Social Icons

Translate

‏إظهار الرسائل ذات التسميات top. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات top. إظهار كافة الرسائل

السبت، 4 نوفمبر 2017

المكونات الغير حية Non-living inclusions


المكونات الغير حية

Non-living inclusions

1-  حبيبات النشا Starch grains




تتحول معظم السكريات الناتجة من عملية التمثيل الضوئي إلى نشا في شكل حبيبات في البلاستيدات ويعرف هذا النوع بالنشا الاختزالي ثم تُهدم هذه الحبيبات وتنتقل مكوناتها إلى اماكن التخزين في الأنسجة المخزنة حيث يتم إعادة تمثيل resynthesis مكونتها مرة اخري في البلاستيدات المخزنة للنشا Amyloplast والتي تتواجد في الاعضاء النباتية البعيدة عن الضوء والتي يخزن داخلها في النبات مثل البذور و الدرنات و الأبصال والكرومات في صورة غذاء مخزن reserve nutrient و والذي يعرف بالنشا الاختزاني. 

تتكون حبيبة النشا من كل من الأميلوز amylose و الأميلوبكتن  amylopectin ، ويتكون الأميلوز من وحدات من الجلوكوز مرتبطة ببعضها بروابط جليكوسيدية الفا 1,4 على هيئة سلسلة مستقيمة، أما الأميلوبكتين فيتكون من تبلمر وحدات من الجلوكوز ترتبط مع بعضها البعض بواسطة روابط  جليكوسيدية مختلفة الفا 1,4 والفا 1,6 وأحياناً الفا 1,3 وبالتالي تتفرع السلاسل المتكونة من وحدات الجلوكوز. ونظراً للتركيب المعقد للأميلوبكتن فهو أقل ذوباناً في الماء من الأميلوز.
 يعطي الاميلوز عند المعاملة بمحلول اليود لون ازرق داكن بينما يعطي الاميلوبكتن لون احمر الي ارجواني. وأمكن حديثاً وباستخدام التكنولوجيا الحيوية إنتاج حبيبات نشا تحتوى على الأميلوبكتن فقط الذي يتميز بقلة زوبانه في الماء ولذا يستخدم كغذاء مناسب لمرضى السكر وعمل الرجيم. 

تركيب حبيبات النشا.  

                       
2- البروتينات  Proteins




يدخل البروتين في تركيب معظم عضيات الخلية وقد يوجد على هيئة مخزنة في صورة حبيبات تعرف بحبيبات الأليرون Aleurone grains وتتكون تلك الحبيبات في إندوسبرم وأجنة بعض البذور ويوجد بداخلها جسم لامع بروتينى مضلع يعرف بالجسم البللورى  Crystalloid body و يوجد بجانبه جسم كروى فوسفاتى يعرف بالجسم الكــــروى  spherical body ويتكون من مادة الفيتين  phytin (magnesium-potassium salt of inositol phosphoric acid)  و الجســـمان مغموران في حشوة بروتينية من الألبيومين السائل  soluble albumin و التي تحاط بغشاء مفرد.


3- البلورات  Crystals




تتكون غالبية  البلورات من أكسالات الكالسيوم و التي قد تأخذ أشكالاً متعددة تبعاً لنوع النبات فقد تكون هذه البلورات مفردة  منشورية الشكل  prismatic crystals أو معينة rhomboidal كما في أوراق الموالح  Citrus sp. والبيجونيا  Begonia  ، أو قد تكون البلورات متجمعة druse وهى عبارة عن تجمع البلورات  في شكل كروى كما في أوراق الداتورا Datura stramonium .كما قد توجد البلورات في شكل إبرى و تسمى بالرافيدات والبللورات الإبرية  Raphids and styloids.  




