parénquima vegetal

5
 Parénquima vegetal En botánica, se denomina parénquimas a los tejidos vegetales fundamentales que prevalecen en la mayoría de los órganos vegetales formando un tono continuo. Se localizan en todos los órganos vegetales, llenan espacios libres que dejan otros órganos y tejidos. Las células parenquimáticas están poco especializadas, y su forma puede ser muy variable: más o menos isodiamétricas y facetadas, casi poliédricas o alargadas, lobuladas, etcétera. Las paredes celulares son flexibles y delgadas de celulosa. Las parénquimas pueden ser considerados como  meristemas potenciales ya que sus células si bien, han perdido su capacidad de división, pueden en determinadas condiciones, desdiferenciarse y retomar su actividad meristemática, o bien rediferenciarse en otros tipos celulares. A esta capacidad se la denomina  totipotencia. Esta característica se pone de manifiesto por su actividad en la cicatrización de heridas, formación de órganos adventicios, en la soldadura de tejidos durante la  injertación, etcétera. [editar] Tipos de parénquima vegetal  Parénquima clorofílico o clorénquima: realiza la fotosíntesis. Se sitúa en las hojas y en los tallos verdes. En las hojas puede tener dos disposiciones distintas:  o Parénquima en empalizada: principal tejido que realiza fotosíntesis por lo tanto proporciona alimento a la planta. Tiene  cloroplastos y muchas vacuolas. No deja espacio extracelular, por fuera del haz. La morfología de las células es alargada.  o Parénquima esponjoso: Posee abundante espacio intercelular lo que le permite realizar intercambio de gases, como oxigeno, de esta forma disminuye la posibilidad de asfixia por exceso de agua, por ejemplo. Posee grandes vacuolas y paredes celulares delgadas. Se encuentra en tallos, hojas y porción carnosa de las frutas.  Parénquima amilífero o de reserva: almacena determinadas sustancias o nutrientes para la planta. Lo hace en los plastidios (en los amiloplastos en el caso del parénquima amiláceo), en las vacuolas, en la propia pared celular o en el citoplasma. Es frecuente en raíces engrosadas, semillas, tubérculos engrosados, etc. Las células que lo componen, son por lo general de mayor tamaño que las anteriores, y no presentan espacios intercelulares.  Parénquima acuífero: sus células tienen una enorme vacuola llena de agua y mucílago, por lo que es característico de la vegetación xerófita (plantas que habitan en medios áridos.)

Upload: elias-alberto-flores-calles

Post on 08-Jul-2015

898 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Parénquima vegetal

5/10/2018 Parénquima vegetal - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/parenquima-vegetal 1/5

 

Parénquima vegetal

En botánica, se denomina parénquimas a los tejidos vegetales fundamentales que

prevalecen en la mayoría de los órganos vegetales formando un tono continuo. Se localizan

en todos los órganos vegetales, llenan espacios libres que dejan otros órganos y tejidos. Las

células parenquimáticas están poco especializadas, y su forma puede ser muy variable: máso menos isodiamétricas y facetadas, casi poliédricas o alargadas, lobuladas, etcétera. Las

paredes celulares son flexibles y delgadas de celulosa.

Las parénquimas pueden ser considerados como meristemas potenciales ya que sus células

si bien, han perdido su capacidad de división, pueden en determinadas condiciones,

desdiferenciarse y retomar su actividad meristemática, o bien rediferenciarse en otros tipos

celulares. A esta capacidad se la denomina totipotencia. Esta característica se pone de

manifiesto por su actividad en la cicatrización de heridas, formación de órganos

adventicios, en la soldadura de tejidos durante la injertación, etcétera.

[editar] Tipos de parénquima vegetal

  Parénquima clorofílico o clorénquima: realiza la fotosíntesis. Se sitúa en las hojas y

en los tallos verdes. En las hojas puede tener dos disposiciones distintas:

 o  Parénquima en empalizada: principal tejido que realiza fotosíntesis por lo

tanto proporciona alimento a la planta. Tiene cloroplastos y muchas

vacuolas. No deja espacio extracelular, por fuera del haz. La morfología de

las células es alargada.

 o  Parénquima esponjoso: Posee abundante espacio intercelular lo que le

permite realizar intercambio de gases, como oxigeno, de esta forma

disminuye la posibilidad de asfixia por exceso de agua, por ejemplo. Posee

grandes vacuolas y paredes celulares delgadas. Se encuentra en tallos, hojas

y porción carnosa de las frutas.

