Root: pag-unlad ng ugat mula sa embryonic root, mga uri ng mga ugat, mga uri ng root system. Panlabas at panloob na istraktura ng ugat na may kaugnayan sa mga pag-andar nito

Sa phylogenetically, ang ugat ay bumangon sa huli kaysa sa tangkay at dahon - na may kaugnayan sa paglipat ng mga halaman sa buhay sa lupa at malamang na nagmula sa mga sanga sa ilalim ng lupa na parang ugat. Ang ugat ay walang mga dahon o mga putot na nakaayos sa isang tiyak na pagkakasunud-sunod. Ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng apikal na paglaki sa haba, ang mga lateral na sanga nito ay nagmumula sa mga panloob na tisyu, ang punto ng paglago ay natatakpan ng takip ng ugat. Ang root system ay nabuo sa buong buhay ng organismo ng halaman. Minsan ang ugat ay maaaring magsilbi bilang isang imbakan ng mga sustansya. Sa kasong ito, nagbabago ito.

Mga uri ng ugat

Ang pangunahing ugat ay nabuo mula sa embryonic root sa panahon ng pagtubo ng binhi. Ang mga lateral na ugat ay umaabot mula dito.

Ang mga adventitious na ugat ay bubuo sa mga tangkay at dahon.

Ang mga lateral na ugat ay mga sanga ng anumang ugat.

Ang bawat ugat (pangunahing, lateral, adventitious) ay may kakayahang magsanga, na makabuluhang pinatataas ang ibabaw ng root system, at nakakatulong ito upang mas mahusay na palakasin ang halaman sa lupa at mapabuti ang nutrisyon nito.

Mga uri ng root system

Mayroong dalawang pangunahing uri ng root system: taproot, na may mahusay na binuo na pangunahing ugat, at fibrous. Ang fibrous root system ay binubuo ng isang malaking bilang ng mga adventitious roots, pantay sa laki. Ang buong masa ng mga ugat ay binubuo ng lateral o adventitious roots at may hitsura ng isang lobe.

Ang mataas na branched root system ay bumubuo ng isang malaking sumisipsip na ibabaw. Halimbawa,

  • ang kabuuang haba ng mga ugat ng rye sa taglamig ay umabot sa 600 km;
  • haba ng mga ugat ng buhok - 10,000 km;
  • kabuuang ibabaw ng ugat ay 200 m2.

Ito ay maraming beses ang lugar ng mass sa itaas ng lupa.

Kung ang halaman ay may isang mahusay na tinukoy na pangunahing ugat at ang mga adventitious na ugat ay nabuo, pagkatapos ay isang halo-halong uri ng sistema ng ugat (repolyo, kamatis) ay nabuo.

Panlabas na istraktura ng ugat. Panloob na istraktura ng ugat

Mga root zone

Takip ng ugat

Ang ugat ay lumalaki sa haba mula sa tuktok nito, kung saan matatagpuan ang mga batang selula ng pang-edukasyon na tisyu. Ang lumalagong bahagi ay natatakpan ng takip ng ugat, na pinoprotektahan ang dulo ng ugat mula sa pinsala at pinapadali ang paggalaw ng ugat sa lupa sa panahon ng paglaki. Ang huling pag-andar ay isinasagawa dahil sa pag-aari ng mga panlabas na dingding ng takip ng ugat na natatakpan ng uhog, na binabawasan ang alitan sa pagitan ng mga particle ng ugat at lupa. Maaari pa nilang itulak ang mga particle ng lupa. Ang mga selula ng takip ng ugat ay nabubuhay at kadalasang naglalaman ng mga butil ng almirol. Ang mga cell ng takip ay patuloy na na-renew dahil sa paghahati. Nakikilahok sa mga positibong geotropic na reaksyon (direksyon ng paglago ng ugat patungo sa gitna ng Earth).

Ang mga cell ng division zone ay aktibong naghahati; ang lawak ng zone na ito ay nag-iiba sa iba't ibang species at sa iba't ibang mga ugat ng parehong halaman.

