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【課程】揚州大學生物科學與技術學院_植物學23_2.8.1 營養(yǎng)器官的變態(tài)與變態(tài)器官

 百眼通 2015-08-16

  
       通常,植物的莖總是生長在地面以上,而根則生長在地面以下,但是有些植物的根、莖卻不是如此,例如蓮藕是從泥中挖出來的,人們總誤以為它是根,其實它屬于莖。在自然界,有些植物在長期適應特定的環(huán)境中,其營養(yǎng)器官或營養(yǎng)器官的一部分,在形態(tài)結構和生理功能發(fā)生了顯著變異,成為可以遺傳的特性,這種現(xiàn)象稱為營養(yǎng)器官的變態(tài)。發(fā)生變態(tài)的營養(yǎng)器官稱為變態(tài)器官。這種營養(yǎng)器官的變態(tài)是植物長期適應某種特殊環(huán)境的結果,經(jīng)歷若干世代以后,變異越來越明顯,并成為該種植物的遺傳特性。因此,變態(tài)是一種正常的生命現(xiàn)象。
  一、根的變態(tài)與變態(tài)器官
  根的變態(tài)類型依據(jù)生長的位置不同分為地下變態(tài)根和地上變態(tài)根兩大類。
  (一)地下變態(tài)根
  1.肉質直根(fleshy tap root)
  肉質直根常見于二年生或多年生的草本雙子葉植物,如蘿卜、胡蘿卜、甜菜(Beta vulgaris L.)和人參等植物都有一個肥大的肉質直根,其突出的功能是儲藏養(yǎng)分、躲避不良環(huán)境,條件適宜時繁衍自身。肉質直根由下胚軸和主根基部共同發(fā)育而成。肉質直根上部來自下胚軸,所以沒有側根,下部主體部分來自主根,所以具多列側根。肉質直根肥厚多汁,根內薄壁組織發(fā)達,細胞內儲藏著大量的營養(yǎng)物質(圖8-1,圖8-2)。
  蘿卜根的增粗主要是維管形成層的活動,次生木質部遠比次生韌皮部發(fā)達。在次生木質部中,主要是儲藏大量養(yǎng)分的木薄壁組織細胞,導管少,沒有纖維(圖8-3)。部分木薄壁細胞可以恢復分裂能力,轉變成副形成層(accessory cambium)(三生分生組織),由此產生三生木質部(tertiary xylem)和三生韌皮部(tertiary phloem),構成三生維管組織。
  甜菜的肉質直根的增粗生長比較復雜,當維管形成層活動時,中柱鞘恢復分裂,產生副形成層,通過副形成層的分裂活動,形成具有大量薄壁組織的三生維管組織。以后再由三生韌皮部外側薄壁組織產生新的副形成層,并形成新的維管組織。如此反復,三生維管束可以達到8~12圈,根據(jù)三生維管束圈數(shù)多少,特別是木薄壁組織的發(fā)達與否,可判斷甜菜品種的優(yōu)劣。