أما البلورات التي تتكون من كربونات الكالسيوم  calcium carbonate نادرة الوجود في خلايا النباتات الراقية و تعرف باسم الحوصلة الحجرية Cystoliths حيث تتكون في خلايا البشرة المتضاعفة multiple epidermis لأوراق الفيكس، حيث يتكون نتوء سليولوزى ثم يتم ترسيب كربونات الكالسيوم عليه في شكل عنقودي و تعرف هذه البلورة بالحوصلة الحجرية Cystolith وتعرف الخلية التي تكونت بها بخلية الحوصلة الحجرية   Lithocyst .

تحميل من هنا


العضيات البروتوبلازمية الحية Living protoplasmic organells (mitochondria and Golgi Apparatus)



الميتوكوندريا Mitochonderia  



تعتبر الميتوكوندريا احد العضيات البروتوبلازمية الغشائية الحية والسابحة بسيتوبلازم الخلية وتأخذ أشكال وأحجام مختلفة فهي كروية أو مستطيلة. وتتكون الميتوكوندريا من غلاف مزدوج مكون من غشائين كل منهما يشبه الغشاء البلازمى في تركيبه، ويمتد الغشاء الداخلي إلى داخل تجويف الميتوكوندريا في الحشوة  matrix  مكونة عدة زوائد أنبوبية تعرف بالرشراشات  cristae. وتحتوى الحشوة الداخلية للميتوكوندريا على الأحماض النووية والإنزيمات اللازمة لاتمام عملية التنفس كما يحتوى الغشاء الداخلي ايضا على الإنزيمات اللازمة لتمثيل المركبات الغنية بالطاقة  ATP-synthesis. كذلك تحتوى الحشوة على الحامض النووي  DNAوبروتين ودهون وريبوسومات من النوع  70S   بالاضافة الي حبيبات تتكون فى الغالب من فوسفات الكالسيوم Calcium Phosphate
تقوم الميتوكوندريا بإمداد الخلية بمركب  Adenosine triphosphate (ATP)  الغنى بالطاقة اللازمة للنشاط الحيوي للخلية، وتتكاثر الميتوكوندريا بالانقسام البسيط مع انقسام الخلية كما  وجد أن لديها القدرة على الانقسام بشكل مستقل عن الخلية الأم الموجوده داخلها. وقد وجدت علاقة بين شكل وتركيب الميتوكوندريا من جهة ومدى النشاط الحيوي بالخلية من جهة اخري. 

أجهزة جولجى  Golgi Apparatus



      تتركب أجهزة جولجى أو الديكتوسومات من مجموعة من الأغشية الوعائية  المفلطحة متوازية في شكل كومة مكدسة ويظهر حولها علي الاطراف مجموعة من المثانات الكروية الصغيرة وتتشابه أغشية أجهزة جولجى مع أغشية الشبكة الإندوبلازمية.

    وتساهم أجهزة جولجى في بناء الجدر الخلوية، حيث تستقبل أجسام جولجى المواد المختلفة من الشبكة الأندوبلازمية مباشرة أو قد تتركز هذه المواد في مثانات والتي تنفصل من الشبكة الأندوبلازمية ومن ثم تصب محتوياتها بداخل أجسام جولجى ومن ثم يعيد تمثيلها مره اخري ويحدث تغير لهذه المواد داخلها فيرتبط مثلا السكر مع البروتين ليكون جليكوبروتين ليدخل في تركيب الجدار الخلوي، ثم تتحرك هذه المواد داخل أجسام جولجى إلى أطراف الديكتوسومات ويزداد تركيزها بها ثم تنفصل نهايات الديكتوسومات وما بداخلها من مواد في صورة مثانات تتحرك بداخل السيتوبلازم ناحية الغشاء البلازمى أو ناحية عضيات أخرى داخل الخلية.

