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VestCursos – Curso de Biologia – Prof. Landim – www.VestCursos.com.br 
96 Curso de Biologia 
tilas que obstruem a luz dos vasos lenhos os e o os lignifica. Essa 
parte central do caule, que não tem mais função de condução, mas 
sim de sustentação, recebe o nome de cerne. Nessa região 
verifica-se a impregnação das células por várias substâncias, como 
óleos, resinas e taninos, que escurecem o cerne, o tornam 
resistente ao ataque de decompositores e algumas vezes fazem 
com que produza um aroma característico para cada espécie de 
planta. O cerne é o que se chama normalmente de madeira. 
 
Alburno 
Nem todo o xilema deixa de ser funcional, senão a planta 
morre. A parte mais externa do xilema, mais próxima do câmbio, 
permanece funcional e recebe o nome de alburno, apresentando 
coloração mais clara que o cerne. A espessura do cerne e do 
alburno varia de acordo com a planta. 
 
Tilas 
Em muitas plantas, quando o xilema se torna inativo, ocorre 
a invaginação de células parenquimáticas através dos poros dos 
vasos lenhosos. Essas projeções chamam-se tilas, acumulam 
resinas e lignina e muitas vezes chegam a ocupar totalmente o 
lúmen do vaso, convertendo xilema funcional em cerne. As tilas 
podem se formar prematuramente nas plantas, como uma resposta 
de defesa ao ataque dos parasitas. Ao fechar os vasos lenhosos, 
impedem que os parasitas se dispersem pela planta por meio do 
xilema. 
 
 
Tecidos do caule em estrutura secundária. 
 
 
Anéis de crescimento. 
 
Fotomicrografia óptica em corte. 
 
Disposição dos tecidos nas folhas 
 
A forma e a anatomia das folhas das plantas estão 
relacionadas às duas funções básicas que elas exercem: 
fotossíntese e respiração. 
A lâmina ou limbo das folhas forma uma superfície ampla, 
que favorece a absorção de luz para a realização da fotossíntese. 
Além de ampla, a superfície é delgada, de modo que mesmo suas 
células mais internas não ficam muito distantes da superfície. 
Essas características facilitam as trocas gasosas entre a folha e o 
meio externo. 
Assim como a raiz e o caule a folha também apresenta 
tecidos de revestimento, tecidos fundamentais e vasculares. Não 
ocorre estrutura secundária em folhas, que não crescem em 
espessura. Assim, não encontramos nelas tecidos meristemáticos 
como câmbios e felogênio. 
O revestimento da folha é feito pela epiderme. Na face 
superior da folha, mais exposta ao sol e com temperaturas mais 
elevadas, ocorre uma cutícula bem desenvolvida, o que a torna 
bem lisa e brilhante. Na face inferior da folha, sombreada, a 
cutícula é pouco desenvolvida. 
Normalmente na face inferior da epiderme, diferenciam-se 
os estômatos, estruturas que participam da transpiração e das 
trocas gasosas entre os meios externo e interno da folha. 
Dependendo do ambiente onde a planta 'vive, os estômatos podem 
ocorrer na epiderme superior e inferior do limbo, ou em apenas 
uma delas. Em ambientes com pouca umidade e muita 
luminosidade, eles são mais frequentes na face inferior das folhas, 
sendo raros ou ausentes na face superior, onde a perda de água é 
maior. Os estômatos restritos à parte superior encontram-se em 
folhas flutuantes de plantas aquáticas. Neste caso, se estivessem 
na face inferior, seriam obstruídos pela água, deixando de exercer 
seu papel nas trocas gasosas e na transpiração. 
Entre as epidermes superior (dorsal) e inferior (ventral) das 
folhas existe o mesófilo, formado pelos parênquimas 
clorofilianos, chamados de paliçádico e lacunoso ou 
esponjoso, onde também pode haver cistólitos, drusas e ráfides, 
que são cristais de cálcio acumulados em certas células. 
O parênquima paliçádico se caracteriza por apresentar 
células justapostas, cilíndricas, dispostas perpendicularmente 
 
 
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97 Curso de Biologia 
à epiderme e ricas em cloroplastos. É o principal tecido com 
função fotossintética. A disposição das células no parênquima 
paliçádico, perpendiculares à epiderme, reduz a superfície de 
exposição direta à luz, o que protege a clorofila, uma vez que luz 
em excesso a destrói. 
O parênquima lacunoso ou esponjoso se caracteriza por 
possuir células arredondadas, com muitos espaços entre elas, 
chamados de lacunas. A quantidade de cloroplastos é menor que 
no parênquima paliçádico, mas também realiza a fotos síntese. 
Suas células dispostas aleatoriamente são mais adequadas 
para captar luz difusa, como a que reflete a partir do solo. Sua 
função principal, no entanto, é permitir as trocas gasosas no 
interior da planta, por isso, é também considerado como um tipo de 
parênquima aerífero. 
 
