ერთმანეთის გვერდით მეგობართან ერთად დ) საკვები უნდა მივიღოთ დაახლოებით იმავე მანძილზე ყველა ბუდიდან ე) ყველა მშობელმა უნდა გამოკვებოს თავისი წიწილები დაახლოებით იგივე ენერგო ინტენსიური საკვებით

12. ციტოკინეზი ხდება გაყოფის დროს

ა) მცენარეული უჯრედები ბ) ცხოველური უჯრედები გ) პროფაზაში დ) ანაფაზაში ე) ტელოფაზაში

13. ევოლუციაში ბიოლოგიური პროგრესი მიღწეულია

ა) არომორფოზი ბ) იდიოადაპტაცია გ) გადაგვარება დ) დივერგენცია ე) კონვერგენცია

14. უხეში EPS-ის რიბოზომებზე სინთეზირებულია

ა) Ca + - ატფაზა ბ) ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონი გ) ლიზოსომური პროტეაზები დ) ზრდის ჰორმონი ე) ტრონსფერინი

15. შემდეგიდან, ევოლუციის მტკიცებულებაა

ა) ფილოგენეტიკური რიგი ბ) ბიოგენეტიკური კანონი გ) ანალოგიები დ) გარდამავალი ფორმები ე) ჰომოლოგია

16. სპეციფიკაციისათვის აუცილებელი პირობებია

ა) ქცევითი ბარიერები, რომლებიც ხელს უშლის გენების გაცვლას პოპულაციებს შორის ბ) გეოგრაფიული ბარიერები; ერევა პოპულაციებს შორის გენების გაცვლაში გ) გენეტიკური ბარიერები, რომლებიც ხელს უშლის გენების გაცვლას პოპულაციებს შორის
დ) გარემოსდაცვითი ბარიერები, რომლებიც ხელს უშლის გენების გაცვლას პოპულაციებს შორის;დ) არ არსებობს სწორი პასუხი

17. ჰემერალოპია (დაბალ შუქზე დანახვის შეუძლებლობა) გამოწვეულია X ქრომოსომაზე მდებარე რეცესიული გენით. ჯანმრთელ მეუღლეებს შეეძინათ ბავშვი ამ დაავადებით. გადაწყვიტეთ შესაძლებელი იყო თუ არა ასეთი დაბადება და მისი ალბათობა ა) პრაქტიკულად შეუძლებელია ბ) ბავშვების 1/4 შეიძლება იყოს ავად გ) ბავშვების ნახევარი შეიძლება იყოს ავად დ) ყველა ბიჭი შეიძლება იყოს ავად ე) ბიჭების 1/2 შეიძლება იყოს ავად

18. ჰემატოპოეზის ორგანოებიაა) ძვლის ტვინი თიმუსი; ლიმფური კვანძები ბ) ელენთა, თირკმელზედა ჯირკვლის ტვინი, თიმუსი გ) ძვლის ტვინი, თიმუსი, ელენთა დ) ძვლის ტვინი, ლიმფური კვანძები, თირკმელზედა ჯირკვლის ტვინი ე) ლიმფური კვანძები, ელენთა, ღვიძლი

19. მარჯვენა ხელზე მისასვლელად ნაწლავებიდან საკვები ნივთიერებების მატარებელმა სისხლმა უნდა გაიაროს

ა) გული (ერთხელ) ბ) გული (ორჯერ) გ) არ გადის გულში დ) ფილტვები ე) ღვიძლი

20. ჩამოთვლილთაგან რომელ ფუნქციას ასრულებს ძუძუმწოვრების ღვიძლი

ა) საჭმლის მომნელებელი ფერმენტების სინთეზი, რომლებიც შემდეგ შედიან თორმეტგოჯა ნაწლავში ბ) სისხლში გლუკოზისა და ამინომჟავების კონცენტრაციის რეგულირება გ) ჭარბი ამინომჟავებიდან აზოტის გამოყოფა და შარდის წარმოქმნა.
დ) ცილების და სისხლის პლაზმის სინთეზი ე) ტოქსიკური ნივთიერებების დეტოქსიკაცია

დავალება 3.გადაწყვიტეთ მოცემული განცხადება სწორია თუ არასწორი.

