气孔豆状(stomatal lenticular)和表皮蒸腾作用(cuticular transpiration)的区别

气孔豆状体和角质层蒸腾作用的主要区别是气孔蒸腾作用通过气孔进行,豆状体蒸腾作用通过皮孔进行,角质层蒸腾作用通过角质层进行。...

气孔豆状体和角质层蒸腾作用的主要区别是气孔蒸腾作用通过气孔进行,豆状体蒸腾作用通过皮孔进行,角质层蒸腾作用通过角质层进行。

蒸腾作用是植物地上部分的水分蒸发,如叶子和茎干。它有助于水在整个工厂的流动。此外,蒸腾作用使植物冷却,改变植物细胞的渗透压,使水分从根流向地上部。根据植物表面的不同,有三种主要的蒸腾作用。它们是气孔、豆状和角质层蒸腾作用。气孔蒸腾作用是蒸腾作用的主要类型,约占失水量的85%-90%。透镜状蒸腾作用约占总蒸腾损失的0.1%。角质层蒸腾作用占总蒸腾量的5-10%。

目录

1. 概述和主要区别
2. 什么是气孔蒸腾作用
3. 什么是扁豆状蒸腾作用
4. 什么是表皮蒸腾作用
5. 气孔豆状和角质层蒸腾作用的相似性
6. 并列比较-气孔豆状体与角质层蒸腾作用的表格形式
7. 摘要

什么是气孔蒸腾作用(stomatal transpiration)?

植物叶片的下表面主要有气孔。幼嫩的茎、花和果实上也有一些气孔。气孔是允许气体交换的小开口-二氧化碳进入内部,氧气进入外部。除了气体交换,水通过气孔蒸发。这被称为气孔蒸腾作用,是所有植物发生的主要蒸腾作用类型。

气孔豆状(stomatal lenticular)和表皮蒸腾作用(cuticular transpiration)的区别

图01:气孔

气孔蒸腾作用约占蒸腾失水量的85%-90%。叶气孔是蒸腾作用的主要场所。每个气孔有两个保卫细胞。这些保卫细胞控制气孔的开闭。气孔蒸腾作用提供能量将水分输送到整个植物体内。此外,它有助于工厂的冷却。气孔蒸腾作用只发生在白天。

什么是透镜状蒸腾(lenticular transpiration)?

透镜状蒸腾作用是水分通过皮孔蒸发。皮孔是树木木质分枝茎表面的透镜状突起。它们主要帮助气体交换。然而,皮孔也有助于蒸腾作用。

气孔豆状(stomatal lenticular)和表皮蒸腾作用(cuticular transpiration)的区别

图02:皮孔

透镜状蒸腾作用约占总蒸腾损失的0.1%。此外,透镜状蒸腾作用在白天和晚上都会发生。

什么是表皮蒸腾作用(cuticular transpiration)?

角质层蒸腾是通过角质层发生的蒸腾作用。与气孔蒸腾作用相比,角质层蒸腾作用造成的水分损失较小。它只占总蒸腾量的5%到10%。在角质层蒸腾过程中,水分直接从角质层扩散。

气孔豆状(stomatal lenticular)和表皮蒸腾作用(cuticular transpiration)的区别

图03:表皮蒸腾作用

角质层的蒸腾作用取决于角质层的厚度和叶片表面是否有蜡涂层。然而,角质层的厚度因植物而异。具有薄角质层的植物通过角质层蒸腾损失更多的水分。在极端干旱条件下,表皮蒸腾量超过气孔蒸腾量。与豆状体蒸腾作用相似,角质层蒸腾作用昼夜不停。

气孔豆状(stomatal lenticular)和表皮蒸腾作用(cuticular transpiration)的共同点

  • 气孔蒸腾、豆状蒸腾和角质层蒸腾是植物发生的三种主要蒸腾类型。
  • 这三种类型都负责冷却植物。

气孔透镜(stomatal lenticular)和角质蒸腾(cuticular transpiration)的区别

气孔蒸腾是水分通过气孔的蒸发,豆状蒸腾是水分通过皮孔的蒸发,角质层蒸腾是水分通过角质层的蒸发。所以,这是气孔豆状体和角质层蒸腾作用的关键区别。气孔蒸腾作用占总蒸腾损失的85~90%,豆状蒸腾占总蒸腾损失的0.1%,角质层蒸腾占总蒸腾量的5~10%。

此外,气孔蒸腾作用只发生在白天,而豆状体和角质层的蒸腾作用在白天和夜间都有发生。

下面的信息图表列出了气孔豆状体和角质层蒸腾作用之间的差异。

气孔豆状(stomatal lenticular)和表皮蒸腾作用(cuticular transpiration)的区别

总结 - 气孔透镜(stomatal lenticular) vs. 角质蒸腾(cuticular transpiration)

气孔蒸腾作用、豆状蒸腾作用和角质层蒸腾作用是植物发生的三种类型的蒸腾作用。气孔蒸腾通过气孔进行,豆状蒸腾通过皮孔进行,角质层蒸腾通过角质层进行。因此,这是气孔豆状体和角质层蒸腾作用的关键区别。气孔蒸腾作用只发生在白天,而豆状和角质层的蒸腾作用则在白天和夜间进行。在三种蒸腾作用类型中,气孔蒸腾作用是蒸腾作用的主要类型,占蒸腾耗水量的85%~90%。

