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chap.3.植物组织

环纹和螺纹导管在器官形成过程中出现较早,一般存在于原生木质部,口径较小,输水能力较弱;梯纹导管直径较大,出现于器官停止生长的部分;网纹与孔纹导管的次生壁坚固,直径更大,输导效率提高,出现于器官组织分化的后期,即后生木质部和次生木质部,为被子植物主要的输水组织。 导管是比较完善的输导结构,但其输导功能并不能永久保持。 侵填体。 管胞是一个两端斜尖,径较小,壁较厚不具穿孔的管状死细胞,原生质体已在分化成熟时消失,仅剩木化增厚的细胞壁。细胞壁的增厚形式也有环纹、螺纹、梯纹、网纹和孔纹5种。 相叠的管胞各以其偏斜的两端相互穿插而连接,水溶液只能通过侧壁上未增厚部分或纹孔相互沟通。机械支持的功能较强,输导能力不及导管。 ???????管胞是裸子植物和绝大部分蕨类植物唯一的导水结构,而多数被子植物,管胞与导管同时存在于木质部中。 (二)管胞 ???????存在于被子植物韧皮部,是运输叶制造的有机物和其它可溶性有机物等的输导组织;由一些管状活细胞纵向连接而成。 ?????? 组成筛管的每一细胞称筛管分子(sieve tube element)。细胞长柱形,薄壁的生活细胞,成熟时筛管分子细胞核消失成无核的生活细胞。 细胞壁由纤维素构成,端壁上存在一些小孔,称为筛孔(sieve pore),具有筛孔的端壁称为筛板。筛孔常成群分布形成筛域(sieve area),只有一个筛域的筛板为单筛板,分布数个筛域的则为复筛域。 细胞质成丝状联络索(connecting strand)通过筛孔上下相连,彼此贯通,形成同化产物运输的通道。? 运输营养物质的速度,每小时约70-100cm,可以上下运输。常由营养丰富的枝条向营养含量较低的输送,从叶向贮藏根、果实、种子,或由贮藏组织向生长活动区域输送。 (一)筛管 二、运输同化产物的组成分子 筛管、伴胞 筛板形成时,沿筛孔四周,围绕联络索逐渐积累一种特殊碳水化合物-胼胝质(callose)。 随着筛孔的成熟老化,胼(pian)胝(zhi)质不断增多,以致成垫状沉积在整个筛板上,将筛孔堵塞,这种垫状物称为胼胝体(callosity)。如葡萄冬天休眠,形成胼胝体,来年春天胼胝体重新溶解,又可输导。 ?????? 较老的筛管形成胼胝体后,永远失去输导能力,而被新筛管所替代。 筛管旁边有一些细长、两端尖削的薄壁细胞叫做伴胞(companion cell)。 筛管与伴胞来源于同一母细胞,通过一次不等的纵分裂,变成2个细胞,大的发育成筛管,小的发育成伴胞。筛管失去输导功能时,胼胝质形成胼胝体,堵塞筛孔,筛管、伴胞死去。 蕨类、裸子植物韧皮部无筛管和伴胞,有筛胞(sieve cell)。 筛胞是生活细胞,窄长,两端尖削,以末端相贴而联系,相邻细胞通过侧壁筛域联系。 筛胞在植物系统发育上出现较早,较原始 ,运输有机物的速度和效率都不如筛管(管径小,不直接连通) 。 筛胞的旁侧没有与其同源的伴胞。 (二)筛胞 输导功能较弱 输导能力较强 无伴胞 有伴胞 无筛板 端壁有筛板 呈细胞状,管径小,尖削端相接 呈管道状,管径较大 蕨类、裸子植物韧皮部 被子植物韧皮部 筛胞 筛管 Sec.7 分泌结构 植物体中能产生特殊分泌物质的细胞或细胞组合总称为分泌结构(secretory tissue)。 由于组成分子的来源、形态、分布变化很大,类型复杂,其分泌活动有由散生单细胞进行,也有涉及多种组织的,故现多称此为分泌结构。 许多分泌物质是重要的药物、香料或其它工业原料,对人类生活有重要经济价值。 可分为外分泌结构和内分泌结构两类。 ? ? (一)腺毛(glands) 具有分泌作用的毛状体。包括头、柄二部分,它们均可由单细胞或多细胞组成。 分泌物积累在细胞壁与角质层间,随着分泌物增多,突破出来。如薄荷叶的表皮毛。 头部有分泌物质的功能,柄部无分泌作用。 一、外分泌结构 外分泌结构多分布于植物体外表,能将分泌物排于体外。有腺毛、腺鳞、蜜腺、螫毛、排水器等。 (三)表皮腺 一些植物的花、叶或茎的表皮上,特化形成的分泌表皮细胞。矮牵牛、漆树的柱头表皮即为表皮腺,能分泌含糖、氨基酸、酚类化合物等的柱头液。 将过多的盐分以盐溶液状态排出体外的分泌结构。常发生于盐碱地上的一些盐生植物体中。 (四)盐腺 (二)腺鳞 腺鳞的柄部极短,头部分泌细胞的数目较多,呈鳞片状排列。 唇形科植物(如薄荷、百里香等)中普遍存在。 * * Chap.3 植物组织 细胞的生长和分化:任何新细胞都来自老细胞的分裂,刚分裂出来的细胞体积小、幼嫩,以后细胞体积

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