木质部、韧皮部、水分吸收与蒸腾作用
生物· 8.1, 8.2, 8.3· 25 分钟阅读
1. 木质部与韧皮部的组织结构及功能★★☆☆☆⏱ 5 min
木质部
由死亡、中空、木质化的细胞构成,负责将根部吸收的水和溶解的矿质离子运输到植株的所有地上部分,同时为茎和叶片提供结构支撑。
韧皮部
由筛管分子(带有穿孔筛板)和伴胞构成的活组织,通过名为转运的过程在植株体内运输蔗糖和氨基酸。
指出木质部和韧皮部组织的2处结构差异和2处功能差异。
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- 结构差异1:木质部由死亡的木质化细胞构成,韧皮部由活细胞构成。
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- 结构差异2:木质部细胞没有端壁,韧皮部细胞之间存在带穿孔的筛板。
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- 功能差异1:木质部运输水/矿质离子,韧皮部运输蔗糖/氨基酸。
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- 功能差异2:木质部仅向上运输物质,韧皮部可沿双向运输物质。
Exam tip:
考试中可能要求你在茎、根或叶片的横切面图中标注木质部和韧皮部:木质部通常位于根的中心,在茎中则分布于维管束的内侧。
2. 根毛细胞的水分吸收★★☆☆☆⏱ 6 min
根毛细胞
植物根表面分布的特化表皮细胞,适配于从土壤中高效吸收水和矿质离子。
细长的毛发状突起将表面积提升10倍以上,加快吸收速率
薄的纤维素细胞壁缩短水和离子的扩散距离
细胞质中的高溶质浓度形成渗透作用的水势梯度(仅拓展内容要求)
大量线粒体为矿质离子的主动运输进入细胞提供能量
说明根毛细胞的某一种适应性结构如何实现从土壤中高效吸水。
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- 指出适应性特征:根毛细胞依靠其细长的毛发状延伸结构拥有极大的表面积。
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- 关联生理过程:该大表面积可最大化渗透作用的速率,即水顺着水浓度梯度从土壤被动进入细胞的过程。
什么生理过程驱动水从土壤进入根毛细胞?
主动运输
渗透作用
蒸腾作用
转运
显示答案
Osmosis —渗透作用是水跨半透膜从高水浓度区域向低水浓度区域的净移动,是根部吸水的动力来源。
3. 蒸腾作用与蒸腾流★★★☆☆⏱ 7 min
蒸腾作用
植物叶片散失水蒸气的过程,首先是水从叶肉细胞表面蒸发进入内部气腔,随后水蒸气通过开放的气孔扩散到大气中。
蒸腾流是水从根部经茎内木质部导管持续、被动地流动到叶片,最终以水蒸气形式散失的过程。该水流还会将溶解的矿质离子运输到植株的所有组织,并通过蒸发冷却作用为叶片降温。
描述一个水分子从土壤经开花植物进入大气的完整路径。
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- 水通过渗透作用进入根毛细胞,随后穿过根皮层细胞到达根中心的木质部导管。
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- 水沿茎内的木质部导管向上运输,到达叶片的叶肉组织。
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- 水从叶肉细胞的湿润表面蒸发,进入叶片内部的气腔。
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- 水蒸气通过开放的气孔从叶片扩散到周围大气中。
Exam tip:
作答时必须列出路径中的所有组织才能得满分:根毛→根皮层→木质部→叶肉细胞→气孔,不要遗漏关键步骤。
4. 影响蒸腾速率的因素★★★☆☆⏱ 6 min
因素 | 对蒸腾速率的影响 | 解释 |
|---|---|---|
温度 | 升高 | 温度升高会加快水从叶肉细胞的蒸发速率,同时加快水蒸气从气孔向外的扩散速度。 |
风/空气流动 | 升高 | 风会吹散气孔附近聚集的水蒸气,维持水蒸气从叶片向外扩散的高浓度梯度。 |
湿度 | 降低 | 高湿度意味着叶片外的空气水蒸气浓度高,会减小水分散失的扩散梯度。 |
光照强度 | 升高(存在上限) | 更强的光照会使气孔张开程度更大,以吸收光合作用所需的 CO₂,从而让更多水蒸气逸出。 |
一名学生将盆栽植物从阴凉潮湿的花园移到阳光充足、有风的位置。解释该操作对蒸腾速率的影响。
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- 指出整体效果:蒸腾速率会显著升高。
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- 关联光照:更高的光照强度使气孔张开程度更大,允许更多水蒸气逸出。
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- 关联风:风会吹散气孔附近的水蒸气,维持水分散失的高扩散梯度。
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- 关联温度(晴天条件下):阳光带来的更高温度会加快水从叶肉细胞的蒸发速率。
5. 仅拓展内容:水势、膨压与质壁分离★★★★☆Extended 专属⏱ 5 min
水势