ერთი . როდესაც საცურაო ბუშტი იზრდება, თევზი უფრო მსუბუქი ხდება და ცურავს ზემოთ.
2. ადამიანის გული ნახევარი სიცოცხლე მუშაობს, ნახევარი სიცოცხლე კი ისვენებს.
3. არის თევზები, რომლებშიც ნოტოკორდი ნარჩუნდება მთელი სიცოცხლის მანძილზე.
4. ცხიმოვანი ქსოვილი შემაერთებელი ქსოვილის ერთ-ერთი სახეობაა.
5. პირველი მიწის მცენარეები იყვნენ რინოფიტები.
6. ნუკლეოლი ემსახურება რიბოსომური ცილების სინთეზის ადგილს.
7. ევოლუცია ყოველთვის იწვევს ცოცხალი არსებების ორგანიზაციის გართულებას.
8. კოცერვატები პირველი ცოცხალი ორგანიზმები იყვნენ დედამიწაზე.
9. პართენოგენეზი არის სქესობრივი გამრავლების ვარიანტი.
10. ცოცხალი ორგანიზმები შეიცავს პერიოდული ცხრილის ყველა ელემენტს.
თერთმეტი . ყველა ბიოცენოზი აუცილებლად უნდა შეიცავდეს აუტოტროფულ მცენარეებს.
12. გლიცინი ერთადერთი ამინომჟავაა, რომელსაც არ გააჩნია ოპტიკური იზომერები.
13. ორგანიზმების მიერ ახალი ჰაბიტატების განვითარებას ყოველთვის არ ახლავს მათი ორგანიზაციის დონის მატება.
14. ყველა ცხოველისა და მცენარის უჯრედებში ბირთვთან ახლოს მდებარეობს ორგანოიდი, რომელსაც ეწოდება უჯრედის ცენტრი.
15. ცვალებადობის ყველა ფორმა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ევოლუციური ფაქტორია.

დავალება 4.

გენეტიკური პრობლემის გადაჭრა.

პლანეტა ფაეთონის მცენარეები ტრიპლოიდურია. გამეტების წარმოქმნის დროს უჯრედი, საიდანაც ისინი წარმოიქმნება, იყოფა სამ უჯრედად. განაყოფიერებისას სამი მშობელი მცენარის სამი გამეტი ერწყმის ერთმანეთს. ამ პლანეტაზე F 1 მიიღეს სამი მშობლისგან, რომელთაგან ორი ატარებს გარკვეული მახასიათებლის მხოლოდ დომინანტურ ალელს, ხოლო ამ მახასიათებლის მესამე ალელები ყველა რეცესიულია. რა გენოტიპები და რა თანაფარდობით უნდა იყოს მოსალოდნელი F 2-ში?

პასუხები

მე-9 კლასი

სავარჯიშო 1.

1-ა. 2-ინ. 3-b, 4-6, 5-d, 6-a, 7-b, 8-a, 9-c, 10-c, 11-d, 12-a, 13-a, 14-d, 15- b, 16-b, 17-c, 18-b, 19-b, 20-a, 21-c, 22-c, 23-d, 24-d, 25-c, 26-d, 27-d, 28 - ბ, 29 - გ, 30 - ა.

დავალება 2.

1-b, c, e, 2-b, d, 3-b, c, d, 4-b, e, 5-c, d, e, 6-a, b, d, 7-b, c, 8-c, d, 9-b, 10-b, d.

დავალება 3.

დროის ერთეულის განმავლობაში თხის სისხლი ყველაზე მეტ ჟანგბადს გადაიტანს, შემდეგ ადამიანს და ყველაზე ნაკლებად ბაყაყს. თხაში ერითროციტების მთლიანი ზედაპირია 800 მმ 2, ადამიანებში - 650 მმ 2, ბაყაყში - 220 მმ 2.

მე-10 კლასი

სავარჯიშო 1.

1-b, 2-a, 3-b, 4-d, 5-6, 6-d, 7-c, 8-c, 9-a, 10-c. 11-b, 12-b, 13-c, 14-b, 15-d, 16-c, 17-b, 18-, 19-d, 20-c, 21-c, 22-c, 23-a , 24-a, 25-a, 26-d, 27-c, 28-c, 29-d. 30-ე საუკუნე 31-ე საუკუნე 32-b, 33-c, 34-d, 35-b, 36-d, 37-c, 38-c, 39-a, 40-d.

