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QUESTION 1 You have a hybrid Exchange Server 2016 organization. Some of the mailboxes in the research department are hosted on-premises. Other mailboxes in the research department are stored in Microsoft Office 365. You need to search the mailboxes in the research department for email messages that contain a specific keyword in the message body. What should you do? A. From the Exchange Online Exchange admin center, search the delivery reports. B. Form the on-premises Exchange center, search the delivery reports. C. From the Exchange Online Exchange admin SY0-401 exam center, create a new In-Place eDiscovery & Hold. D. From the Office 365 Compliance Center, create a new Compliance Search. E. From the on-premises Exchange admin center, create a new In-Place eDiscovery & Hold. Correct Answer: E QUESTION 2 You have an Exchange Server 2016 organization. You plan to enable Federated Sharing. You need to create a DNS record to store the Application Identifier (AppID) of the domain for the federated trust. Which type of record should you create? A. A B. CNAME C. SRV D. TXT Correct Answer: D QUESTION 3 Your company has an Exchange Server 2016 200-310 exam Organization. The organization has a four- node database availability group (DAG) that spans two data centers. Each data center is configured as a separate Active Directory site. The data centers connect to each other by using a high-speed WAN link. Each data center connects directly to the Internet and has a scoped Send connector configured. The company's public DNS zone contains one MX record. You need to ensure that if an Internet link becomes unavailable in one data center, email messages destined to external recipients can 400-101 exam be routed through the other data center. What should you do? A. Create an MX record in the internal DNS zone B. B. Clear the Scoped Send Connector check box C. Create a Receive connector in each data center. D. Clear the Proxy through Client Access server check box Correct Answer: AQUESTION 4 Your network contains a single Active Directory forest. The forest contains two sites named Site1 and Site2. You have an Exchange Server 2016 organization. The organization contains two servers in each site. You have a database availability group (DAG) that spans both sites. The file share witness is in Site1. If a power failure occurs at Site1, you plan to mount the databases in Site2. When the power is restored in Site1, you Cisco CCNP Security 300-207 exam SITCS need to prevent the databases from mounting in Site1. What should you do? A. Disable AutoReseed for the DAG. B. Implement an alternate file share witness. C. Configure Datacenter Activation Coordination (DAC) mode. D. Force a rediscovery of the EX200 exam network when the power is restored. Correct Answer: C QUESTION 5 A new company has the following: Two offices that connect to each other by using a low-latency WAN link In each office, a data center that is configured as a separate subnet Five hundred users in each office You plan to deploy Exchange Server 2016 to the network. You need to recommend which Active Directory deployment to use to support the Exchange Server 2016 deployment What is the best recommendation to achieve the goal? A. Deploy two forests that each contains one site and one site link. Deploy two domain controllers to each forest. In each forest configure one domain controller as a global catalog server B. Deploy one forest that contains one site and one site link. Deploy four domain controllers. Configure all of the domain controllers as global catalog servers. C. Deploy one forest that contains two sites and two site links. Deploy two domain controllers to each site in each site, configure one domain controller as a global catalog server D. Deploy one forest that contains two sites and one site link. Deploy two domain controllers to each site. Configure both domain controllers as global catalog servers Correct Answer: C QUESTION 6 How is the IBM Content Template Catalog delivered for installation? A. as an EXE file B. as a ZIP file of XML files C. as a Web Appli cati on Archive file D. as a Portal Application Archive file Correct Answer: D QUESTION 7 Your company has a data center. The data center contains a server that has Exchange Server 2016 and the Mailbox server role installed. Outlook 300-101 exam anywhere clients connect to the Mailbox server by using thename outlook.contoso.com. The company plans to open a second data center and to provision a database availability group (DAG) that spans both data centers. You need to ensure that Outlook Anywhere clients can connect if one of the data centers becomes unavailable. What should you add to DNS? A. one A record B. two TXT records C. two SRV records D. one MX record Correct Answer: A QUESTION 8 You have an Exchange Server 2016 EX300 exam organization. The organization contains a database availability group (DAG). You need to identify the number of transaction logs that are in replay queue. Which cmdlet should you use? A. Test-ServiceHealth B. Test-ReplicationHealth C. Get-DatabaseAvailabilityGroup D. Get-MailboxDatabaseCopyStatus Correct Answer: D QUESTION 9 All users access their email by using Microsoft Outlook 2013 From Performance Monitor, you discover that the MSExchange Database\I/O Database Reads Average Latency counter displays values that are higher than normal You need to identify the impact of the high counter values on user connections in the Exchange Server organization. What are two client connections 400-051 exam that will meet performance? A. Outlook on the web B. IMAP4 clients C. mobile devices using Exchange ActiveSync D. Outlook in Cached Exchange ModeE. Outlook in Online Mode Correct Answer: CE QUESTION 10 You work for a company named Litware, Inc. that hosts all email in Exchange Online. A user named User1 sends an email message to an Pass CISCO 300-115 exam - test questions external user User 1 discovers that the email message is delayed for two hours before being delivered. The external user sends you the message header of the delayed message You need to identify which host in the message path is responsible for the delivery delay. What should you do? A. Review the contents of the protocol logs. B. Search the message tracking logs. C. Search the delivery reports 200-355 exam for the message D. Review the contents of the application log E. Input the message header to the Exchange Remote Connectivity Analyzer Correct Answer: E QUESTION 11 You have an Exchange Server 2016 organization. The organization contains three Mailbox servers. The servers are configured as shown in the following table You have distribution group named Group1. Group1 contains three members. The members are configured as shown in the following table. You discover that when User1 sends email messages to Group1, all of the messages are delivered to EX02 first. You need to identify why the email messages sent to Group1 are sent to EX02 instead. What should you identify? A. EX02 is configured as an expansion server. B. The arbitration mailbox is hosted 300-320 exam on EX02.C. Site2 has universal group membership caching enabled. D. Site2 is configured as a hub site. Correct Answer: A
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Tecidos Vegetais

