根的初生结构由外至内可分为表皮、皮层和维管柱3个部分。皮层最内一层细胞为内皮层,细胞排列整齐而紧密,是在细胞的上,下壁和径向壁上,常有木质化和栓质化的加厚,呈带状环绕细胞一周,称凯氏带(casparianstrip)。在横切面上,凯氏带在相邻的径向壁上呈点状,称凯氏点。这是德国植物学家R。Caspary于1865年发现的。由于它的存在使得水分和无机盐只有经过内皮层的原生质体才能进入维管柱。
简述
凯氏带(Casparianstrip)
木质素和栓质沉积在初生壁中,并横过胞间层。凯氏带区质膜厚且平直,紧贴细胞壁,非凯氏带区质膜薄而弯曲。当发生质壁分离时,凯氏带区与质膜仍紧紧地融合在一起不分离,这并不是胞间连丝作用的结果。
当水分和矿质元素被根的表皮吸收后,沿着两条途径向维管柱横向输导:一条是通过细胞壁和细胞间隙的质外体途径;另一条是通过质膜和原生质的共质体途径。当进入两条途径的水分和溶质到达内皮层时,由于内皮层细胞排列紧密和凯氏带的存在,水和溶质不能从质外体通过内皮层,必须通过内皮层细胞具选择透性的质膜,进入到原生质中,经共质体路线,再进入到维管柱中,因此内皮层的凯氏带阻断了皮层与维管柱之间的质外体运输途径,犹如生理栅栏和阀门一样,控制着营养物质和水分进入维管柱。如果没有凯氏带,任何有害和有益的矿物质都可以从内皮层的细胞壁和细胞间隙进入根的木质部,并初输送到植物体的各个部分,显然对植物是不利的。此外,内皮层还有防止维管柱内的溶质倒流至皮层的作用,从而维持微观组织中的流体静压力,使水和溶质源源不断地进入导管。
水进入植物的途径
木栓化的凯氏带形成了水和溶质难以逾越的屏障,因此根的质外体在此是不连续的,可分为内皮层以外和内皮层以内两部分,而把内皮层假设为是一层“膜”,当“膜”的两侧有水势差时就会发生水...
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