Sa likod ng division zone ay isang extension zone (growth zone). Ang haba ng zone na ito ay hindi lalampas sa ilang milimetro.

Habang nakumpleto ang linear na paglago, nagsisimula ang ikatlong yugto ng pagbuo ng ugat - ang pagkita ng kaibhan nito at ang pagdadalubhasa ng mga selula (o isang zone ng mga buhok ng ugat at pagsipsip) ay nabuo. Sa zone na ito, ang panlabas na layer ng epiblema (rhizoderm) na may mga ugat na buhok, ang layer ng pangunahing cortex at ang central cylinder ay nakikilala na.

Ang istraktura ng ugat ng buhok

Ang mga buhok sa ugat ay napakahabang mga paglaki ng mga panlabas na selula na sumasaklaw sa ugat. Ang bilang ng mga ugat na buhok ay napakalaki (bawat 1 mm2 mula 200 hanggang 300 buhok). Ang kanilang haba ay umabot sa 10 mm. Ang mga buhok ay nabuo nang napakabilis (sa mga batang punla ng puno ng mansanas sa loob ng 30-40 na oras). Ang mga ugat ng buhok ay maikli ang buhay. Namamatay sila pagkatapos ng 10-20 araw, at ang mga bago ay lumalaki sa batang bahagi ng ugat. Tinitiyak nito ang pagbuo ng mga bagong horizon ng lupa sa pamamagitan ng mga ugat. Ang ugat ay patuloy na lumalaki, na bumubuo ng higit at higit pang mga bagong lugar ng mga buhok sa ugat. Ang mga buhok ay hindi lamang maaaring sumipsip ng mga handa na solusyon ng mga sangkap, ngunit nag-aambag din sa paglusaw ng ilang mga sangkap sa lupa at pagkatapos ay sumipsip sa kanila. Ang lugar ng ugat kung saan namatay ang mga buhok sa ugat ay maaaring sumipsip ng tubig nang ilang sandali, ngunit pagkatapos ay natatakpan ng isang plug at nawawala ang kakayahang ito.

Ang shell ng buhok ay napaka manipis, na nagpapadali sa pagsipsip ng mga sustansya. Halos ang buong selula ng buhok ay inookupahan ng isang vacuole, na napapalibutan ng manipis na layer ng cytoplasm. Ang nucleus ay nasa tuktok ng cell. Ang isang mauhog na kaluban ay nabuo sa paligid ng cell, na nagtataguyod ng gluing ng mga ugat ng buhok sa mga particle ng lupa, na nagpapabuti sa kanilang pakikipag-ugnay at pinatataas ang hydrophilicity ng system. Ang pagsipsip ay pinadali ng pagtatago ng mga acid (carbonic, malic, citric) ng mga ugat na buhok, na natutunaw ang mga mineral na asing-gamot.

Ang mga buhok ng ugat ay gumaganap din ng isang mekanikal na papel - nagsisilbi silang suporta para sa dulo ng ugat, na dumadaan sa pagitan ng mga particle ng lupa.

Sa ilalim ng mikroskopyo, ang isang cross section ng ugat sa absorption zone ay nagpapakita ng istraktura nito sa mga antas ng cellular at tissue. Sa ibabaw ng ugat ay may rhizoderm, sa ilalim nito ay may bark. Ang panlabas na layer ng cortex ay ang exodermis, sa loob mula dito ay ang pangunahing parenchyma. Ang manipis na pader na buhay na mga cell nito ay gumaganap ng isang function ng imbakan at nagsasagawa ng mga solusyon sa nutrisyon sa isang radial na direksyon - mula sa suction tissue hanggang sa mga sisidlan ng kahoy. Naglalaman din ang mga ito ng synthesis ng isang bilang ng mga organikong sangkap na mahalaga para sa halaman. Ang panloob na layer ng cortex ay ang endodermis. Ang mga solusyon sa nutrisyon na pumapasok sa gitnang silindro mula sa cortex sa pamamagitan ng mga endodermal na selula ay dumadaan lamang sa protoplast ng mga selula.