Disposição dos clorênquimas na folha 
A disposição dos clorênquimas nas folhas depende do 
ambiente onde a planta vive. 
Em locais com umidade moderada e grande 
luminosidade, o parênquima paliçádico se encontra na face 
superior da folha, enquanto o parênquima esponjoso se 
encontra na face inferior. Nesse caso, trata-se de folhas com 
estrutura dorsiventral ou assimétrica. A maioria das 
dicotiledôneas possui folhas com esse padrão. 
Assim, na superfície superior, que recebe luz intensa, as 
células justapostas do parênquima paliçádico protegem a folha 
contra a luz e o calor excessivos, assim como a sua posição 
vertical em relação à superfície da folha garante uma menor 
superfície de exposição da célula à luz intensa, como uma forma 
de também proteger a clorofila, pois, como já mencionado, luz em 
excesso a destrói. 
Na superfície inferior, onde a luz já é difusa e menos 
intensa, pois é proveniente principalmente da reflexão a partir do 
solo, está o parênquima lacunoso ou esponjoso, onde as 
células estão distribuídas de forma livre e desordenada, para 
melhor captar esta luz fraca. Os espaços entre as células 
favorecem a circulação do ar a partir dos estômatos localizados 
normalmente na face inferior. 
Apesar de estarem associados tanto à epiderme em 
contato com parênquima paliçádico como à epiderme em contato 
com o parênquima lacunoso, os estômatos estão mais comumente 
associados ao parênquima lacunoso, cujos espaços facilitam a 
passagem dos gases. 
A disposição dos cloroplastos no interior das células 
também confere à planta adaptação à fotossíntese: colocados uns 
acima dos outros, os cloroplastos protegem-se mutuamente do 
excesso de luz no parênquima paliçádico; distribuídos de forma 
desordenada nas células do parênquima esponjo, captam o 
máximo da luz difusa que chegam até eles. 
 
Esquema de folha dorsiventral em corte tridimensional. 
 
Já em ambientes secos, o parênquima paliçádico ocorre 
em ambas as faces do limbo, e o parênquima esponjoso 
encontra-se no centro, caso de folhas com estrutura isobilateral 
ou simétrica. O parênquima paliçádico nas faces dorsal e ventral 
possibilita uma maior proteção da clorofila contra o excesso de 
luminosidade. A maioria das monocotiledôneas, em especial as 
gramíneas, possui folhas com esse padrão. 
Certas plantas que vivem em climas áridos apresentam 
cutícula superespessa, epiderme multisseriada e duas ou três 
fileiras de células no parênquima paliçádico de suas folhas. 
Ainda como adaptação a condições adversas de temperatura e 
umidade, nessas folhas costuma haver amplas criptas 
estomáticas (reentrâncias) na epiderme inferior, onde se abrem 
vários estômatos. Frequentemente, observam-se numerosos 
tricomas retentores de ar junto às criptas, constituindo um sistema 
de isolamento térmico que reduz a perda de água. Neste caso, não 
existem estômatos na epiderme superior. 
 
Fotomicrografia óptica de folha de xerófita. 
 
Imersas no mesófilo, encontram-se também as nervuras, 
que correspondem aos feixes vasculares condutores de seiva, 
associados ou não a elementos de sustentação. Em cada feixe 
vascular podem se observar o xilema voltado para a epiderme 
superior e o floema, para a inferior. O xilema conduz a água 
absorvida pelas raízes para as células da folha. Essa água seráVestCursos – Curso de Biologia – Prof. Landim – www.VestCursos.com.br 
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utilizada na fotossíntese, e seu excesso será eliminado pela 
transpiração. O floema transporta o alimento sintetizado nas folhas 
para as outras regiões da planta. Além da função de condução, os 
feixes vasculares dão suporte mecânico aos tecidos do mesofilo. 
 