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As plantas são compostas de três grandes grupos de órgãos: raízes, caules e folhas.

Como sabemos de outras áreas da biologia, estes órgãos são formados por tecidos que trabalham em conjunto para um objectivo comum (função). Por sua vez, os tecidos são feitos de um número de células que são feitas de elementos e átomos no seu nível mais fundamental.

É importante perceber que pode haver pequenas variações e modificações nos tipos de tecidos básicos em plantas especiais.

Tecidos vegetais são caracterizados e classificados de acordo com sua estrutura e função. Os órgãos que formam serão organizados em padrões dentro de uma planta que vai ajudar na classificação ainda mais a planta. Um bom exemplo disso são os três padrões de tecidos básicos encontrados em raízes e caules que servem para delinear entre dicotiledôneas lenhosas, dicotiledôneas herbáceas e plantas monocotiledôneas.

Meristemáticas Tecidos

Os tecidos em que as células são constantemente divisórias são chamados meristemas ou tecidos meristemáticos. Estas regiões produzem novas células.

Estas novas células são geralmente pequenas, estruturas boxlike de seis lados com uma série de pequenos vacúolos e um grande núcleo, por comparação.

Às vezes não há vacúolos em tudo.

À medida que as células maduras dos vacúolos vai crescer para muitas formas e tamanhos diferentes, dependendo das necessidades da célula.

É possível que o vacúolo pode preencher 95% ou mais do volume total da célula.

Existem três tipos de meristemas:

Apicais meristemas
Meristemas laterais
Meristemas intercalares

Meristemas apicais estão localizadas em ou perto das pontas de raízes e parte aérea. Como formar novas células nos meristemas, as raízes e brotos vai aumentar em comprimento. Este crescimento vertical é também conhecido como o crescimento primário. Um bom exemplo seria o crescimento de uma árvore de altura.

Cada meristema apical irá produzir folhas de embriões e botões, bem como três tipos de meristemas primários: protoderme, meristemas terra, e procâmbio.

Estes meristemas primários irá produzir as células que formam os tecidos primários.