დავალება 2.

1-a, b, c, d, e, 2-c, e, 3-b, e, 4-a, c, 5-b, c, 6-a, 7-a, b, c, d, e, 8-a, d, 9-a, b, 10 - a, b. c, 11-a, c, d, 12-a, c, 13-a, c, d, 14-a, b, 15-b, c, d, 16-a, c, e, 17-a, ბ, გ, დ, ე, 18-ა, გ, დ, 19-ბ, გ, ე, 20 - ა, ბ, გ, დ, ე.

დავალება 3.

სწორი განსჯა: 1,2,3,4.8.

მე-11 კლასი

სავარჯიშო 1.

1-b, 2-d, 3-d, 4-b, 5-d, 6-c, 7-a, 8-b, 9-b, 10-c, 11-d, 12-d, 13- გ, 14-d, 15-d, 16-c, 17-d, 18-c, 19-c, 20-d, 21-c, 22-d, 23-c, 24-d, 25-d, 26-a, 27-a, 28-c, 29-a, 30-b, 31-b, 32-d, 33-d, 34-b, 35-a, 36-a, 37-a, 38- d, 39-a, 40-a, 41-a, 42-d, 43-a, 44-a, 45-b, 46-c, 47-a, 48-a, 49-b, 50-a.

დავალება 2.

1-a, e, 2-d, e, 3-a, b, c, d, 4-b, 5-a, c, 6-a, b, 7-a, b, c, e, 8- b, c, e, 9-a, c, d, e, 10-a, b, c, d, 11-a, d, e, 12-a, b, e, 13-a, b, c, 14-a, c, d, e, 15-a, b, d, e. 16-a, b, c, d, 17-b, e, 18-a, c, 19-b, d, e, 20-a, b, e,

დავალება 3.

სწორი მსჯელობები: 1.2.3.4.5.9.12,13.

დავალება 4.

გაყოფა 26:1.

გენოტიპები: 8/27 AAA; 12/27 6/27 ააა; 1/27 ააა.


მადლობა, ჯერ არ გამომითქვამს..

ღერძული ფესვის ცილინდრი

პერიციკლი. ფესვის ღერძულ ცილინდრში შეიძლება განვასხვავოთ რთული რადიალური გამტარი შეკვრა და პარენქიმა - ქსოვილი, რომლის პერიფერიულ ნაწილს, უჯრედების რგოლის სახით, ეწოდება პერიციკლი (სურ. 161, 162, 163). . განივი მონაკვეთზე პერიციკლი შედგება უჯრედების ერთი, ორი ან რამდენიმე ფენისგან (კაკლისში Juglans regiaმაგალითად, 3-10). ბევრ მცენარეში პერიციკლს არათანაბარი სისქე აქვს გარშემოწერილობის გარშემო. მაგალითად, წიწვოვანებში და წიწვოვანებში, ის წყდება ქსილემის ჯგუფების წინააღმდეგ, ისე, რომ პროტოქსილემი პირდაპირ კონტაქტში შედის ენდოდერმისთან. პერიციკლი შეიძლება შეიცავდეს ფისოვანი გადასასვლელებს (ზოგიერთ წიწვოვანში), ზეთის გადასასვლელებს (სტაფილოში და სხვა ქოლგებში), რძიანებს (ბელყვავილებში და ზოგიერთ კომპოზიტში), სკლერენქიმას (კუჭკებში - სიმინდის ყვავილი, სპური). ბევრ მარცვლეულში, ყველა პერიციკლური უჯრედის უჯრედის კედელი დროთა განმავლობაში ძლიერ სქელდება (სურ. 164) და ხდება ლიგნიფიცირება.

