Войдите в систему

Как и у многих живых организмов, у растений есть ткани, которые выполняют определенные функции растений. Например, побеги хорошо приспособлены к быстрому росту, а корни устроены так, чтобы эффективно приобретать ресурсы. Однако производство сахара в первую очередь ограничивается фотосинтетическими клетками, которые находятся в листьях покрытосеменных растений. Сахар и другие ресурсы переносятся из фотосинтезирующих тканей в другие специализированные ткани в процессе, называемом транслокацией.

Источником сахара в растении являются ткани, которые производят больше сахара, чем потребляют, например, листья. Корни, побеги, цветы и плоды обычно считаются раковинами для сахара, поскольку для них требуется больше сахара, чем они могут произвести. Транслокация распределяет сахар, гормоны, аминокислоты и некоторые сигнальные молекулы из источников сахара в приемники сахара через трубчатую структуру сосудистых растений, называемую флоэмой. Поток может быть двунаправленным во флоэме, которая состоит из клеток, соединенных встык с помощью плазмодесм, образующих элементы ситовидных трубок. Эти клетки имеют утолщенные клеточные стенки, обеспечивающие им механическую поддержку, и сопровождаются соседними клетками-компаньонами, которые способствуют здоровью флоэмы и загрузке растворов во флоэму из окружающих тканей.

Загрузка флоэмы может происходить апопластическим или симпластическим путем и может быть пассивной или активной. Эти пути к флоэме могут действовать одновременно или последовательно, и есть некоторые свидетельства того, что растения могут переключаться между режимами загрузки в зависимости от потребностей растений в воде и энергии. Во многих случаях симпортер сахароза / H + сочетает загрузку сахарозы во флоэму с переносом иона водорода.

Согласно гипотезе давления потока, градиент концентрации сахара способствует притоку воды во флоэму, что приводит к возникновению давления. В результате сок флоэмы перемещается к областям с более низким давлением, к ближайшей раковине сахара. В раковине сахара сахароза транспортируется в область с более низкой концентрацией сахара, вытесняя движение из флоэмы. Вода следует за сахарозой, снижая давление во флоэме.

Теги
PhloemSugar TransportTranslocationPhotosynthesisSugar SourcesSugar SinksSieve tube ElementsCompanion CellsPhloem SapPressure flow Hypothesis

Из главы 34:

article

Now Playing

34.16 : Флоэма и перенос сахара

Структура растений, рост и питание

32.8K Просмотры

article

34.1 : 4.1 Введение в разнообразие растений

Структура растений, рост и питание

43.3K Просмотры

article

34.2 : Бессосудистые бессемянные растения

Структура растений, рост и питание

62.7K Просмотры

article

34.3 : Семенные сосудистые растения

Структура растений, рост и питание

58.9K Просмотры

article

34.4 : Введение в семенные растения

Структура растений, рост и питание

58.8K Просмотры

article

34.5 : Основы анатомии растений: корни, стволы и листья

Структура растений, рост и питание

54.0K Просмотры

article

34.6 : Растительные клетки и ткани

Структура растений, рост и питание

55.5K Просмотры

article

34.7 : Меристемы и рост растений

Структура растений, рост и питание

40.7K Просмотры

article

34.8 : Первичный и вторичный рост в корнях и всходах

Структура растений, рост и питание

52.0K Просмотры

article

34.9 : Морфогенез

Структура растений, рост и питание

23.3K Просмотры

article

34.10 : Получение света

Структура растений, рост и питание

8.3K Просмотры

article

34.11 : Получение воды и минералов

Структура растений, рост и питание

28.6K Просмотры

article

34.12 : Перенос ресурсов на короткое расстояние

Структура растений, рост и питание

15.5K Просмотры

article

34.13 : Ксилема и перенос ресурсов через транспирацию

Структура растений, рост и питание

23.0K Просмотры

article

34.14 : Регуляция транспирации через поры

Структура растений, рост и питание

27.4K Просмотры

See More

JoVE Logo

Исследования

Образование

О JoVE

Авторские права © 2025 MyJoVE Corporation. Все права защищены