木素化英文解释翻译、木素化的近义词、反义词、例句
英语翻译:
【化】 lignifying
分词翻译:
木素的英语翻译:
【化】 lignin
【医】 lignin; xylogen
化的英语翻译:
burn up; change; convert; melt; spend; turn
专业解析
木素化 (mù sù huà) 是一个植物学领域的专业术语,指植物细胞壁在发育过程中沉积木质素(lignin) 的生化过程。这一过程使得细胞壁变得坚硬、疏水,从而极大地增强了植物组织的机械支撑力和抗逆性(如抵抗微生物侵染、物理压力等)。
英文对应术语与释义:
- Lignification (n.) /ˌlɪɡnɪfɪˈkeɪʃən/
- 定义: The process by which lignin, a complex organic polymer, is deposited in the cell walls of certain plant cells, making them rigid and woody. It is a crucial step in the formation of wood and the strengthening of vascular tissues (xylem) and fibers.
- 例句: Lignification of the secondary cell wall provides structural support to the plant stem. (次生细胞壁的木素化为植物茎提供结构支撑。)
核心要点解释:
- 本质: 木素化是植物细胞壁次生加厚阶段发生的关键生化事件。其主要成分木质素是一种高度复杂的酚类聚合物网络。
- 作用:
- 强化结构: 木质素填充在纤维素和半纤维素构成的骨架之间,像“天然胶水”和“强化钢筋”一样,极大增强了细胞壁的硬度、刚度和抗压强度,使植物能够直立生长并支撑自身重量。
- 疏水屏障: 木质素具有疏水性,其沉积使得细胞壁不易透水,促进了植物体内水分和矿物质在维管组织(尤其是木质部导管和管胞)中的有效长距离运输。
- 防御机制: 坚硬的木质化细胞壁构成了物理屏障,难以被微生物(如真菌、细菌)的酶降解,增强了植物对病原体和食草动物的抵抗力。
- 发生部位: 主要发生在需要强支撑和输导功能的组织,如:
- 木质部(Xylem)的导管、管胞、木纤维。
- 厚壁组织(Sclerenchyma)的纤维和石细胞。
- 维管束鞘。
- 某些植物的表皮或皮层细胞也可能发生木质化。
权威参考来源:
- 《英汉生物学大词典》(科学出版社): 该词典是生物学领域权威的术语工具书,对“木素化 (lignification)”有明确的定义和解释,强调其作为细胞壁次生变化的过程及木质素沉积的核心特征。
- 《植物生理学》教材(如 Taiz & Zeiger 著): 标准植物生理学教材会详细阐述木素化的生物化学途径(涉及苯丙氨酸代谢途径、多种酶的参与如过氧化物酶、漆酶)、调控机制及其在植物生长发育(如次生生长、维管组织分化)和环境适应中的关键作用。
- 《中国大百科全书》(生物学卷): 提供“木质素”和“细胞壁”等相关条目的科学解释,其中必然涉及木素化过程及其生物学意义。
例句示例 (中英对照):
- 随着树木的生长,其茎干中的细胞会经历木素化,形成坚固的木材。
- As trees grow, cells in their stems undergolignification to form strong wood.
- 研究木素化的调控机制对于改良作物秸秆的降解效率(如用于生物燃料生产)具有重要意义。
- Studying the regulatory mechanisms oflignification is crucial for improving the degradation efficiency of crop straws (e.g., for biofuel production).
网络扩展解释
木素化(又称木质化)是植物细胞壁发育过程中的关键生化反应,指木质素在细胞壁特定区域逐渐沉积的过程。以下是详细解释:
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定义与作用
木素化指木质素(由3种类苯丙烷单元构成的复杂聚合物)在细胞壁中积累,通过与纤维素、半纤维素结合,增强细胞机械强度和抗降解能力,主要起加固植物组织的作用。
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发生过程
- 起始阶段:从导管、假导管及纤维细胞的初生壁角开始沉积;
- 扩展阶段:逐渐向细胞壁中部及细胞间隙延伸;
- 完成标志:甲氧基含量达到特定阈值后,细胞壁停止增厚。
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化学特征
木质素沉积过程中,其甲氧基(-OCH₃)含量逐步增加,这一指标可用于判断木素化程度。木质素的结构式为枝状三维网络,典型单元结构如对香豆醇(C₉H₁₀O₂)、松柏醇(C₁₀H₁₂O₃)等。
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生物学意义
该过程使植物具备支撑高大形态的能力,同时增强抗病虫害和水分运输效率,是维管植物进化的重要适应性特征。
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