stringtranslate.com

Подземный стебель

Подземные стебли — это видоизмененные части растений, которые происходят из стеблевой ткани, но существуют под поверхностью почвы . [1] Они функционируют как ткани для хранения пищи и питательных веществ, способствуют размножению новых клонов и способствуют перезимовке (выживанию от одного вегетационного периода до следующего). [2] Типы подземных стеблей включают луковицы , клубнелуковицы , корневища , столоны и клубни . [3] [4] [5] [6] [7]

Растения имеют две структуры или оси роста, которые лучше всего видны из прорастания семян и роста. У сеянцев развиваются две оси роста: стебли, которые развиваются вверх из почвы, и корни , которые развиваются вниз. Корни модифицированы, чтобы иметь корневые волоски и разветвляться без разбора с клетками, которые поглощают воду и питательные вещества, в то время как стебли модифицированы, чтобы перемещать воду и питательные вещества к листьям и цветам и от них . [8] [9] [10] Стебли имеют узлы с почками , где листья и цветы появляются в определенных местах, в то время как корни не имеют. Растения используют подземные стебли для размножения путем бесполого размножения и для выживания из года в год, обычно через покой . [11] Некоторые растения производят стебли, модифицированные для хранения энергии и сохранения места потенциального роста, чтобы пережить холодный или сухой период, который обычно является периодом неактивного роста, и когда этот период заканчивается, растения возобновляют новый рост из подземных стеблей. [12] [13] [14] [15]

Находясь под землей, стебли защищаются от стихий в период покоя, таких как замерзание и оттаивание зимой, сильная жара и засуха летом или другие потенциально вредные стихии, такие как огонь. Они также могут защищать растения от сильного давления выпаса животных , растение может быть съедено до основания, но новый рост может произойти из подземного стебля, который не может быть достигнут травоядными животными . [ 16 ] [17] [18] [19] Несколько растений, включая сорняки , [20] используют подземные стебли для распространения и колонизации больших территорий, [21] поскольку стебли не должны поддерживаться или быть крепкими, для производства этих стеблей требуется меньше энергии и ресурсов, и часто эти растения имеют большую массу под землей, чем над землей.

Типы подземных стеблей

Различные формы подземных стеблей включают: [22]

Люди употребляют в пищу ряд подземных стеблей, в том числе: лук , картофель , имбирь , ямс и таро . [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]

Подземные стебли злаков покрыты чешуйками, а корни гладкие, без чешуек. [31]

Геофит

Геофит (земля+растение) — это растение с подземным запасающим органом, включающим настоящие луковицы, клубни, клубневые корни, увеличенные гипокотиль и корневища . Большинство растений с подземными стеблями являются геофитами, но не все растения, являющиеся геофитами, имеют подземные стебли. Геофиты часто физиологически активны, даже когда у них нет листьев. Они могут выживать в неблагоприятных условиях окружающей среды, переходя в состояние покоя, а затем возобновлять рост из своих запасающих органов , которые содержат запасы углеводов и воды, когда условия окружающей среды снова становятся благоприятными. [32] [33] [34] [35] [36] [37]

