Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Путь воды через корень

Рис. 6.8. Поступление воды из почвы в корень. Вода может перемещаться как по апопласту, так н по симпласту до тех пор, пока она не достигнет эндодермы. Дальнейшее передвижение по апопласту оказывается невозможным здесь этот путь перекрыт барьером — пояском Каспари. В ннжней части рисунка показан прн большом увеличении поясок Каспари — водонепроницаемый барьер, заставляющий воду покинуть апопласт и устремиться через мембраны клеток эндодермы в симпласт. Рис. 6.8. <a href="/info/1656034">Поступление воды</a> из почвы в корень. Вода может перемещаться как по апопласту, так н по симпласту до тех пор, пока она не достигнет эндодермы. Дальнейшее передвижение по апопласту оказывается невозможным здесь этот путь перекрыт барьером — пояском Каспари. В ннжней <a href="/info/1456324">части рисунка</a> показан прн большом увеличении <a href="/info/509617">поясок Каспари</a> — водонепроницаемый барьер, заставляющий воду покинуть апопласт и устремиться <a href="/info/80225">через мембраны</a> клеток эндодермы в симпласт.

    Схема путей радиального транспорта воды и ионов через корень до сосудов ксилемы (по ] МоогЬу. 1981) [c.200]

    Путь воды через корень [c.216]

    Разрез № 2 характеризуется высоким содержанием воднорастворимых солей 9 всему профилю, причем максимум их сосредоточен на поверхности, что свидетельствует о непрерывном подъеме грунтовых вод и развивающемся засолении почвы. Грунтовые воды относятся к категории соленых и засолены в основном хлоридами и сульфатами натрия и магния. Анализ состава солей по профилю показывает, что в верхней части профиля и особенно на поверхности резко преобладают сульфаты и хлориды натрия, соли кальция имеют подчиненное значение. Действительно, в горизонте О—5 см Ка составляет 75%, а Са +—лишь 11% всей суммы катионов. В нижней части профиля относительная роль натрия резко падает, а кальция — возрастает (на глубине 150—200 см На составляет лишь 32%, а — 50% от суммы катионов). Эти данные свидетельствуют о том, что в процессе засоления аккумуляция различных солей идет с различной интенсивностью. К поверхности интенсивнее поднимаются наиболее подвижные и растворимые соли натрия, тогда как соли кальция аккумулируются в основном в средней и нижней частях профиля. По количеству солей почву необходимо отнести к солончакам, состав солей позволяет определить ее как хлоридно-сульфатный солончак. Почва непригодна для развития сельскохозяйственных культур и требует коренной мелиорации — удаления избытка воднорастворимых солей путем промывки с обязательным сбросом промывных Вод через дренажную систему, так как В противном случае,.при неглубоком залегании засоленных грунтовых вод, неизбежно вторичное засоление почвы. В связи с большим количеством солей натрия необходимо рекомендовать гипсование для предотвращения процессов осолонцевания почвы в процессе промывки. [c.228]

    Вода движется через корень по тем же путям, что и в листьях, а именно по апопласту, симпласту и через вакуоли. [c.126]

    Из сказанного выше должно быть ясно, что первой преградой на пути диффузии ионов через корень является скорее всего эндодерма. Здесь же почти несомненно находится и первый барьер на пути переноса воды, так как сопротивление движению воды в клеточных стенках коры корня, по-видимому, относительно невелико, как и при движении воды через мезофилл [825]. На это указывают опыты с флуоресцентными красителями [746] и расчет относительных значений проницаемости клеточных стенок и цитоплазмы [645[. [c.219]


    Листовые жилки, состоящие из тяжей ксилемы и флоэмы, образуют В листе настолько густую сеть, что любая его клетка оказывается достаточно близко от источника воды (рис. 3.9). Из ксилемы вода диффундирует в стенки клеток мезофилла. Таким образом, вода в жидкой фазе заполняет весь путь от почвы — через корень и стебель — до клеток мезофилла в листе. Суммарный поток воды направлен всегда в сторону меньшего водного потенциала, т. е. г1з максимален в почве, несколько ниже в клетках корня и самый низкий в клетках, примыкающих к эпидерми-мису листа. Малая величина т] в этих последних клетках объяс- [c.181]

    При попадании ядохимиката на слизистую оболочку глаза — промыть водой, 2% раствором питьевой соды или борной кислоты. При попадании ядохимиката через рот нужно немедленно удалить его из желудочно-кишечного тракта. Для промывания желудка дать вы- пить несколько стаканов воды (желательно теплой) еще лучше — 2% раствора соды или соли (при отравлении хлорофосом соду не у1потреблять), потом вызвать рвоту, раздражая корень яйыка (пальцем, резиновой трубкой, ложкой). Для более полного удаления яда эту операцию повторить 2 3 раза. Если пpoмывaнiIe желудка вОдой почему-либо сделать нельзя, нужно вызвать рвоту путем раздражения корня языка. [c.46]


Смотреть главы в:

Водный режим растений -> Путь воды через корень




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте