该pneumatophores专门根负向地生长水面出来。这些根具有类似于毛孔或皮孔的结构,其功能是为沼泽和水淹地区的典型根提供空气。
诸如红树林(Avicennia Germinans和Laguncularia raecemosa)之类的水生植物具有肺炎球菌,秃柏(Taxodium distichum)和图珀洛(Nyssa aquatica)。如果是红树林(Rhizophora mangle),则根除了支持外还可以让植物呼吸。
肺炎 资料来源:flickr.com
这种类型的根生长在一些植物中,这些植物生长在充满水并强烈压实的土壤中。ge上的根部有许多孔和海绵状组织,有助于与周围大气交换气体。
水灾地区或红树林泥浆都是厌氧环境,因此植物必须适应这些不利条件。在这种情况下,肺气肿细胞存在着宽阔的细胞间隙,从而促进了气体扩散到被淹没的根部。
一般特征
气焰发芽者形成直立的根,形成地下根系的上升结构或延长。这些根在白天暴露在外,并保留在水的表面上,有利于从环境中获取氧气。
沿着表面的小皮孔通过海绵状组织捕获氧气,然后将氧气散布到整个植物中。由于高盐和厌氧土壤阻止根系进行气体交换,因此诸如红树林之类的物种会产生气短刺。
在红树林物种Avicennia的germinans和Sonneratia alba中,肺炎球菌生长为在水下生长的纵向根的直立侧向延伸。同样,水平根部会显着扩展,从而实现锚固功能。
红树林呼吸器具有不同的大小和形态特征。在红树林Avicennia生殖器中,气穴是手指或铅笔状的,而Sonneratia alba种类的则是圆锥形的。
Avicennia sp。中的肺炎患者通常小于30 cm。在Laguncularia sp。中小于20厘米。但是,在Sonneratia sp.。它生长缓慢直到变成木本并达到30 cm至3 m之间的高度。
肺炎患者中不存在分支。但是,当发生组织损伤或割伤时,会发生分叉或epi突延伸。
Avicennia生殖。资料来源:deskgram.net
气穴的密度或气生根的数量相对较大。Avicennia菌种物种的完全发达的红树林,高度为2-3 m,通常具有10,000多个肺气菌。
在红树林属Avicennia和Sonneratia中,肺部植物的表层下含有叶绿素。实际上,这些结构具有在表皮下的叶绿素层中光合作用的能力。
肺炎的类型
根据表面的性质,将肺动脉电分为两种类型:光滑型和粗糙型或粗糙型。光滑的肺气肿是年轻组织的特征,它们仍在水下,表面光滑,皮孔较少。
至于粗糙的呼吸道,它们主要位于水面上,是最发达的结构。它们表面粗糙并且在整个表皮组织中具有许多皮孔。
肺气菌是空气或呼吸根,适于为植物的淹没部分提供空气,尤其是地下根。
因此,气穴具有负向地性,这就是为什么它们垂直向上生长直到到达氧气源的原因。
功能
功能性肺气肿的外壳呈灰色或黄绿色,表面遍布各种皮孔。同样,它们被高度不可渗透的表皮组织覆盖。
因此,肺部电刺的主要功能与内部组织和大气之间的气体交换有关,该过程是通过皮孔发生的,皮孔吸入空气并将其渗透通过海绵状组织传递到身体的其他部位。厂。
通过将氧气转移到地下的根部,肺气穴病患者可作为一种专门的通气机制。实际上,该机制允许空气循环通过植物,从而使其能够在厌氧环境中生存。
沿仍保留在水下的肺气肿的表面,形成了一组所谓的觅食根。这些适于高盐度条件的取食根具有从水性介质吸收养分的功能。
适应环境
肺隐虫是专门的根系结构,可以使诸如红树林之类的各种物种生活在厌氧沉积物中。
实际上,红树林树木适合通过气生根在缺氧的土壤中生存。
红树林。资料来源:foto.com
植物通过包括地下根在内的所有生物组织为呼吸过程需要氧气。因此,在没有水饱和的松散土壤中,空气在土壤孔隙之间的扩散使得可以满足氧需求。
但是,在水淹的土壤中,空间中的水被氧气含量低于空气的饱和。因此,红树林开发了广泛的气生根系,对地下根系有害。
在这方面,这些气生根被称为肺气管,使气体向地下根交换。肺气菌从地下根部生长到土壤或水的表面。
在生长着红树林的沿海地区,肺炎线虫在低潮时通过皮孔进入空气。后来,它通过海绵组织将空气输送到植物的其余部分,尤其是向地下的根部输送。
在红树林中,观察到支撑根从树干延伸,不定根从树枝延伸。相反,在黑红树林中,没有观察到支撑根,但是有小的气生根从围绕树干的土壤垂直展开。
参考文献
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