营养器官间的联系课件.pptx
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- 营养 器官 联系 课件
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1、l(二)茎与其他器官l 茎是植物体运输物质的通道,通过其木质部运输来自根吸收的水、无机盐等,和根合成的氨基酸、酰氨等物质;通过其韧皮部运输来自叶等器官制造的光合产物、原贮于地下器官如根状茎、块根等处的有机物,或叶衰老脱落前运出的部分物质。可见茎的输导作用与根的吸收和合成、叶的光合以及地下器官的贮藏等作用都是密切相关的。l 茎的支持作用亦离不开根系支持力的配合;茎所贮藏的物质主要来自叶的光合产物。l l(三)叶与其他器官l 叶进行光合作用有赖于由根吸收,通过茎运输的水作原料,并借水维持叶细胞的膨压以及强光下的降温等保证执行功能的基本条件。叶还需要茎的支持使之定位于有利光合作用的位序。新叶的形成也
2、需动用贮存于茎内的物质。根对光合作用亦能起间接作用:有实验证实,根遭盐害后,光合产物的运输便受阻。l 叶片扁平具较大的表面积,其蒸腾作用产生强大的吸水力,促进了根的吸水和茎的输导,形成贯穿整个植株的蒸腾流;叶表又具众多的能调节开闭的气孔,因而在蒸腾作用中起主导作用。但据研究,根也可能合成某种影响气孔生理活动的物质,影响气体交换,从而影响光合和蒸腾作用。二、营养器官间结构的联系l (一)根与茎l 整个植物体可分为皮系统、基本系l统和维管系统三大系统。l皮系统 仅具初生结构的植物体外表为表皮连续覆盖。有次生生长的植物体,在根、茎交接处向两端逐渐形成周皮,或还有树皮,并与尚未有次生生长的部分的表皮连
3、续。l 基本组织系统与维管系统 在初生生长阶段由根至茎逐渐进行如下变化:皮层由厚到薄,髓由无到有,维管柱由“实心”(无髓)、所占比例小到“空心”、所占比例变大。l 根与茎的初生维管柱在多方面相异:维管束的束数、木质部与韧皮部的相对位置(根为相间,茎为“韧外木内”)以及发生顺序(根的木质部与韧皮部匀为外始式,而茎的木质部为内始式,韧皮部为外始式)。所以两种器l管在维管柱的连接上经历了较复l杂的变化。如棉由根向茎的初生l维管系统接轨过程中,根的初生l木质部束在向外推移的同时出现l分叉,再逐渐倒转约180,继l而移向初生韧皮部内方,原相邻l束的各一半在此处两两联合成新l束。通过上述变化,根与茎的初l
4、生结构的差异得以统一,维管系l统的相应部位得以连接。l 上述种种变化发生在土表附近的根、茎相接处,由于变化以梯度逐渐进行,因而形历一个区段,称为“过渡区”或“转变区”。具体部位因植物而异,一般发生在下胚轴。包括维管束的分裂、扭转、移位、靠合、连接等过程。甘蓝的根一茎过渡区外观由根至茎逐渐变粗,就是“维管系统逐渐外移而扩大”的表现,而扭曲状意味着初生木质部(有时包括初生韧皮部束)的移位与倒转。甘蓝的根为四原型,而茎为多束,因而过度区还包括束数的改变。l 不同植物不仅转变区的位置、长度可能不同,而且细节也常有出入。l 当次生生长进行时,由于根、茎中次生维管系统的各组分及相对位置均基本相同,因而能直
5、接连续。分割分割旋转旋转靠合靠合连接连接l(二)茎与分枝及叶l 双子叶植物的茎及其分枝的初、次生结构均基本相似,皮系统与皮层、髓均可直接连贯,而维管系统则通过枝迹与分枝的维管组织相连。枝迹是由茎的维管柱分出,经其皮层通往分枝的一段维管束,在枝迹的上方为薄壁细胞所充填处,称为枝隙。枝迹进入分枝,便加入其维管柱,成为其中的一部分。l 双子叶植物叶通常长在嫩枝上,表皮可相互直接连续,待茎产生周皮时,叶往往脱落,仅在茎表留下叶痕;茎的皮层亦可与叶柄的基本组织直接连接;维管组织的连接则通过叶迹,即由茎的维管柱近叶着生处的一侧形成分枝,通过茎的皮层,在茎节处进入叶柄。l 叶迹由茎维管柱分出的、通往叶子的一
