植物是怎样分辨上下的?

kuaidi.ping-jia.net  作者:佚名   更新日期:2024-07-31
植物如何分辨上下?

一粒种子,从一萌芽开始就知道茎往上长,根朝下扎。那么,它是怎样知道“上”“下”的概念的呢?是什么力量让它选择这种生长方式的呢?这是许多植物生理学家一直感兴趣的问题。
牛顿发现的万有引力,给植物学家带来启发,人们认识到,地球的吸引力是影响植物生长方向的重要因素。那么促使植物茎上根下生长的力量是什么?著名生物学家达尔文曾观察到,植物的根和芽在改变生长方向时,各部位细胞的生长速度是不同的,至于其原因,他当时无法作出更进一步的解释。
1926年,美国植物生理学家弗里茨·温特第一次发现了植物生长素的秘密。他做了一个实验,使植物的胚芽鞘一面接受光照,一面对着黑暗处,结果胚芽鞘在生长过程中渐渐向有光的方向弯曲。从胚芽鞘中,温特分离出一种化合物,因为这种化合物具有促使植物生长的功能,所以温特称之为植物生长素。他发现,生长素总是爱聚集到遮荫的一侧,因而使植物的遮荫部分生长加快,而相对缺少生长素的受光部分则生长较慢,结果导致植物发生弯曲。于是温特指出,植物茎叶的弯曲是由生长素在组织内分布不均造成的。在重力条件下,生长素也会向植物下部积累,使植物根向下长,茎向上长。这一发现,吸引了众多科学家对生长素的研究。他们通过实验进一步发现,生长素在根细胞内的分布也不对称,水平放置的根,上面要比下面生长快,促使根向下弯曲生长。
后来,美国俄亥俄州立大学的植物学家迈克尔·埃文斯和他的同事在研究中又有了新的发现,植物在弯曲生长的过程中,无论根冠下侧还是芽的上侧,都含有大量的无机钙。由此,他们提出一个新理论:无机钙在植物生长方向上起举足轻重的作用。对此,埃文斯是这样解释的,因为根冠中有极为丰富的含淀粉体的细胞,淀粉体在贮存淀粉的同时也贮存大量无机钙。在重力的作用下,淀粉体会把内部贮存的钙送到根冠下侧,使根向下生长。这时如果用实验手段阻止钙的移动,植物就会表现出非正常的生长方式。植物的芽也是这样,淀粉体也能将贮存的无机钙送到上侧细胞中。因此说无机钙对植物生长方向有着不可缺少的作用。
如果真是这样,重力可以使无机钙到达根冠下侧,那么把无机钙送到芽上侧的力量又是什么呢?美国得克萨斯州立大学的斯坦利·鲁进一步研究发现,由于细胞的上端和下端电荷数量不同,这种不一致引起了细胞极化。当为数众多的被极化细胞排列在一起时,会产生有足够吸引力的总电荷,是总电荷吸引着带相反电荷的钙原子在植物体内来去自如地上下移动的。因此他认为,控制植物生长方向的是细胞的极性。
研究并未停顿,争论也并未终止,到底植物的生长方向由什么决定,还是一个有待探索的谜。

植物不知道方位的,它们只需要知道哪里有光,哪里有水和矿物质,那里有空气~

一粒种子,从一萌芽开始就知道茎往上长,根朝下扎。那么,它是怎样知道“上”“下”的概念的呢?是什么力量让它选择这种生长方式的呢?这是许多植物生理学家一直感兴趣的问题。

牛顿发现的万有引力,给植物学家带来启发,人们认识到,地球的吸引力是影响植物生长方向的重要因素。那么促使植物茎上根下生长的力量是什么?著名生物学家达尔文曾观察到,植物的根和芽在改变生长方向时,各部位细胞的生长速度是不同的,至于其原因,他当时无法作出更进一步的解释。

1926年,美国植物生理学家弗里茨·温特第一次发现了植物生长素的秘密。他做了一个实验,使植物的胚芽鞘一面接受光照,一面对着黑暗处,结果胚芽鞘在生长过程中渐渐向有光的方向弯曲。从胚芽鞘中,温特分离出一种化合物,因为这种化合物具有促使植物生长的功能,所以温特称之为植物生长素。他发现,生长素总是爱聚集到遮荫的一侧,因而使植物的遮荫部分生长加快,而相对缺少生长素的受光部分则生长较慢,结果导致植物发生弯曲。于是温特指出,植物茎叶的弯曲是由生长素在组织内分布不均造成的。在重力条件下,生长素也会向植物下部积累,使植物根向下长,茎向上长。这一发现,吸引了众多科学家对生长素的研究。他们通过实验进一步发现,生长素在根细胞内的分布也不对称,水平放置的根,上面要比下面生长快,促使根向下弯曲生长。