Ссылки

  1. ^ QA International Collectif (2007). Визуальное руководство по пониманию растений и растительного мира - Растения и растительное царство. Québec Amerique. стр. 35–. ISBN 978-2-7644-0894-0.
  2. ^ VB Rastogi (1 января 1997). Современная биология. Pitambar Publishing. С. 22–. ISBN 978-81-209-0442-2.
  3. ^ "3: Носовые обонятельные органы и обонятельные луковицы у морских собачек", Биология морских собачек , CRC Press, стр. 199–226, 2009-01-05, doi :10.1201/b10301-14, ISBN 9780429063527, получено 2023-09-27
  4. ^ Питомник, Британские стандарты BSI, doi :10.3403/00174760 , получено 27 сентября 2023 г.
  5. ^ Розенберг, Ноа (2016). «От деревьев к корневищам». Перспективы в биологии и медицине . 59 (2): 246–252. doi :10.1353/pbm.2017.0009. ISSN  1529-8795. PMID  37765717. S2CID  78995989.
  6. ^ Эмшерманн, Питер (1987-01-28). "Стелющиеся столоны для размножения - эффективная система размножения пресноводного энтопрокта Urnatella gracilis LEIDY [Barentsiidae)". Архив гидробиологии . 108 (3): 439–448. doi :10.1127/archiv-hydrobiol/108/1987/439. ISSN  0003-9136. S2CID  89189547.
  7. ^ Рисунок 3 в Chapagain, Deep J.; Meilby, Henrik; Ghimire, Suresh K. (2019). «Плотность растений и черты жизненного цикла Aconitum spicatum в северо-центральном Непале: влияние высоты и антропогенных нарушений». PeerJ . 7 : e7574. doi : 10.7717/peerj.7574 . PMC 6743441 . PMID  31565560. 
  8. ^ Лью, Роджер Р. (2000), «Электробиология корневых волосков», Root Hairs , Токио: Springer Japan, стр. 115–139, doi :10.1007/978-4-431-68370-4_8, ISBN 978-4-431-68372-8, получено 2023-09-27
  9. ^ Ангар, Ирвин А. (2017-11-01), «Прорастание семян и экология семенного банка у галофитов», Развитие и прорастание семян , Routledge, стр. 599–628, doi :10.1201/9780203740071-23, ISBN 978-0-203-74007-1, получено 2023-09-27
  10. ^ Таблица 1 в Ян, Лицзюань; Ян, Кэцзюнь (2020). «Биологическая функция Klebsiella variicola и ее влияние на ризосферную почву проростков кукурузы». PeerJ . 8 : e9894. doi : 10.7717/peerj.9894 . PMC 7501803 . PMID  32995084. 
  11. ^ Ральф Персад (1 мая 1994 г.). Сельскохозяйственная наука для стран Карибского бассейна. Нельсон Торнес. стр. 26–. ISBN 978-0-17-566394-1.
  12. ^ Линда Берг (23 марта 2007 г.). Введение в ботанику: растения, люди и окружающая среда, издание для СМИ. Cengage Learning. стр. 146–. ISBN 978-0-534-46669-5.
  13. ^ Никелл, Луис Г. (1982), «Пазушные почки», Регуляторы роста растений , Берлин, Гейдельберг: Springer Berlin Heidelberg, стр. 45–46, doi : 10.1007/978-3-642-68204-9_9 (неактивен 1 ноября 2024 г.), ISBN 978-3-642-68206-3, получено 2023-09-27{{citation}}: CS1 maint: DOI неактивен по состоянию на ноябрь 2024 г. ( ссылка )
  14. ^ «Vochysia assua: Фернандес Э., Аргуэльо Л., Жордао Л., Мартинелли Г., Симидзу Г. и Гонсалвеш Д.» 22 мая 2020 г. doi : 10.2305/iucn.uk.2020-3.rlts.t180255381a180255383.pt . S2CID  243376638. {{cite journal}}: Цитировать журнал требует |journal=( помощь )
  15. ^ Технические условия на ударные долота, штанги и штанги для бурения горных пород. Интегральные штанги, Британские стандарты BSI, doi :10.3403/30309158u , получено 27.09.2023
  16. ^ Покой семян . 2020. doi : 10.3390/books978-3-03943-654-5 . ISBN 978-3-03943-654-5.
  17. ^ Шерри, Эрик (2013-07-18), «От недостающих элементов к синтетическим элементам», Повесть о семи элементах , Oxford University Press, doi :10.1093/oso/9780195391312.003.0015, ISBN 978-0-19-539131-2, получено 2023-09-27
  18. ^ Рисунок 6 в Liu, Wenting; Wang, Tianle; Zhang, Shuang; Ding, Lijun; Wei, Zhijun (2018). «Выпас влияет на прорастание семян Stipa breviflora на пустынных лугах плато Внутренняя Монголия». PeerJ . 6 : e4447. doi : 10.7717/peerj.4447 . PMC 5835349 . PMID  29507838. 
