霽彩華年,因夢同行—— 慶祝深圳霽因生物醫(yī)藥轉化研究院成立十周年 情緒益生菌PS128助力孤獨癥治療,權威研究顯示可顯著改善孤獨癥癥狀 PARP抑制劑氟唑帕利助力患者從維持治療中獲益,改寫晚期卵巢癌治療格局 新東方智慧教育發(fā)布“東方創(chuàng)科人工智能開發(fā)板2.0” 精準血型 守護生命 腸道超聲可用于檢測兒童炎癥性腸病 迷走神經刺激對抑郁癥有積極治療作用 探索梅尼埃病中 MRI 描述符的性能和最佳組合 自閉癥患者中癡呆癥的患病率增加 超聲波 3D 打印輔助神經源性膀胱的骶神經調節(jié) 胃食管反流病患者耳鳴風險增加 間質性膀胱炎和膀胱疼痛綜合征的臨床表現(xiàn)不同 研究表明 多語言能力可提高自閉癥兒童的認知能力 科學家揭示人類與小鼠在主要癌癥免疫治療靶點上的驚人差異 利用正確的成像標準改善對腦癌結果的預測 地中海飲食通過腸道細菌變化改善記憶力 讓你在 2025 年更健康的 7 種驚人方法 為什么有些人的頭發(fā)和指甲比其他人長得快 物質的使用會改變大腦的結構嗎 飲酒如何影響你的健康 20個月,3大平臺,300倍!元育生物以全左旋蝦青素引領合成生物新紀元 從技術困局到創(chuàng)新錨點,天與帶來了一場屬于養(yǎng)老的“情緒共振” “華潤系”大動作落槌!昆藥集團完成收購華潤圣火 十七載“冬至滋補節(jié)”,東阿阿膠將品牌營銷推向新高峰 150個國家承認巴勒斯坦國意味著什么 中國海警對非法闖仁愛礁海域菲船只采取管制措施 國家四級救災應急響應啟動 涉及福建、廣東 女生查分查出608分后,上演取得理想成績“三件套” 多吃紅色的櫻桃能補鐵、補血? 中國代表三次回擊美方攻擊指責 探索精神健康前沿|情緒益生菌PS128閃耀寧波醫(yī)學盛會,彰顯科研實力 圣美生物:以科技之光,引領肺癌早篩早診新時代 神經干細胞移植有望治療慢性脊髓損傷 一種簡單的血漿生物標志物可以預測患有肥胖癥青少年的肝纖維化 嬰兒的心跳可能是他們說出第一句話的關鍵 研究發(fā)現(xiàn)基因檢測正成為主流 血液測試顯示心臟存在排斥風險 無需提供組織樣本 假體材料有助于減少靜脈導管感染 研究發(fā)現(xiàn)團隊運動對孩子的大腦有很大幫助 研究人員開發(fā)出診斷 治療心肌炎的決策途徑 兩項研究評估了醫(yī)療保健領域人工智能工具的發(fā)展 利用女子籃球隊探索足部生物力學 抑制前列腺癌細胞:雄激素受體可以改變前列腺的正常生長 肽抗原上的反應性半胱氨酸可能開啟新的癌癥免疫治療可能性 研究人員發(fā)現(xiàn)新基因療法可以緩解慢性疼痛 研究人員揭示 tisa-cel 療法治療復發(fā)或難治性 B 細胞淋巴瘤的風險 適量飲酒可降低高危人群罹患嚴重心血管疾病的風險 STIF科創(chuàng)節(jié)揭曉獎項,新東方智慧教育榮膺雙料殊榮 中科美菱發(fā)布2025年產品戰(zhàn)略布局!技術方向支撐產品生態(tài)縱深! 從雪域高原到用戶口碑 —— 復方塞隆膠囊的品質之旅
您的位置:首頁 >綜合知識 >

韌皮部運輸什么(韌皮部)

關于韌皮部運輸什么,韌皮部這個問題很多朋友還不知道,今天小六來為大家解答以上的問題,現(xiàn)在讓我們一起來看看吧!

1、韌皮部 (phloem)維管植物(蕨類植物和種子植物)體內輸導養(yǎng)分,并有支持、貯藏等功能的復合組織。

2、植物體各器官中的韌皮部與輸導水分的木質部共同組成維管系統(tǒng)。

3、 被子植物的韌皮部由篩管和伴胞、韌皮纖維和韌皮薄壁細胞等組成。

4、其中篩管為韌皮部的基本成分,有機物(糖類、蛋白質等)及某些礦質元素離子的運輸由他們來完成。

5、韌皮纖維質地堅韌,抗曲撓能力較強。

6、為韌皮部中擔負機械支持功能的成分。

7、 包括篩胞和篩管,前者分布于蕨類植物和裸子植物中,后者存在于被子植物中。

8、篩管由一系列篩管分子頂端相互銜接而成。

9、篩管分子一般只具初生壁,細胞壁較厚,在新鮮材料切片上,增厚的細胞壁有珍珠光澤,稱珠光壁。

10、此種壁主要由纖維素和果膠物質組成。

11、在相鄰的篩管分子側壁和端壁上有篩域。

12、這是一些具篩孔的區(qū)域,原生質束形成的聯(lián)絡索穿過這些篩孔互相連接,以溝通相鄰篩管分子間的營養(yǎng)物質運輸。

13、在篩管分子端壁上的篩域有一定程度的特化,篩孔的孔徑較大,聯(lián)絡索較粗,稱作篩板。

14、在端壁上僅有一個篩域的為單篩板,由幾個篩域組成的為復篩板。

15、聯(lián)絡索周圍常有一層胼胝質,有時在篩域的表面也有胼胝質沉積。

16、當篩管分子處于休眠狀態(tài)時,胼胝質在篩域上就形成了一種墊狀物,恢復活動后,胼胝質逐漸減少。

17、篩管分子完全失去功能時,胼胝質不再沉積,篩域中的篩孔明顯露出。

18、幼小篩管分子的原生質體與其他薄壁組織細胞類似,有細胞質、細胞核和各種細胞器,當它成熟時才發(fā)生顯著變化:在原生質體中細胞核瓦解,有時核仁移到細胞質中,液泡膜消失,細胞質與細胞液融合;線粒體逐漸退化,內膜解體,嵴消失或只余少數(shù);質體內部結構退化;核糖體消失;平滑內質網常聚集成堆,不成堆的則靠近質膜形成一網狀結構。

