stomata是什么意思,stomata的意思翻译、用法、同义词、例句
stomata英标
英:/''stəʊmətər/
常用词典
n. 气孔;口
例句
Included among these cells are hairs (leaves have hairs), any sort of bump or ornamentation, and most important, stomata.
这些细胞包括有毛(叶子有毛)、任何突起或纹饰,最重要的是气孔。
The stomata of most plants close.
参考译文:大多数植物的气孔就关闭了。
The stomata mainly distribute in the granular zone.
气孔主要分布在颗粒物区。
But stomata width firstly decreased, then increased.
气孔密度呈现先升高后降低。
Epidermal cells on areas with stomata are polygonous.
气孔分布区内的表皮细胞有时为多边形。
同义词
n.|mouth/pore;气孔;口
专业解析
气孔 (Stomata) 是植物表皮上由特化细胞构成的微小开孔结构,是植物与外界环境进行气体交换和水分散失(蒸腾作用)的主要通道。其核心功能与植物生存息息相关。
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结构与组成:
- 每个气孔由两个保卫细胞围合而成。保卫细胞通常呈肾形(双子叶植物)或哑铃形(单子叶植物),其细胞壁厚度不均(内侧壁厚、外侧壁薄),且含有丰富的叶绿体,能进行光合作用。
- 保卫细胞与其周围的副卫细胞(某些植物种类有)共同构成气孔复合体。副卫细胞在气孔开闭的调控中起辅助作用。
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核心功能:
- 气体交换:气孔是植物进行光合作用和呼吸作用的关键门户。光合作用所需的二氧化碳 (CO₂) 通过气孔进入叶片内部;光合作用产生的氧气 (O₂) 以及呼吸作用产生的二氧化碳也通过气孔释放到大气中。
- 蒸腾作用:植物吸收的水分,绝大部分(约 95%)通过气孔以水蒸气的形式散失到大气中,这个过程称为蒸腾作用。虽然这会造成水分损失,但它对于植物从根部吸收水分和矿物质营养(蒸腾拉力)、以及调节叶片温度(避免过热)至关重要。
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开闭机制与调控:
- 气孔的开闭状态由保卫细胞的膨压变化控制。当保卫细胞吸水膨胀时,较薄的外壁扩张程度大于较厚的内壁,导致保卫细胞弯曲,气孔张开;反之,保卫细胞失水收缩时,气孔关闭。
- 调控因素复杂,主要包括:
- 光照:光(尤其是蓝光)是诱导气孔开放的主要信号,促进保卫细胞进行光合作用产生能量并激活离子泵。
- 二氧化碳浓度:叶片内部 CO₂ 浓度降低促进气孔开放,以吸收更多 CO₂;浓度升高则促使气孔关闭。
- 水分状况:植物缺水(干旱胁迫)时,会合成脱落酸等激素,触发保卫细胞排出离子失水,导致气孔关闭以减少水分损失。这是植物重要的抗旱机制。
- 内源节律:即使处于恒定环境,气孔开闭也受生物钟调控,表现出昼夜节律性。
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分布与意义:
- 气孔主要分布在植物的叶片(尤其是下表皮)和幼嫩的茎上。其密度和大小因植物种类、生长环境(如光照、湿度)而异。
- 气孔的存在是植物适应陆生环境的关键进化特征之一,使其能够在获取光合作用原料(CO₂)的同时,有效管理宝贵的水分资源,平衡碳同化和水分消耗的矛盾。
参考资料来源:
- 《植物生理学》教科书 (如 Taiz & Zeiger 著) - 提供气孔结构、功能及调控机制的权威基础理论。
- 美国国家生物技术信息中心 (NCBI) - 收录大量关于气孔发育、信号转导(如脱落酸通路)及环境响应机制的分子生物学研究论文 (例如搜索关键词 "stomatal development", "ABA signaling stomata")。
- 大学植物学系在线资源 (如康奈尔大学、加州大学戴维斯分校等) - 提供关于气孔功能、蒸腾作用及水分关系的教学资料和科普内容。
- 英国皇家植物园 (邱园) 科普页面 - 介绍植物适应性的内容常涉及气孔在植物水分管理中的作用。
网络扩展资料
Stomata(气孔)是植物表皮上由两个保卫细胞(guard cells)围成的小孔,主要分布于叶片和幼嫩茎部,是植物与外界进行气体交换(如吸收CO₂、释放O₂和水蒸气)的关键结构。以下是详细解释:
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结构与组成
气孔由一对保卫细胞围成,其细胞壁厚度不均(内侧厚、外侧薄),通过渗透调节改变形状,控制气孔开闭。部分植物(如禾本科)还有副卫细胞辅助调节。
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功能
- 气体交换:光合作用所需的CO₂通过气孔进入,产生的O₂和蒸腾作用的水蒸气由此排出。
- 水分调节:气孔开闭可减少高温干旱时的水分流失,例如CAM植物(如仙人掌)夜间开放气孔以降低蒸腾。
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分布规律
多数陆生植物的气孔集中在叶片下表皮(减少阳光直射导致的水分流失),但浮水植物(如睡莲)的气孔位于上表皮,而旱生植物(如松树)的气孔常下陷以减少水分蒸发。
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环境响应
气孔开闭受光照、CO₂浓度、湿度等影响。例如:
- 光照促进保卫细胞吸收K⁺,细胞膨胀使气孔张开;
- 干旱时植物激素脱落酸(ABA)会诱导气孔关闭。
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演化意义
气孔的出现是植物登陆的重要适应特征之一,约4亿年前由早期陆生植物(如苔藓)演化而来,帮助植物在陆地环境中平衡光合作用与水分保存。
若需具体植物示例或更深入的生理机制,可进一步探讨。
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