(はじめに。..)
血管系は植物細胞のネットワークである水、ミネラル、食物(糖)、ホルモン、および植物内の他の重要な物質の動きに応答する。
土壌中の水は、浸透および凝集の組み合わせによって根によって取り込まれる。 浸透は、細胞膜などの透水性の膜を横切る水の動きのパターンです。, このような膜によって二つの液体が分離されると、水はより希薄な溶液から、塩のようなより低い濃度の溶質で、より濃縮された溶液に移動する(図5.2)。 この動きは、両方の溶液が水の体積あたりの溶質の同じ濃度になるまで続きます。 濃度が土壌中よりも根細胞中で溶液が大きい場合、水は根に移動するルーツ。 蒸散による水の損失は、葉の溶質濃度を増加させるので、水は浸透によって植物を通って引き上げられ続ける。,
図5.2浸透
凝集は、同様の物質が一緒にスティックする傾向である。 水分子の凝集は、蒸散およびオスモシスは、水の連続的な流れを植物の上に移動させる。 Soilmoistureがしおれるポイント(セクション10.3.1)に減らされれば浸透およびcohesionwillはもはや土からそしてtheplantに水を動かすには十分に強くないです。
双子葉植物と単子葉植物は、園芸植物の二つの主要なグループです。それらの血管系は異なって配置される。, 双子葉植物は、豆、キュウリ、アマランス、および種子に二つの子葉、または種子の葉を有する多くの果樹などの植物であり、分岐する葉葉である。 単子葉植物には子葉が一つしかなく、通常は葉は互いに平行であり、葉の長さはマイズ、タマネギ、ナツメヤシ、およびほとんどの穀物のように走っている。 より大きな種子では、単子葉植物と双子葉植物の間は明らかである。 例えば、豆の種子は簡単に二つの半分、子葉に分割する。 しかし、トウモロコシの種子は分裂しませんそれは小さな子葉が一つしかないからです。,
木部は血管系の一部であり、根から葉まで水と栄養素を運ぶ。 単子葉植物では、xylemtissuesは、葉、茎、および根を通して、植物の長さを走らせる束に散在している。 双子葉植物では、木部組織は離散的に発生する層は、茎の髄の中心を取り囲んでいる。 双子葉植物の根では、木部はコアの組織(図5.3)。
光合成によって作られた糖(セクション5.3)と植物の成長する先端によって産生される多くの成長調節ホルモンは、師部を流れる。, 浸透はまた、動きの源であると考えられている師部の物質のために。 によって生成される糖の濃度として師部での光合成が増加すると、木部からの水がこれらの細胞に入り、その中に圧力をかける。 これは必要とされるか、またはより遅い使用のために貯えることができるsugarsare場所に達するまでcellswithのより低い集中および圧力への解決の動きを強制, ほとんどの光合成が起こるので、植物の外側と上層、日光にさらされた葉の領域、師部の溶液の動きは、主に光合成がほとんど、あるいはまったくない根に向かって内側に向かっています。 時には木部と師部の液体は樹液と呼ばれます。
単子葉植物では、師部および木部組織は、植物を垂直に走る血管内束を一緒にグループ化される。 双子葉植物では、師部は形成層組織の薄い層によって木部から分離された不鮮明な層である(図5.3)。, 師部および形成層組織のこれらの連続層は、双子葉植物のグラフトおよび層化を可能にする(セクション7.6および7.7)が、withmonocotsこれらの技術は不可能
緑色の植物部分の外面は表皮である。 緑の芽と茎の表皮の下にある皮質、血管系を取り囲む組織。 双子葉植物では、幹および枝の外層は樹皮と呼ばれ、形成層および師部からoutersurfaceまでの組織のすべてを指すatermである。, 樹皮では、皮質および表皮は、コルクと呼ばれるより剛性の高い木質組織に置き換えられ、これは外側の表面に死んだ細胞の層を含む。
5.2.1根