პერიციკლში, ჩვეულებრივ, ქსილემის ჯგუფების საპირისპიროდ, წარმოიქმნება გვერდითი ფესვები. პერიციკლის რამდენიმე უჯრედში, პროტოპლაზმა ბირთვით ავსებს მთელ უჯრედის ღრუს. ეს უჯრედები გრძელდება რადიალური მიმართულებით, იყოფა ტანგენციალური სეპტებით და ფორმირდება ფესვის რკალიუჯრედების ფენებით, რომლებიც ფუნქციონირებენ იმავე ტიპის მიხედვით, როგორც ფესვის წვერში. ახალგაზრდა გვერდითი ფესვი იზრდება და არღვევს პირველადი ქერქის გარეთ. ეს პროცესი ხდება ჯიბის - უჯრედების ქეისის მონაწილეობით, რომელიც წარმოიქმნება ფესვის თაღის მოპირდაპირე მდებარე ენდოდერმის უჯრედების დაყოფის შედეგად (სურ. 165). ფესვის სიგრძეში ზრდასთან ერთად ჯიბე გზას უხსნის პირველადი ქერქისა და ეპიბლემის გავლით, მოქმედებს არა მხოლოდ მექანიკურად, არამედ ქიმიურადაც; ის ხაზს უსვამს

ფერმენტები, რომლებიც ხსნიან უჯრედის მემბრანებს. ხერხემლის გამოსვლის შემდეგ ჯიბე ჩვეულებრივ ცვივა (სურ. 166). გვერდითი ფესვების დაგება ხდება ფესვის ზრდის კონუსთან ძალიან ახლოს, რომელიც ქმნის მათ, ხოლო გარედან მათი გასასვლელი საკმაოდ დიდ მანძილზეა. Ზოგიერთი

ბრინჯი. 164. გაწითლებული ერიანტუსის ზრდასრული ფესვის კვეთის ნაწილი ( Erianthus purpurascens):

1 - ენდოდერმი; 2 და 3 - მის მიმდებარე პირველადი ქერქის სხვა ფენები; 4 - რაზდორსკის სხეულები.


ბრინჯი. 165. ორთქლის გვერდითი ფესვის წარმოქმნის დასაწყისი ( Fumaria sp..):

1 - პირველადი ქერქის ერთ-ერთი ფენა; 2 - ენდოდერმი; 3 - პერიციკლი; 4 - ფლოემი; 5 - ქსილემი; 6, 7, 8 - ფესვის ზრდის წერტილის საწყისი უჯრედები.

მცენარეებში ფესვის ტოტები განლაგებულია არა ქსილემის ჯგუფების საპირისპიროდ, არამედ მათ მახლობლად ან თუნდაც ფლოემების ჯგუფების საპირისპიროდ. ასეა, მაგალითად, სტაფილოში, სადაც ქსილემის ჯგუფების მოპირდაპირე პერიციკლში არის გამომყოფი არხები, ან მარცვლეულებში, რომლებშიც ქსილემის ჯგუფების მოპირდაპირე პერიციკლი შეწყვეტილია ან წარმოდგენილია, როგორც ხორბალში (განივი მონაკვეთზე). ), ერთი ძალიან პატარა უჯრედით. ზოგიერთ მცენარეში (მაგალითად, ბატი ხახვი ყვითელი გაგეა ლუთეა, ბევრ ორქიდეაში) ფესვები არ ქმნის გვერდითი ტოტებს.

პერიციკლში და ჩვეულებრივ წარმოიქმნება ადნექსის კვირტები, რომელიც შეიძლება გადაიზარდოს შემთხვევით გასროლებად, ე.წ ფესვის ზრდა(მრავალფეროვან საქსოვზე კორონილა ვარია, ვერხვებთან).

ზოგიერთ მცენარეში, თუმცა, შემთხვევითი კვირტები დევს ფესვის პირველად ქერქში (კარაქში). ხეების ბევრ სახეობაში (მაგალითად, ვაშლის ხეში), ძირეული კალმებზე ავანტური გასროლა იბადება მერქნიანი სხივების უჯრედების მერისტემატური აქტივობის შედეგად.

გამტარ სისტემა. პერიციკლის შიგნით არის ფესვის გამტარ სისტემა ფორმაში რთული რადიალური სხივი. ქსილემის ჯგუფების რაოდენობის მიხედვით ( ) და ფლოემების ჯგუფების თანაბარი რაოდენობა ( ) განასხვავებენ მონარქიულ შეკვრებს (ერთად = 1), დიარქი (ზე = 2, ნახ. 170, ks), ტრიარქია (ერთად = 3), ტეტრარქული (at = 4, ნახ. 163, 169 10 ). ზე 5-6 ან მეტის ტოლია, შეკვრას (და მთელ ფესვს) პოლიარქიული ეწოდება.