Meristemas laterais representam o crescimento médio das plantas. Crescimento secundário é geralmente crescimento horizontal. Um bom exemplo seria o crescimento de um tronco de árvore no perímetro. Existem dois tipos de meristemas laterais para estar ciente no estudo de plantas.

O câmbio vascular, o primeiro tipo de meristema lateral, às vezes é chamado apenas o câmbio. O câmbio é um cilindro fino, ramificando que, exceto para as pontas onde os meristemas apicais estão localizados, corre o comprimento das raízes e caules da maioria das plantas perenes e anuais muitas herbáceas.

O câmbio é responsável pela produção de células e tecidos que aumentam a espessura, ou perímetro, da planta.

O câmbio cortiça, o segundo tipo de meristema lateral, é muito parecido com o câmbio vascular em que ele também é um cilindro fino que corre o comprimento de raízes e caules. A diferença é que ele só é encontrado em plantas lenhosas, como ele vai produzir a casca exterior.

Tanto o câmbio vascular e o câmbio cortiça, se estiver presente, irá começar a produzir células e tecidos apenas depois de os tecidos primários produzidos pelos meristemas apicais começaram a amadurecer.

Meristemas intercalares são encontrados em gramíneas e plantas relacionadas que não têm um câmbio vascular ou um câmbio de cortiça, como eles não aumentam em circunferência. Estas plantas têm meristemas apicais e em áreas de fixação da folha, chamados nódulos, que tem o terceiro tipo de tecido meristemático. Este meristema também irá produzir ativamente novas células e é responsável pelo aumento de comprimento. O meristema intercalar é responsável pela rebrota da grama cortada.

Existem outros tecidos de plantas que não produzem activamente novas células. Esses tecidos são chamados tecidos nonmeristematic.

Nonmeristematic tecidos são feitos de células que são produzidos pelos meristemas e são formados com vários formatos e tamanhos, dependendo da sua função pretendida na planta. Por vezes, os tecidos são compostas do mesmo tipo de células de todo, ou, por vezes, eles são misturados. Há tecidos simples e tecidos complexos a considerar, mas vamos começar com os tecidos simples para fins de discussão.

Os tecidos simples

Existem três tipos básicos, nomeados para o tipo de célula que faz a sua composição:

  • Células do parênquima formar tecido parênquima. Células do parênquima são os mais abundantes de tipos de células e são encontrados em quase todas as principais partes de plantas mais altas (vamos discutir plantas superiores no final do tutorial). Estas células são, basicamente, em forma de esfera, quando eles são feitos em primeiro lugar. No entanto, estas células têm paredes finas, que achatam nos pontos de contato quando muitas células são embalados juntos. Geralmente, eles têm vários lados com a maioria com 14 lados. Estas células têm vacúolos grandes e podem conter várias secreções, incluindo amido, óleos, taninos, e cristais. Algumas células do parênquima têm muitas cloroplastos e formar os tecidos encontrado em folhas. Este tipo de tecido é chamado clorênquima. A função principal deste tipo de tecidos é a fotossíntese, enquanto que os tecidos do parênquima sem cloroplastos são geralmente utilizados para comida ou de armazenamento de água. Além disso, alguns grupos de células são vagamente embalados junto com espaços de ar conectadas, como em lírios de água, este tecido é chamado tecido aerênquima. Estes tipos de células podem também desenvolver extensões irregulares da parede interna, que aumenta a área de superfície total da membrana de plasma e facilita a transferência de substâncias dissolvidas entre células adjacentes. Células do parênquima pode dividir se eles são maduros, e isso é fundamental para reparação de danos de tecidos de plantas. Células do parênquima e tecidos compreendem a maior parte das partes comestíveis de frutos.
  • Células colênquima formar tecido colênquima. Estas células têm um protoplasma vivo, tal como as células de parênquima, e também pode permanecer vivo por um longo período de tempo. A sua principal diferença distintiva a partir de células de parênquima é o aumento da espessura das suas paredes. Em secção transversal, as paredes parece desigual. Células Colênquima encontram logo abaixo da epiderme e, geralmente, são alongados e as suas paredes são flexíveis, além de ser forte. Como uma planta cresce estas células e os tecidos que se formam, proporcionam um suporte flexível para os órgãos, tais como folhas e outras partes de flores. Bons exemplos de células colênquima vegetais são as ‘cordas’ de aipo que ficam presos em nossos dentes.
  • Esclerênquima células formam tecidos esclerênquima. Estas células têm paredes secundárias espessas, duras que são encaixados com lignina. Na maturidade, a maioria das células de esclerênquima são mortos e função na estrutura e apoio.Esclerênquima células pode ocorrer de duas formas:
  • Esclereídes são células esclerenquimáticas que estão distribuídos aleatoriamente ao longo de outros tecidos. Às vezes, eles são agrupados dentro de outros tecidos em zonas ou regiões específicas. Eles são, em geral, enquanto que a largura. Um exemplo seria a textura arenosa, em alguns tipos de peras. A aspereza é devido a grupos de células sclereid. Esclereídes às vezes são chamados de células de pedra.
  • As fibras são por vezes encontrada em associação com uma ampla variedade de tecidos de raízes, caules, folhas e frutos. Normalmente, as células de fibras são muito mais longos do que são de largura e tem uma muito pequena cavidade no centro da célula. Atualmente, fibras de mais de 40 diferentes famílias de plantas são utilizadas na fabricação de têxteis, cordas, cordéis e bens de lona para citar alguns.

