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Academic year: 2022

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(1)

◎ 기본조직(ground tissue) 1) 유조직(parenchyma) 2) 후각조직(collenchyma) 3) 후벽조직(sclerenchyma)

◎ 통도조직(conducting tissue)

1) 목부(xylem) : 도관(vessel), 가도관(tracheid), 목부섬유(xylem fiber), 목부유세포(xylem parenchyma)

2) 사부(phloem) : 사관절(sieve tube), 반세포(companion cell), 사부 섬유(phloem fiber), 사부유세포(phloem parenchyma)

◎ 보호조직(dermal tissue)- 표피(epidermis), 주피(periderm)

(2)

그림 6-1 1기식물체를 구성하는 조직 그림 6-1 1기식물체를 구성하는 조직

그림 6-1 1기식물체를 구성하는 조직

(3)

기본 조직계 (Fundamental system)

⊙ 분포

• 줄기 - 유관속이 환상배열.

• 뿌리 - 유관속이 중앙에 있고, 외부는 기본조직으로 구성.

• 잎 – 잎맥 외에 모두 기본조직.

• 유관속을 중심으로 외부 피층, 내부 수.

⊙ 형태적 분류 : 유조직, 후각조직, 후벽(막)조직.

⊙ 생리적 기능분류 : 동화조직, 저장조직, 분비조직, 통기조직.

(4)

유조직(parenchyma)

일차벽으로된 세포를 유세포라하고, 유세포들이 유조직 형성.

▶ 특징

- 일차벽을 가진 살아있는 세포로 구성 - 원형질연락사, 세포간극, 액포가 발달

- 분열, 상처치유, 재분화, 측근 및 측지형성 - 다양한 세포형태 (신장, 엽상, 돌기 등..) - 14면체의 비누방울형이 가장 이상적 - 엽록체를 가짐

- 후형질을 함유

식물의 조직계

(5)

1. 합성유조직 (synthetic parenchyma)

1) 엽록조직(chlorenchyma): 엽록체가 많이 함유되어있는 부분.

2) 분열조직(meristematic parenchyma): 세포는 매우정교하 며 핵과 세포질 분열 과정에 필요한 물질을 합성하여 새로운 원 형질에 분배한다.

3) 분비조직(secretory parenchyma):

분비세포가 식물체표면→분비물이 세포 벽을 통해 이동,

내부→세포벽 또는 세포간극을 통해 분비강이나 분비관내에 물질 축적.

(6)

그림 7-2 유세포들로 구성된 엽록조직

(7)

2. 구조유조직(structural parenchyma) - 세포벽이 얇고 세포간극은 크다

- 통기조직은 구조유조직의 변형으로 유세포 사이의 세포간극이 커서 생김

3. 경계유조직(boundary parenchyma)

1) 표피(epidermis) : 세포간극이 없이 빽빽하고, 외벽 은 wax로 덮힘,수분보존 의 역할

2) 내피(endodermis) : 뿌리에서의 통도조직은 내피조직으로 둘러싸여 피층유조직 과 분리

- 내피세포의 방사면 세포벽은 소수성물질로 포화되어 있어 물질의 통과를 막는다

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그림 7-3 유세포들로 이루어진 통기조직

(9)

4. 수송유조직(transport parenchyma) 1) 전이세포(transfer cell):

- 식물체내의 腺細胞. 篩要素. 胚細胞 등은 물질을 수송 하는 역할을 하므로 전이세포라 한다.

- 세포벽은 변형된 돌기를 가진 transfer wall 로 구성 되어 있고 물질수송을 촉진하는 분자펌프의 수도 증대 2) 사요소(sieve element): 체관부에서 당류가 수송되는 통로는 사요소라는 특수 한 유세포로 구성된다. (핵 ×) 3) 광전도세포: 빛을 전도하는 특별한 유형의 세포.

