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如图显示了植物种子发芽的主要阶段。在第三个图像中,根响应重力而向下生长,而在第四个图像中,胚芽(胚芽)在重力的作用下向上生长。重力或地心是响应重力的增长。引力作用在植物中非常重要,因为它将根部生长引向重力(正向引力),而茎向相反方向生长(负向性)。在幼苗的发芽阶段,可以观察到植物的根与芽系统相对于重力的方向。当胚根从种子中出来时,它在重力的作用下向下生长。如果以这样的方式旋转种子,使根部指向远离土壤的方向,则根部将弯曲并将其自身重新定向到引力方向。相反,正在发育的新芽使其自身抵抗重力而向上生长。
重力
发芽种子
此图是专注与众不同泡沫仿真树专家北京淡水河谷在网络摘取,若有不妥请通知我们
根冠使根尖朝向重力方向。根冠上的特殊细胞称为稳态细胞被认为是引起重力感应的原因。在植物茎中也发现了Statocytes,它们含有称为淀粉质体的细胞器。淀粉质体起淀粉库的作用。致密的淀粉粒会导致淀粉粒在重力作用下沉积在植物根部。淀粉体的沉积诱导根冠向根部的一个称为伸长区的区域发送信号。伸长区中的细胞负责根的生长。在该区域的活动导致根部的差异生长和弯曲,从而将生长向下引导至重力。如果根部以改变静态细胞方向的方式移动,则淀粉体将重新定位到细胞的低点。Statocytes检测到淀粉质体位置的变化,然后发出信号通知根部的延伸区以调节曲率方向。
生长素在重力作用下还可以在植物定向生长中发挥作用。根中生长素的积累会减缓生长。如果将植物水平放置在没有光线的一侧,则生长素会积聚在根的下侧,导致该侧的生长变慢并且根的弯曲向下。在这些相同条件下,植物茎将表现出负重力。重力将导致植物生长素在茎的下侧积聚,这将诱导该侧的细胞以比对侧的细胞更快的速度伸长。结果,芽将向上弯曲。
透水性
红树林根
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该图显示了日本冲绳八重山群岛西表山国家公园水附近的红树林根。水溶是响应水浓度的定向生长。这种向性性在植物中很重要,可通过正向水溶性保护植物免受干旱影响,并通过负向水溶性保护植物免受水过饱和。对于干旱生物群落中的植物而言,能够对水的浓度做出响应尤为重要。在植物根部感测到水分梯度。靠近水源的根部一侧的细胞比相反侧的细胞生长缓慢。植物激素脱落酸(ABA)在诱导根伸长区差异生长中起重要作用。这种差异性生长导致根部朝水的方向生长。
在植物根部表现出水溶作用之前,它们必须克服其趋向营养的趋势。这意味着根必须对重力变得不那么敏感。对植物重力作用和水溶作用之间相互作用的研究表明,暴露于水梯度或缺水会导致根系表现出比重力作用更易水溶。在这些条件下,根部静态细胞中的淀粉质体数量减少。较少的淀粉质体意味着根部不受淀粉质体沉降的影响。减少根冠的淀粉糊质有助于使根克服重力的拉力并响应水分而移动。水分充分的土壤中的根在其根冠中具有更多的淀粉质体,并且对重力的响应比对水的响应大得多。
更多植物习俗
罂粟花粉粒
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可以看到八种花粉粒,聚集在手指状突起周围,鸦片花柱头的一部分。可见几个花粉管。其他两种类型的植物嗜性包括嗜热性和趋化性。趋热性是响应热或温度变化的生长或运动,而趋热性是响应化学物质的生长。植物根在一个温度范围内可能表现出正向热性,而在另一温度范围内可能表现出负向热性。
植物根也是高度趋化性的器官,因为它们对土壤中某些化学物质的存在可能产生积极或消极的反应。根的趋同性有助于植物进入营养丰富的土壤,从而促进生长和发育。开花植物中的授粉是正趋向性的另一个例子。当花粉粒落在称为柱头的雌性生殖结构上时,花粉粒发芽形成花粉管。通过从卵巢释放化学信号,花粉管的生长直接指向卵巢。