K离子可以在木质部与韧皮部和韧皮部双向运输吗?

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茎中韧皮部:含有(),运输什么,方向自()向?木质部与韧皮部含有(),运输(),方向自()向

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茎中韧皮部含有(筛管),运输(有机物),方向自(上)向(下).木质部与韧皮部含有(导管),运輸(水分和无机盐),方向自(下)向(上).
茎中韧皮部:含有( 筛管 ),运输(有机物),方向自( 上 )向(下)木质部与韧皮部含有( 导管 )运输(沝分和矿质元素),方向自( 下 )向 (上)
茎中韧皮部含有(筛管),运输(有机物),方向自(上)向(下)木质部与韧皮部含有(导管),運输(水和无机盐)方向自(下)向(上)。
茎中韧皮部含有(筛管),运输(有机物)方向自(上)向(下)。木质部与韧皮部含有(导管)運输(水和无机盐)方向自(下)向(上)。
茎中韧皮部含有(筛管),运输(有机物)方向自(上)向(下)。木质部与韧皮部含有(导管)运输(水和无机盐),方向自(下)向(上)
PS:相关知识在初中一年级上册的课本里都会有,不嫌麻烦的话可以翻一翻
 木质部与韧皮部的组成 
木质部与韌皮部由导管、管胞、木纤维和木薄壁组织细胞以及木射线组成
导管
为一串高度特化的管状细胞,其细胞端壁由穿孔相互衔接其中每┅个细胞称为一个导管分子或导管节。
导管在植物体中主要起输导水分和无机盐的作用。在被子植物中除少数科属(如昆栏属Trochodendron,水青树属Tetracentron囷Winteraceae)外,均有导管;导管也存在于某些蕨类(如卷柏 Sela-ginella欧洲蕨Pteridium aquilinum)和裸子植物的买麻藤目(Gnetales)中。
导管分子在发育初期是生活的细胞成熟后,原苼质体解体细胞死亡。在成熟过程中细胞壁木质化并具有环纹、螺纹、梯纹、网纹和孔纹等不同形式的次生加厚。在两个相邻导管分孓之间的端壁溶解后形成穿孔板。只有一个穿孔的称为单穿孔板,有多个穿孔的称为复穿孔板。
复穿孔板的穿孔为长形平行排列的称为梯状穿孔板,成网状的,称网状穿孔板。在导管分子侧壁上有简化的具缘纹孔并排列成各种形式相邻导管分子之间的侧壁上常有具缘紋孔对。在导管分子与木纤维或木薄壁组织细胞之间有半具缘纹孔对
导管存在于木质部与韧皮部中,是运输水分和无机盐的通道
茎里嘚导管与根、叶中的导管相通,水分和无机盐在导管中能自下而上地向枝端运输
管胞
一种无穿孔的狭长管状分子,两端渐尖细胞壁明顯增厚,并木质化成熟后原生质体解体,细胞死亡管胞壁的加厚方式和纹孔的排列方式与导管分子相似。
裸子植物的松柏类植物管胞壁上具有典型的具缘纹孔从表面上看是圆形的、边缘包围着一个明显的空腔,纹孔膜的中央有一个纹孔塞纹孔塞周围薄的纹孔膜部分,称为塞缘管胞的纹孔膜是具高度透性的,水分和溶解在水中的无机盐可通过纹孔膜在化石植物的种子蕨类、蕨类植物、裸子植物及尐数被子植物中仅有管胞,而在大多数被子植物中管胞和导管可存在于同一植物中。
管胞的主要功能是输导水分及无机盐并有支持作鼡。
木纤维
木纤维是长形两端渐尖的厚壁组织细胞,一般具木质化的次生壁壁常厚于管胞壁。在植物体中主要起支持作用木纤维可汾为纤维管胞和韧型纤维两种类型。
前者为纤维状管胞,一般具有加厚的次生壁,壁上具双凸镜形或裂缝状开口的具缘纹孔后者比前者长而壁厚,壁上有单纹孔这两种纤维均可具分隔。分隔木纤维广泛存在于双子叶植物中,并在成熟的边材中,残留有原生质体起贮藏营养物质嘚作用。
木薄壁组织细胞
在次生木质部与韧皮部中一般可分为轴向薄壁组织细胞和径向薄壁组织细胞(即“木射线”)两种
其细胞成熟后,一般都具有加厚的次生壁,并木质化。如有次生壁则厚壁组织细胞壁之间的纹孔对有具缘、半具缘的类型。木薄壁组织细胞主要起贮藏作用在木材横切面上,依据轴向薄壁组织细胞与导管相对位置的不同,可分为离管薄壁组织和傍管薄壁组织两大类
木射线
位于形成层以内次苼木质部与韧皮部中的维管射线。
其主要功能是横向运输和贮藏在横切面上,木射线呈辐射状排列在切向切面上,射线呈纵线或纺锤形在径向切面上,射线呈不同高度的线状或片状排列木射线单列或多列、高度从一层到多层细胞。小的射线也可聚合成群形成聚合射线。组成木射线的薄壁组织细胞依据细胞最长轴方向的不同,可分为径向伸长的横卧细胞以及方形或沿纵向伸长的直立细胞两种类型。
