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헛물管

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참나무의 헛물管 細胞壁에 있는 碧空. 穿孔板이 存在하지 않는다.

헛물管 ( 英語 : tracheid )은 管다발 植物 물管部 에 있는 길고 가는 木質化 된 細胞이다. 이는 假導管要素라고 불리는 物質 運搬 細胞의 一種이다. 속씨 植物 導管要素 라고 하는 또 다른 類型의 物質 運搬 細胞를 使用하여 물管部를 통해 물을 運搬한다. 헛물管 細胞의 主要 機能은 無機鹽類 를 運搬하고 植物을 支撐하는 役割이다. 細胞壁에는 壁孔이 存在하여 細胞 사이에서 물이 흐르도록 한다. 헛물管은 機能的으로 죽어 있는 細胞이며 原形質 이 없다. 소나무 와 다른 針葉樹 와 같은 겉씨植物 木材 는 主로 헛물管으로 構成되어 있다. [1] 또한 羊齒類 의 遠視 물管部에 있는 主要 物質 運搬 細胞이다. [2]

1863年 獨逸 의 植物學者 칼 구스타프 社니오가 獨逸語의 Tracheide 에서 처음 이름을 따왔다. [3]

鎭火 [ 編輯 ]

헛물管은 初期 管다발 植物에서 發見되는 主要 物質 運搬 細胞이다.

植物 進化의 첫 1億 4,000萬~1億 5,000萬 年 동안, 헛물管은 植物 木質 組織 化石에서 發見된 唯一한 物質 運搬 細胞였다. [4] 現存하는 羊齒類에서 볼 수 있듯이 祖上의 헛물管은 植物의 機械的인 支撐에 크게 寄與하지 않았다. [5]

化石 記錄에 따르면 初期 植物에서 發見된 헛물管 細胞는 S型, G型, P型으로 分類된다. S型과 G型은 木質化되어 있었고 細胞 사이의 물 移動을 容易하게 하는 작은 구멍을 가지고 있었다. P型 헛물管은 現存하는 植物과 類似한 碧空을 가지고 있었다. 後에는 有緣孔과 같은 더 精巧한 壁孔이 나타나 植物이 細胞 間 물을 運搬하는 同時에 空洞現象 및 導管막힘의 危險을 줄일 수 있게 되었다.

機關이 2基물管部 組織과 함께 進化하면서 機關 間 壁孔이 생겼다. [2] 機關의 길이와 直徑도 增加하여 데본기 末期에는 機關 直徑이 平均 80㎛로 增加했다. [6]

그 後 헛물管은 속씨 植物 木材를 構成하는 導管要素와 細胞 骨格 纖維로 進化했다. [2]

같이 읽기 [ 編輯 ]

  • Wilson, K.; White, D. J. B. (1986). 《The Anatomy of Wood: Its Diversity and Variability》. London: Stobart & Son Ltd. ISBN   0-85442-033-9 .  

各州 [ 編輯 ]

  1. Cuny, Henri E.; Rathgeber, Cyrille B. K.; Frank, David; Fonti, Patrick; Fournier, Meriem (2014). “Kinetics of tracheid development explain conifer tree-ring structure” . 《New Phytologist》 (英語) 203 (4): 1231?1241. doi : 10.1111/nph.12871 . ISSN   1469-8137 . PMID   24890661 . S2CID   22862428 .  
  2. Pittermann, Jarmila; Limm, Emily; Rico, Christopher; Christman, Mairgareth A. (2011). “Structure?function constraints of tracheid-based xylem: a comparison of conifers and ferns”. 《New Phytologist》 (英語) 192 (2): 449?461. doi : 10.1111/j.1469-8137.2011.03817.x . ISSN   1469-8137 . PMID   21749396 .  
  3. Sanio, C. (1863). “Vergleichende Untersuchungen uber die Elementarorgane des Holzkorpers”. 《Bot. Zeitung》 21 : 85?91; 93?98; 101?111. ISSN   2509-5420 .  
  4. Sperry, John S. (2003年 5月 1日). “Evolution of Water Transport and Xylem Structure” . 《International Journal of Plant Sciences》 164 (S3): S115?S127. doi : 10.1086/368398 . ISSN   1058-5893 . S2CID   15314720 .  
  5. Sperry, John S.; Hacke, Uwe G.; Pittermann, Jarmila (2006). “Size and function in conifer tracheids and angiosperm vessels” . 《American Journal of Botany》 (英語) 93 (10): 1490?1500. doi : 10.3732/ajb.93.10.1490 . ISSN   1537-2197 . PMID   21642096 .  
  6. Niklas, Karl J. (September 1985). “The Evolution of Tracheid Diameter in Early Vascular Plants and ITS Implications on the Hydraulic Conductance of the Primary Xylem Strand” . 《Evolution; International Journal of Organic Evolution》 39 (5): 1110?1122. doi : 10.1111/j.1558-5646.1985.tb00451.x . ISSN   1558-5646 . PMID   28561493 . S2CID   13045808 .  

外部 링크 [ 編輯 ]