  Parénquima amilífero o de reserva: almacena determinadas sustancias o nutrientes

para la planta. Lo hace en los plastidios (en los amiloplastos en el caso del

parénquima amiláceo), en las vacuolas, en la propia pared celular o en el

citoplasma. Es frecuente en raíces engrosadas, semillas, tubérculos engrosados, etc.

Las células que lo componen, son por lo general de mayor tamaño que lasanteriores, y no presentan espacios intercelulares.

  Parénquima acuífero: sus células tienen una enorme vacuola llena de agua y

mucílago, por lo que es característico de la vegetación xerófita (plantas que habitan

en medios áridos.)

Page 2: Parénquima vegetal

5/10/2018 Parénquima vegetal - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/parenquima-vegetal 2/5

 

  Parénquima aerífero: (aerénquima) tiene células parenquimales muy pequeñas que

delimitan cavidades llenas de aire (lagunas parenquimáticas). Es característico de la

vegetación hidrofita (que habita en medios acuáticos y por lo tanto, que son pobres

en oxígeno).

 Parénquima vascular: protege los tejidos conductores (xilema y floema) de la planta.

  Parénquima de relleno: Es aquel que ocupa todo el resto del espacio, con el fin de

"rellenar". La principal característica es que las células son todas isodiamétricas

(poseen el mismo diámetro).

   Un poliedro es, en el sentido dado por la geometría clásica al término, un cuerpo

geométrico cuyas caras son planas y encierran un volumen finito. La palabra

 poliedro viene del griego clásico πολύεδρον ( polyedron), de la raíz πολύς ( polys),

"muchas" y de έδρα (edra), "base", "asiento", "cara".

  Los poliedros se conciben como cuerpos tridimensionales, pero hay semejantes

topológicos del concepto en cualquier dimensión. Así, el punto o vértice es elsemejante topológico del poliedro en cero dimensiones, una arista o segmento lo es

en 1 dimensión, el polígono para 2 dimensiones; y el polícoro el de cuatro

dimensiones. Todas estas formas son conocidas como politopos, por lo que

podemos definir un poliedro como un polítopo tridimensional.

La longitud, en cartografía, expresa la distancia angular entre un punto dado de la superficie

terrestre y el meridiano que se tome como 0°, tomando como centro angular el centro de la

Tierra; h

El mesófilo es la distribución de los diferentes tipos de parénquimas entre las epidermis del haz y

del envés.abitualmente en la actualidad el meridiano de

La cutícula de las plantas terrestres es una capa cerosa externa a la planta que la protege de la

desecación a la que es expuesta en la atmósfera terrestre, además de proveer una barrera para la

entrada de bacterias y hongos.

La cutina es una macromolécula que es el componente principal de la cutícula de las plantas

terrestres. Es un polímero formado por muchos ácidos grasos de cadena larga, que están unidos

unos a otros por uniones éster, creando una red rígida tridimensional.

(Isodiamétrico)

estructura cuya longitud es igual a su anchura.

Page 3: Parénquima vegetal

5/10/2018 Parénquima vegetal - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/parenquima-vegetal 3/5

 

Hojas

Las hojas son las áreas fotosintéticas de la planta. Las células fotosintéticas de las hojas son

células parenquimáticas § que forman dos tipos de tejidos: parénquima en empalizada,

constituido por células alargadas y densamente empaquetadas ubicadas justo por debajo de

la superficie superior de la hoja, y parénquima esponjoso, que consiste en células decontorno irregular situadas en el interior de la hoja y con grandes espacios intercelulares.

Estos espacios están llenos de gases, que incluyen vapor de agua, oxígeno y dióxido de

carbono. La mayor parte de la fotosíntesis ocurre en las células en empalizada, que están

especializadas en la captación de la luz.