衡量水从一个区域向另一个区域移动趋势的指标。水总是顺着水势梯度,跨半透膜从高水势区域向低水势区域移动。
紧胀
描述置于纯水中的植物细胞:水通过渗透作用进入细胞,细胞质膨胀并挤压刚性的细胞壁,使细胞保持坚挺。膨压为非木质化植物组织提供支撑。
质壁分离
描述置于高浓度溶液中的植物细胞:水通过渗透作用流出细胞,细胞质收缩并与细胞壁分离,使细胞呈现萎蔫状态。
将一块马铃薯放入高浓度蔗糖溶液中,解释其质量下降的原因。
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- 比较水势:高浓度蔗糖溶液的水势低于马铃薯细胞的细胞质水势。
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- 描述水的移动:水顺着水势梯度通过渗透作用流出马铃薯细胞。
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- 关联质量变化:细胞失水导致马铃薯组织收缩,使其总质量下降。
6. 仅拓展内容:水分如何在木质部中上升★★★★☆Extended 专属⏱ 5 min
拓展阶段考生必须能够解释水分如何被向上拉动进入木质部,以及叶片结构如何影响水分流失的速率。
蒸腾拉力
当水分从叶肉细胞蒸发并从叶片散失时,更多水分会沿木质部向上移动以补充流失的水分。这种拉力就被称为蒸腾拉力。
木质部中的水分形成从根部延伸到叶片的连续水柱。水分子之间存在相互吸引力(这种吸引力称为内聚力),因此水分子会彼此粘附。由于内聚力的作用,当水柱顶端的水分被蒸腾拉力拉出时,整段水柱会沿木质部一同向上移动,不会发生断裂。
解释水分如何沿木质部从根部移动到叶片。
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- 水分从叶肉细胞表面蒸发,通过蒸腾作用从叶片散失。
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- 这会产生蒸腾拉力,拉动水分沿木质部向上移动,补充流失的水分。
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- 木质部中的水分形成连续水柱,水分子通过内聚力(水分子之间的相互吸引力)结合在一起。
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- 由于水分子彼此粘附,整段水柱会作为一个整体沿木质部从根部被拉动到叶片。
Exam tip:
要拿到满分,你需要完全匹配评分标准要求的要点:蒸腾拉力拉动连续的水柱上升,水柱依靠内聚力(水分子间的吸引力)维持完整。
7. 常见陷阱
错误做法:
认为韧皮部仅将营养物质从叶片向下运输至根部
原因:
韧皮部可双向运输蔗糖和氨基酸,除根部外还可输送至生长中的芽、果实、种子和储存器官
正确做法:
明确说明韧皮部通过转运作用将溶解态营养物质向植株的双向运输
错误做法:
混淆蒸腾作用和转运作用的概念
原因:
蒸腾作用是水分通过木质部从叶片散失的过程,转运作用是营养物质通过韧皮部运输的过程
正确做法:
明确将蒸腾作用与木质部/水分关联,将转运作用与韧皮部/蔗糖/氨基酸关联
错误做法:
认为水分通过主动运输进入根毛细胞
原因:
水分通过被动渗透作用进入根毛细胞,主动运输仅用于逆浓度梯度吸收矿质离子
正确做法:
将水分吸收对应渗透作用,将矿质离子吸收对应主动运输
错误做法:
认为气孔张开的目的是进行蒸腾作用
原因:
气孔张开的目的是吸收CO₂用于光合作用,蒸腾作用导致的水分散失是不可避免的附带结果
正确做法:
解释蒸腾作用是气孔为光合作用进行气体交换而张开的必然结果
错误做法:
(拓展内容)将质壁分离描述为植物细胞涨破
原因:
植物细胞有刚性的细胞壁,可阻止细胞涨破,质壁分离仅指细胞质收缩与细胞壁分离的现象
正确做法:
说明植物细胞在纯水中会膨胀,在高浓度溶液中会发生质壁分离,只有动物细胞会在纯水中涨破
8. 速查表
术语 | 核心功能/特征 |
|---|---|
木质部 | 向上运输水分/矿物质,由死亡的木质化细胞构成 |
韧皮部 | 双向运输蔗糖/氨基酸,由活细胞构成 |
根毛细胞 | 超大表面积,适配从土壤中通过渗透作用吸收水分 |
蒸腾作用 | 水蒸气通过气孔从叶片散失的过程 |
蒸腾速率影响因素 | 随温度升高、风力增强、光照变强、湿度降低而上升 |
(拓展内容)膨胀 | 充满水分的坚挺植物细胞,可支撑非木质化组织 |
(拓展内容)质壁分离 | 疲软的植物细胞,细胞质与细胞壁发生收缩分离 |
(拓展内容)蒸腾拉力 | 向上牵引木质部内的连续水柱,水柱依靠水分子间的内聚力维持整体形态 |
9. 常见问题
木质部与韧皮部的运输方向最核心的区别是什么?
木质部仅将水分和矿质离子单向向上从根部运输至叶片。韧皮部通过转运过程将蔗糖和氨基酸双向运输,可输送至植株所有生长区域和储存器官,既可以向上也可以向下。
哪些因素会提升蒸腾速率?
共有四类主要因素会提升蒸腾速率:温度升高、风力/空气流动增强、光照变强(气孔为光合作用充分张开)、湿度降低。以上所有因素都会增大水蒸气向外扩散的浓度梯度,加快叶片水分散失。
深入阅读
下一步
掌握木质部、韧皮部、水分吸收与蒸腾作用的相关知识后,你就可以继续学习CIE IGCSE生物0610植物运输单元的剩余子主题,包括转运作用和使用蒸腾计测量蒸腾速率的实操探究。本知识点在核心卷(试卷1/3)和拓展卷(试卷2/4)中均高频考察,请练习绘制根毛细胞和维管组织横截面的标注示意图,完成蒸腾作用影响因素相关的拓展问答题以尽可能拿高分。你还需要完成本知识点的历年真题,熟悉考试出题表述和评分标准要求。
