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凯氏带:根的初生结构由外至内可分为表皮、皮层和维管柱3个部分。
皮层最内一层细胞为内皮层,细胞排列整齐而紧密,在细胞的横向壁和径向壁上,常有木质化和栓质化的加厚,呈带状环绕细胞一周,称凯氏带。在横切面上,凯氏带在相邻的径向壁上呈点状,称凯氏点。这是德国植物学家R.Caspary于1865年发现的,由于它的存在使得水分和无机盐只有经过内皮层的原生质体才能进入维管柱。
当水分和矿质元素被根的表皮吸收后,沿着两条途径向维管柱横向输导。一条是通过细胞壁和细胞间隙的质外体途径,另一条是通过质膜和原生质的共质体途径。此外,内皮层还有防止维管柱内的溶质倒流至皮层的作用,从而维持微观组织中的流体静压力,使水和溶质源源不断地进入导管。
凯氏带水导
木栓化的凯氏带形成了水和溶质难以逾越的屏障,因此根的质外体在此是不连续的,可分为内皮层以外和内皮层以内两部分,而把内皮层假设为是一层膜,当膜的两侧有水势差时就会发生水的运动。凯氏带的宽度随不同种植物而有较大的差异,见于初生根的内皮层,而在茎、叶等气生器官中是否存在则仍有争议。
大多数单子叶植物及少数双子叶植物(如茶)的内皮层在早期凯氏带加厚的基础上,大部分细胞进一步发展成五面增厚即内皮层细胞的上、下壁,径向壁和内切向壁全面加厚,仅外切向壁仍保持薄壁状态,其横切面加厚部分呈现U形或马蹄形,如玉米、葱属、菖蒲属。
以上内容参考:百度百科—凯氏带
蒸腾拉力名词解释:
蒸腾拉力是植物学中的一个术语,用于描述植物通过蒸腾作用产生的水分运动现象。具体来说,蒸腾拉力是指植物在蒸腾作用过程中,水分从叶片表面蒸发,形成水蒸气,从而产生一种向上的拉力。这种拉力将水分向上拉,从而促进了水分在植物体内的向上运动。
蒸腾拉力的产生与植物叶片表面的气孔结构有关。气孔是植物叶片表面的小孔,它们可以控制植物体内的水分蒸发。当气孔打开时,水分可以从气孔中蒸发,形成水蒸气。水蒸气的产生会对叶片表面产生向上的拉力,从而促进了水分在植物体内的向上运动。
蒸腾拉力是植物水分运动的重要驱动力之一。它不仅促进了水分在植物体内的向上运动,还推动了水分在植物体内的分配和运输。例如,当植物受到干旱胁迫时,蒸腾拉力会减弱,导致水分无法有效地从根部向叶片输送,从而影响了植物的生长和发育。
除了促进水分运动外,蒸腾拉力还对植物的其他生理过程产生影响。例如,它可以通过影响植物体内水分的分布和运输来影响植物的生长发育和形态建成。此外,蒸腾拉力还可以影响植物对环境的适应能力,例如在干旱环境下,具有较强蒸腾拉力的植物可以更好地适应环境并生存下去。
总之,蒸腾拉力是植物学中一个重要的概念,它描述了植物通过蒸腾作用产生的水分运动现象。蒸腾拉力的存在促进了水分在植物体内的向上运动和分配运输,并对植物的其他生理过程产生影响。了解蒸腾拉力的概念和作用有助于我们更好地理解植物的水分运动和生理机制,为植物生理学的研究提供重要的理论基础。
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