后来,美国俄亥俄州立大学的植物学家迈克尔·埃文斯和他的同事在研究中又有了新的发现,植物在弯曲生长的过程中,无论根冠下侧还是芽的上侧,都含有大量的无机钙。由此,他们提出一个新理论:无机钙在植物生长方向上起举足轻重的作用。对此,埃文斯是这样解释的,因为根冠中有极为丰富的含淀粉体的细胞,淀粉体在贮存淀粉的同时也贮存大量无机钙。在重力的作用下,淀粉体会把内部贮存的钙送到根冠下侧,使根向下生长。这时如果用实验手段阻止钙的移动,植物就会表现出非正常的生长方式。植物的芽也是这样,淀粉体也能将贮存的无机钙送到上侧细胞中。因此说无机钙对植物生长方向有着不可缺少的作用。

如果真是这样,重力可以使无机钙到达根冠下侧,那么把无机钙送到芽上侧的力量又是什么呢?美国得克萨斯州立大学的斯坦利·鲁进一步研究发现,由于细胞的上端和下端电荷数量不同,这种不一致引起了细胞极化。当为数众多的被极化细胞排列在一起时,会产生有足够吸引力的总电荷,是总电荷吸引着带相反电荷的钙原子在植物体内来去自如地上下移动的。因此他认为,控制植物生长方向的是细胞的极性。



  • 植物的生长方向跟什么有关?
    答:那么,无机钙又是如何使植物辨别方向的呢?埃文斯解释说,因为根冠有着极为丰富的含淀粉体的细胞,在重力的作用下,淀粉体就会把内部的钙送到根冠下侧。这时,如果用特殊的实验手段去阻止钙的移动,植物就不会按正常的方式去生长。同样,植物的芽虽然没有冠部,但也含有丰富的淀粉体,淀粉体也能将其...
  • 植物的气孔是在叶的上表皮还是下表皮?
    答:“叶片上的气孔是下表皮多于上表皮”这是多数陆生植物的特点,是植物适应环境所形成的特点,这样可以防止植物体内的水分过度损失,因为避开了直射的阳光。但是,并非所有陆生植物叶片下表皮的气孔都比上表皮多。如小麦、水稻等植物,因为它们的页是直立的,上下叶面接触的阳光都差不多,称为等面叶,所以上...
  • ...种子就会长到土外来。请问种子在漆黑的土里,是如何分辨上下的...
    答:细胞里促进细胞分裂生长的一种物质密度较大,由于重力的作用它会聚集在势能较低的位置,使得处于低端的那一侧细胞分裂生长的快些所以就算芽是平着出来了,由于上下两侧生长速度不同,它就往上面长了 这是资料上的 我们班主任的
  • 上下两种是什么植物?
    答:上面的是石楠,下面的是匍地龙柏,为圆柏的栽培变种
  • 植物正常绿叶上下表面颜色一样深吗?为什么?
    答:一般叶片上面的颜色比下面的颜色深一些,因为上表皮栅栏组织比下表皮的海绵组织含叶绿体。
  • 关于初一生物,叶片正反面的气孔一样多吗?
    答:一般是下比较多,但是要看实际情况。 浮水植物只在上表皮分布,陆生植物叶片的上下表皮都可能有分布,一般阳生植物叶下表皮较多。 陆生植物绝大数叶的下表皮气孔多,上表皮气孔少;浮水植物的气孔一般分布在叶的上表皮,下表皮气孔的数目很少,甚至为0;而对于叶是直立生长的植物来说,叶片两面的气孔一样...
  • 气孔在上下表皮的分布有何特点?这样的分布特点对植物的生活有什么意义...
    答:通常情况下,陆生植物叶上表皮的气孔数比下表皮要少。这有利于减少水分的蒸腾。通常情况下,浮水植物叶的上表皮的气孔数比下表皮要多。浮水植物的气孔分布便于多余水分的排出。
  • 为什么这个植物的上下两个部分不一样啊,上面的部分是后来长出来的,但是...
    答:新抽出的枝叶是比较密的,等长开了 就和下面一样了
  • 植物的顶部和底部叶片是指一个叶片的上下表层还是说在植株的高低位置...
    答:指树冠上下层高低。顶部叶片无遮挡,当然光合作用强于底部。
  • 如图是显微镜下观察到的某种陆生植物叶的上下表皮(a、b表示细胞)。以 ...
    答:C 本题考查的是叶的表皮的结构。植物的表皮分为上表皮和下表皮,在下表皮上有较多的气孔。分析图示,乙中含有较多的气孔,因此甲是上表皮,乙是下表皮。气孔是由两个半月形的保卫细胞组成的,保卫细胞中含有叶绿体,能进行光合作用,而表皮细胞中不含叶绿体,不能进行光合作用。图示中a是表皮细胞,...