Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
4.47 Mб
Скачать

6.2.1.2. Структурно-функциональные особенности корня и поглощение веществ.

Поглощающая часть каждого отдельного корня обычно не превышает нескольких сантиметров, хотя сам корень может достигать очень большой длины. Растущая часть состоит из клеток разных типов, которые формируют так называемые зоны роста корня. Самый кончик представлен тканью из делящихся клеток меристемы, которая покрыта корневым чехликом, выделяющим полисахаридную слизь (рис. 6.6). За меристемой следует зона растяжения, в которой клетки достигают своей окончательной длины, удлиняясь за несколько часов в 10-20 раз. Следующий участок корня - зона дифференцировки или корневых волосков. Часть эпидермальных клеток этой зоны (трихобласты) образуют корневые волоски, которые многократно увеличивают корневую поверхность. Выше начинается образование боковых корней и отмирание эпидермальных клеток, образование гиподермиса и его лигнификация и суберинизация. Незрелые элементы флоэмы (протофлоэма) (рис. 6.6 Б), формируются уже в зоне меристемы, а в начале зоны растяжения флоэмные сосуды сформированы и активно участвуют в обеспечении клеток зон растяжения и меристемы необходимыми веществами. Клетки эндодермы, но еще без поясков Каспари, также появляются в меристематической зоне. Ксилема формируется только в конце зоны растяжения – в начале зоны корневых волосков (рис. 6.6 Б), хотя протоксилемные элементы присутствуют уже в зоне растяжения. Структура корня на поперечном срезе в зоне корневых волосков представлена на рис. 6.7: Кора в этой зоне состоит из эпидермиса, нескольких слоев паренхимных клеток и заканчивается эндодермой – одного слоя клеток, у которых радиальные и орбитальные стенки лигнифицированы и суберенизированы, образуя пояски Каспари. Такая структура непроницаема для воды и растворенных веществ, вследствие чего апопласт стели изолируется от апопласта коры, и их взаимодействие возможно только через симпласт. Центральный цилиндр, или стель – “система коммуникаций”, включающая проводящие ткани флоэмы (нисходящий ток), ксилемы (восходящий ток) и окружающих их клеток паренхимы.

Зоны корня различаются не только структурно, они неравнозначны по своей метаболической и функциональной активности, в частности, в отношении поглощающей и проводящей функции. (Разная роль зон корня в поглощении ионов была обоснована Д.А. Сабининым и его учениками О.М. Трубецковой, Н.Г. Потаповым – сотрудниками кафедры физиологии растений биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова). В обеспечении растений минеральными элементами особая роль принадлежит зоне корневых волосков, где поверхность взаимодействия корня со средой наибольшая и где уже полностью сформированы проводящие структуры. Частички почвы буквально прилипают к поверхности корня, покрытой корневыми волосками (рис. 6.8). Этому способствует покрывающая эпидермис слизь, которая увеличивает возможность поглощения ионов за счет обменной адсорбции с ионами твердых частиц почвы.

Корневые волоски, увеличивая поверхность корня, позволяют освоить объем почвы, в 10-15 раз превышающий тот, из которого идет поглощение безволосковыми корешками. Основная масса воды поглощается также в зоне корневых волосков. Поэтому кроме фактора увеличения контакта и увеличения осваиваемого объема почвы, поступлению ионов в этой зоне способствует “массовый ток”, обусловленный поглощением воды, и доставляющий растворенные ионы к поверхности корня.

Преимущества в поглощении в зоне корневых волосков проявляются, главным образом, в условиях дефицита питательных элементов (часто, это - естественное свойство среды обитания). Так, при наличии корневых волосков у плевела (Lolium perenne L.) поглощение К+ из среды с низкой концентрацией увеличивается на 50-70%, а поглощение Р возрастает в 2-3 раза. Дефицит фосфата или железа в среде индуцирует изменения в программе дифференциации эпидермальных клеток кончика корня Arabidopsis: в обоих случаях увеличивается длина и частота расположения корневых волосков (рис. 6.8-IV). Корневые волоски дополнительно располагаются в местах, которые обычно занимают безволосковые клетки или даже образуются у лежащих под эпидермисом клеток коры.

Большое значение имеет не только, на каком участке корня происходит наибольшее поглощение ионов, но и откуда они наиболее эффективно перемещаются в надземные органы. Так, что наибольшее поглощение 32Р происходит на участке корня кукурузы на расстоянии 30 см от кончика, но из этой зоны фосфор практически не перемещался. Наибольший отток, как в абсолютных величинах, так и относительно поглощенного, происходил из апикальных участков кончиков корня.

Степень поглощения и перемещения, приуроченные к одной зоне корня, для разных ионов могут не совпадать в связи с их различными физико-химическими свойствами (коэффициент растворимости соли, степень диссоциации, гидратация иона, его диффузии и т.д.) и функциями в растении. Так, из зоны кончика (12-16 мм) корня проростка кукурузы поглощаемый калий перемещается в нижележащие растягивающиеся клетки и в меньшей степени вверх по корню. В кончике уже развиты флоэмные элементы и подвижный ион К+ активно транспортируется к клеткам, где формируются вакуоли и происходит рост растяжением. Из зоны поглощения, расположенной выше (90 мм) К+ поступает как в надземные органы, так и в кончик корня. Малоподвижный кальций плохо транспортируется по флоэме. Он поступает в ксилему и обеспечивает потребности побегов лучше, если поглощается уже зрелыми участками корня. В апикальную часть 45Са2+ не транслоцировался независимо от места его поступления в корень.

Эффективность поглощения в естественных условиях обеспечивается также благодаря образованию микоризы и развитию микрофлоры в ризосфере. Симбиоз с микоризой - универсальное явление, присущее всем наземным растениям, в том числе сельскохозяйственным. Воздействие микоризы на поступление ионов наиболее четко проявляется как увеличение доступности и скорости поглощения фосфора и железа корнями. Предполагается, что гифы активно выделяют кислые фосфатазы, способствующие высвобождению ионов фосфата из органических остатков и минералов, и органические кислоты, хелатирующие Fe+3, что делает эти элементы доступными для поглощения симбиотической системой микориза-растение. Но, главным образом, эффект микоризы связывают с увеличением площади контакта растения с почвой.

В целом, можно заключить, что степень участия разных зон корня в поглощении ионов и снабжении элементами минерального питания других органов или отдельных частей растения значительно варьирует в зависимости от видовой принадлежности растения, типа корневой системы и того, на каком корне расположена эта поглощающая зона (на первичном, придаточном или боковом), а также от возраста растения, условий питания, влажности почвы и многих других факторов среды.