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木栓细胞有什么功能

作者:佚名

木栓形成层的来源:由于平周分裂的作用,在内外分别形成栓内层和木栓组织。构成细胞在切向纵切面上成为大致等径的多角形,但在横切面上的放射方向则为扁平的四角形。

通常木栓形成层是在皮层外侧形成,但是在根部,中柱鞘变为木栓形成层。形成木栓形成层时,在一般情况下,这部分细胞的液泡消失,细胞质变为稠密,然后成为分生组织。

随着茎的增粗,木栓组织破裂,但在此以前,皮层内部或韧皮部出现第二木栓形成层,继续生长出现第三、第四木栓形成层,形成新的木栓组织。通常称最初的为初生木栓形成层,后来形成的称为次生木栓形成层。

木栓层的功能:不透水,不透气,抗压,绝缘,隔热,具有良好的保护作用。

扩展资料:

木栓组织指由木栓形成层向外侧形成的组织。在横切面上,细胞呈四角形或六角形,放射方向排列规划整齐,见不到胞间隙。

一般细胞壁薄,但山毛榉属或椴树属则普遍增厚,柳属或花椒属仅外侧的壁增厚。栎属、榆属、桦木属为薄壁细胞层和厚壁细胞层交互存在。

壁木栓化,细胞内部含有空气,有时含单宁或结晶体。栓皮栎的木栓组织特别发达,所以可用作软木塞或保温材料。虎克以镜检此组织,首先记载了“细胞”而闻名。

参考资料:本站-木栓形成层

什么叫木栓层细胞?

木栓层细胞是栓质死细胞,由木栓形成层所向外生发的次生保护组织。

在具有增粗生长的植物根中,由于维管形成层的活动,每年都有新增生的次生维管组织加添进来,常使表皮和皮层等中柱以外的成熟组织因受压挤而破坏。不久,木栓形成层就出现了。它首先发生在中柱鞘。中柱鞘细胞恢复分生能力,形成几层细胞,其中外层细胞变成木栓形成层。木栓形成层进行切向分裂,向外产生多层木栓细胞,称为木栓层;向内产生薄壁细胞,组成栓内层。木栓层、木栓形成层和栓内层总称为周皮由于木栓层细胞壁栓质化、不透气、不透水,外围的皮层和表皮因得不到水分和养料而死亡脱落。于是周皮代替表皮、外皮层等对老根起很好的保护作用,这是根增粗生长后形成的次生保护组织。

双子叶根进行次生生长的过程

双子叶根在进行次生生长时,维管中的原始细胞会纵向生长,细胞壁会发生分裂现象,形成次生的木质部细胞,原始细胞的数量也会增加。木栓的形成层上,会依次在皮层部分进行分裂,形成新的韧皮部组织细胞,促进光合作用和养分运输。

双子叶根次生生长的过程

双子叶根的次生生长,是在维管的形成层和木栓的形成层发生的生命活动。首先维管中的原始细胞,会发生纵向的生长,两端变得较为尖锐,线状细胞的细胞壁会出现切向分裂,外层形成次生韧皮部细胞。

在韧皮部细胞的内侧,会形成次生的木质部细胞,附着在原来的木质部外侧。在原始细胞发生分裂的同时,会增加原始细胞的数量,细胞膜的厚度变薄,能够相互进行接触、融合,发生游离的现象,有利于植物的生长繁殖。

木栓形成层在进行生长活动时,会沿着表皮、皮层的厚角组织、皮层的细胞壁组织、初生韧皮部,依次发生分裂活动,会形成具有皮孔结构的周皮。木栓细胞中具有叶绿体,能够进行光合作用,促进植株整体的生长。

在双子叶根进行次生生长的时候,有利于促进根系的生长,确保发育更加完好、粗壮,提高吸收土壤中水分和营养物质能力。维管形成层的细胞分裂能力极强,能够不断促进根系生长,形成的表皮组织还能够横向运输水分和养料。

木栓层是干什么的由什么组成??石细胞是什么,有什么功能? 胞管有什么功能?筛胞是干什么的?

木栓层

裸子植物和大多数双子叶植物的根和茎,由于维管形成层和木栓形成层的活动而形成的次生结构。在次生生长后,处于体表的保护组织,即为木栓层。它是由木栓形成层向外分裂产生的细胞构成的,细胞呈砖形,排列整齐、紧密,细胞壁栓质化,成熟后死亡。细胞腔内充满空气,有的还含有单宁、树脂等物质,因此木栓层不透水、不透气,并富弹性。木栓层形成后,其外面的生活组织(如表皮),由于水分和养料的供应被阻断而死亡,并逐渐脱落,茎也由绿色变成褐色。木栓是软木的原材料,它质轻,有弹性,不透水,抗酸,耐磨,防震,还是热、电、声的不良导体,经济用途很广。有些植物茎的木栓层可常年积累而不脱落,所以木栓层很厚,如栓皮栎、黄檗等。工业上用木栓制软木塞、隔音板、保温设备、救生用具、电气绝缘材料、水上浮标、鱼网标签、软木砖、软木板等,多取自栓皮栎等植物。

石细胞(sclereid)