Folhas epistomáticas, hipostomáticas e anfistomáticas 
A maioria das folhas apresenta estômatos somente na 
região ventral da folha. Como essa região é sombreada, a 
temperatura é mais amena e isso impede uma excessiva perda de 
água por transpiração. Essas folhas são denominadas 
hipostomáticas. 
Em folhas de plantas aquáticas localizadas na superfície da 
água, os estômatos só ocorrem na face superior, de onde se 
adquire o ar. Essas folhas são denominadas epistomáticas. 
Folhas submersas frequentemente não possuem estômatos, 
realizando suas trocas gasosas por difusão com a água. 
 
 
Exercícios 
 
Questões estilo múltipla escolha 
 
1. (UNIFOR) Analise o esquema abaixo. 
 
As funções das estruturas I, II e III são, respectivamente, 
A) proteção, fotossíntese e trocas gasosas. 
B) fotossíntese, transporte e absorção. 
C) sustentação, transpiração e circulação de ar. 
D) fotossíntese, trocas gasosas e transpiração. 
E) absorção, sustentação e osmose. 
 
2. (UNIFOR) O esquema abaixo representa uma raiz em corte 
longitudinal. 
 
Células em divisão e células em elongação, que garantem o 
crescimento desse órgão dos vegetais, estão presentes somente 
em 
A) I. B) I e II. 
C) II e III. D) I, II e III. 
E) II, III e IV. 
 
3. (UNIFOR) O tecido característico das gemas caulinares é o: 
A) meristema. B) parênquima. 
C) xilema. D) colênquima. 
E) esclerênquima 
 
4. (UNIFOR) Considere o esquema abaixo que representa um 
corte transversal de uma folha 
 
Com base nas características estruturais indicadas, pode-se 
concluir que a planta que apresenta folha desse tipo é 
A) aquática e vive submersa. 
B) aquática, com folhas flutuantes. 
C) terrestre, de região úmida e quente. 
D) terrestre, de região seca e quente. 
E) terrestre, de região seca e fria. 
 
5. (UECE) Nas plantas, as folhas são os órgãos responsáveis pela 
fotossíntese e pelas trocas gasosas com o meio em que vivem. 
Relacione as características da primeira coluna com as possíveis 
vantagens obtidas pelos vegetais, em função das adaptações 
foliares, listadas na segunda coluna. 
1a COLUNA 2a COLUNA 
1. Epiderme revestida por 
cutícula 
2. Estômatos presentes em 
maior quantidade na 
epiderme superior da folha 
3. Parênquima lacunoso 
4. Morfologia laminar 
a. Aumento da superfície de 
absorção de luz e de CO2 
b. Diminuição da perda de água 
pelo vegetal 
c. Melhor eficiência na circulação 
interna dos gases 
d. Maior eficiência das trocas 
gasosas em plantas aquáticas 
Assinale a alternativa que contempla corretamente a associação 
entre a primeira e a segunda colunas. 
A) 1-b; 2-d; 3-c; 4-a. B) 1-d; 2-b; 3-a; 4-c. 
C) 1-b; 2-a; 3-c; 4-d. D) 1-d; 2-c; 3-a; 4-b. 
 
 
 
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6. (UECE) Analise o texto abaixo: 
Um tecido é formado por células que apresentam unidade 
funcional. Nos vegetais, a função do periciclo é _____, do câmbio é 
_____ e dos meristemas apicais é _____. 
Assinale a alternativa que contém as funções que completam 
corretamente e na ordem o texto anterior. 
A) formar raízes laterais; formar vasos liberianos para fora e 
lenhosos para dentro; formar o corpo primário das plantas. 
B) formar a endoderme; promover o crescimento primário do caule 
e da raiz; formar o corpo secundário em plantas herbáceas. 
C) formar a epiderme na raiz; formar a casca do caule e da raiz; 
formar o corpo primário das plantas lenhosas. 
D) formar a casca do caule; permitir o crescimento secundário do 
caule; formar o corpo secundário das plantas lenhosas. 
 
