Специализированные ткани корней растений эволюционировали для захвата воды, минералов и некоторых ионов из почвы. У корней есть множество паттернов ветвления, которые облегчают этот процесс. Самые внешние корневые клетки имеют специализированные структуры, называемые корневыми волосками, которые увеличивают поверхность корня, тем самым увеличивая контакт с почвой. Вода может пассивно проникать в корни, так как концентрация воды в почве выше, чем в ткани корня. Минералы же, напротив, активно транспортируются в клетки корня.
Почва имеет отрицательный заряд, поэтому положительные ионы, как правило, остаются прикрепленными к частицам почвы. Чтобы избежать этого, корни закачивают в почву углекислый газ, который самопроизвольно разрушается, выделяя в почву положительно заряженные протоны (H + ). Эти протоны вытесняют связанные с почвой положительно заряженные ионы, которые можно перекачивать в ткань корня, этот процесс называется катионным обменом. Отрицательно заряженные анионы используют тенденцию ионов H + диффундировать вниз по градиенту их концентрации и обратно в клетки корня с помощью совместного транспорта: ионы, подобные Cl-, котранспортируются в ткань корня вместе с H + ионы.
Молекулы могут проникать в сердцевину корневой ткани, называемую стелой, двумя путями. Апопластический транспорт – это движение молекул в пространствах, созданных между непрерывными клеточными стенками соседних клеток и их соответствующими мембранами. Напротив, симпластический транспорт – это движение молекул через цитоплазму растительных клеток, которое использует клеточные соединения, называемые плазмодесмами, которые обеспечивают свободный цитоплазматический проход молекул между соседними клетками. Чтобы попасть в стелу, молекулы должны переместиться в симпласт, поскольку полоски Каспария, расположенные в энтодерме корня, предотвращают попадание растворенных веществ в апопласт в стелу. Следовательно, чтобы попасть в симпласт, растворенные вещества должны пройти через полупроницаемую мембрану клетки, защищая клетки от токсичных или нежелательных молекул почвы.
Plant Structure, Growth, and Nutrition
42.9K Views
Plant Structure, Growth, and Nutrition
62.5K Views
Plant Structure, Growth, and Nutrition
58.6K Views
Plant Structure, Growth, and Nutrition
57.7K Views
Plant Structure, Growth, and Nutrition
53.6K Views
Plant Structure, Growth, and Nutrition
54.0K Views
Plant Structure, Growth, and Nutrition
39.9K Views
Plant Structure, Growth, and Nutrition
50.6K Views
Plant Structure, Growth, and Nutrition
23.2K Views
Plant Structure, Growth, and Nutrition
8.2K Views
Plant Structure, Growth, and Nutrition
28.4K Views
Plant Structure, Growth, and Nutrition
15.4K Views
Plant Structure, Growth, and Nutrition
22.5K Views
Plant Structure, Growth, and Nutrition
27.2K Views
Plant Structure, Growth, and Nutrition
24.5K Views
Plant Structure, Growth, and Nutrition
32.6K Views
Plant Structure, Growth, and Nutrition
19.0K Views
Plant Structure, Growth, and Nutrition
18.2K Views
Plant Structure, Growth, and Nutrition
34.4K Views
Plant Structure, Growth, and Nutrition
12.6K Views
Plant Structure, Growth, and Nutrition
48.3K Views