(10)

그림 7-4 수송세포들의 미세구조

(11)

5. 저장유조직(storage parenchyma) -세포벽이 얇은 유조직으로 구성

-종자, 열매, 괴경등은 주로 저장유조직으로 구성된 기관이다.

-유세포는 일반적으로 전분, 단백질, 지방을 저장한다.

-사막식물들은 수분을 저장하는 유조직이 대부분이다.

(12)

그림 7-1 뿌리의 저장유조직

(13)

: 후각세포는 유세포의 세포벽이 특별한 방식으로 두꺼워짐 가장 간단 한 기계조직인 후각조직을 형성 함

▶특징

- 1차벽의 일부(주로 모서리부분) 가 비후된 조직 - 살아있는 세포로 되어 있다

- 지지하는 기능이 있으며 유연성을 갖는다

- 세포벽의 외층은 펙틴 함량이 많고 내층은 섬유소가 많 다 - 상처를 입으면 유세포화 되어 분열능력을 갖는다

- 후각조직의 두께는 가역적이다

후각조직(collenchyma)

(14)

1. 각우후각조직 :

- 세포벽 물질이 각이 진 세포부분의 안쪽에만 한정적으로 축적 되므로 세포의 원형질체는 구형이 된다

- 세포벽 모서리 부분에는 세포벽 물질이 두껍게 축적되나 모서리에서 멀어질 수록 점점 얇아진다

2. 판상후각조직

- 세포벽 물질이 축적이 절선단면벽에 균일하게 이루어져서 두꺼우며 방사단면 은 절선 단면 벽보다 얇게 비후되어 있다

《 세포벽의 비후 양상에 따라》

식물의 조직계

(15)

3. 간극후각조직

-세포간극이 있는 경우 세포 간극에 면하고 있는 바깥쪽 세포벽에 벽물질이 축적 되어 생긴다

4.환상후각조직

-독립된 유형이라고 하기보다 세가지 유형의 발달과정에서 생기는 유형

(16)

그림 7-5 후각조직

(17)

- 후각세포벽의 두꺼워진 부분은 유세포의 일차벽과는 구조적으로 다르다

- 펙틴과 수분이 다량 함유되어 있다

- 각층은 배열의 방향이 서로 다른 미세원섬유로 되어있다 - 세포질내의 미세소관은 세포벽에서 미세원섬유의 축적을 유도하는 작용을 한다

- 세포벽의 조성도 다양하다 - 가소성(plasticity)을 갖는다

후각세포 세포벽의 특성

(18)

후벽조직의 유형 (1) 보강세포

• 길이가 매우 짧은 후벽세포

• 보강세포의 모양의 차이에 따라서 성질이 달라짐

• 식물체의 어느 부분에서나 나타날 수 있지만, 강력한 보호작용을 필 요로 하는 기관이 보강세포로 구성됨

식물의 조직계

(19)

• 단보강세포 : 모양은 다소 등경성며, 변형의 정도가 가장 낮아 유세 포와 비슷하며, 일명 석세포라고 한다. 단보강세포는 목재, 수피, 과 피 등에 흔히 나타난다.

• 대보강세포 : 세포가 길어져서 원기둥 모양이며, 콩과식물 종류의 종 자피나 다육질 열매의 외과피에 나타나는데, 외부 경계층은 세포 1- 2층의 두께로, 연속층으로 나타난다.

(20)

그림 7-6(A-B) 후벽세포(석세포)

(21)

• 성상보강세포 : 실제로 별 모양은 아니지만, 때로는 긴 팔처럼 보인 다. 겨우사리과, 조름나물과 일부, 수련목, 차나무속 식물의 잎, 엽병 에서 가끔 볼 수 있다.

• 골상보강세포 : 뼈 모양으로, 주로 종자피에 분포하고 있는데, 때로 는 쌍자엽식물의 잎에서 가끔 볼 수 있다.

• 모상보강세포 : 매우 긴 털 모양으로, 성상 보강세포처럼 잎에 흔히 나타난다.