Células secretoras e Tecidos

Como um resultado de processos celulares, substâncias que são deixados a acumular dentro da célula pode, por vezes, danificar o protoplasma.

Assim, é essencial que esses materiais ou são isolados a partir de protoplasma de que são originários, ou ser movido para fora do corpo da planta.

Embora a maioria destas substâncias são resíduos de produtos, algumas substâncias são vitais para as funções normais da planta.

Exemplos: óleos em citros, resina, látex, ópio, néctar, perfumes e hormônios vegetais.

Geralmente, as células secretoras são derivados a partir de células de parênquima e pode funcionar sozinho ou como um tecido.

Eles às vezes têm grande valor comercial.

Os tecidos complexos

Tecidos compostos por mais do que um tipo de célula são genericamente referidos como tecidos complexos. Xilema e floema são os dois tecidos complexos mais importantes em uma planta, como suas funções principais incluem o transporte de água, íons e substâncias alimentares solúveis em toda a planta.

Enquanto alguns tecidos complexos são produzidos por meristemas apicais, mais em plantas lenhosas são produzidos pelo câmbio vascular e é muitas vezes referida como o tecido vascular. Outros tecidos complexos incluem a epiderme e a periderme. A epiderme é composta principalmente de células do parênquima do tipo e forma uma cobertura protetora para todos os órgãos da planta. A epiderme inclui células especializadas que permitem a circulação de água e de gases e sair da planta, glândulas secretoras, vários cabelos, as células em que os cristais são acumuladas e isoladas, e outras células que aumentam a absorção nas raízes.

A periderme é principalmente células da cortiça e, portanto, constitui a casca externa de plantas lenhosas. Ele é considerado como sendo um tecido complexo devido às bolsas de células do parênquima espalhados por toda parte.

Xilema

Xilema é um importante tecido da planta, uma vez que é parte da ‘canalizações “de uma planta. Pense em feixes de tubos que correm ao longo do eixo principal de caules e raízes. Ele carrega água e substâncias dissolvidas por todo e consiste em uma combinação de células de parênquima, fibras, vasos, traqueídes e células dos raios. Tubos longos feitos de células individuais são os vasos, enquanto os membros da embarcação estão abertos em cada extremidade.

Internamente, podem ser barras de material de parede que se estende através do espaço aberto. Estas células são ligadas ponta a ponta para formar longos tubos.

Membros do navio e traqueídeos são mortos no vencimento. Traqueídes têm paredes celulares secundárias grossas e são afilados nas pontas.

Eles não têm aberturas end, como os vasos. Os traqueídeos extremidades se sobrepõem uns com os outros, com pares de poços presentes.

Os pares de pit permitir que a água passar de célula para célula. Enquanto a maioria de condução no xilema é para cima e para baixo, existe algum lado-a-lado ou de condução lateral, através de raios. Raios são linhas horizontais de células do parênquima de longa vida que surgem do câmbio vascular.

