Back to chapter

34.16:

Флоэма и перенос сахара

JoVE Core
Biologia
É necessária uma assinatura da JoVE para visualizar este conteúdo.  Faça login ou comece sua avaliação gratuita.
JoVE Core Biologia
Phloem and Sugar Transport

Idiomas

COMPARTILHAR

Фотосинтез вырабатывает сахар в листьях растений. Однако сахар часто необходим в отдалённых частях растения. Транслокация это процесс, который распространяет продукты фотосинтеза к другим тканям растений.Листья обычно называют источниками сахара, которые производят больше сахара, чем потребляют. В отличие от этого, корни, стебли и фрукты обычно потребители сахара, называемые сахарные раковины”Транспортировка сахара между источником и раковиной происходит в растительной ткани, называемой флоэмой. В покрытосеменных флоэма состоит из специализированных клеток, называемых сито-трубчатые элементы, расположенные конец к концу для создания длинных трубок.Рядом с каждым сито-трубчатым элементом находятся клетки-компаньоны. Сахар может достичь флоэмы по нескольким маршрутам. Он может проходить через внеклеточное пространство и клеточные стенки или поры, которые непосредственно соединяют цитоплазму соседних клеток.Водянистый раствор, называемый Сок флоэмы, состоящий из сахара, аминокислот, гормонов и минералов, проходит через сито трубчатые элементы. Согласно гипотезе давления-потока, вода следует за сахаром во флоэму через осмос, увеличивая давление в флоэме и, таким образом, движениям Сока флоэмы. Сок флоэмы затем течёт в ближайшую раковину, которая имеет низкую концентрацию сахара.Сахар либо рассеивается, либо активно транспортируется из флоэмы. По мере того, как сахар уходит, вода вытекает путём осмоса и сбрасывает давление внутри флоэмы. Используя транслокацию через флоэму, растения могут распределять ресурсы по тканям, в котором они необходимы в определенное время или в определенный сезон.

34.16:

Флоэма и перенос сахара

Как и у многих живых организмов, у растений есть ткани, которые выполняют определенные функции растений. Например, побеги хорошо приспособлены к быстрому росту, а корни устроены так, чтобы эффективно приобретать ресурсы. Однако производство сахара в первую очередь ограничивается фотосинтетическими клетками, которые находятся в листьях покрытосеменных растений. Сахар и другие ресурсы переносятся из фотосинтезирующих тканей в другие специализированные ткани в процессе, называемом транслокацией.

Источником сахара в растении являются ткани, которые производят больше сахара, чем потребляют, например, листья. Корни, побеги, цветы и плоды обычно считаются раковинами для сахара, поскольку для них требуется больше сахара, чем они могут произвести. Транслокация распределяет сахар, гормоны, аминокислоты и некоторые сигнальные молекулы из источников сахара в приемники сахара через трубчатую структуру сосудистых растений, называемую флоэмой. Поток может быть двунаправленным во флоэме, которая состоит из клеток, соединенных встык с помощью плазмодесм, образующих элементы ситовидных трубок. Эти клетки имеют утолщенные клеточные стенки, обеспечивающие им механическую поддержку, и сопровождаются соседними клетками-компаньонами, которые способствуют здоровью флоэмы и загрузке растворов во флоэму из окружающих тканей.

Загрузка флоэмы может происходить апопластическим или симпластическим путем и может быть пассивной или активной. Эти пути к флоэме могут действовать одновременно или последовательно, и есть некоторые свидетельства того, что растения могут переключаться между режимами загрузки в зависимости от потребностей растений в воде и энергии. Во многих случаях симпортер сахароза / H + сочетает загрузку сахарозы во флоэму с переносом иона водорода.

Согласно гипотезе давления потока, градиент концентрации сахара способствует притоку воды во флоэму, что приводит к возникновению давления. В результате сок флоэмы перемещается к областям с более низким давлением, к ближайшей раковине сахара. В раковине сахара сахароза транспортируется в область с более низкой концентрацией сахара, вытесняя движение из флоэмы. Вода следует за сахарозой, снижая давление во флоэме.

Leitura Sugerida

Heo JO, Roszak P, Furuta KM, Helariutta Y. Phloem development: current knowledge and future perspectives. Am J Bot. 2014 Sep;101(9):1393-402. [Source]

Liesche J, Patrick J. An update on phloem transport: a simple bulk flow under complex regulation. F1000Res. 2017 Dec 6;6:2096. [Source]