19、在篩管分子中通常含有一種粘稠的蛋白質物質,以前稱為粘液。

20、自20世紀60年代后期,改稱為P-蛋白質,由它形成的微小體,稱為粘液體或P-蛋白質體。

21、它們在成熟篩管分子中常分散在整個原生質體中。

22、P-蛋白質體是由一些直徑為18~23納米的管狀細絲所組成,而這類細管又是由成螺旋排列的亞基構成,每圈有6個直徑為6~7納米的近于圓球形亞基,有時還可以有兩束管狀細絲呈雙螺旋排列。

23、P-蛋白質可以聚合也可以解聚,其螺旋可以變松擴展。

24、由于P-蛋白質存在于篩管分子的聯(lián)絡索中,并有ATP酶活性,因此有人認為它與篩管中的物質運輸有關,但也有人認為單子葉植物中并沒有典型的粘液體,在裸子植物和蕨類植物的篩分子中也缺少P-蛋白質。

25、一般篩管生活不到一年就失去功能,這時就由新形成的篩管所代替。

26、但有些植物則不同,如在葡萄莖的篩管中,越冬前形成大量胼胝質堆積在篩板上,次年春季,這些胼胝質消失,篩管又恢復功能。

27、又如王棕莖基部的篩管,具功能的時間可長達 100年以上。

28、一般篩管分子旁邊有一個或幾個伴胞,它們在個體發(fā)育上與篩管分子來自同一個母細胞,在生理功能上與篩管也有密切關系。

29、在結構上,一個幼小的篩管與伴胞差別不大,成熟后,彼此就有顯著的不同。

30、如在橫切面上,伴胞小而呈多角形;伴胞的細胞質中有著豐富的細胞器和膜系統(tǒng),有許多核糖體,線粒體有顯著的嵴,具典型結構的細胞核,常變長或呈分枝狀。

31、篩管分子與其相鄰的伴胞由許多胞間連絲相連,有的伴胞的細胞壁向胞腔內突起,成為傳遞細胞。

32、當篩管分子成熟,各種細胞器大部分解體后,伴胞可能起著維持篩管分子的結構和滲透平衡的作用,并由它合成蛋白質和補充能量。

33、伴胞隨篩管分子的功能停止而死亡。

34、篩胞是蕨類植物和裸子植物體內主要承擔輸導營養(yǎng)物質的細胞。

35、篩胞與篩管分子的結構相似,如細胞側壁上有篩域,細胞成熟后,細胞核解體并有形成胼胝質的能力。

36、但篩胞是單個細胞,篩胞之間以側壁上的篩域相通,無篩板形成。

37、但在裸子植物中有與伴胞作用相類似的蛋白質細胞,這些細胞雖然與篩胞不來源于同一母細胞,但當篩胞失去功能時,蛋白質細胞也隨著死亡。

38、蛋白質細胞不一定含有蛋白質,只是比韌皮部的其他薄壁組織細胞的細胞質染色深,并具有一個較大的細胞核。

39、 韌皮部中的厚壁組織細胞有兩種:纖維和石細胞。

40、纖維常成束分布于各類植物的韌皮部中,增加其支持的能力,稱為韌皮纖維。

41、韌皮纖維為具有厚的木質化次生壁的長形細胞,大部分在成熟后原生質體解體,變?yōu)樗兰毎?/p>

42、但也有的植物,例如亞麻,韌皮纖維成熟后細胞并沒有死,加厚的次生壁也不木質化。

43、有些植物的韌皮部中具石細胞,它們可與纖維結合一起,或單個,或成大小不等的細胞群。

44、石細胞壁明顯加厚并木質化,形狀多樣。

45、 裸子植物和大部分雙子葉植物的根和莖,在加粗生長過程中形成的韌皮部。

46、次生韌皮部組成樹皮的大部分,它與次生木質部一樣都是由維管形成層活動產生,但比木質部少得多。

47、這一是由于形成的少,二是由于老的韌皮部被擠毀,失去功能后因周皮隔離而剝落,不能象木質部那樣不斷積累。

48、裸子植物韌皮部的結構比較簡單,一般只含有篩胞和韌皮薄壁組織細胞,有的還含有蛋白質細胞。

49、在紅豆杉科、杉科和柏科的次生韌皮部中有纖維。

50、次生韌皮部中的射線多為單列。

51、雙子葉植物次生韌皮部中,一般都有篩管、伴胞和韌皮薄壁組織細胞;有的有纖維,如馬兜鈴屬、洋槐屬和椴樹屬等;有的含有石細胞,如杜仲。

52、韌皮射線為單列的或多列的,它們多由薄壁組織細胞組成,但也有的有石細胞或含晶體的石化薄壁組織細胞。

本文分享完畢,希望對大家有所幫助。

標簽:

免責聲明:本文由用戶上傳,與本網站立場無關。財經信息僅供讀者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。 如有侵權請聯(lián)系刪除!

最新文章