    لقد وجدت أجهزة جولجى بكثرة في خلايا منطقة القلنسوة بالجذوروخلايا الغدد الرحيقية في الأزهار والغدد الصمغية مما يدل على أن لأجهزة جولجى وظيفة إفرازية  فقد تكون هذه الإفرازات عبارة عن سكر كما في الرحيق أو عديدات التسكر كما فى المواد التى تدخل فى تكوين الجدار الخلوى أو معقد عديدات التسكر والبروتين كما فى معظم الإفرازات الصمغية


الريبوسومات Ribosomes 





    احد العضيات البروتوبلازمية الغير غشائية بالخلية النباتية وتقوم بتمثيل البروتينات بداخل الخلية. قد تتواجد الريبوسومات حرة سابحة في سيتوبلازم الخلية أو تكون مرتبطة بالسطح الخارجي للشبكة الإندوبلازمية وايضا الغشاء الخارجى للغلاف النووي. وتتكون الريبوسومات من الحامض النووي RNA و بروتين، ولذلك  تسمى الريبوسومات ribosome RNA (rRNA) يتعرف rRNA على الحامض النووي الرسول mRNA وفي وجود الحامض النووي الناقل transfer RNA (tRNA) لتكون عديد الريبوسومات  Polyribosomes or polysomes  وتتم عملية تخليق البروتين في خلايا الكائنات الحية ذات النواة الحقيقية والتي تبدأ من نسخ الحامض النووي الرسول  mRNA في نواة الخلية ومن ثم يخرج إلى السيتوبلازم حيث تتم عملية الترجمة فيرتبط  mRNA مع الحامض النووي الريبوسومى rRNA والحامض النووي الناقل  tRNA والتى ينتج عنها تكوين سلسة ببتيدية من الأحماض الأمينية، بينما في الكائنات الحية ذات النواة الأولية فتحدث عملية النسخ والترجمة في آن واحد. 
     يوجد نوعان من الريبوسومات فتوجد الريبوسومات من النوع   80S في سيتوبلازم خلايا الكائنات الحية ذوات النواة الحقيقية وتوجد الريبوسومات من النوع  70S في الميتوكوندريا والبلاستيدات في الخلايا ذات النواة الحقيقية وخلايا الكائنات الحية ذات النواة الأولية. 
    يتكون الريبوسوم من تحت وحدتين two subunits إحداهما تكون كبيرة الحجم و الأخرى صغيرة، فالريبوسومات من النوع  80S تتكون من تحت وحدتين هما  40S & 60S والريبوسومات من النوع  70S تتكون من تحت وحدتين  30S & 50S.

تحميل من هنا 
    


الشبكة الاندوبلازمية والبلاستيدات Endoplasmic reticulum and plastids

الشبكة الإندوبلازمية  Endoplasmic reticulum 



 الشبكة الإندوبلازمية  عبارة عن أنيبيبات  متشابكة مع بعضها البعض تحتوي بداخلها علي سائل شفاف يعرف بـ hyaloplasm يتحرك حركة دائرية مستمرة داخلها تعرف بالحركة الدوارة cyclosis والتي تساعد على انتقال المواد المختلفة بداخلها وتقوم الشبكة الاندوبلازمية بالتوصيل ما بين الغشاء البلازمى للخلية والغلاف النووي للنواة وكما انها تقوم بتوصيل الخلايا النباتية المختلفة مع بعضها البعض من خلال خيوط البلازمودزماتا و Desmotubules اي تعتبر حلقة الوصل بين الانوية المختلفة للخلايا المتجاورة.
                                                                                                            وتختلف الشبكة الإندوبلازمية في شكلها  تبعاً للحالة الفسيولوجية للخلية، ففي حالة النشاط التمثيلي تظهر بعض مناطق الشبكة الإندوبلازمية خشنة ويرجع ذلك لارتباط الريبوسومات علي سطحها الخارجي في تلك المناطق ولذلك تعرف بالشبكة الإندوبلازمية الخشنة Rough endoplasmic reticulum  حيث تساهم تلك الريبوسومات  rRNA في عملية تمثيل البروتين. وبعد تخليق البروتين يتم نقله إلى حيث يستخدم أو يخزن في حويصلات او مثانات عبارة عن أجزاء من الشبكة الإندوبلازمية مفلطحة  cisternae.  بينما الاجزاء الاخري من الشبكة الإندوبلازمية والتي لا يوجد عليها اي ريبوسومات فتعرف بالشبكة الإندوبلازمية الملساء  Smooth endoplasmic reticulum  والتي تقوم بعملية تمثيل الدهون   phospholipids والذي يستغل في بناء الاغشية الجديدة بالخلية. وتساهم المثانات Vesicles  المنفصلة من الشبكة الاندوبلازمية فى تكوين الفجوات العصارية. 


