Floem - Phloem

Floem (turuncu), fotosentez ürünlerini bitkinin çeşitli bölgelerine taşır.
Bir keten bitkisi sapının kesiti :

Floem ( / f l . Ə m / , Floh-əm ) oturma olan doku içerisinde damarlı bitkilerin çözünür nakil organik bileşikler sırasında yapılan fotosentez olarak bilinen photosynthates , özellikle de şeker , sukroz , gerektiğinde bitki kısımlarına, . Bu taşıma işlemine translokasyon denir. Olarak ağaçlar , floem en iç tabakası olan kabuğundan türetilen, dolayısıyla isim, Yunan kelime φλοιός( phloios ) "kabuk" anlamına gelir. Terim, 1858'de Carl Nägeli tarafından tanıtıldı .

Yapı

Bazı floem hücrelerinin kesiti
Bazı floem hücrelerinin kesiti

Floem dokusu , genellikle elek elemanları olarak adlandırılan iletken hücrelerden , hem özel eşlik eden hücreler hem de albüminli hücreler ve özelleşmemiş hücreler ve lifler ve sklereidler gibi destekleyici hücreler dahil olmak üzere parankima hücrelerinden oluşur .

İletken hücreler (elek elemanlar)

Basitleştirilmiş floem ve eşlik eden hücreler:
  1. ksilem
  2. Floem
  3. kambiyum
  4. öz
  5. Tamamlayıcı hücreler

Elek elemanları, şekerlerin bitki boyunca taşınmasından sorumlu hücre türüdür. Olgunlukta çekirdekten yoksundurlar ve çok az organelleri vardır , bu nedenle metabolik ihtiyaçlarının çoğu için eşlik eden hücrelere veya albüminli hücrelere güvenirler. Elek tüp hücreleri olgunlaşmadan önce vakuoller ve ribozomlar gibi diğer organelleri içerir , ancak bunlar genellikle hücre duvarına göç eder ve olgunlukta çözülür; bu, sıvıların hareketini engelleyecek çok az şey olmasını sağlar. Olgunlukta içerdikleri birkaç organelden biri , plazma zarında, genellikle onları yoldaşlarına veya albüminli hücrelere bağlayan plazmodesmata yakınında bulunabilen kaba endoplazmik retikulumdur . Tüm elek hücrelerinin uçlarında , elek alanları adı verilen değiştirilmiş ve genişlemiş plazmodesmatalardan büyüyen gözenek grupları bulunur . Gözenekler, kalloz adı verilen bir polisakkaritin trombositleri ile güçlendirilir .

parankim hücreleri

Floem içindeki diğer parankim hücreleri genellikle farklılaşmamıştır ve gıda depolamak için kullanılır.

Tamamlayıcı hücreler

Elek tüp üyelerinin metabolik işlevi, özel bir parankim hücresi formu olan eşlik eden hücrelerle yakın bir ilişkiye bağlıdır . Bir elek-tüp elemanının tüm hücresel işlevleri, (çok daha küçük) eşlik eden hücre tarafından gerçekleştirilir, tipik bir çekirdekli bitki hücresi , eşlik eden hücre dışında genellikle daha fazla sayıda ribozom ve mitokondriye sahiptir . Bir refakatçi hücrenin yoğun sitoplazması, plazmodesmata ile elek-tüp elemanına bağlanır. Bir elek tüp elemanı ve bir yardımcı hücre tarafından paylaşılan ortak yan duvar, çok sayıda plazmodesmata sahiptir.

İki tür eşlik eden hücre vardır.

  1. Düz duvarları olan ve elek tüpü dışındaki hücrelere çok az veya hiç plazmodesmatal bağlantısı olmayan sıradan arkadaş hücreler .
  2. Aktarım hücreleri transferi büyük alanlar için izin olmayan elek hücrelere komşu olan çok-katlı duvarlara sahip,. Enerji gerektiren aktif olarak pompalanan hücre duvarlarındaki çözünen maddeleri temizleme konusunda uzmanlaşmışlardır.

albüminli hücreler

Albüminöz hücreler, eşlik eden hücrelere benzer bir role sahiptir, ancak yalnızca elek hücreleri ile ilişkilidir ve bu nedenle yalnızca çekirdeksiz vasküler bitkilerde ve gymnospermlerde bulunur.