  2.塊根(root tuber)
  塊根由不定根或側根經(jīng)過增粗生長發(fā)育來,所以在一株植物可以形成多個塊根。塊根的主要功能是儲藏養(yǎng)分和繁殖。如主要儲藏淀粉的甘薯、木薯(Manihot esculenta Crantz),主要儲藏菊糖的大麗花(Dahlia Pinnata Cav)等?,F(xiàn)以甘薯為例,介紹塊根的增粗過程。
  甘薯塊根是不定根在初生生長的基礎上,維管形成層活動產生含有大量木薄壁組織細胞的次生木質部,以后,分散在導管周圍的木薄壁細胞恢復分裂,轉變?yōu)楦毙纬蓪?,形成三生結構(圖8-4)。三生結構的薄壁細胞中儲藏大量糖分和淀粉,在三生韌皮部中還可形成乳汁管。隨著維管形成層不斷地產生和活動,副形成層可多次發(fā)生、生長,使塊根迅速膨大。由于次生木質部中的導管分布不均勻,則各部位生長速度不同,使塊根形狀不規(guī)則。
  3.板狀根
  在熱帶雨林中,常見某些木本植物的基部,由粗大的側根發(fā)育而來的扁平板狀根,外露土面,有時高達3~4米,對樹木有較強的支持作用,并能抵御風雨的侵襲。
  4.呼吸根(respiratory root)
  一些生長在沼澤或熱帶海灘地帶的植物如水龍(Jussiae repens L.)、紅樹(Rhizophora apiculata Bl.)等,可產生一些垂直向上生長、伸出地面的呼吸根,這些根中常有發(fā)達的通氣組織,可將空氣輸送到地下,供給地下根進行呼吸作用。
  (二)地上變態(tài)根
  凡露出地面,生長在空氣中的根均稱為氣生根(aerial root)。氣生根根據(jù)其行使的生理功能不同,又可分為支持根、攀緣根及寄生根等幾類。
  1.支持根(prop root)
  有些植物,常從莖節(jié)上生出不定根伸入土中,并繼續(xù)產生正常的側根,這些根不但能從土壤中吸收水分和無機鹽,而且顯著增強了根系對植物體的支持作用,因此,稱為支持根,如榕樹(Ficus microcarpa )、玉米(Zea mays L.)等。
  2.攀緣根(climbing root)
  藤本植物的莖往往細長柔軟,不能直立,它們中有的從莖的一側產生許多短的不定根,其先端扁平,且??煞置陴ひ海坠讨谄渌参锏臉涓?、山石或墻壁等的表面攀緣上升,這類氣生根稱為攀緣根。如爬山虎[Parthenocissus tricuspidata (Sieb.et Zucc.)Planch]、絡石[Trachelospermum jasminoides (Lindl.)Lem]、常春藤[Hedera nepalensis K.Koch var. sinensis(Tobl.) Rehd]等。
  3.寄生根(parasitic root)
  寄生根又稱吸器。一些寄生植物利用寄生根鉆入寄主體內,吸收所需的水分和有機營養(yǎng)物質,對寄主植物造成嚴重危害,如菟絲子(Cuscuta chinensis Lam.)、列當(Orobanche coerulescens Steph.)等(圖8-5)。