Ang balat ay pumapalibot sa gitnang silindro ng ugat. Ito ay hangganan sa isang layer ng mga cell na nagpapanatili ng kakayahang hatiin sa loob ng mahabang panahon. Ito ay isang pericycle. Ang mga pericycle cell ay nagbibigay ng mga lateral roots, adventitious buds at secondary educational tissues. Sa loob mula sa pericycle, sa gitna ng ugat, mayroong mga conductive tissue: bast at kahoy. Magkasama silang bumubuo ng isang radial conductive bundle.

Ang root vascular system ay nagsasagawa ng tubig at mga mineral mula sa ugat hanggang sa tangkay (pataas na kasalukuyang) at organikong bagay mula sa tangkay hanggang sa ugat (pababang agos). Binubuo ito ng mga vascular-fibrous bundle. Ang mga pangunahing bahagi ng bundle ay mga seksyon ng phloem (kung saan ang mga sangkap ay lumipat sa ugat) at xylem (kung saan ang mga sangkap ay lumipat mula sa ugat). Ang pangunahing conducting elements ng phloem ay sieve tubes, xylem ay trachea (vessels) at tracheids.

Mga proseso ng buhay ng ugat

Transport ng tubig sa ugat

Ang pagsipsip ng tubig sa pamamagitan ng mga buhok ng ugat mula sa nutrient solution ng lupa at pagpapadaloy nito sa radial na direksyon kasama ang mga cell ng pangunahing cortex sa pamamagitan ng mga passage cell sa endoderm hanggang sa xylem ng radial vascular bundle. Ang intensity ng pagsipsip ng tubig sa pamamagitan ng root hairs ay tinatawag na suction force (S), ito ay katumbas ng pagkakaiba sa pagitan ng osmotic (P) at turgor (T) pressure: S=P-T.

Kapag ang osmotic pressure ay katumbas ng turgor pressure (P=T), pagkatapos ay S=0, ang tubig ay tumitigil sa pag-agos sa root hair cell. Kung ang konsentrasyon ng mga sangkap sa nutrient solution ng lupa ay mas mataas kaysa sa loob ng cell, pagkatapos ay aalis ang tubig sa mga cell at magaganap ang plasmolysis - ang mga halaman ay malalanta. Ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay sinusunod sa mga kondisyon ng tuyong lupa, pati na rin sa labis na aplikasyon ng mga mineral na pataba. Sa loob ng mga selula ng ugat, ang lakas ng pagsipsip ng ugat ay tumataas mula sa rhizoderm patungo sa gitnang silindro, kaya ang tubig ay gumagalaw kasama ang isang gradient ng konsentrasyon (i.e. mula sa isang lugar na may mas mataas na konsentrasyon patungo sa isang lugar na may mas mababang konsentrasyon) at lumilikha ng presyon ng ugat, na kung saan itinataas ang haligi ng tubig sa pamamagitan ng mga sisidlan ng xylem, na bumubuo ng pataas na agos. Ito ay matatagpuan sa walang dahon na mga putot sa tagsibol kapag ang "katas" ay nakolekta, o sa mga pinutol na tuod. Ang daloy ng tubig mula sa kahoy, sariwang tuod, at mga dahon ay tinatawag na "iyak" ng mga halaman. Kapag namumulaklak ang mga dahon, lumilikha din sila ng puwersa ng pagsipsip at umaakit ng tubig sa kanilang sarili - isang tuluy-tuloy na haligi ng tubig ang nabuo sa bawat sisidlan - pag-igting ng mga maliliit na ugat. Ang presyon ng ugat ay ang mas mababang driver ng daloy ng tubig, at ang lakas ng pagsipsip ng mga dahon ang nasa itaas. Maaari itong kumpirmahin gamit ang mga simpleng eksperimento.