მონარქიული ფესვები საკმაოდ იშვიათია. მრავალი ჯიშის დიარქის ფესვები, მათ შორის ქოლგა, ლაბიატი და ზოგიერთი გიმნოსპერმი (ნაძვი, ჩვენი ფიჭვი Pinus silvestris). ქსილემის ჯგუფების რიცხვი ორწვერაში და ტანვარჯიშებში, როგორც წესი, არ აღემატება 5-ს.

მაგრამ- დედის ფესვი; - ჩამოყალიბდა პირველი რიგის გვერდითი ფესვი, რომელიც არღვევს პირველადი ქერქის მეშვეობით; AT- პირველი რიგის მოქმედი გვერდითი ფესვი; epb- ეპიბლემა; კოპირება- ეგზოდერმი; დასასრული- ენდოდერმი; ჰკ- პერიციკლი; გვ. ks. - პირველადი ქსილემი; გვ. ფლ. - პირველადი ფლოემი; კრ- სეკრეტორული ჯიბე; კ.ჰ. - ფესვის ქუდი; მ ბ. რომ. - მეორე რიგის გვერდითი ფესვების მერისტემატური რუდიმენტები; მდე. - ფესვის თმა.

ჭარბობს პოლიარქია: იშვიათად უდრის ან 7-ზე ნაკლები და ხშირ შემთხვევაში აღწევს რამდენიმე ათეულს (ზოგიერთი დიდი მარცვლეულისთვის, პალმის ხეებისთვის).

ინდივიდებს შორის, მოცემული ინდივიდის ფესვებს შორის და თუნდაც ერთი გრძელი ფესვის სხვადასხვა მონაკვეთებს შორის, შეიძლება არსებობდეს განსხვავებები სხივების რაოდენობაში.

ძირითადი ქსილემა ფესვზეჩვეულებრივ ეგზარქიული, ან ცენტრიდანული, ანუ გემების დაწყება ხდება ცენტრალური ცილინდრის პერიფერიიდან ფესვის ცენტრამდე. პროტოქსილემის ელემენტები ყველაზე ვიწრო სანათურია; სტრუქტურის ბუნებით, ისინი არიან რგოლოვანი და სპირალური ტრაქეიდები. მეტაქსილემის გემები შედარებით ფართო სანათურია; ჩვეულებრივ ეს არის კიბე, ბადე, წერტილოვანი ტრაქეა.

ბევრ მონოქოტში ქსილემის ჯგუფების წარმოქმნა ხდება გარკვეულწილად თავისებურად: ფესვის ცენტრთან უფრო ახლოს ჭურჭელი უფრო ადრე იწყებს დიფერენცირებას, ხოლო ენდოდერმთან უფრო ახლოს ელემენტები უფრო გვიან წარმოიქმნება.

პირველადი ფლომაფორმირდება ფესვებში ზოგადად ასევე ცენტრიდანულად. პირველადი ფლოემი შეიძლება გამოჩნდეს უფრო ადრე, ვიდრე პირველადი ქსილემა; ჩვეულებრივ, ის ნადგურდება უფრო ადრე, ვიდრე პირველადი ქსილემი.

ჭურჭლის მსგავსად, პირველადი გამტარი სისტემის საცრის მილები უფრო განიერია ფესვში, ვიდრე ღეროში, მაგრამ ისინი ფუნდამენტურად ნაკლებად მრავალრიცხოვანი და ნაკლებად დიფერენცირებულია, ვიდრე ღეროში.

ქსილემის ჯგუფები ხშირად იხურება ერთმანეთთან ფესვის ცენტრში, შემდეგ კი ჯვრის მონაკვეთის შუა ნაწილი უკავია მსხვილ ჭურჭელს (სურ. 167), ერთი ან მეტი.