destekleyici hücreler

Birincil işlevi şekerlerin taşınması olmasına rağmen, floem mekanik destek işlevine sahip hücreler de içerebilir. Bunlar genellikle iki kategoriye ayrılan sklerenkima hücreleridir: lifler ve sklereidler . Her iki hücre tipi de ikincil bir hücre duvarına sahiptir ve olgunlukta ölüdür. İkincil hücre duvarı, özellikle lignin içerdiklerinden, sertliklerini ve gerilme mukavemetlerini arttırır .

lifler

Bast lifleri , esnekliği sınırlamadan gerilim kuvveti sağlayan uzun, dar destekleyici hücrelerdir . Ksilemde de bulunurlar ve kağıt, keten ve pamuk gibi birçok tekstil ürününün ana bileşenidirler.

skleidler

Sklereidler , sıkıştırma kuvveti ekleyen ancak esnekliği bir dereceye kadar azaltabilen düzensiz şekilli hücrelerdir. Düzensiz şekilleri ve sertlikleri, otçullar çiğnerken dişlerdeki aşınmayı artıracağından, otçul karşıtı yapılar olarak da işlev görürler. Örneğin, armutlardaki ve kışlık armutlardaki kumlu dokudan sorumludurlar.

İşlev

Floem içinde yer değiştirme süreci

Farklı ksilem (temel ölü hücrelerden oluşan), floem hala canlı hücre bu nakil oluşan sap . Sap, su bazlı bir çözeltidir, ancak fotosentez ile yapılan şekerler açısından zengindir . Bu şekerler bitkinin kökler gibi fotosentetik olmayan kısımlarına veya yumrular veya soğanlar gibi depolama yapılarına taşınır .

Bitkinin büyüme döneminde, genellikle ilkbaharda, kökler gibi depolama organları şeker kaynaklarıdır ve bitkinin birçok büyüme alanı şeker yutaklarıdır. Floemde hareket çok yönlü iken ksilem hücrelerinde tek yönlüdür (yukarı doğru).

Zaman büyüme döneminden sonra, meristemler, uykuda, yapraklar kaynaklarıdır ve depolama organları tutuculardır. Gelişmekte olan tohum taşıyan organlar ( meyve gibi ) hep batar. Bu çok yönlü akış nedeniyle, özsuyun bitişik elek tüpleri arasında kolaylıkla hareket edememesi gerçeğiyle birleştiğinde, bitişik elek tüplerinde özsuyun zıt yönlerde akması alışılmadık bir durum değildir.

Su ve minerallerin ksilem içindeki hareketi çoğu zaman negatif basınçlar (gerginlik) ile sağlanırken, floem içindeki hareket pozitif hidrostatik basınçlar tarafından yönlendirilir . Bu işleme yer değiştirme denir ve floem yükleme ve boşaltma adı verilen bir işlemle gerçekleştirilir .

Floem özünün ayrıca vasküler bitkiler boyunca bilgi sinyalleri göndermede rol oynadığı düşünülmektedir. "Yükleme ve boşaltma kalıpları büyük ölçüde plazmodesmataların iletkenliği ve sayısı ve çözünen maddeye özgü plazma zarı taşıma proteinlerinin konuma bağlı işlevi tarafından belirlenir . Son kanıtlar, mobil proteinlerin ve RNA'nın bitkinin uzun mesafeli iletişim sinyalizasyon sisteminin bir parçası olduğunu gösterir. . Plazmodesmatadan geçerken makromoleküllerin yönlendirilmiş taşınması ve sınıflandırılması için de kanıtlar mevcuttur ."

Şekerler, amino asitler , belirli hormonlar ve hatta haberci RNA'lar gibi organik moleküller , elek tüp elemanları aracılığıyla floemde taşınır .

Floem ayrıca meyve sineği Drosophila montana da dahil olmak üzere Diptera takımına ait böceklerin yumurtlaması ve üremesi için popüler bir site olarak kullanılır .