7. (FACID) O desenho a seguir mostra o tronco de uma árvore com 
as relações entre as camadas concêntricas sucessivas. Sobre ele, 
podemos afirmar corretamente que 
 
Fonte: Biologia. Helena Curtis. 2ª Edição. Ed. Guanabara. P.406. 1997 
A) a seta 1 aponta para a cortiça, um tecido com citoplasma ativo, 
pronto para proteger os tecidos internos contra a ação de insetos 
herbívoros e lesões mecânicas. 
B) a seta 2 indica o floema, tecido que conduz a seiva elaborada 
por meio de células denominadas traqueídes. 
C) a seta 3 indica o alburno ou xilema não funcional. 
D) a seta 4 aponta para o câmbio fascicular, tecido primário e 
exclusivo do caule. 
E) a seta 5 indica o cerne, constituído inteiramente de células 
mortas. Trata-se da coluna central de sustentação da árvore 
madura. 
 
8. (FCM-CG) 
SOMBREAMENTO EVITA QUE ALFACE FIQUE COM O CAULE 
LONGO 
Quando a alface cresce rápido, especialistas dizem que a planta 
está estiolada. Isso acontece por causa do excesso de calor e da 
alta temperatura. 
Fonte: http://g1.globo.com/economia/agronegocios/(adaptado) 
Com relação ao processo de crescimento de uma angiosperma, 
analise as afirmativas. 
I. A parte mais jovem do caule é encontrada junto ao ápice, local 
em que ocorre a multiplicação das células do meristema apical, 
que propicia o crescimento em extensão da planta. 
II. Quando o caule cresce, surgem os primórdios foliares que, por 
multiplicação das suas células meristemáticas, originarão as 
folhas. 
III. Durante o crescimento do caule há a produção de novos 
fitômeros, ou seja, de novos primórdios foliares. 
IV. Em caules recém-formados, o xilema primário fica localizado na 
região voltada para o exterior da planta, enquanto que o floema 
primário está voltado para o seu interior. 
Estão corretas apenas 
A) III e IV. 
B) II e III. 
C) I, II e III. 
D) II, III e IV. 
E) I e II. 
 
9. (UNP) Os vegetais são constituídos por conjuntos de células que 
formam os vários tecidos que desempenham processos fisiológicos 
fundamentais ao seu desenvolvimento. A coluna da esquerda 
apresenta estruturas e a da direita, processos fisiológicos. Numere 
a coluna da direita de acordo com a da esquerda. 
1. Estômatos 
2. Xilema 
3. Floema 
4. Hidatódio 
5. Mesofilo 
(_) Reações fotossintéticas 
(_) Transporte de solutos 
orgânicos 
(_) Trocas gasosas 
(_) Transporte de sais e água 
(_) Gutação 
 
Assinale a sequência correta. 
A) 5, 3, 1, 2, 4. 
B) 5, 2, 1, 4, 3. 
C) 4, 1, 5, 3, 2. 
D) 4, 3, 5, 2, 1. 
 
10. (UPE) As florestas de mangue são compostas por espécies 
arbóreas típicas, tolerantes ao sal presente na água do mar. 
Através de glândulas de sal, pequenas estruturas presentes nas 
folhas de algumas espécies, como o mangue-preto, a árvore pode 
excretar sal, evitando, assim, a concentração do soluto no tecido 
das folhas. 
 
Como mostrado no corte transversal de uma folha dessa espécie, 
observe a ilustração e indique onde está localizada a estrutura 
responsável por essa função. 
I. Entre 1 e 2, que correspondem à cutícula e epiderme axial. 
II. Entre 2 e 3, que correspondem a parênquima paliçádico e 
epiderme abaxial. 
III. Entre 3 e 4, que correspondem à epiderme adaxial e 
parênquima paliçádico. 
 
 
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100 Curso de Biologia 
IV. Entre 1 e 3, que correspondem à epiderme e hipoderme. 
 
Está correto o que se afirma em 
A) I e II. B) II e III. 
C) I. D) III. 
E) IV. 
 
11. (UPE) No esquema abaixo, está representado um corte 
transversal de uma folha. 
 