Em árvores e outras plantas lenhosas, raio irá irradiar para fora do centro de caules e raízes e na secção transversal vai olhar como os raios de uma roda.

Floema

Floema é igualmente um importante tecido da planta, uma vez que também é parte da ‘canalizações “de uma planta. Primeiramente, floema transporta substâncias alimentares dissolvidos ao longo da planta. Este sistema de condução é composta por membros e companheiro células peneira-tubo, que são sem paredes secundárias. As células-mãe do câmbio vascular produzir tanto xilema e floema. Isso geralmente inclui também fibras, parênquima e células dos raios.

Tubos crivados são formados por membros peneira-tubo estabelecidas ponta a ponta. As paredes das extremidades, ao contrário dos membros da embarcação em xilema, não têm aberturas. As paredes de topo, no entanto, estão cheias de pequenos poros onde citoplasma se estende a partir de uma célula para outra.

Estas ligações são porosas chamadas placas de peneira. Apesar do fato de que seu citoplasma está ativamente envolvido na condução de produtos alimentícios, membros peneira de tubo não tem núcleos no vencimento. É que as células de companhia que estão aninhadas entre membros peneira de tubos que funcionam de alguma forma provocar a condução do alimento. Membros Sieve-tubo que estão vivos contêm um polímero chamado calejado.Calose permanece em solução, enquanto a do conteúdo da célula estão sob pressão. Como um mecanismo de reparo, se um inseto fere uma célula e a pressão cai, o calejado irá precipitar.

No entanto, a calose e uma proteína floema será transferida através da placa de peneira mais próximo onde irá para uma ficha. Isso evita dispersão do conteúdo do tubo peneira eo prejuízo não é necessariamente fatal à pressão geral da planta turgor.

Epiderme

A epiderme é também um tecido de planta complexa, e uma interessante em que. Oficialmente, a epiderme é a camada mais externa de células em todos os órgãos da planta (raízes, caules, folhas). A epiderme está em contato direto com o meio ambiente e, portanto, está sujeita às condições ambientais e das limitações.

Em geral, a epiderme é uma camada de células de espessura, no entanto, existem exceções, como as plantas tropicais, onde a camada pode ser várias células de espessura e, portanto, atua como uma esponja. Cutina, uma substância segregada pela maioria das células epidérmicas, que forma uma camada de proteção de cera chamada cutícula. A espessura da cutícula é um dos principais determinantes de a quantidade de água é perdida por evaporação. Além disso, sem nenhum custo extra, a cutícula fornece alguma resistência a bactérias e outros organismos causadores de doenças.

Algumas plantas, como a palma de cera, produzir cutícula suficiente para ter valor comercial: a cera de carnaúba. Outros produtos de cera são utilizados como polidores, velas e até mesmo registros fonográficos.

Células epidérmicas são importantes para aumentar a área de superfície de absorção em pêlos radiculares. Pêlos radiculares são essencialmente extensões tubulares do corpo raiz principal composto inteiramente de células epidérmicas. Folhas não ficam de fora. Eles têm muitos pequenos poros chamados estômatos, que são cercados por pares de células epidérmicas especializadas chamadas células-guarda. Células-guarda são células epidérmicas únicas porque são de uma forma diferente e conter cloroplastos. Eles serão discutidos em detalhe mais tarde no tutorial. Há outras células epidérmicas modificadas que podem ser glândulas ou de pêlos que repelem insetos ou reduzir a perda de água.

Periderme

Em plantas lenhosas, quando o câmbio cortiça começa a produzir novos tecidos para aumentar o perímetro do caule ou raiz da epiderme é descartado e substituído por um periderme. A periderme é feito de células semi-retangulares e cortiça boxlike. Isto irá ser a camada mais exterior da casca.

Estas células estão mortas na maturidade. No entanto, antes de as células morrem, o protoplasma segrega uma substância gordurosa chamada suberina nas paredes celulares. Suberin faz com que as células da cortiça impermeável e auxilia na proteção dos tecidos abaixo da casca. Há partes do câmbio cortiça que produzem bolsões de células da cortiça vagamente embalados. Estas células de cortiça não tem suberina encaixados nas suas paredes celulares.