Pagsipsip ng tubig sa pamamagitan ng mga ugat

Target: alamin ang pangunahing pag-andar ng ugat.

Ang ginagawa namin: halamang lumaki sa basang sawdust, iwaksi ang sistema ng ugat nito at ibababa ang mga ugat nito sa isang basong tubig. Upang maprotektahan ito mula sa pagsingaw, ibuhos ang isang manipis na layer ng langis ng gulay sa ibabaw ng tubig at markahan ang antas.

Ang nakikita natin: Pagkatapos ng isang araw o dalawa, ang tubig sa lalagyan ay bumaba sa ilalim ng marka.

Resulta: dahil dito, sinipsip ng mga ugat ang tubig at dinala ito sa mga dahon.

Maaari ka ring gumawa ng isa pang eksperimento upang patunayan ang pagsipsip ng mga sustansya ng ugat.

Ang ginagawa namin: putulin ang tangkay ng halaman, na nag-iiwan ng tuod na 2-3 cm ang taas. Naglalagay kami ng isang goma na tubo na 3 cm ang haba sa tuod, at sa itaas na dulo ay naglalagay kami ng isang hubog na tubo ng salamin na 20-25 cm ang taas.

Ang nakikita natin: Ang tubig sa glass tube ay tumataas at umaagos palabas.

Resulta: ito ay nagpapatunay na ang ugat ay sumisipsip ng tubig mula sa lupa patungo sa tangkay.

Nakakaapekto ba ang temperatura ng tubig sa intensity ng pagsipsip ng tubig ng mga ugat?

Target: alamin kung paano nakakaapekto ang temperatura sa root function.

Ang ginagawa namin: ang isang baso ay dapat na may maligamgam na tubig (+17-18ºС), at ang isa ay may malamig na tubig (+1-2ºС).

Ang nakikita natin: sa unang kaso, ang tubig ay inilabas nang sagana, sa pangalawa - kaunti, o huminto nang buo.

Resulta: ito ay patunay na ang temperatura ay lubos na nakakaimpluwensya sa root function.

Ang mainit na tubig ay aktibong hinihigop ng mga ugat. Tumataas ang presyon ng ugat.

Ang malamig na tubig ay hindi gaanong hinihigop ng mga ugat. Sa kasong ito, bumababa ang presyon ng ugat.

Nutrisyon ng mineral

Ang pisyolohikal na papel ng mga mineral ay napakahusay. Ang mga ito ang batayan para sa synthesis ng mga organikong compound, pati na rin ang mga kadahilanan na nagbabago sa pisikal na estado ng mga colloid, i.e. direktang nakakaapekto sa metabolismo at istraktura ng protoplast; kumilos bilang catalysts para sa biochemical reaksyon; nakakaapekto sa cell turgor at protoplasm permeability; ay mga sentro ng electrical at radioactive phenomena sa mga organismo ng halaman.

Ito ay itinatag na ang normal na pag-unlad ng halaman ay posible lamang kung mayroong tatlong non-metal sa nutrient solution - nitrogen, phosphorus at sulfur at apat na metal - potassium, magnesium, calcium at iron. Ang bawat isa sa mga elementong ito ay may indibidwal na kahulugan at hindi maaaring palitan ng iba. Ito ay mga macroelement, ang kanilang konsentrasyon sa halaman ay 10 -2 -10%. Para sa normal na pag-unlad ng halaman, kinakailangan ang mga microelement, ang konsentrasyon kung saan sa cell ay 10 -5 -10 -3%. Ang mga ito ay boron, kobalt, tanso, sink, mangganeso, molibdenum, atbp. Ang lahat ng mga elementong ito ay naroroon sa lupa, ngunit kung minsan sa hindi sapat na dami. Samakatuwid, ang mga mineral at organikong pataba ay idinagdag sa lupa.

Ang halaman ay lumalaki at umuunlad nang normal kung ang kapaligiran na nakapalibot sa mga ugat ay naglalaman ng lahat ng kinakailangang sustansya. Ang kapaligirang ito para sa karamihan ng mga halaman ay lupa.