Kuşak

Floem tüpleri çoğu bitkide ksilemin dışında bulunduğundan , bir ağaç veya başka bir bitki, gövde veya gövde üzerindeki bir halkada kabuğu soyularak öldürülebilir. Floem yok edildiğinde besinler köklere ulaşamaz ve ağaç/bitki ölür. Kunduzlar gibi hayvanların bulunduğu alanlarda bulunan ağaçlar, kunduzların kabuğu oldukça hassas bir yükseklikte çiğnemesi nedeniyle savunmasızdır. Bu işlem kuşaklama olarak bilinir ve tarımsal amaçlar için kullanılabilir. Örneğin panayırlarda ve karnavallarda görülen devasa meyve ve sebzeler kuşaklama yöntemiyle üretilir. Bir çiftçi, büyük bir dalın dibine bir kuşak yerleştirir ve o daldan bir meyve/sebze hariç hepsini çıkarır. Böylece o daldaki yaprakların ürettiği şekerlerin tek meyve/sebzeden başka gidecek lavabosu yoktur ve bu da normal boyutunun kat kat büyümesine neden olur.

Menşei

Bitki bir embriyo olduğunda, embriyonun merkezinde bulunan procambium dokusundan vasküler doku ortaya çıkar. Protophloem'in kendisi, sürekli iplikler oluşturduğu anjiyospermlerde bir yaprağın ilk görünümünü oluşturan kotiledon düğümüne uzanan orta damarda görünür. PIN1 proteini tarafından taşınan oksin hormonu , bu protofloem ipliklerinin büyümesinden sorumludur ve bu dokuların nihai kimliğini işaret eder. SHORTROOT (SHR) ve microRNA165 / 166 da bu sürece katılırken, Callose Synthase 3( CALS3 ), SHORTROOT(SHR) ve microRNA165'in gidebileceği yerleri engeller.

Embriyoda kök floemi, embriyonik kök ile kotiledon arasında yer alan üst hipokotilde bağımsız olarak gelişir.

Bir yetişkinde, floem , vasküler kambiyumdaki meristematik hücrelerden kaynaklanır ve dışarı doğru büyür . Floem fazlarda üretilir. Birincil floem, apikal meristem tarafından düzenlenir ve procambiumdan gelişir . İkincil floem, vasküler kambiyum tarafından yerleşik floem katmanının/katmanlarının içine serilir.

Bazı eudicot familyalarında ( Apocynaceae , Convolvulaceae , Cucurbitaceae , Solanaceae , Myrtaceae , Asteraceae , Thymelaeaceae ) floem ayrıca vasküler kambiyumun iç tarafında gelişir; bu durumda, dış ve veya intraksiler floem arasında bir ayrım yapılır. İç floem çoğunlukla birincildir ve istisnasız olmamakla birlikte dış floem ve protoksilemden daha sonra farklılaşmaya başlar. Diğer bazı ailelerde ( Amaranthaceae , Nyctaginaceae , Salvadoraceae ), kambiyum ayrıca periyodik olarak ksilem içine gömülü floem iplikleri veya katmanları oluşturur: Bu tür floem ipliklerine dahil veya interksiler floem denir .

Beslenme kullanımı

Bir çam dalından iç kabuğu soymak

Çam ağaçlarının floemi Finlandiya ve İskandinavya'da kıtlık zamanlarında ve hatta kuzeydoğuda iyi yıllarda ikame gıda olarak kullanılmıştır . Önceki yıllardan gelen floem arzı, hem Finlandiya'yı hem de İsveç'i vuran 1860'ların büyük kıtlığındaki açlığı önlemeye yardımcı oldu (1866-1868 Fin kıtlığı ve 1867-1869 İsveç kıtlığı ). Floem, kurutuldu ve un (öğütülür pettu olarak Fince ) ile karıştırılmış çavdar sert koyu ekmek oluşturmak üzere kabuğu ekmek . En az takdir edileni , gerçek çavdar veya tahıl unu olmadan sadece ayran ve pettudan yapılan bir ekmek olan silkko idi . Son zamanlarda, pettu tekrar merak konusu oldu ve bazıları sağlık yararları iddiasında bulundu. Bununla birlikte, gıda enerji içeriği çavdar veya diğer tahıllara göre düşüktür.

Gümüş huş ağacından elde edilen floem , geçmişte un yapmak için de kullanılmıştır.

Ayrıca bakınız

Referanslar

Dış bağlantılar