彼らは通常見えないにもかかわらず、根は植物の最も重要な部分の一つです。 根は土の構造サポートbyanchoring植物を提供し、シュートシステム、地上のpartionof植物にsoilandの輸送の水そして栄養素をそれら吸収します。 根毛は、根の表皮から成長する細かい毛であり、根の活発に成長する部分と根の先端のすぐ上にあります。, 根毛は根の表面積の多くを提供し、それらは水および栄養素の吸収のために非常に重要です。 いくつかの植物植物のためのエネルギーと水を貯蔵する大きくて肉質の根を持っています。 これらの大きな根は、サツマイモ、ニンジン、ビート、アンドカッサバなどのように一般的に食べられています。
根の成長の二つの容易に識別パターンがあります:線維とタップ根(図5.4)。 繊維状の根が広がり、下に広がる細かい根の塊では、そのどれも支配していない。, 繊維状の根系には、多くの二次根および三次根、または側根、古い根から成長し、したがってまっすぐに成長する傾向がないものが含まれる(図5.1項5.1 トウモロコシやソルガムのような単子葉植物は、一般的に繊維の根系。 双子葉植物、例えば、ニンジン、オクラ、チリス、ピーマン、アマランサスである園芸作物は、タップルート、支配的を持っていますそれから成長している他の小さ これらのタップルーツは、土壌表面の下の深い水を使用する。 アスカロブやオリーブなどの乾燥した果樹の多くは、タップルートを持っています。, 成熟した植物のタップルーツが例えば、移植において切断されると、植物は死ぬことがある。 これらの植物のいくつかは、線維根系に似たパターンで代替根を開発することによって回復することができる。 しかし、これは、植物が若く、活発であり、そのシュートシステムは比較的小さい場合にのみ発生します。
植物の根系はまた、土壌、灌漑パターン、栄養素の分布、植物密度、および隣接する植物を含む因子の数に応じて変化する。 根系は大きな能力を持っていますcompensatory成長。, すなわち、条件が好ましい土壌の領域では、根は増殖し、それほど好ましくない根ゾーンの領域を補う。 これは、根系が最も強く発達するので、若い植物を育てる一貫した水分がある場所。 灌漑が頻繁で浅い場合、例えば10-15cm(4-6in)の場合、植物は浅い根系を発達させるでしょう。高温で乾燥した条件下では、この表面層の水分は急速に失われる蒸発。, 浅い根の植物は、深い根系を開発するためにそれらを奨励し、より深く、より少ないfrequentirrigationsを受けている植物よりも、より頻繁な灌漑に適用されるより多くの水を必要とするでしょう。
図5.3単子葉植物および双子葉植物の茎および根構造
図5.4根の種類
排水が悪く、水浸しになった土壌を避けるために、根が浅い根を引き起こす。, 浅い根を奨励する散水パターンは、塩分(セクション12.6.2)または主に温度が高い上部土壌層でのrootsgrowingなどの他の問題につながる可能性があります。 これらの理由から、確立された苗や古い植物に水を注ぐときは、土壌を少なくとも15-40cm(6-16in)まで、そして木の場合はこれより下に、深い根の成長を促すために湿らせることが重要です。, しかし,代償成長は徐々に進行するプロセスであるため,頻繁な浅い灌漑から頻繁な深い灌漑に急に切り替えるべきではないが,深いが頻繁な散水は少なく,頻繁な散水は少ない。
根の成長はまた、土壌の質感と構造によって影響される(セクション9.3.1)。 根は土の状態が最もよいところで、例えば、堆肥および肥料が加えられたところで、そして土の構造が根、空気および水のallowseasy浸透を育つ。, 非常に重い、粘土質の土壌は、小さな構造は根が成長することを困難にし、土壌を押し通そうとすることから厚く変形することがあります。
土壌の根からは、健康な植物の成長に不可欠な窒素やリンなどの栄養素が得られます。 場合によっては、これは植物の根と土壌微生物との間の相互に有益または共生的な関係によって可能になる。 菌根(セクション9.5のボックス9.5)共生は、植物が土壌中のリン、亜鉛、または銅の多くを使用することを可能にする。,1Rhizobiumbacteriaとマメ科植物の根間の共生はまた土を富ませている間空気の窒素をtheplantに利用できるようにする(section9.5.2)。
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