Estas áreas fracas são estendidos através da superfície da periderme e são chamados de lenticelas. Função lenticelas nas trocas gasosas entre o ar eo interior do caule. Na parte inferior das fissuras profundas na casca de árvore são as lenticelas.

Fonte: www.biology-online.org

Tecidos Vegetais

Epiderme

Reveste a estrutura primária da planta; geralmente uniestratificado, com células vivas, achatadas e justapostas; sem cloroplastos; com camada impermeabilizante de cera.

ANEXOS: estômatos (par de células clorofiladas – células-guarda – entre as quais há uma abertura, o ostíolo, que regula as trocas gasosas e de vapor d’água entre folhas e o meio), pelos (nas raízes com função de absorção de água e sais), acúleos (não são espinhos!!! são estruturas pontiagudas protetoras de origem exclusivamente epidérmica. Ex. acúleos das roseiras), tricomas (semelhantes a pelos, são estruturas que se projetam da epiderme com função diversificada – glandulares, urticantes ou proteção contra perda excessiva de água por transpiração).

Tecidos Vegetais

Tricomas

Tecidos Vegetais

Estômato

Acúleos

Acúleos

Periderme

Encontrado em caules e raízes com crescimento secundário; substitui a epiderme; é formado por 3 camadas – súber, felogênio e feloderme. Súber (ou Felema) é tecido morto devido depósito da substância lipídica impermeável suberina nas paredes celulares; é responsável isolante térmico e protege contra choque mecânicos. Por ser impermeável, todos os tecidos externos ao súber morrem por não receberem água e nutrientes.

Felogênio é tecido vivo, meristemático secundário que origina mais feloderme para dentro e mais súber para fora. Feloderme é um tipo de parênquima que está em continuidade com o parênquima cortical.

A desdiferenciação de células do parênquima cortical e logo em seguida sua diferenciação de novo felogênio faz surgir uma nova periderme abaixo da antiga. Esta começa se destacar formando o que chamamos de ritidoma.

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Parênquimas

São os tecidos localizados entre a epiderme e os vasos condutores de seiva; formado por células vivas, com grandes vacúolos, parede celular fina, com muitos plasmodesmos.

Tipos:

a) de preenchimento – cortical e medular;
b) de assimilação –
clorofilianos ou clorênquimas, encontrado no interior das folhas (mesofilo) > parênquima paliçádico e lacunoso > com função fotossintética;
c) armazenadores:
parênquima aqüífero (armazena água), aerífero (ar), amilífero (amido).

Colênquima

Tecido com células vivas, com função se sustentação, encontrado principalmente no pecíolo e nervura central das folhas e nos caules flexíveis; apresentam células alongadas, com paredes celulares espessas; tais espessamentos podem ser angulares – ocorrem nos ângulos das células – ou lamelares – ocorrem em duas paredes opostas.

Esclerênquima

Tecido morto derivado do meristema fundamental ou do colênquima; apresenta paredes celulares espessas e com deposição de lignina, o que o deixa mais resistente e hábil para desempenhar a função de sustentação das plantas com crescimento primário.

Tipos:

a) esclereídeos – células curtas, que aparecem isolados ou em grupos em várias partes das plantas, maçãs, p. ex. causando sua textura farinácea típica
b) fibras –
células alongadas, que formam feixes isolados ou circundando os feixes vasculares; importância econômica na indústria têxtil da juta e do linho.

Câmbio

Tecido meristemático com função de produzir xilema e floema; divide-se em câmbio fascicular e interfascicular.

Xilema (ou Lenho)

Tecido morto, com paredes celulares celulósicas espessas com reforços de lignina com função de transporte de seiva bruta (ou inorgânica) e de sustentação nas plantas com crescimento secundário; tem posição mais interna com relação ao floema.

