了解植物的向地性和亲水性



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了解植物的向地性和亲水性


植物趋向性是差异生长的结果 , 当植物器官的一个区域中的细胞比另一区域中的细胞生长得更快时 , 就会发生这种类型的生长 , 细胞的差异生长指导着器官的生长 , 决定了整株植物的定向生长 , 植物激素 , 如生长素 , 被认为有助于调节植物器官的差异生长 , 导致植物响应刺激而弯曲或弯曲 , 在刺激方向上的增长被称为正向性 , 而远离刺激方向的增长被称为负向性 。

向地性
向地性或向地性是响应重力的增长 , 向地性在植物中非常重要 , 因为它将根系的生长引导向重力的拉力和相反方向的茎生长 。 在幼苗的萌发阶段可以观察到植物的根和芽系统对重力的取向 。 当胚根从种子中出现时 , 它会在重力方向上向下生长 , 如果种子以这样的方式转动 , 使根远离土壤指向上方 , 根将弯曲并重新定向回到重力拉动的方向 。 相反 , 发育中的枝条会逆重力向上生长 。

根冠是使根尖朝向重力的方向 , 根冠中称为静态细胞的特殊细胞被认为负责重力感应 , 静止细胞也存在于植物茎中 , 它们含有称为淀粉体的细胞器 。 淀粉体起到淀粉仓库的作用 , 密集的淀粉粒导致淀粉体在重力作用下沉积在植物根部 。 淀粉体沉淀诱导根冠向根部称为伸长区的区域发送信号.伸长区中的细胞负责根的生长 。 该区域的活动导致根部的差异生长和弯曲 , 引导生长向下朝向重力 。 如果根以改变静止细胞方向的方式移动 , 淀粉体将重新安置到细胞的最低点 。 淀粉体位置的变化由静止细胞感知 , 然后向根的伸长区发出信号以调整曲率方向 。

生长素还在植物响应重力的定向生长中发挥作用 。 生长素在根部的积累减缓了生长 。 如果将植物水平放置而不暴露在光线下 , 生长素会积聚在根部的下侧 , 导致该侧的生长缓慢和根部向下弯曲 。 在这些相同的条件下 , 植物茎将表现出负向重力性 。 重力会导致生长素在茎的下侧积聚 , 这将诱导该侧的细胞以比对侧细胞更快的速度伸长 , 结果 , 芽将向上弯曲 。

亲水性
亲水性是响应水浓度的定向生长 。 这种向性在植物中很重要 , 可通过正亲水性来防止干旱条件 , 并通过负向水性来防止水过饱和 。 对于干旱生物群落中的植物来说 , 能够对水浓度做出反应尤为重要 。 在植物根部感知水分梯度 。 根部最靠近水源一侧的细胞比另一侧的细胞生长缓慢 。 植物激素脱落酸(ABA)在诱导根伸长区的差异生长中起重要作用 。 这种差异生长导致根向水的方向生长 。

在植物根部表现出向水性之前 , 它们必须克服其向地生长的趋势 。 这意味着根必须变得对重力不那么敏感 。 对植物向地性和向水性之间的相互作用进行的研究表明 , 暴露于水梯度或缺水会导致根部表现出向地性而非向地性 。 在这些条件下 , 根静止细胞中的淀粉体数量减少 。 较少的淀粉体意味着根不受淀粉体沉积的影响 。 根冠中淀粉体的减少有助于使根克服重力的拉力并响应水分移动 。 水分充足的土壤中的根在其根冠中含有更多的淀粉体 , 并且对重力的反应比对水的反应要大得多 。

更多植物嗜性
另外两种类型的植物向性包括向热性和趋化性 。 向热性是响应热或温度变化的生长或运动 , 而趋化性是响应化学物质的生长 。 植物根可能在一个温度范围内表现出正向热性 , 而在另一个温度范围内表现出负向热性 。

【了解植物的向地性和亲水性】植物根部也是高度趋化的器官 , 因为它们可能对土壤中某些化学物质的存在做出积极或消极的反应 。 根趋向性有助于植物获得营养丰富的土壤 , 以促进生长和发育 。 开花植物的授粉是正趋化性的另一个例子 。 当花粉粒落在称为柱头的雌性生殖结构上时 , 花粉粒就会萌发形成花粉管 。 通过从卵巢释放化学信号 , 花粉管的生长被导向子房 。

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