ღერძული ცილინდრის ცენტრალური რეგიონი შეიძლება დაიკავოს თხელკედლიანი პარენქიმული უჯრედებით (სურ. 161), რომლებიც ხშირად ინახავენ საკვები ნივთიერებების რეზერვებს, მაგალითად, მელოუში. მრავალი Compositae-ის ბირთვში არის შეკრული ლაქტიფერები (ლერწმებში, როგორიცაა დენდელიონები) ან გამომყოფი არხები (ზოგიერთ მილაკებში, როგორიცაა ჭია).

ფესვის ბირთვი ასევე შეიძლება წარმოდგენილი იყოს სკლერენქიმის ძაფით (ბევრ კოწახურში, ირისში და ა.შ., სურ. 162).

ფესვისთვის ბირთვის არსებობა ტიპიური არ არის, ის ყოველთვის გაცილებით ნაკლებად განვითარებულია, ვიდრე ღეროებში.

მონოტიპების აბსოლუტური უმრავლესობის ფესვებს მეორადი არ გააჩნიათ


ბრინჯი. 167. გოგრის ყლორტის ფესვში კამბიუმის დამკვიდრება და მოქმედების დაწყება ( კუკურბიტა პეპო):

დასასრული- ენდოდერმი; ჰკ- პერიციკლი; გვ. ფლ. - პირველადი ფლოემი; in. ფლ. - მეორადი phloem; რომ. - კამბიუმი; გვ. ks. - პირველადი ქსილემი; in. ks. - მეორადი ქსილემა.

ზრდა. თუმცა, ბევრი მათგანი განიცდის დამატებით ცვლილებებს პირველად ქსოვილებში, რაც ზრდის მათ მექანიკურ სიმტკიცეს. ეს ცვლილებები ძირითადად შედგება სკლერიფიკაციაში - უჯრედის მემბრანების გასქელებასა და ლიგნიფიკაციაში. განსაკუთრებით ძლიერად სკლერიფიცირებულია უფრო მძლავრი ავენტიციური ფესვები, რომლებიც წარმოიქმნება ნიადაგის დონის ზემოთ ღეროვანი კვანძებიდან და შემდეგ შეაღწევს მასში. ასეთ ფესვებში ეგზოდერმა, პირველადი ქერქის რამდენიმე სხვა გარე შრე და ღერძული ცილინდრის პარენქიმის უმეტესი ნაწილი (სიმინდში) ექვემდებარება სკლერიფიკაციას ასაკთან ერთად, ზოგიერთ მცენარეში კი პირველადი ქერქის გარე და შიდა შრეები და თითქმის ყველა. ღერძული ცილინდრის ქსოვილები.

მხოლოდ ძალიან ცოტა მონოტიპის ფესვებს აქვს მეორადი გასქელება, კერძოდ, ზოგიერთი ხის მსგავსი შროშანები ( დრაკენა, ალეტრისი), რომლებიც ქმნიან მეორად ზრდას ღეროებში.

გასქელების რგოლი ჩვეულებრივ იდება პერიციკლში. ზოგიერთ სახეობაში (ში დრაცენა გოლდიენა) გარკვეული რაოდენობის მეორადი ქსოვილების წარმოქმნის შემდეგ, გასქელება რგოლი იქცევა სქელკედლიან მუდმივ ქსოვილად, ხოლო მეორე გასქელება რგოლი იდება პირველადი ქერქის მიდამოში. შემოსაზღვრული დრაცენა ( Dracaena marginataგასქელების რგოლი თავიდანვე მდებარეობს პირველადი ქერქის მიდამოში, გარედან ენდოდერმიდან. დენდრიტული შროშანის ფესვებში გასქელების რგოლის გამომუშავება მსგავსია ღეროში წარმოქმნილი: გარედან - მეორადი პარენქიმა და შიგნით - პარენქიმა მასში გაბნეული სისხლძარღვოვანი შეკვრებით სკლერენქიმული საფარით.

ზოგიერთ ფიჭვს დაახლოებით 10 სხივი აქვს.

ბევრ მონოთოლში მეტაქსილემის ჭურჭელი არ არის განლაგებული რადიუსების გასწვრივ, პროტოქსილემის ჭურჭლის მსგავსად, მაგრამ მიმოფანტულია ღერძული ცილინდრის ქსოვილში.

ასეთი ფესვების ღერძული ცილინდრები გამოიყენება აბრეშუმის ლითონის წარმოებაში და ჯაგრისების დასამზადებლად.