Floema (ou Líber)

Tecido vivo formado por células anucleadas (elementos de tubos crivados) associadas a células nucleadas chamadas células companheiras; não apresentam paredes celulares com reforços de lignina; conduzem seiva elaborada (ou orgânica).

Cynthia Lyra

Fonte: www.geocities.com

Tecidos Vegetais

Os tecidos vegetais adultos ou permanentes

As células dos meristemas, quando param de se dividir, passam por um processo de diferenciação, especialização, transformando-se em células de tecidos permanentes ou adultos.

Os Tecidos permanentes são classificados de acordo com sua função:

1. Preenchimento ou elaboração: Os parênquimas.

1.1. Clorofílico ou clorênquima ou parênquima assimilador. Suas células possuem cloroplastos e sua função é produzir, através da fotossíntese, os alimentos do vegetal.
1.2.
De reserva é o parênquima onde leucoplastos acumulam substâncias necessárias à sua sobrevivência futura. Geralmente não apresenta clorofila e sua cor depende das substâncias que acumula. Como a substância de reserva mais comum nos vegetais é o amido, é também chamado de parênquima amilífero.
1.3.
Aqüífero é o parênquima cujas células possuem grandes vacúolos onde as plantas xerófitas, adaptadas para sobreviver em regiões muito secas, acumulam a água necessária para sobreviver aos longos períodos sem chuvas.
1.4.
Aerífero é encontrado nas plantas aquáticas, no qual as células deixam, entre si, enormes espaços intercelulares por onde circula ar.

2. Revestimento

2.1. Epiderme é o tecido de revestimento primário, vivo, muito resistente, formado por uma única camada de células achatadas, de forma irregular e muito unidas entre si. É transparente, pois suas células geralmente não possuem clorofila, permitindo, assim que a luz atinja as células dos parênquimas que ficam logo abaixo. Quando em contato com o ar, suas células produzem a cutina, que forma superficialmente uma película, denominada cutícula, que torna o tecido relativamente impermeável. Forma anexos comos pelos absorventes e os acúleos.
2.2.
Súber é o tecido de revestimento secundário formado pelo felogênio depois que o vegetal começa a engrossar. Pode também ser chamado de cortiça. O súber é formado por diversas camadas de células que, durante sua diferenciação, formam uma parede grossa, de uma substância de natureza lipídica, a suberina que as impermeabiliza. As células do súber acabam por morrer, ficando ocas (quando armazenam ar) e formando as diversas camadas da casca de uma árvore. O súber é um excelente isolante, não apenas impedindo a perda excessiva de água, como protegendo a planta do frio e do calor.

3. Condução

3.1. O lenho ou xilema é formado por células mortas, ocas, com a parede reforçada por uma substância muito resistente que é a lignina. Cada célula do xilema é denominada de elemento de vaso e se dispõem uma atrás da outra, formando tubulações contínuas (vasos condutores) por onde a água e sais (seiva bruta) circulam. Nas Angiospermas, os vasos condutores são formados por células que não têm parede entre si, ficando o tubo completamente aberto. São chamados de traquéias. Nas Gimnospermas, a parede que separa uma célula da outra continua existindo, sendo a água obrigada a passar por pequenos poros ou pontuações. São chamados, então, de traqueídes.
3.2.
O líber ou floema é formado por células alongada, vivas e anucleadas, que conduzem para o resto do corpo os alimento formados pelas partes verdes do vegetal (seiva elaborada), isto é, água com carboidratos, vitaminas, hormônios, aminoácidos, etc… As células foliares realizam fotossíntese e produzem hormônios que o floema distribui para todos os órgãos. Suas células são separadas entre si por uma parede perfurada denominada de placa crivada, que permite a comunicação de umas com as outras. Nas Angiospermas são acompanhadas lateralmente por células anexas, que nas Gimnospermas não existem.

