该皮孔专门位于felodermis,其功能是结构 ,以保证氧气和气体交换的进入。它们是散状细胞的表层堆积,几乎没有干化,呈双凸状(双凸透镜)。
这些小的细长圆形结构是允许与环境进行主动交流的开放空间。除了在植物和环境之间保持气体的连续流动外,它们还有助于蒸散作用和地表水的吸收。
Lenticel的横截面:来源:flickr.com
它的外观表现为横向或纵向拉长的肿块,由周围周缘裂隙周围的疏松细胞组成。在这种情况下,表皮作为茎和根的保护组织,表现出不定的生长。
皮孔的存在仅限于股骨,其中股蛋白非常活跃并产生具有较大细胞间空间的组织。实际上,皮孔周围的黄素具有许多细胞间空间。
组成具有宽的细胞间空间的皮孔的组织是气孔型的,是发生气体交换的地方。随着植物的生长和增厚,皮孔不会扩大,而是会形成新的结构。
特点
皮孔的大小取决于发生它的植物结构的大小。葡萄果实(Vitis vinifera)很小(1-3毫米),或者苦瓜(Myroxylon balsamum)的树皮只有6-8厘米。
Lenticels:来源:flickr.com
它们是圆形的或细长的,并在根,茎和枝的表面上横向或纵向排列。它具有白色,乳白色或淡黄色的着色,中央空间类似于深色的切口。
皮孔位于年轻组织或木质组织的表面,在根,茎,叶甚至果实中。同样,它们在木本植物中,外部覆盖有发达树木的软木和软木中观察到。
形成皮孔的区域的细胞发育部分弱,而其亚细化程度较低。该组织具有大量的细胞间空间,这就是为什么它们与气体交换有关。
起源
皮孔形成于从皮表层出现的特定的凸状或圆形区域。在中央区域,存在着柱状孔,其下方是具有宽细胞间隙的实质细胞。
这些结构通常起源于气孔下的,位于亚气孔腔内的实质细胞。这些细胞的分裂产生了股骨头,其向内部产生了铁皮并向外部填充了细胞。
由生蜂分生组织产生的充盈细胞聚集在一起,撕裂表皮并向外出现。皮孔形成的区域的特征在于具有活性的地下形成层,其产生大量的细胞间空间。
在某些物种中,例如常春藤(常春藤),皮孔起源于独立于气孔的组织。从植物茎的内层产生的表皮,部分黄原产生充盈细胞,其以小孔的形式出现。
位置
这些小的突起主要在分生组织,生长的茎和幼叶中发育。在草本双子叶植物中也是如此。在与苹果,鳄梨,芒果或葡萄等不同的水果中,通常会找到皮孔。
在木本树木中,例如白杨(Populus alba),在茎的整个表面上普遍存在颠簸或皮孔。同样,它们位于成对布置的主根或次根中,每侧各一个。
在白杨树(白杨的晨曲)的扁豆。资料来源:flickr.com
在诸如碎肉卷心菜(Rapanea laetevirens)之类的物种的光滑表面上,它们表现为从周皮中出现的细胞团聚。在木本植物的树皮中,它们在鳞片以下或沟的裂隙中生长。
同样,在具有广泛的骨膜下组织的植物中,它们沿表面形成。在某些物种的软木或保护性植物组织中,皮孔呈放射状横越其表面。
皮孔类型
在裸子植物中,皮孔由类似于suber的细胞组成,细长,壁薄,细胞间空间大。在双子叶植物中,它们根据覆盖它们的干细胞层进行分类。
无封盖层
皮孔的特征是由枯萎的细胞形成,成簇并具有细胞间的空间。其在各种物种中的发展可以是每年的。典型在鳄梨(美洲)和木兰(木兰)。
带封闭层
有一层枯燥的细胞,覆盖了一组松散的填充细胞,并具有宽的细胞间隙。这种结构通常在赛季结束时形成。他们经常在橡木(栎木)和接骨木(接骨木)中食用。
具有多层封闭
它发生在桃类(Prunus persica)和山毛榉(Fagus sylvatica)等特殊的皮孔中。枯燥层每年形成一次,并与宽松的非枯燥织物相关联。这些层厚为一两个细胞,并覆盖松散的多细胞组织。
功能
皮孔的功能基本上是植物内部组织与周围空气之间的气体交换。这些开口允许氧气进入植物的内部实质组织进行细胞呼吸。
梨的扁豆。资料来源:
茎的内部组织表现出恒定的代谢活性,因此它们需要与空气交换气体。同样,根的内部组织从土壤颗粒之间的局部孔隙中获取氧气和气体。
皮孔是由许多促进气体交换的细胞间空间组成的结构。在树木中,在秋季和冬季,当植物失去叶子时,皮孔有助于气体交换。
同样地,在块茎等特殊的根中,皮孔可以减少水分和气体,促进成熟。水果不断需要新鲜的空气来呼吸和适当地成熟,实际上,水果中的皮孔可以起到这种作用。
参考文献
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