Analise as alternativas abaixo, relacionando-as com as estruturas 
foliares do esquema, indicadas por números e assinale a que 
estiver correta. 
A) Nas células da epiderme, a fotossíntese é mais intensa devido à 
maior incidência dos raios solares: estrutura 1 – Epidermecom 
cutícula cerosa. 
B) Células com cloroplastos em seu interior, com alto catabolismo 
(fotossíntese) em relação à atividade de reduzido anabolismo 
(respiração): estrutura 2 e 3 – Parênquima lacunoso e paliçádico, 
respectivamente. 
C) Vasos lenhosos e floema, responsáveis pela condução de 
seiva, circundados por cinturão de esclerênquima: estrutura 4 – 
Feixe liberolenhoso. 
D) Tecido formado por uma única camada de células achatadas, 
aclorofiladas, de formato irregular; células mortas devido ao 
acúmulo de lignina (impermeabilidade): estrutura 1 – Epiderme 
foliar. 
E) Anexo elaborado pela epiderme, com função de trocas gasosas; 
suas células não possuem cloroplastos: estrutura 5 – Estômato. 
 
12. (UPE) Estabeleça a associação entre cada tecido vegetal 
listado na 1ª coluna e as características apresentadas na 2ª 
coluna. 
1. Periciclo 
2. Xilema 
3. Floema 
4. Colênquima 
5. Esclerênquima 
 
(_) tecido complexo formado por vários tipos 
de células, dentre elas os elementos de 
vasos e os traqueídes. 
(_) tecido de sustentação formado por células 
vivas, com paredes espessas, constituídas 
de celulose, pectina e outras substâncias. 
(_) tecido responsável pela formação de 
raízes laterais. 
(_) tecido mecânico de sustentação, 
constituído por células com paredes 
espessas, ricas em celulose e lignina. 
(_) tecido complexo formado por vários tipos 
de células, dentre elas destacam-se as 
células com placas crivadas. 
Assinale a alternativa que contempla a sequência correta das 
associações entre as colunas. 
A) 3, 4, 1, 2, 5. B) 5, 2, 3, 1, 4. 
C) 2, 4, 1, 5, 3. D) 2, 4, 3, 5, 1. 
E) 5, 2, 3, 4, 1. 
 
13. (UFSCAR) Nos vegetais pertencentes às Angiospermas: 
A) a endoderme é responsável pela formação das raízes 
secundárias. 
B) a presença do periciclo e da endoderme caracteriza o 
crescimento secundário da raiz. 
C) os anéis de crescimento percebidos em um tronco são 
originários da atividade diferencial do meristema cambial, em 
função de mudanças no ambiente. 
D) as células-companheiras dispõem-se paralelamente ao longo de 
um elemento de vaso, auxiliando-o no transporte da seiva bruta. 
E) a deposição de celulose na parede das células parenquimáticas 
de um tronco provoca a morte das mesmas por impermeabilizá-las. 
 
14. (UFJF) Alguns tecidos, as zonas da raiz e os tipos de 
crescimento em que ocorrem são apresentados abaixo: 
I. Feloderme, presente na zona de maturação ou diferenciação 
celular, durante o crescimento secundário. 
II. Protoderme, presente na zona de multiplicação ou divisão 
celular, durante o crescimento secundário. 
III. Endoderme, presente na zona de maturação ou diferenciação 
celular, durante o crescimento primário. 
IV. Epiderme, presente na zona de multiplicação ou divisão celular, 
durante o crescimento primário. 
 
Indique a alternativa que apresenta todos os itens corretos. 
A) I e III. B) I e IV. 
C) II e III. D) II e IV. 
E) III e IV. 
 
15. (UEL) Esses anéis de crescimento são bastante evidentes em 
árvores de regiões temperadas, onde as estações do ano são bem 
definidas. Os anéis são resultantes de diferentes taxas de 
crescimento em espessura do caule devido às variações das 
condições ambientais. Com base nessas informações e na figura 
11, pode-se afirmar que cada anel é formado pelo conjunto de 
vasos denominado _____ primaveril e _____ estival. O primaveril é 
_____ denso, constituído por células de paredes _____; já o estival 
é _____ denso, formado por células de paredes _____. Assinale a 
alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do 
texto. 
A) Floema, floema, menos, espessas, mais, finas. 
B) Floema, xilema, menos, finas, mais, espessas. 
C) Xilema, xilema, menos, finas, mais, espessas. 
D) Xilema, floema, mais, espessas, menos, finas. 
E) Xilema, xilema, mais, espessas, menos, finas. 
 
16. (UEL) A peroba-rosa (Aspidosperma polyneuron), símbolo 
presente no logotipo da Universidade Estadual de Londrina, foi 
intensamente explorada pela construção civil no início do 
povoamento de Londrina, devido à rigidez e à qualidade da