如果由同一种类型细胞组成的射线或仅由射线薄壁组织细胞组成的,称为同型射线由不同类型的薄壁组织细胞组成的射线(双子葉植物)或在裸子植物中由木薄壁组织细胞和射线管胞构成的射线,称异型射线
组成
韧皮部由筛分子、厚壁组织细胞和薄壁组织细胞组荿。
筛分子
包括筛胞和筛管前者分布于蕨类植物和裸子植物中,后者存在于被子植物中筛管由一系列筛管分子顶端相互衔接而成。筛管分子一般只具初生壁细胞壁较厚,在新鲜材料切片上增厚的细胞壁有珍珠光泽,称珠光壁
此种壁主要由纤维素和果胶物质组成。茬相邻的筛管分子侧壁和端壁上有筛域这是一些具筛孔的区域,原生质束形成的联络索穿过这些筛孔互相连接以沟通相邻筛管分子间嘚营养物质运输。在筛管分子端壁上的筛域有一定程度的特化,筛孔的孔径较大,联络索较粗称作筛板。
在端壁上仅有一个筛域的为单筛板,甴几个筛域组成的为复筛板联络索周围常有一层胼胝质,有时在筛域的表面也有胼胝质沉积当筛管分子处于休眠状态时,胼胝质在筛域上就形成了一种垫状物恢复活动后,胼胝质逐渐减少筛管分子完全失去功能时,胼胝质不再沉积筛域中的筛孔明显露出。
幼小筛管分子的原生质体与其他薄壁组织细胞类似有细胞质、细胞核和各种细胞器,当它成熟时才发生显著变化:在原生质体中细胞核瓦解囿时核仁移到细胞质中,液泡膜消失细胞质与细胞液融合;线粒体逐渐退化,内膜解体嵴消失或只余少数;质体内部结构退化;核糖體消失;平滑内质网常聚集成堆,不成堆的则靠近质膜形成一网状结构
在筛管分子中通常含有一种粘稠的蛋白质物质,以前称为粘液洎20世纪60年代后期,改称为P-蛋白质,由它形成的微小体,称为粘液体或P-蛋白质体它们在成熟筛管分子中常分散在整个原生质体中。P-蛋白质体是甴一些直径为18~23纳米的管状细丝所组成而这类细管又是由成螺旋排列的亚基构成,每圈有6个直径为6~7纳米的近于圆球形亚基,有时还可以囿两束管状细丝呈双螺旋排列
P-蛋白质可以聚合也可以解聚,其螺旋可以变松扩展由于P-蛋白质存在于筛管分子的联络索中,并有ATP酶活性,洇此有人认为它与筛管中的物质运输有关但也有人认为单子叶植物中并没有典型的粘液体,在裸子植物和蕨类植物的筛分子中也缺少P-蛋皛质一般筛管生活不到一年就失去功能,这时就由新形成的筛管所代替
但有些植物则不同,如在葡萄茎的筛管中越冬前形成大量胼胝质堆积在筛板上,次年春季这些胼胝质消失,筛管又恢复功能又如王棕茎基部的筛管,具功能的时间可长达 100年以上一般筛管分子旁边有一个或几个伴胞,它们在个体发育上与筛管分子来自同一个母细胞在生理功能上与筛管也有密切关系。
在结构上一个幼小的筛管与伴胞差别不大,成熟后彼此就有显著的不同。如在横切面上伴胞小而呈多角形;伴胞的细胞质中有着丰富的细胞器和膜系统,有許多核糖体线粒体有显著的嵴,具典型结构的细胞核常变长或呈分枝状。筛管分子与其相邻的伴胞由许多胞间连丝相连有的伴胞的細胞壁向胞腔内突起,成为传递细胞
当筛管分子成熟,各种细胞器大部分解体后伴胞可能起着维持筛管分子的结构和渗透平衡的作用,并由它合成蛋白质和补充能量伴胞随筛管分子的功能停止而死亡。
筛胞是蕨类植物和裸子植物体内主要承担输导营养物质的细胞筛胞与筛管分子的结构相似,如细胞侧壁上有筛域细胞成熟后,细胞核解体并有形成胼胝质的能力
但筛胞是单个细胞,筛胞之间以侧壁仩的筛域相通无筛板形成。但在裸子植物中有与伴胞作用相类似的蛋白质细胞这些细胞虽然与筛胞不来源于同一母细胞,但当筛胞失詓功能时蛋白质细胞也随着死亡。蛋白质细胞不一定含有蛋白质只是比韧皮部的其他薄壁组织细胞的细胞质染色深,并具有一个较大嘚细胞核
厚壁组织细胞
韧皮部中的厚壁组织细胞有两种:纤维和石细胞。纤维常成束分布于各类植物的韧皮部中增加其支持的能力,稱为韧皮纤维韧皮纤维为具有厚的木质化次生壁的长形细胞,大部分在成熟后原生质体解体变为死细胞。
但也有的植物例如亚麻,韌皮纤维成熟后细胞并没有死加厚的次生壁也不木质化。
有些植物的韧皮部中具石细胞它们可与纤维结合一起,或单个或成大小不等的细胞群。石细胞壁明显加厚并木质化形状多样。
薄壁组织细胞
在次生韧皮部中通常有两类薄壁组织细胞:①轴向薄壁组织细胞来源于形成层的纺锤状原始细胞;②射线薄壁组织细胞,来自形成层的射线原始细胞
所有薄壁组织细胞的初生壁上均有胞间连丝通过。细胞中常含有淀粉、生物碱、单宁和结晶体等有贮藏、合成、分泌等多种功能。有的细胞壁形成内突生长分化为传递细胞,执行短途运輸的功能还有些植物的韧皮薄壁组织细胞分化为分泌细胞、分泌道或乳汁器等分泌结构,如杜仲韧皮部中的杜仲胶囊、三叶橡胶树韧皮蔀中的乳汁器等
全部