  19. ^ Редакция журнала Animals (27.01.2021). «Благодарность рецензентам журнала Animals в 2020 году». Animals . 11 (2): 313. doi : 10.3390/ani11020313 . ISSN  2076-2615. PMC 7911586 . 
  20. ^ «Сорные виды, реликты и призраки», Конец дикой природы , MIT Press, 2006, doi :10.7551/mitpress/2733.003.0003, ISBN 9780262300049, получено 2023-09-27
  21. ^ Спилсбери, Ричард; Спилсбери, Луиза (2008). Растительные среды обитания. Библиотека Хайнеманна-Рейнтри. ISBN 978-1-4329-1502-5.
  22. ^ Рэй Ф. Эверт; Сьюзен Э. Эйххорн; Уильям А. Рассин (22 апреля 2005 г.). Лабораторные темы по ботанике. WH Freeman. стр. 23–. ISBN 978-0-7167-6205-8.
  23. ^ Marques, Isabel; Nieto Feliner, Gonzalo; Martins-Loução, Maria Amélia; Fuertes Aguilar, Javier (2011-11-01). "Приспособленность гибридов нарцисса: низкая фертильность преодолевается ранней гибридной силой, отсутствием экзогенного отбора и высоким размножением луковиц". Journal of Ecology . 99 (6): 1508–1519. Bibcode :2011JEcol..99.1508M. doi : 10.1111/j.1365-2745.2011.01876.x . ISSN  1365-2745.
  24. Новая энциклопедия Британника. Энциклопедия Британника. 1974. С. 726–. ISBN 978-0-85229-290-7.
  25. ^ Персад, Ральф (ноябрь 2014 г.). Сельскохозяйственная наука для стран Карибского бассейна 1. Нельсон Торнс. ISBN 978-0-17-566394-1.
  26. ^ Red Onion. Oxford Music Online. Издательство Оксфордского университета. 2003. doi :10.1093/gmo/9781561592630.article.j372700.
  27. ^ Такамине, Казунори (2019), «Бродильная еда из сладкого картофеля (сладкий картофель сётю)», Сладкий картофель , Elsevier, стр. 325–347, doi : 10.1016/b978-0-12-813637-9.00012-0, ISBN 9780128136379, S2CID  182865693 , получено 2023-09-27
  28. ^ «Джинджер и Роза». Джинджер и Роза . 2012. дои : 10.5040/9781350922648.
  29. ^ Рисунок 3 в Чжан, Эрджин; Шэнь, Вэньюань; Цзян, Вэйцзе; Ли, Вэньлун; Ван, Сяпин; Ю, Сурун; Сюн, Фэй (2023). «Прогресс исследований в области расширения луковиц и обогащения крахмалом таро (Colocasia esculenta (L. Schott)». ПерДж . 11 : е15400. дои : 10.7717/peerj.15400 . ПМЦ 10257899 . ПМИД  37309370. 
  30. ^ Асфау, Асрат; Агре, Патерн; Нвачукву, Чидинма; Оласанми, Бунми; Обидиегву, Джуд; Нвачукву, Эммануэль; Адебола, Патрик; Де Койер, Дэвид (2020). «Сохранение образцов и прогнозирование пола растений в саженцах белого гвинейского ямса (Dioscorea rotundata Poir.)». Препринты . doi : 10.20944/preprints202002.0187.v1 .
  31. Бесси, Чарльз Эдвин; Веббер, Герберт Джон (1890). Отчет ботаника о травах и кормовых растениях и каталоге растений [Небраски]. Государственный журнал Company.
  32. ^ "geophyte, сущ.", Оксфордский словарь английского языка , Oxford University Press, 2023-03-02, doi :10.1093/oed/1063681943 , получено 2023-09-27
  33. ^ Рисунок 3 в Wang, Hongfei; Shang, Qingmao (2020). «Комбинированное воздействие интенсивности света, температуры и водного потенциала на отложение стенок при регуляции удлинения гипокотиля Brassica rapa». PeerJ . 8 : e9106. doi : 10.7717/peerj.9106 . PMC 7258941 . PMID  32518720. 
  34. ^ Классификация условий окружающей среды. Условия окружающей среды, встречающиеся в природе, BSI British Standards, doi :10.3403/bs7527 , получено 27.09.2023
  35. ^ Brimacombe, JS, ред. (1973), «Растительные и водорослевые полисахариды», Carbohydrate Chemistry , т. 6, Кембридж: Королевское химическое общество, стр. 197–227, doi :10.1039/9781847552839-00197, ISBN 978-0-85186-052-7, получено 2023-09-27
  36. ^ Рисунок 3 в Лопес-Гонсалес, Cristal; Хуарес-Колунга, Шейла; Моралес-Элиас, Норма Сесилия; Тиссен, Аксель (2019). «Изучение регуляторных сетей у растений: транскрипционные факторы метаболизма крахмала». ПерДж . 7 : е6841. дои : 10.7717/peerj.6841 . ПМК 6625501 . ПМИД  31328026. 
  37. Финни, Джон (27 августа 2015 г.), «1. Вода, вода повсюду…», Вода: очень краткое введение , Oxford University Press, стр. 1–13, doi : 10.1093/actrade/9780198708728.003.0001, ISBN 978-0-19-870872-8, получено 2023-09-27