El parénquima en empalizada y el parénquima esponjoso constituyen el tejido fundamental

de la hoja, conocido como mesófilo §. El mesófilo está envuelto casi herméticamente por

las células epidérmicas, que secretan una sustancia cérea llamada cutina que forma una

cubierta, la cutícula §, sobre la superficie externa de la epidermis. Las células epidérmicas y

la cutícula son transparentes, lo que permite que la luz las atraviese y penetre en las células

fotosintéticas.

Las sustancias entran y salen de las hojas a través de dos estructuras completamente

diferentes: los haces vasculares § y los estomas §. El agua y los minerales § disueltos son

transportados a las hojas, y los productos de la fotosíntesis son transportados fuera de ellas,

por medio de los haces vasculares. Los haces vasculares atraviesan los pecíolos § y se

continúan con los tejidos vasculares del tallo y la raíz.

Estructura de una hoja..

Page 4: Parénquima vegetal

5/10/2018 Parénquima vegetal - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/parenquima-vegetal 4/5

 

La fotosíntesis ocurre en las células denominadas en empalizada y, en menor grado, en el

tejido llamado parénquima esponjoso. Los cloroplastos se indican en verde oscuro. Nótese

que el citoplasma, que contiene a los cloroplastos, está concentrado cerca de la superficie

celular y en la parte central de las células se encuentran vacuolas grandes. Los cloroplastos

se mueven dentro del citoplasma, orientándose hacia el Sol. Los haces vasculares llevan

agua y solutos hacia y desde las células del mesófilo. El interior de la hoja está encerradopor células epidérmicas cubiertas por una capa cérea, la cutícula. Las aberturas en la

epidermis son los estomas que permiten el intercambio de gases. Las células oclusivas que

rodean a los estomas también tienen cloroplastos

Las dos clases de angiospermas son las dicotiledóneas y las monocotiledóneas.

Los nombres dicotiledóneas y monocotiledóneas se refieren al hecho de que el embrión de

una dicotiledónea tiene dos cotiledones (hojas seminales) y el embrión de una

monocotiledónea tiene uno. Otras diferencias características se hacen visibles en el cuerpo

de la planta. Los haces vasculares principales de las hojas de las dicotiledóneas

habitualmente se disponen en red; los haces vasculares de las hojas de las

monocotiledóneas habitualmente son paralelos. En los tallos de las dicotiledóneas, los

haces de te-jido vascular se disponen alrededor de un núcleo central de tejido fundamental;en los tallos de las monocotiledóneas, los haces vasculares están dispersos en el tejido

fundamental. Existen también diferencias características en el número de piezas florales y

en el número de hendiduras de los granos de polen entre ambas clases de angiospermas.Los

gases -oxígeno y dióxido de carbono- entran y salen de las hojas por difusión a través de

estomas.

Corte transversal de la hoja de una adelfa o laurel rosa, una angiosperma adaptada a climas

secos.

Page 5: Parénquima vegetal

5/10/2018 Parénquima vegetal - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/parenquima-vegetal 5/5

 

En la parte superior, una cutícula muy gruesa cubre la epidermis múltiple, así llamada

porque consta de cuatro capas de células. El estoma se encuentra dentro de una cripta

estomática, tapizada con pelos epidérmicos.

Las hojas presentan una variedad de formas y tamaños, que van desde frondes grandes a

escamas diminutas. Estas diferencias en la morfología y tamaño guardan una estrecharelación con los ambientes en los cuales vive la planta.

Hojas modificadas.

a) Espinas de un nopal, o chumbera, cacto gigante fotografiado en las Islas Galápagos. b)

Hojas suculentas adaptadas al almacenamiento de agua (Sedum). c) Zarcillo de una planta

de guisante. En la planta de guisante, que tiene hojas compuestas, sólo los folíolos

individuales se modifican como zarcillos; otros folíolos de hojas compuestas son

aplanados, lo que proporciona una superficie amplia para la fotosíntesis.

estructura cuya longitud es igual a su anchura.