
植物の茎の機能を以前にクイズで知っていた私たちの適切に博学な – 初心者ではありますが – 植物の世代は、根の主な役割について尋ねられたとき、おそらく同様にうまく答えるでしょう (植物の部分が予期しないことを行う: パート 1、以前に投稿されたを参照)。*. しかし、彼らが知って驚くかもしれないことは、一部の根が光合成を行うということです (そうです、茎や葉のように)。 「典型的な」土壌に囲まれた根について話しているのではなく、いわゆる気根について話しているのです。 着生的な 地上から高い木の上にとまる植物 – たとえば、特定のランこれらの光合成根は、着生植物とその宿主植物を取り囲む空気中に垂れ下がっています。通常、地下に潜る根にとって光合成能力を持つことは珍しいことですが、この機能を獲得するために、例えば吸収といった、より一般的な根の役割が犠牲になるのではないかと考えるかもしれません。しかし、そうではありません。このような根は、周囲から水分を吸収する能力を依然として保持しています。しかし、 根毛 陸生の土に根を張った親戚に関しては、自然はこれらの気根に追加の組織であるベラメンを備えています。 velamen は注目に値する多層表皮のような構造であり、その特別に厚くなった細胞は湿った空気や雨水から水分を吸収するだけでなく、 ベラメン細胞が乾燥すると、根の内部組織からの蒸散が減少します。ベラメンが着生植物の生物学において果たす役割については、まだ解明されていない点が多いが、興味深い発見があった。 ギヨーム・チョミキ ら.植物の水分関係ではなく、根の光合成過程の健全性に関わるものである。 着生植物の生息地では有害な紫外線B(UV-B)のレベルが高い、およびそのような UV-B スクリーニング化合物を知る フラボノイド類 葉を保護するのに役立ちます研究チームは、同様に問題を抱える光合成生物が ルーツ UV-B の害から保護される可能性があります。 彼らは、遺伝子発現解析、質量分析、組織化学、クロロフィル蛍光などの分子技術と構造技術を見事に組み合わせて使用し、UV-B 曝露によって、生きている (つまり若い) ベラメン内で XNUMX つの UV-B スクリーニング フラボノイドが誘導的に生成されることを実証しました。 胡蝶蘭 × ハイブリッド、しかしどの化合物が機能的な死んだベラメン組織の細胞壁に残っているか. さらに、興味深いことに、この UV-B 保護の根のメカニズムは、葉が採用しているものとは明らかに異なります。 目的地が同じで、ルートが異なる場合は? 単にスポンジのように振る舞うと簡単に書き留めることができる死んだ組織にとっては悪くありません!
* 完全を期すために、これは一般的に次のように想定されています:土壌への植物の定着、土壌からの水/ミネラルの吸収、予備物質の貯蔵、および茎へ/からの水/栄養素の伝導– Ed。