  二、莖的變態(tài)與變態(tài)器官
  莖的變態(tài)類型較多,按其分布習性,可將其分為地下變態(tài)莖與地上變態(tài)莖兩大類。
 ?。ㄒ唬┑叵伦儜B(tài)莖
  植株分布于土壤中的莖,稱為地下莖。地下莖的形態(tài)結構常發(fā)生明顯變化,但仍保持枝條的基本特征,如節(jié)、節(jié)間和殘存的葉等,故與根不同。地下變態(tài)莖常儲藏大量的營養(yǎng)物質,為特殊的營養(yǎng)繁殖器官。常見的地下變態(tài)莖有根狀莖、塊莖與根狀塊莖、鱗莖和球莖。
  1.根狀莖 (rhizome)
  莎草科、禾本科等植物常有根狀莖,如香附子(Cyperus rotundus L.)、竹、蘆葦(Phragmites communis Trin.)、冰草[Agropyron crastatum (L.)Gaertn.]等植物。根狀莖蔓生于土層下,仍具明顯的節(jié)與節(jié)間,但葉退化為非綠色的鱗片葉,葉腋中的腋芽或根狀莖的頂芽可形成背地性直立的地上枝,同時在節(jié)上產生不定根(圖8-6)。根狀莖可存活一至多年,若因耕犁等外力被切斷時,莖段上的腋芽仍可再生為新株,故這類雜草很難除盡。
  姜(Zingiber officinale Rose)與菊芋(Helianthus tuberosus L.)的根狀莖短、肉質;蓮(Nelunbo nucifera Gaertn)的根狀莖即為藕,其中具發(fā)達的通氣道。這幾種根狀莖是儲藏和營養(yǎng)繁殖的器官。
  2.塊莖與根狀塊莖(tuber)
  馬鈴薯(Solanum tuberosum L.)塊莖形成于植物基部葉腋長出的入土匍匐枝頂端的幾個節(jié)與節(jié)間,經(jīng)過特殊增粗生長而成,塊莖頂端有項芽,四周有許多作螺旋狀排列的芽眼,每個芽眼內有幾個芽,相當于腋芽和副芽。在塊莖生長初期芽眼下方有鱗片,長大后脫落留下葉痕,稱為芽眉。所以芽眼著生處為節(jié),塊莖實際上是縮短了節(jié)間的變態(tài)枝。成熟塊莖的結構由周皮、皮層、維管束環(huán)、髓環(huán)區(qū)和髓等部分組成。表皮和皮層的最外層細胞變?yōu)槟舅ㄐ纬蓪?,產生周皮和皮孔,覆蓋于塊莖之外。周皮的細胞層數(shù)及皮孔數(shù)因品種與環(huán)境等的不同而異;皮層由儲藏組織組成,內含淀粉粒、蛋白質晶體;雙韌維管組織呈簡狀排列,外韌皮部與木質部均有發(fā)達的儲藏組織,少量的輸導組織分散其中,形成層不明顯;內韌皮部與髓的外層細胞共同組成環(huán)髓區(qū),亦含大量儲藏組織;中央髓射線放射狀,因細胞含水較多而較透亮(圖8-7)。
  3.鱗莖(bulb)
  鱗莖是百合科植物常見的營養(yǎng)繁殖器官和儲藏器官。洋蔥(Allium cepa L.)鱗莖縱切(圖8-8A,B),可見其中央有一扁平、節(jié)間極短的鱗莖盤,其上有頂芽,將來發(fā)育為花序。四周有肉質鱗片葉重重包圍著,它們儲藏著大量的營養(yǎng)物質。葉腋有腋芽,鱗莖盤下端產生不定根,可見鱗莖是一個縮短了節(jié)間的地下枝條的變態(tài)。大蒜(A.sativum L.)的莖亦變態(tài)為鱗莖盤,食用的蒜瓣是其上的腋芽發(fā)育肥大而成的子鱗莖。
  4.球莖(corm)
  球莖是肥短、呈球狀的地下莖。荸薺(Eleocharis tuberosa Schult.)、慈菇(Sagittaria sagittifolia L.)的球莖由根狀莖的頂芽發(fā)育而成(圖8-8C);芋[Colocasia esculenta(L.)Sochott]的球莖由莖的基部發(fā)育而成,球莖的頂端有粗壯的頂芽,有時還有幼嫩的綠葉生于其上。
 ?。ǘ┑厣献儜B(tài)莖
  有些植物的地上莖也會發(fā)生變態(tài),其類型較多,比較復雜,通常有下列幾種。
  1.莖卷須(stem tendril)
  南瓜(Cucurbita moschata Duch)、葡萄(Vitis vinifera L.)等的一部分枝變?yōu)榧氶L的卷須,甚至還有分枝,以纏繞其他物體攀緣生長。卷須的機械組織和輸導組織均不發(fā)達,主要由薄壁組織組成。幼莖卷須感受力敏銳,在接觸支撐物后能在數(shù)分鐘內作出卷曲、纏繞生長的反應。老時便失去卷曲反應能力(圖8-9)。
  2.芽球、花球與莖刺
  有些植物其頂芽肉質化肥壯,如大白菜(黃芽菜)(Brassica pekinensis Rupr.)等的頂芽是一個碩大的芽球,花椰菜(Brassica oleracea var.botrytis L.)等的頂芽成為巨大的花球,它們儲藏養(yǎng)分,有較高的食用價值;有些植物如火棘[Pyracantha fortuneana (Maxim.)L]、山楂
  (Crataegus pinnatifida Bunge.)、皂莢(Gleditsia sinensis Lam.)等的部分頂芽或腋芽變?yōu)榇蹋╰horn),生于枝頂或葉腋內,有較好的保護作用(圖8-9)。
  3.葉狀莖(cladode)
  有些植物如假葉樹(Ruscus aculeata L.)、竹節(jié)蓼[Homalocladium platycladium (F.Muell.) Bailey]、曇花[Epiphyllum oxypetalum (DC.) Haw.]、天門冬[Aspargus cochinchinensis (Lour.) Merr.]等的葉退化或早落,莖變?yōu)楸馄交蜥槧?、綠色,行使光合作用的功能,這種莖稱為葉狀莖(圖8-10A,B)。
  4.肉質莖(fleshy stem)
  肉質莖肥大、粗壯,常為綠色,不僅可儲藏水分和養(yǎng)料,還可進行光合作用。如許多仙人掌類植物的肉質莖,且莖上有變?yōu)榇虪畹淖儜B(tài)葉(圖8-10C)。
  5.生殖莖(枝)(reproductionary stem)
  在被子植物的起源與進化過程中,其原始祖先的部分枝條節(jié)間強烈縮短、葉變態(tài)成為花器官不同組成部分的生殖葉,構成花或花序,協(xié)同完成被子植物的有性生殖、傳種接代(參見第九章、第十章)。