引用

1“蒸腾类型:气孔、豆状和角质层蒸腾作用:植物”,《生物学讨论》,2015年10月26日,

  • 发表于 2020-09-16 03:58
  • 阅读 ( 396 )
  • 分类:科学

你可能感兴趣的文章

蒸腾作用(transpiration)和出汗(sweating)的区别

...比较——蒸腾与流汗以表格形式 6. 摘要 什么是蒸腾作用(transpiration)? 蒸腾作用是水分通过植物叶片的气孔蒸发而损失的过程。水在植物体内流动,并从植物地上部分蒸发。当蒸腾作用发生在叶子上时,它在叶子中产生一个吸力...

  • 发布于 2020-09-19 14:51
  • 阅读 ( 491 )

单子叶植物气孔(stomata of monocot)和双子叶植物(dicot plants)的区别

单子叶植物气孔与双子叶植物气孔的主要区别在于:单子叶植物气孔周围有两个哑铃状保卫细胞,双子叶植物气孔周围有两个豆状保卫细胞。 气孔是植物重要的结构,主要参与气体交换。它是存在于叶和茎的表皮上的一个小...

  • 发布于 2020-10-12 04:08
  • 阅读 ( 726 )

根部压力(root pressure)和蒸腾拉力(transpiration pull)的区别

...用迅速发生时,根系压力趋于非常低。 什么是蒸腾拉力(transpiration pull)? 蒸腾吸力是由于叶片叶肉细胞的水分通过气孔蒸发到大气中而在植物顶部形成的负压。当蒸腾作用发生在叶子上时,它在叶子中产生一个吸力。因此,它...

  • 发布于 2020-10-12 09:42
  • 阅读 ( 645 )

毛细管作用(capillary action)和蒸腾拉力(transpiration pull)的区别

...的作用,液体可以自发地通过毛细管。 什么是蒸腾拉力(transpiration pull)? 蒸腾拉力是由于蒸腾作用,水分通过植物向上运动的过程。蒸腾作用是水分通过植物从根到叶,最后蒸发到大气中的过程。因此,蒸腾拉力是由叶片中的...

  • 发布于 2020-10-15 17:01
  • 阅读 ( 1074 )

防护室(guard cells)和辅助单元(subsidiary cells)的区别

...细胞的主要区别在于:保卫细胞是在叶、茎等表皮上包围气孔的特殊薄壁细胞,而辅助细胞是保卫细胞周围的支持细胞。 气孔是位于植物表皮上促进气体交换的气孔。两个保卫细胞包围并调节气孔的大小。这些保卫细胞是特殊...

  • 发布于 2020-10-17 06:59
  • 阅读 ( 313 )

气孔(stomata)和皮孔(lenticels)的区别

主要区别-气孔与皮孔 气体交换是植物的一项重要任务。植物通过光合作用产生自己的食物和能量。为了进行光合作用,植物需要二氧化碳。植物也需要氧气来进行细胞呼吸。氧和二氧化碳是植物内部组织与环境(大气)交换...

  • 发布于 2020-10-19 23:30
  • 阅读 ( 612 )

气孔(stomata)和防护室(guard cells)的区别

气孔与保卫细胞的关键区别在于气孔是位于叶、茎等表皮上的气孔,保卫细胞是包围和调节气孔开闭的细胞。 呼吸和光合作用是植物的两个重要过程。在这两个过程中,气体交换都很重要。气孔和保卫细胞促进了植物的气体...

  • 发布于 2020-10-22 02:27
  • 阅读 ( 628 )

警卫室(guard cell)和表皮细胞(epidermal cell)的区别

...胞是豆状细胞,成对出现,形成一个口状表皮开口,称为气孔(复数气孔)。这些细胞被表皮细胞包围。与其他表皮细胞不同,保卫细胞含有叶绿体,因此具有光合作用活性。气孔主要发生在叶的表皮上,但有时也出现在植物的...

  • 发布于 2020-10-24 07:34
  • 阅读 ( 347 )

上面的(upper)和下表皮(lower epidermis)的区别

上表皮与下表皮 气孔是叶的上下表皮的主要区别。动物的皮肤是身体最外层的覆盖物。与此类似,植物有一层称为表皮的最外层。表皮起源于原皮。顶端分生组织和叶原基的最外层称为原生质层。整个植物体被单层表皮所...

  • 发布于 2020-10-25 19:04
  • 阅读 ( 446 )

蒸腾作用(transpiration)和易位(translocation)的区别

主差蒸腾(main difference transpiration) vs. 易位(translocation) 蒸腾和运转是植物发生的两个过程。这两个过程都与植物体内物质的运动有关。蒸腾作用是指水蒸气从叶片通过气孔向大气的运动,而运转则是指叶片产生的营养物质...

  • 发布于 2021-06-29 11:56
  • 阅读 ( 296 )
cudfbgwhxe
cudfbgwhxe

0 篇文章

相关推荐