的皮毛在植物的表皮结构。它们的形态差异很大,可以由一个或多个单个细胞组成。术语“毛状体”包括头发,鳞片和乳头。
这些表皮延伸部分可防止植物干燥,调节气体交换并起到防食草动物和昆虫的作用。它们也可能具有专门的细胞,这些细胞将物质排泄到外部,或者具有吸收功能。
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毛滴虫被用作一种分类学特征,以鉴定一大批被子植物,验证它们在个体中的存在与否,或者通过观察其结构。
特点
在大多数植物的表皮中,有称为毛状体或毛的延伸部分。它们可以位于所有结构中,并且持续时间可以很短-称为短暂毛状体-或可以与所有表皮细胞相同。
植物可以表现出不同类型的毛状体,或者在某些情况下,毛状体是特定于所分析的属或种,代表了可以对其进行分类的诊断特征。
例如,在属于Fabaceae科的Adesmia属中,观察到由三个细胞形成的毛状体没有腺体特性。基础,短中央和长。壁厚且尖端逐渐变细。
毛状体起源于称为不等有丝分裂的过程,其中最小的细胞产生毛状体。在由多个细胞形成的毛状体的情况下,植物表皮中通常存在细胞的周缘或背缘分裂。
分类
毛cho根据其形态特征分为以下几类:
单细胞
它们由插入表皮并向外突出的单个细胞形成。反过来,这组毛状体由于其乳头形状而被分为乳头状-在花朵中赋予它们质地和外观类似天鹅绒的外观-分为简单或卷曲状。后者很薄,可以卷成顶端部分。
它们也可以分支(在这种情况下,它是单个细胞扩散,不会发生细胞分裂)或呈星形。
多细胞
滴虫也可以由表皮来源的多个细胞组成。像单细胞一样,这些毛状体根据其形态被分为亚类。
我们有细长的毛状体,它由排成一排的几个单元组成。足部和头部的形成可以在尖端区分开,就像负责分泌某些物质的头发一样,分泌细胞位于头部。
如果单元格一个放在另一个的顶部,将获得具有不同高度的列。这种细胞组织被称为毛状毛。
食肉植物特有的分泌性或腺毛状体被称为颗粒。在表皮中有一个细胞,覆盖了这个细胞,我们发现其他覆盖它的细胞。
多细胞毛状体也可以在不同的平面中分支或放射状组织,类似于恒星。
提到的毛状体并不特定于某些属或种。一种植物可以有一种以上的毛状体。换句话说,它们不是互斥的。
其他分类
在文献中,还有其他对毛状体进行分类的方法。其中之一是将它们分为腺体和非腺体。简单,球根和玫瑰色属于第一类。
第二类,非腺体,由单生,细小,星状,多星和融合星组成。
特征
毛状体的功能多样性与其呈现的形态形式一样多样。其中最重要的是:
防草食动物
毛状体例如以刺毛的形式出现,降低了对植物感兴趣的动物的捕食率。
这种防御机制延伸到节肢动物,尤其是食植物昆虫。一些昆虫去植物觅食或躺下。滴虫可以通过诱捕昆虫或使其难以移动来阻止这些行为。
例如,在菜豆中,它呈现出具有抵御其天敌的毛状体的变种。同样,在马铃薯中,毛状体可防止甲虫幼虫捕食。
避免失水
毛状体的存在与植物必须面对的环境条件有关。在极端环境中,通常会存在大量的毛状体。
毛状体可能存在于气孔附近,有助于防止水分过度蒸发。
防止太阳高辐射
毛滴虫还具有温度调节功能,使叶子的温度保持相对恒定,因为它们增加了光的反射,并且正如我们在上一点所讨论的,它们减少了气体交换。
分泌
滴虫能够分泌多种物质,从吸引潜在授粉媒介的含糖化合物到高毒性物质,可将捕食者拒之门外。
一些食肉植物会分泌所需的酶,以通过毛状体有效地消化猎物。毛霉菌释放蛋白水解物质,水解动物中的含氮化合物。在Drosera和Utricularia属中可以找到它们的一个例子。
在盐环境中,有毛状体负责分泌盐溶液。同样,它们可以分泌香精,例如薄荷和罗勒的典型香气。
通常,分泌物起源于高尔基体或内质网。
固定
攀爬并附着在某些表面上的植物可以通过毛状体来实现,毛状体充当钩子并提供支撑。
吸水率
根的延伸被称为根毛。这些结构能够吸收更多的水,因为它们增加了根部的表面。
生活在水分极少的极端环境中的植物,其根系的毛状体密度很高。
参考文献
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