(22)

그림 7-6(C-D) 후벽세포(성상보강 세포)

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(24)

보강세포의 발달

• 보강세포는 커다란 핵을 가진 유세포로부터 발달하고,

허용 공간 쪽으로 성장하면서 여러 유형의 보강세포로 변한다.

크기가 완성된 후에는 이차벽의 축적이 시작된다.

• 보강세포는 책상유조직의 엽록 유세포와 같은 시기에 발달을 시작 하지만, 생장 속도가 매우 빨라서 세포 간극으로 침입 신장하고, 곧 해면유조직을 뚫고 표피조직까지 도달하여 생장을 끝낸다.

식물의 조직계

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• 그 다음에는 이차벽 물질이 축적되어 두꺼운 벽을 갖게 되고, 이것 이 잎 구조를 지지하게 되는데, 이차벽의 벽공이 산재하여, 이들이 생장하는 동안 이웃 세포와의 연결을 유지한다.

• 이웃 세포의 세포벽 사이에 다른 세포가 끼어들어 생장하는 것을 관입생장이라 하는데, 세포벽이 분리되지 않은 채로 생장하는 동조 생장과는 대조적이다. 보강세포의 생장은 주세포체의 동조신장과 신장한 분기 부분의 관입생장이 동시에 진행된다.

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(2) 섬유세포

섬유세포의 유형

• 섬유세포는 보강세포보다 길고 가 늘며, 세포벽이 훨씬 두꺼워서 원 형질체도 가늘게 남게 되며, 세포 의 끝은 뾰족하다.

• 섬유세포는 줄기와 뿌리의 물관과 체관에 분포하며 잎에서는 다발로 존재하고 대부분의 열매 안에서 볼 수 있으며, 섬유세포는 개별적 으로, 다발로, 또는 띠를 형성하며, 모여서 분포한다.

식물의 조직계

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• 섬유세포는 분포하는 위치에 따라서 목부내 섬유세포와 목부외 섬유세포 로 나뉜다.

• 후각세포에 비해서 수분의 함량이 적고 단단하며, 세포벽의 펙틴 성분 때문에 탄력성이 강하다.

• 단자엽 식물의 잎에서는 띠를 이루 는 섬유조직이 엽육을 둘러싸며, 잎 의 지지기능을 담당한다

.

(28)

그림 7-7 섬유세포

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• 섬유세포가 생기는 근원은 전형성층, 기본분열조직, 형성층, 일차 목부 등이다.

• 섬유세포는 식물체가 생장함에 따라 길어지지만, 기관의 생장이 완 성된 후에도 계속해서 길어진다.

• 섬유시원세포는 세포 말단에서 효소를 생산하여 세포 벽간층을 약 화시키는 역할을 하게되고 세포 간극에 공간이 생기면 섬유세포의 정단신장생장이 계속되고 신장생장이 끝나면 세포벽 물질이 축적 되면서 두꺼워진다.

• 두꺼운 벽이 완성된 후에도 원형질이 길게 남을 수 도 있으며, 목부 나 사부에서 격벽섬유세포라는 세포 내부를 가로막는 칸막이의 생 성이 발견된다.

(30)

• 섬유세포의 세포벽에는 흔히 벽공이 존재하며, 벽공의 공극은 주 로 교차공극을 가진 것이 많다.

• 섬유세포의 정단부는 관입생장 과정에서 다른 세포에 의한 저항 으로 인하여 굴곡되거나 분기상을 이룬다. 세포의 늙은 부분인 중 앙부로부터 정단부로 이차벽의 축적이 진행되고 정단부의 신장이 중지되면 이차 비후도 끝난다.

• 섬유세포의 형성에 영향을 미치는 요소는 물리적 압박,

gibberellic acid(GA) 처리에 따른 섬유세포 증가, 길이, 폭, 두 께에 여향을 준다.

식물의 조직계

참조

관련 문서

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