البلاستيدات Plastids





البلاستيدات تعتبر من العضيات البروتوبلازمية الغشائية الحية السابحه في سيتوبلازم الخلية النباتية ولها القدرة على النمو والانقسام. وتنشأ البلاستيدات من مبادئ البلاستيدات Proplastids حيث تنتقل من جيل إلى آخر فى سيتوبلازم خلايا البويضات  Ovule cells ويوجد اختلاف بين البلاستيدات وبعضها البعض سواء من حيث الشكل اوالحجم او محتواها من الصبغات. 
تقسم البلاستيدات إلى ثلاثة أنواع :
1-    البلاستيدات الخضراء  Chloroplasts.
2-    البلاستيدات الملونة  Chromoplasts.
3-    البلاستيدات عديمة اللون  Leucoplasts .

تحميل من هنا 

النواة والغشاء البلازمي Nucleus and Plasma membrane

النواة Nucleus  و
 الغشاء البلازمى  Plasma membrane 


اولا:- النواة



      تعتبر النواة بمثابة العقل المدبر والمهيمن على جميع العمليات الحيوية و الفسيولوجية التي تتم بداخل الخلية وبدونها تموت الخلية فيمكن للخلية أن تحيا لبعض الوقت دون العضيات الاخري مثل البلاستيدات الخضراء أو الميتوكوندريا ولكنها لا تستطيع ذلك دون النواة ولذلك فتحتوى الخلية النباتية على نواة أو أكثر. وتختلف الأنوية من حيث الشكل والحجم تبعا لنوع النبات و نوع  النسيج. ويحيط النواة غلاف يعرف بالغلاف النووي وهو غشاء مزدوج يشبه الغشاء البلازمى ويوجد بالغلاف النووي ثقوب يوجد بها بروتينات تفصل محتويات النواة عن السيتوبلازم ويتصل الغلاف النووي بالشبكة الإندوبلازمية، كما قد وجدت بعض الريبوسومات على الغشاء الخارجى لغلاف النواة ولذلك يعتبر بعض العلماء أن الغشاء الخارجى  لغلاف النواة يمثل امتداداً لأغشية الشبكة الأندوبلازمية، وبالتالي يكون هناك اتصال وثيق بين الانوية المختلفة للخلايا المتجاورة في أنسجة النبات المختلفة، أما فى الكائنات الحية ذات النواة الأولية فلا تحاط النواة بغلاف نووى. ويحيط الغلاف النووي بالعصير النووي الذي يوجد به نوية  أو أكثر و الحامــــض النــــــووي الديؤكســــــى ريبوزى (د ن أ) والحامض النـــــــووي الريبوزى (ر ن أ) وبروتينات. ويرتبط الحامض النووي مع البروتينات ليكون ما يعرف بالنيكليوسوم  ويُكون أكثر من نيكليوسوم ما يعرف بالكروماتين ويُكون كل زوج من الكروماتينات كروموسوم.

تركيب النواة.