Mga ugat ng paghinga

Para sa normal na paglaki at pag-unlad ng halaman, ang sariwang hangin ay dapat ibigay sa mga ugat. Tingnan natin kung totoo ito?

Target: Ang ugat ba ay nangangailangan ng hangin?

Ang ginagawa namin: Kumuha tayo ng dalawang magkaparehong sisidlan na may tubig. Maglagay ng mga umuunlad na punla sa bawat sisidlan. Araw-araw ay binabad namin ang tubig sa isa sa mga sisidlan na may hangin gamit ang isang spray bottle. Ibuhos ang isang manipis na layer ng langis ng gulay sa ibabaw ng tubig sa pangalawang sisidlan, dahil inaantala nito ang daloy ng hangin sa tubig.

Ang nakikita natin: Pagkaraan ng ilang oras, ang halaman sa pangalawang sisidlan ay titigil sa paglaki, malalanta, at kalaunan ay mamamatay.

Resulta: Ang pagkamatay ng halaman ay nangyayari dahil sa kakulangan ng hangin na kinakailangan para sa ugat upang makahinga.

Mga pagbabago sa ugat

Ang ilang mga halaman ay nag-iimbak ng mga reserbang sustansya sa kanilang mga ugat. Nag-iipon sila ng mga carbohydrates, mineral salts, bitamina at iba pang mga sangkap. Ang ganitong mga ugat ay lumalaki nang malaki sa kapal at nakakakuha ng hindi pangkaraniwang hitsura. Parehong ang ugat at ang tangkay ay kasangkot sa pagbuo ng mga pananim na ugat.

Mga ugat

Kung ang mga sangkap ng reserba ay naipon sa pangunahing ugat at sa base ng tangkay ng pangunahing shoot, ang mga ugat na gulay (karot) ay nabuo. Ang mga halaman na bumubuo ng mga pananim na ugat ay halos biennial. Sa unang taon ng buhay, hindi sila namumulaklak at nakakaipon ng maraming sustansya sa mga ugat. Sa pangalawa, mabilis silang namumulaklak, gamit ang mga naipon na sustansya at bumubuo ng mga prutas at buto.

Mga ugat na tubers

Sa dahlia, ang mga sangkap ng reserba ay naipon sa mga adventitious na ugat, na bumubuo ng mga root tubers.

Mga bacterial nodules

Ang mga lateral roots ng clover, lupine, at alfalfa ay kakaibang binago. Ang mga bakterya ay tumira sa mga batang lateral na ugat, na nagtataguyod ng pagsipsip ng gaseous nitrogen mula sa hangin ng lupa. Ang ganitong mga ugat ay kumukuha ng hitsura ng mga nodule. Salamat sa mga bakteryang ito, ang mga halaman na ito ay nabubuhay sa mga lupang mahina ang nitrogen at ginagawa itong mas mataba.

Stilate

Ang ramp, na lumalaki sa intertidal zone, ay nagkakaroon ng stilted roots. May hawak silang malalaking madahong mga sanga sa hindi matatag na maputik na lupa sa itaas ng tubig.

Hangin

Ang mga tropikal na halaman na naninirahan sa mga sanga ng puno ay nagkakaroon ng mga ugat sa himpapawid. Madalas silang matatagpuan sa mga orchid, bromeliad, at ilang pako. Ang mga ugat ng hangin ay malayang nakabitin sa hangin nang hindi umaabot sa lupa at sumisipsip ng kahalumigmigan mula sa ulan o hamog na bumabagsak sa kanila.

Mga Retractor

Sa bulbous at corm na mga halaman, tulad ng crocuses, kabilang sa maraming mga ugat na tulad ng sinulid ay mayroong ilang mas makapal, tinatawag na mga ugat ng retractor. Sa pamamagitan ng pagkontrata, hinihila ng gayong mga ugat ang corm nang mas malalim sa lupa.