  三、 葉的變態(tài)與變態(tài)器官
  葉的變態(tài)器官類型主要有鱗葉、葉卷須、葉刺、捕蟲葉、苞片和片狀葉柄等。
  1.鱗葉(scale leaf)
  葉特化或退化成鱗片狀,一般不呈綠色。可分為3種,革質鱗葉、肉質鱗葉和膜質鱗葉。革質鱗葉硬、常覆蓋于冬芽外,呈褐色,保護著幼芽,又叫芽鱗片。肉質鱗葉肥厚,儲藏大量的營養(yǎng)物質,如百合、洋蔥等鱗莖上的鱗葉。膜質鱗葉薄,如蓼科植物的托葉,姜、荸薺等地下莖上的鱗片葉等。
  側柏[Platycladus orientalis (L.)Franco]等裸子植物的葉為綠色、主要功能為光合作用,也被描述為鱗葉,但含義是指葉形類似鱗片,不含變態(tài)意義。
  2.葉卷須(leaf tendril)
  葉全部或一部分變?yōu)榫眄殸?,如豌豆羽狀復葉的上端部分小葉成卷須,菝葜(Smilax china L.)的托葉變成卷須等,用以攀緣生長(圖8-11A)。
  3.葉刺(leaf thorn)
  有些植物的葉或托葉變態(tài)成刺狀,如仙人掌科(Cactaceae)植物肉質莖上的刺和小蘗屬(Berberis L.)莖上的刺,以及刺槐(Robinia pseudoacacia L.)葉柄兩側的托葉刺等。雖然葉刺的來源不同,但它們都是葉的變態(tài)(圖8-11B)。
  4.捕蟲葉(insectivorous leaf)
  食蟲植物的葉,其葉片形成囊狀、盤狀或瓶狀的捕蟲器結構,其中有許多能分泌消化液的腺毛或腺體,并有感應性,當昆蟲觸及時,立即自動閉合,將昆蟲捕獲,如圓葉茅膏菜(Drosera rotundifolia L.)、豬籠草[Nepenthes mirabilis(Lour.)Druce],豬籠草葉柄的一部分變態(tài)成捕蟲囊,當昆蟲進入捕蟲囊后,其葉片將捕蟲囊的口部蓋住,囊基部的表皮細胞分泌消化液將昆蟲消化分解(圖8-12)。
  5.苞片(bract)
  被子植物的花序或花柄下面的變態(tài)葉,苞片可有多種形狀和色澤,即使是綠色,其形態(tài)也有別于正常的營養(yǎng)葉,如馬蹄蓮[Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng]花序下的總苞片呈佛焰苞狀,胡蘿卜花序下的苞片呈葉狀等。
  6.片狀葉柄(phyllode)
  有些植物的葉片退化,其葉柄扁平成綠色葉狀體,如臺灣相思樹(Acacia confuse Merr.)在幼苗期,具片狀葉柄且葉柄上著生有正常的二回羽狀復葉,以后小葉片退化,僅存葉狀柄。

  四、同功器官與同源器官
  根據(jù)達爾文的觀點,在各種不同的變態(tài)器官中,那些來源不同,但功能相同,形態(tài)結構相似的變態(tài)器官,稱為同功器官(analogous organ),如莖刺、葉刺與皮刺,它們分別來源于莖和葉,均呈刺狀,是具有保護功能的變態(tài)器官;塊根與塊莖,分別來源于不定根和地下莖,呈團塊狀或球塊狀,是兼有儲藏和繁殖功能的變態(tài)器官;而莖卷須與葉卷須,分別來源于莖和葉,呈細絲狀,是以攀緣生長、獲取更多生活資源的變態(tài)器官。此外,凡是來源相同,功能不同,形態(tài)結構不同的變態(tài)器官稱為同源器官(homologous organ),如葉卷須、鱗葉與葉刺等,它們均由葉變態(tài)而成,但其形態(tài)結構和功能均不同,它們分別呈絲狀、攀緣作用,呈鱗片狀、儲藏作用,呈針刺狀、保護作用;根狀莖、塊莖、鱗莖、莖刺等也是同源器官,它們均來源于莖,但其形態(tài)結構和功能均不同。
  在植物進化過程中,植物營養(yǎng)器官的變態(tài),可朝著同功或同源兩個方向發(fā)展。來源不同的器官,因長期適應某種環(huán)境、產生相似的形態(tài)結構和相應的生理功能,而逐漸發(fā)生同功變態(tài);來源相同的器官,因長期適應不同環(huán)境、產生不同的形態(tài)結構和生理功能,而逐漸發(fā)生同源變態(tài)。同源器官在遺傳機制上具有相似性,因而以同源器官為研究對象,研究變態(tài)發(fā)生的分子機制,對研究物種的起源與進化、改造并創(chuàng)造植物新器官及新種質有重要的理論指導意義。

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