ثانيا:-  الغشاء البلازمى  Plasma membrane 






يجاور الجدار الخلوي غشاء رقيق يعرف بالغشاء البلازمى  Cytoplasmic membrane or plasmalemma ويغلف السيتوبلازم. أي يمثل الجزء الذي يبطن الجدار الخلوي من الداخل ويغلف السيتوبلازم من الخارج، ونظرا لتشابه تركيبه مع  السيتوبلازم فإنه يصعب التمييز بينهما بواسطة الميكروسكوب الضوئي، إلا أنه من خلال استخدام الميكروسكوب الإلكتروني وباستخدام صبغات معينة يسهل تمييزه . كما يفصل السيتوبلازم عن مكونات الفجوة العصارية غشاء بلازمي آخر يعرف بـ Tonoplast. ويتركب الغشاء البلازمى طبقتين من البروتين يحصرا بينهما طبقة مزدوجة من الفسفوليبيدات، وكل طبقة من الدهن تتكون من  Head عبارة عن فوسفات وهو طرف محب للماء Hydrophilic وذيل Tail يتكون من هيدروكربون   Hydrocarbon ويمثل طرف كاره للماء  Hydrophobic  وقد وجد أن بروتينات الغشاء البلازمى حرة الحركة غير مثبته. كما يتميز البروتين المكون للغشاء البلازمى كذلك بطرف محب للماء يكون مجاوراً لمجاميع الفوسفات (الرأس) وأخر كاره للماء الهيدروكاربون (الذيل).

وظائف الغشاء البلازمي .

تحميل من هنا 

الجدار الخلوي ومراحل تكونه Cell wall

أولا الجدار الخلوي  Cell wall



       يعتبر وجود الجدار الخلوي من اهم ما يميز الخلية النباتية عن الخلية الحيوانية ويوجد الجدار الخلوي بجميع الخلايا الجسمية وبالتالي يكسب النبات بالإضافة إلى ضغط الامتلاء قوته التدعيمية حيث نجد ان النبات يختلف عـــن الحيــوان فى أن النبات لا يحتـــوى على هيكل عظمى يدعمه كما هو الحال في الحيوان.  بالإضافة إلى ذلك يقوم الجدار الخلوي بحفظ المكونات الداخلية للخلية من الظروف البيئية التي تحيط بالخلية و كذلك المسببات المرضية كما أنه يعمل على ربط واتصال الخلايا ببعضها فيما يسمى بالاتصال الغير حي، كما أنه يعمل كمخزن ومصدر للإشارات البيئية والكيمائية. ويتكون الجدار الخلوي للخلية النباتية نتيجة لبعض العمليات الحيوية التي تتم في داخل برتوبلازم الخلايا حيث يتم تكوين المكونات الأساسية المكونة للجدار الخلوي بداخل السيتوبلازم ثم تنقل تلك المواد في شكل مثانات تنفصل اما من الشبكة الاندوبلازمية او جهاز جيولوجي وتسبح بداخل السيتوبلازم الي ان تصل الي الغشاء البلازمي ومن ثم تدخل في تكوين  الجدار. ويتركب الجدار الخلوي في مجمله من مركب رئيسي هو السليولوز والذي يمثل حوالى 60٪ من تركيبه وهو عبارة عن مادة كربوهيدراتية عديدة التسكر ويتكون من العديد من وحدات الجلوكوز التي ترتبط ببعضها بروابط جليكوسيدية بالإضافة إلى بعض المواد الكربوهيدراتية الاخرى مثل الهيميسليولوز والكيوتين و اللجنينو السوبرين .  
ويبدأ الجدار الخلوي في التكوين أثناء الطور النهائي  لانقسام الخلية. ويلاحظ انالجدار الخلوي يتكون  على ثلاث مراحل يمكن تميزها في الاتي اولا مرحلة تكوين الصفيحة الوسطى  ثم مرحلة تكوين الجدار الابتدائي واخيرا مرحلة تكوين الجدار الثانوي .

