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第三章植物体内水分运输补充

植物体内水分的运输 水分运输的途径,土壤根毛根的皮层根内皮层根的中柱鞘根的中柱鞘薄壁细胞根的导管或管胞茎的导管叶柄的导管叶脉的导管叶肉细胞叶细胞间隙气孔下腔气孔大气中,质外体途径 共质体途径,水分在植物体内运输的途径,土壤水势约- 0.2 - - 0.5 MPa 根导管约 - 0.6 叶肉细胞约 - 0.8 气室约 - 6.9 大气约 - 70 水分是沿着水势梯度进行单方向传导的,这就构成了自然界中的土壤 植物 大气间的水分连续系统。,木质部运输途径,管胞:由于两管胞分子相连的细胞壁未打通,水分要经过纹孔才能在管胞间移动,所以阻力较大,运输速度比导管慢得多。 导管分子:是中空而无原生质体的长形死细胞,阻力小,运输速度较快。,纹孔对结构示意图,导管和管胞的结构,经由质外体的水分传导: 对水分运输阻力小, 传导的速度快: 3-45 m /h ,适于长距离运输。,经共质体活细胞间的水分传导: 阻力大,速度慢,10 -3 cm /h,只适于短距运输。,下端原动力 根压,正压力势,可上 升几米 上端原动力 蒸腾拉力,负压力势 中间原动力 水分子间的内聚力及导 管壁附着力。,水分沿导管上升的机制,内聚力:相同分子之间有相互吸引的力量。水分子的内聚力很大,20 MPa以上。,拉力,重力,上拉下拖使水柱产生张力。木质部水柱张力为0.53 MPa。,水分子内聚力大于水柱张力,故可使水柱连续不断。,水分子与细胞壁分子之间又具有强大的附着力,所以水柱中断的机会很小。,内聚力学说,木质部中也经常发生空穴化(cavatation):,消除气穴造成的影响:,1)走旁路,2)重新融解水蒸气或空气,

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