4. Sustentação

4.1. Colênquima, celulósico e vivo, está presente apenas em tecidos jovens e em desenvolvimento. Suas células não apresentam parede secundária nem lignificação. A principal característica das células colenquimáticas é o espessamento irregular das paredes primárias. O colênquima também possui a capacidade de formar um tecido de cicatrização. A função do colênquima é dar flexibilidade aos órgãos em que ele está presente. As paredes celulares das células de colênquima são ricas em pectina, o que confere a flexibilidade. Ele ocorre em regiões marginais, ou seja, sempre na periferia do órgão.
4.2.
Esclerênquima, lignificado e morto, tem a função de dar sustentação rígida a órgãos adultos. Suas células, na maturidade, geralmente apresentam parede secundária e os protoplastos podem estar ausentes. Sua parede secundária pode possuir até 35% de lignina. O esclerênquima possui dois tipos celulares distintos: as esclereídes (ou escleritos) e as fibras. As esclereídes são células pequenas que se apresentam imersas no parênquima. Eles vão conferir rigidez a este tecido. É devido à presença das esclereídes que a casca das nozes, o tegumento de algumas sementes e os caroços de algumas frutas são rígidos. São reconhecidos vários tipos de fibras de acordo com sua forma. As fibras xilemáticas são células de esclerênquima que acompanham o xilema, dando sustentação aos elementos traqueais.

Fonte: www.marcobueno.net

Tecidos Vegetais

A área da botânica que estuda os tecidos vegetais é chamada anatomia vegetal. Os tecidos são o conjunto de células e substâncias extra-celulares (matriz extra-celular) com estrutura e/ou função características.

As plantas são, basicamente, seres autótrofos fotossintetizantes. Porém, há uma grande diversidade em seus modos de vida, logo, as especializações das células, tanto em diferentes partes do corpo de uma planta como em diferentes plantas, é vista nos tecidos vegetais.

Dividimos os tecidos vegetais em dois grandes grupos, com subdivisões:

À Meristemáticos: Responsáveis pelo crescimento e formação dos demais tecidos da planta, formados por células pequenas e indiferenciadas.
Meristemas primários:
Responsáveis pelo crescimento longitudinal da planta.

São três, e cada um origina um tecido permanente:

Protoderme – epiderme
Meristema fundamental
– tecidos fundamentais
Procâmbio
– tecidos vasculares primários.

Localizam-se no ápice dos caules e das raízes, onde ocorrem inúmeras divisões celulares capaze de gerar o crescimento do vegetal.

Meristemas secundários

Responsáveis pelo crescimento em espessura, são formados por desdiferenciação de células adultas.

São dois tipos:

O felogênio – produz o súber, ou cortiça, e a feloderme
Câmbio interfascicular
– produz xilema e floema secundários. Localizam-se em forma de cilindro ao longo dos caules e ramos.
À Permanentes:
são diferenciados.

Tecidos de revestimento

Epiderme
Possui estrutturas como uma camada de cutícula tricomas
Acúleos
Pêlos e estômatos
Súber

Tecidos fundamentais

Parênquima – pode ser de preenchimento, clorofiliano, de reserva
Colênquima
– tecido de sustentação formado pro células vivas
Esclerênquima
– tecido de sustentação formado pro célular mortas e com a parede mais rígida.

Tecidos vasculares

Xilema – transporta a seiva bruta e é composto por células mortas
Floema
– transporta a seiva elaborada e é composto por células vivas.

Fonte: www.mundovestibular.com.br

Tecidos Vegetais

Tecidos vegetais vêm em diversas formas: vascular, epidérmica, terra, e meristemática.

Cada tipo de tecido é constituído por diferentes tipos de células, tem funções diferentes, e está localizada em diferentes locais:

Tecido Tipos de células Função Locais
Tecido vascular Xylem é composta por vasos e traqueídeos
Floema é constituído por células em peneira e células companheiras
Xilema transporta água
Floema transporta açúcares
Em caules, folhas e raízes
Tecido epidérmico Parênquima Proteja tecidos vegetais e evitar a perda de água Camada externa dos caules, raízes e folhas
Tecido-do-chão Parênquima
Colênquima
Esclerênquima
Faz-se massa de massa vegetal Caules, raízes, folhas
Tecido meristemático Parênquima Divida a produzir um novo crescimento Dicas de brotos
Dicas de raízes
Em gomos
Em um anel em torno da haste de plantas lenhosas

Fonte: www.dummies.com

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