مراحل تكوين الجدار الخلوي:- 

 الصفيحة الوسطى     Middle Lamella

تبدأ الصفيحة الوسطى في التكوين في الطور النهائي من انقسام الخلية النباتية، حيث تتجمع بعض الأنيبيات الدقيقة  Microtubules الموجودة في السيتوبلازم في المنطقة الاستوائية Equatorial region ومن ثم تساهم تلك الأنيبيات الدقيقة في تكوين الفراجموبلاست Phragmoplast والذي يفصل النواتين البنويتين الجديدتين Daughter nuclei  وأثناء مرحلة الانقسام السيتوبلازمى  Cytokinesis   ويتم ترسيب المكونات الأساسية للصفيحة الوسطى وهى أملاح حامض البكتيك Pectic acid   بكتات الكالسيوم و بكتات الماغنسيوم  وهى أملاح غير ذائبة بالإضافة إلى البروتوبكتين   Protopectins وواثناء ذلك قد تمتلئ المسافات البينية بين الخلايا خاصة فى الأنسجة التدعيمية  Supporting tissues بشكل كلي أو جزئي بمادة الصفيحة الوسطى مما يعمل على زيادة قوتها التدعيمية. ويبدأ  تكوين الصفيحة الوسطى عند خط الاستواء و يمتد حتى تصل إلى الجدار الخلوى للخلية الأم علي عكس ما يحدث فىالبكتيريا حيث عند الانقسام الثنائي البسيط فىها  يبدأ تكوين الجدار الخلوى بين الخليتين البنويتين من جدار الخلية الأم حتى يلتقيا فى منتصف الخلية.

وتمثل الصفيحة الوسطى المادة الاحمة بين جدر الخلايا المتجاورة، فهي تقوم بربط الخلايا مع  بعضها البعض في النسيج وخير دليل على ذلك هو ليونة الثمار عند مرحلة النضج حيث يزداد ذوبان تلك المركبات البكتينية بواسطة إنزيم  Pectinase الذى يقوم بتحليلها عند مرحلة النضج وبالتالي تصبح الخلايا مفككة وتعرف هذه العملية بعملية التعطين  Maceration ويستخدم البكتين في صناعة المربات والجبلي لزيادة تماسكها. 

 الجدار الابتدائي  Primary Wall

يبدأ تكوين الجدار الابتدائي بعد تكوين الصفيحة الوسطى على جانبيها. حيث يبدأ ترسيب مكونات الجدار الابتدائي والتي تتمثل في السليولوز Cellulose الذي يمثل تقريبا ربع مكونات الجدار الابتدائي هذا بالإضافة إلى مركب الهيميسليولوز  Hemicellulose  والجليكوبروتين  Glycoprotein بالاضافة الي بعض المكونات الأخرى. وتضاف مكونات الجدار الابتدائي في شكل لويفات على جانبي الصفيحة الوسطى بدون نظام وبالشكل الذي يسمح للجدار الخلوي  بالتمدد اثناء نمو وامتلاء الخلايا دون أن يرق أو يضعف. ويلاحظ ان بعض المناطق في الجدار الابتدائي اثناء تكوينه تظل رقيقة ويمر من خلالها خيوط سيتوبلازمية تعرف بخيوط  البلازمودزماتا   Plasmodesmata ومفردها  Plasmodesma  وتسمى تلك المناطق بحقول النقر الابتدائية  Primary pit fields. ومن خلالها يحدث الاتصال البروتوبلازمى وتتصل الشبكة الإندوبلازمية للخلايا المتجاورة عن طريق تلك  البلازمودزماتا  Plasmodesmata التى يتخللها جزء من الشبكة الإندوبلازمية يسمى Desmotubule ويسمى هذا الاتصال البين خلوي بـالاتصال الحي  Symplastic communication. ويلاحظ عند عمل قطاع عرضى فى منطقة حقول النقر الابتدائية انها من الخارج إلى الداخل الغشاء البلازمى ثم خيوط البلازمودزماتا ويحصران فيما بينهما جزء من السيتوبلازم يعرف بالسيتوبلازم الحلقى Cytoplasmic annulus ويلاحظ ان الجدار الابتدائي يمثل الجدار الوحيد لبعض الخلايا مثل الخلايا المرستيمية  والخلايا البرانشيمية والتي تصل إلى حجمها النهائي مكتفية بالجدار الابتدائي فقط دون تكوين الجدر الثانوي. كما يلاحظ ان العديد من الخلايا ذات الجدر الابتدائية  تمتلك القدرة على تغير شكلها وانقسامها وتكشفها إلى خلايا أخرى.