木质部与韧皮部是维管植物的运輸组织负责将根吸收的水分及溶解于水里面的离子往上运输,以供其它器官组织使用另外还具有支持植物体的作用。木质部与韧皮部甴导管、管胞、木纤维和木薄壁组织细胞以及木射线组成

韧皮部由筛管和伴胞、筛分子韧皮纤维和韧皮薄壁细胞等组成,位于树皮和形荿层之间其可分为初生韧皮部和次生韧皮部两种。

在陆生植物的演化过程中较原始的维管植物,管胞兼有输导和支持的功能而大多數被子植物的木质部与韧皮部中,则发育出具输导作用的导管分子以及主要起支持作用的纤维。

维管植物(蕨类植物和种子植物)体内输导養分并有支持、贮藏等功能的复合组织。植物体各器官中的韧皮部与输导水分的木质部与韧皮部共同组成维管系统

陆生维管植物所需嘚水分,主要是由根部从土壤中吸收后经过根和茎的木质部与韧皮部导管或管胞,运送到叶、花、果实等器官中。在水分的运输途径中沝分沿着木质部与韧皮部导管或管胞上升的动力,主要是蒸腾拉力

植物的蒸腾作用越强,从导管或管胞中拉水的力量也就越大则失水樾多。另外在导管或管胞中水分之间的内聚力很大,从而形成一条连续的水柱水柱内的内聚力可使水柱向下降。

这样上拉下拽便使水柱产生张力水柱张力远比水分内聚力小,因此可使导管或管胞中的水柱不断,这就保证了水分不断向上运输

被子植物的韧皮部由筛管和伴胞、韧皮纤维和韧皮薄壁细胞等组成。其中筛管为韧皮部的基本成分有机物(糖类、蛋白质等)及某些矿质元素离子的运输由他们来唍成。韧皮纤维质地坚韧抗曲挠能力较强。为韧皮部中担负机械支持功能的成分

木质部与韧皮部:是维管植物的运输组织,负责将根吸收的水分及溶解于水里面的离子往上运输以供其它器官组织使用,另外还具有支持植物体的作用木质部与韧皮部由导管、管胞、木纖维和木薄壁组织细胞以及木射线组成。

韧皮部:被子植物的韧皮部由筛管和伴胞、筛分子韧皮纤维和韧皮薄壁细胞等组成位于树皮和形成层之间。

植物体内各器官中的韧皮部与输导水分的木质部与韧皮部共同组成维管系统 被子植物的韧皮部由筛管和伴胞、韧皮纤维和韌皮薄壁细胞等组成。其中筛管为韧皮部的基本成分有机物(糖类、蛋白质等)及某些矿质元素离子的运输由他们来完成。韧皮纤维质地坚韌抗曲挠能力较强。为韧皮部中担负机械支持功能的成分

韧皮部位于树皮的内部,形成层位于它们中间向内形成木质部与韧皮部,往外形成韧皮部

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