6、束或几束维管束,其位置亦在茎皮层中,位于枝迹下方,其上方同样有由薄壁组织组成的叶隙。正是由于各茎节处叶隙和枝隙的存在,才使茎的初生维管柱整体如网状。次生生长进行时,叶隙、枝隙为次生维管组织所“封闭”,伴随叶落,叶迹也被隔断,而枝迹中的形成层和茎其他部分的一起活动,使次生维管组织保持连续。l 禾本科作物茎、叶间的连接。禾本科作物叶以叶鞘抱茎,叶鞘基部与茎合成一体,茎中的多条叶迹经茎节进入叶鞘、叶片成为平行叶脉。在茎节处,与叶中脉相连的大的叶迹常向茎中心作不同程度的弯曲,小的叶迹则留在茎外围。这些叶迹维管束可以单独成束向茎下部伸展,经一个或几个节间再与茎中原有维管束合并,并在节部出现l重新分支与联
7、合,因而茎成为散l生中柱。其他情况则与双子叶植l物相同。l 此外,在幼苗期因各节间基部l均具居间分生组织,只有在居间l生长完成后,各节间的维管组织l才完全连续。l(三)营养器官之间主要生理功能的相互联系(三)营养器官之间主要生理功能的相互联系l 1、植物体内水分的吸收、输导和蒸腾 l 陆生植物生活所需要的水分,主要是从根尖的根毛区吸收。水分进入根毛后,一方面以细胞间渗透的方式依次通过幼根的表皮、皮层、内皮层、中柱鞘而进入导管中;另一方面由于植物地上部分,特别是叶片的蒸腾作用,产生强大的吸水力,由叶、茎、根的导管一直传到根毛区的细胞,使根毛区细胞的吸水力增加,不断地向土壤吸收水分。l 2、植物体
8、内有机营养物质的制造、运输、利用和贮藏 l 植物体内有机营养物质是通过绿色植物的光合作用所制造的。l叶子是进行光合作用的主要场所。它们所制造的有机物,除少数供应本身利用外,大量运输到根、茎、花、果、种子等器官中。这种有机物的运输,是通过韧皮部的筛管进行的。同时,根系合成的氨基酸、酰胺等含氮有机物也经筛管运输到地上部分。有机物的运输与呼吸作用密切相关,都要通过呼吸作用中形成的三磷酸腺苷(ATP)提供能量。说明在植物体内有机营养物的制造、运输、利用和贮藏过程中,植物所进行的光合作用、输导作用、呼吸作用以及生长发育等各种生理功能都是相互依存的。l(四)营养器官的生长相关性 l1、地下部分与地上部分的
9、生长相关性根冠比率 l“本固枝荣,根深叶茂”,反映了植物地上部分与地下部分存在着生长相关性。植物的地上部分把光合产物输送到根部去利用,而根系从土壤中吸收的水分、矿质元素及其合成的氨基酸等重要物质,供给地上部分的需要。植物根系与枝叶之间生理上的密切相关,必然导致二者在生长上出现一定的比例关系,即根冠比率。l2、主干与分枝的生长相关性顶端优势 l 顶芽对腋芽、主根对侧根有抑制作用,也反映了器官的生长相关性。顶芽发育得好,主干就长得快,而腋芽却受到抑制,不能发育成新枝或发育得较慢。如果去掉顶芽,便可促使腋芽开放,发育为新枝。这种顶芽生长占优势、抑制腋芽生长的现象,称为顶端优势。顶端优势的存在实质上是
10、生长素对腋芽生长活动的抑制作用。主根对侧根也有类似的顶端优势。l3、营养生长与生殖生长的相关性 l 一年生植物进入生殖生长时,营养生长常因此中止或削弱,幼叶和茎不仅在果熟期减缓合成和停止输入光合产物,而且通过物质的重新分配,输出一部分积累的碳素与无机物。这一过程加速植株的衰老,最终导致植株死亡。而多年生植物仅将部分营养物质用于生殖生长,使结实枝条仍保持健壮,即使死亡,亦有新枝取代;或同时将部分营养物质转贮地下的贮藏根、根茎等处,仅地上部死亡,来年生长季仍能再度萌发。第五节 营养器官的变态l l 具异常生长和结构的营养器官,有一部分行使特殊功能,其形态结构相应发生变异,这种现象称为变态,该器官称
11、变态器官。一、变态根l (一)贮藏根l 包括萝卜、胡萝卜、甜菜、甘薯、木薯、何首乌等。其共同特点是:外观肥大、肉质,富含碳水化合物等营养物;结构以大量贮藏薄壁组织为主,维管分子散生其间;贮藏物用于植株的开花结实或作为营养繁殖、萌生新植株的营养源。l 萝卜、胡萝卜、甜菜等的变态器官实际由两部分发育而成:上部由下胚轴形成,下部由主根基部发育,并生有数列侧根,这些侧根与主根的其余未膨大的部分均具正常结构。肥大的胚轴端部在营养生长期间着生节间很短的茎与莲座叶,第二年则依靠贮藏根内的营养开始长出节间长的枝,然后开花结实。但这几种肉质根的增粗方式各不相同:l 萝卜开始有正常的初生、次生生长与结构,但次生木
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