ويتميز الجدار الابتدائي بخاصية هامة جدا وهي المطاطية  Stretching وتعني قابلية الجدار الخلوي على التمدد وزيادة مساحته تبعاً لضغط امتلاء الخلية ويمكن تميز نوعين من تلك المطاطية الأولي هى المطاطية القابلة للانعكاس reversible ومن اهم ما يميزها هي المحافظة على استمرارية الروابط الفرعية والعرضية لمكونات الجدار وبالتالي يمكن للجدار ان يعود لوضعة الاول مع فقد الخلية لحالة الامتلاء، أما النوع الثاني فهو المطاطية الغير قابلة للانعكاس  Non-reversible وفيها لا يعود الجدار الخلوى إلى حالته الاولي قبل حدوث عملية التمدد وتتميز بإعادة التكوين Reformation للجدار حيث تتكسر الروابط بين المكونات الأصلية للجدار، ويتم ترسيب مواد جديدة أثناء أو بعد انبساط الجدار من خلال عمليتين تعرف الأولى بالإغماد الداخلي  Intussusception ويتم فيها اضافة مواد الجدار التى تخلق فى السيتوبلازم فى فراغات الجدار التي نتتجت من عملية التمدد وتعرف الثانية بالتراكم  Apposition وفيها تتراكم مواد الجدار في شكل طبقات جديدة فوق طبقات الجدار.


 الجدار الثانوي  Secondary Wall

بعد وصول الخلية لحجمها النهائي وبعد اكتمال تكوين الجدار الابتدائي في الخلية البرانشيمية  Parenchyma cell  يتوقف ترسيب مواد الجدار الابتدائي وبالتالي يفقد الجدار قدرته على التمدد. وفي الخلايا التي تحتاج إلى دعم ميكانيكي تبدأ في تكوين الجدار الثانوي حيث يتم ترسيب مكوناته على الجدار الابتدائي ناحية الداخل اي ناحية البروتوبلازم في صورة لويفات من السليولوز و الهيميسليولوز بالإضافة إلى بعض المواد الأخرى والتي تتوقف علي حسب الوظيفة الفسيولوجية للخلية مثل اللجنين , السوبرين و الكيوتين في طبقات متعددة. وعند ترسيب الجدار الثانوي تترك مناطق حقول النقر الابتدائية بدون ترسيب لمكونات الجدار مكونة ما يعرف بالنقر Pits . و قد يصل يزداد سمك الجدار الثانوي لعدة أضعاف سمك الجدار الابتدائي، وفي بعض الاحيان قد يؤدى زيادة سمك الجدار الثانوي إلى شغل معظم حجم الخلية، ويؤدى هذا إلى تحلل برتوبلازم الخلية وتموت الخلية ومثال ذلك الخلايا الإسكلريدية وأوعية الخشب Tracheids  وكذلك الألياف Fibers ويتم اتصال تلك الخلايا ببعضها البعض عن طريق الجدر الخلوية والمسافات البينية فيما يعرف بـ  Apoplast communication.


و يدخل الكيوتين والشمع في تكوين الجدر الخارجية لخلايا البشرة في كل من السيقان و الأوراق وهذه المواد عبارة عن مواد كربوهيدراتية كارهة للماء تمنع أو تقلل نفاذ الماء وبالتالي تقى النبات وتحميه من فقد الماء. و يقوم نسيج الفللين كذلك بمثل تلك الوظيفة ويدخل السوبرين في تكوين جدر خلاياه ولذا يمكن استخدمه في عمل سدادات للدوارق والزجاجات. ويتم ايضا في خلايا الاوعية الخشبية ترسيب مادة اللجنين بالإضافة إلى مكونات الجدار الثانوي، وتمتاز هذه المادة بقوة تشربها للماء و مرونتها العالية مما يجعلها قادرة على توصيل الماء و العناصر الغذائية و مقاومتها للإنضغاط إلى الداخل ومقاومتها للتسوس، حيث يمثل اللجنين حوالي ربع مكونات الجدر.



تحميل من هنا 
 

Sample Text

Whatsapp share

Sample Text

 
Blogger Templates