概念

石细胞是维管植物(蕨类植物、裸子植物和被子植物)体中的一种厚壁组织细胞。石细胞有各种形状,细胞壁具次生加厚,木质化,壁上具单纹孔,主要起机械支持和保护作用。

分布

通常在植物的根、茎、叶、果实或种子中,都有石细胞。它们可以形成坚实、完整的一层,也可以分散地成团或单个存在于其他组织中。梨果实里的硬渣,就是果肉里的一团团石细胞,石细胞过多,则影响水果的品质。蚕豆或其他豆类植物种子外面坚韧的种皮,以及桃等核果类植物坚硬的内果皮,均由石细胞组成。此外,有些植物的韧皮部和木质部维管束的周围、皮层或髓的薄壁组织中,以及叶片或叶柄内,也多有石细胞。石细胞的分布可因植物的属、种不同而有差异,因此,在一定范围内可作为植物分类的一种辅助依据。

类型

根据石细胞形状的不同,一般可分为5种类型;①短石细胞,形状很像薄壁组织细胞,但细胞壁大为增厚,如梨果肉中的石细胞(如图所示);②大石细胞,细胞成柱状,如菜豆种皮中的石细胞;③骨状石细胞,细胞两端稍膨大,像骨头,存在于种皮和叶子中,如豌豆种皮中的石细胞;④星状石细胞,分枝成各种星芒状,多存在于叶片或叶柄内,如睡莲叶子中的石细胞;⑤毛状石细胞,非常长,形状有些像毛,有时具分枝,见于木犀榄的叶子中。在各种类型的石细胞之间,还常有很多难于划分的过渡类型。

发育

石细胞可以直接从分生组织中分化,也可由薄壁组织细胞经过细胞壁加厚和木质化(硬化作用)之后形成。石细胞最初分化时,其细胞核较大,并与邻近的细胞有明显的区别。石细胞的生长非常迅速,有的可产生分枝伸入到附近的胞间隙内。当它们成熟时,次生壁大量沉积,细胞壁就变得很厚。石细胞的发生既受植物体内在的遗传基因所控制,也易受外界因素的影响,如在一定浓度的生长激素作用下,往往可似抑制石细胞的形成。

管胞

木质部输导结构之一。为末端尖锐的管状细胞,壁上有较多的纹孔。跟导管分子一样,成熟的管胞也为无原生质体存在的死细胞。壁上具不同程度的次生加厚,旦重叠排列,故兼有支持的功能。依其木质化加厚所形成的花纹式样,可分为环纹管胞、螺纹管胞、梯纹管胞、孔纹管胞及网纹管胞等类型。跟导管不同之处在于管胞为单个细胞,其端壁不具穿孔。故在器官中纵向连接时,彼此不能贯通,水分和溶解于其中的无机盐只能通过壁上的纹孔从一个管胞流向另一个管胞,其输导效率远不如导管。管胞存在于所有维管植物(蕨类植物、裸子植物和被子植物)中,但在被子植物中不起主要作用,在大多数蕨类植物和裸子植物中,是唯一的输导水分和无机盐的结构。

筛胞

裸子植物和蕨类植物韧皮部中运输有机物的结构。与筛管的主要区别在于,筛胞为单个细胞,其端壁不特化为筛板,纵壁上虽有具穿孔的筛域,但筛域上原生质丝通过的孔要比筛孔细小得多,并且其旁侧也无伴胞存在。故其输导功能远不如筛管。

请问这种植物叫什么名字,有何作用

你好!

这是茉莉花。

一、茉莉的养殖方法:

1、土壤

花土要保水性好,排水和透气能力高,可以用腐殖土、园土、河沙、饼肥按4:3:2:1的比例配制,也可以用腐殖土、沙壤土和饼肥按5:4:1配制,土壤装盆前可先在盆底先装一层骨粉打底。

2、光照

茉莉花是喜光照的植物,需要放在光照充足的地方养护,它对光照需求比较高,保持充足的光照,植株健康,叶色亮绿,生长旺盛,每天需保持8小时以上的太阳光照。

3、浇水

给茉莉花浇水要按照月份进行调整,春季2-3天浇一次,夏天1天一次,同时每天叶面喷水1-2次,秋天1-2天浇一次,冬天保持花土微湿即可,一般5-7天浇水一次。

4、施肥

施肥宜薄肥勤施,生长期间需保持养分充足,每隔7~10天施一次完全腐熟的有机肥。临近花期,主要以磷钾肥为主,促进开花,少施氮肥,避免造成只长叶片不开花。

5、修剪

茉莉现在基本开完一茬花了,开完花之后要及时剪掉残花,剪掉交叉枝,弱枝,徒长枝,等影响通风阻碍光照的枝条,让盆栽全面接受光照,并且能节省养份,促进侧枝新芽的萌发。

6、病虫害防治

茉莉花常见的病害有茎腐病、茉莉地螟、柳天蛾、褐斑病、白绢病、炭疽病、霜天蛾、介壳虫、朱砂叶螨、茉莉蕾螟等,可以到花贲市场购买针对病虫害的药剂,按照使用说明进行防治。

二、注意事项:

1、茉莉花喜光,可接受全日照养殖,冬天不耐寒,温度宜保持在10摄氏度以上,否则植株会进入休眠,温度低于零下3摄氏度时植株会发生冻害。

2、茉莉花比较耐旱,不耐积水,喜欢微润而不喜欢过于潮湿。平时给茉莉花浇水,注意控制好水分,避免过于勤奋浇水,造成土壤中有积水,或者土壤长期过于潮湿,引起烂根落叶的情况。

3、平时修剪病弱、干枯、徒长的枝叶,保持养分集中。春季发芽前,适当剪短,让其萌发新的枝叶,春季换盆后,还需对其进行摘心,防止生长过长过高,影响造型和开花。

以上就是茉莉的养殖方法和注意事项,茉莉比较好养,开花性能强,只要温度合适,一年四季都能够花开不断,开出来的花非常的香。

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本文标签: 木栓层   韧皮部   输导  

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