Kolumnar

Ang mga halaman ng ficus ay nagkakaroon ng columnar above-ground roots, o support roots.

Lupa bilang tirahan ng mga ugat

Ang lupa para sa mga halaman ay ang daluyan kung saan ito tumatanggap ng tubig at mga sustansya. Ang dami ng mineral sa lupa ay nakasalalay sa mga partikular na katangian ng parent rock, sa aktibidad ng mga organismo, sa aktibidad ng buhay ng mga halaman mismo, at sa uri ng lupa.

Ang mga particle ng lupa ay nakikipagkumpitensya sa mga ugat para sa kahalumigmigan, na pinapanatili ito sa kanilang ibabaw. Ito ang tinatawag na bound water, na nahahati sa hygroscopic at film water. Ito ay pinananatili sa lugar ng mga puwersa ng molecular attraction. Ang kahalumigmigan na magagamit sa halaman ay kinakatawan ng maliliit na tubig, na puro sa maliliit na pores ng lupa.

Ang isang magkasalungat na relasyon ay nabubuo sa pagitan ng kahalumigmigan at ang air phase ng lupa. Kung mas malalaking pores ang nasa lupa, mas mabuti ang rehimen ng gas ng mga lupang ito, mas mababa ang kahalumigmigan na nananatili sa lupa. Ang pinaka-kanais-nais na rehimen ng tubig-hangin ay pinananatili sa mga istrukturang lupa, kung saan ang tubig at hangin ay umiiral nang sabay-sabay at hindi nakakasagabal sa isa't isa - pinupuno ng tubig ang mga capillary sa loob ng mga yunit ng istruktura, at pinupuno ng hangin ang malalaking pores sa pagitan nila.

Ang likas na katangian ng pakikipag-ugnayan sa pagitan ng halaman at lupa ay higit na nauugnay sa kapasidad ng pagsipsip ng lupa - ang kakayahang humawak o magbigkis ng mga kemikal na compound.

Ang microflora ng lupa ay nabubulok ang mga organikong bagay sa mas simpleng mga compound at nakikilahok sa pagbuo ng istraktura ng lupa. Ang likas na katangian ng mga prosesong ito ay nakasalalay sa uri ng lupa, ang kemikal na komposisyon ng mga nalalabi ng halaman, ang mga katangian ng pisyolohikal ng mga mikroorganismo at iba pang mga kadahilanan. Ang mga hayop sa lupa ay nakikibahagi sa pagbuo ng istraktura ng lupa: annelids, larvae ng insekto, atbp.

Bilang resulta ng isang kumbinasyon ng mga proseso ng biological at kemikal sa lupa, nabuo ang isang kumplikadong kumplikado ng mga organikong sangkap, na pinagsama sa salitang "humus".

Pamamaraan ng kultura ng tubig

Anong mga asin ang kailangan ng halaman, at kung ano ang epekto nito sa paglaki at pag-unlad nito, ay itinatag sa pamamagitan ng karanasan sa mga pananim na nabubuhay sa tubig. Ang pamamaraan ng kultura ng tubig ay ang paglilinang ng mga halaman hindi sa lupa, ngunit sa isang may tubig na solusyon ng mga mineral na asing-gamot. Depende sa layunin ng eksperimento, maaari mong ibukod ang isang partikular na asin mula sa solusyon, bawasan o dagdagan ang nilalaman nito. Napag-alaman na ang mga pataba na naglalaman ng nitrogen ay nagtataguyod ng paglago ng halaman, ang mga naglalaman ng posporus ay nagtataguyod ng mabilis na pagkahinog ng mga prutas, at ang mga naglalaman ng potasa ay nagtataguyod ng mabilis na pag-agos ng organikong bagay mula sa mga dahon hanggang sa mga ugat. Kaugnay nito, inirerekumenda na mag-aplay ng mga pataba na naglalaman ng nitrogen bago magtanim o sa unang kalahati ng tag-init;

Gamit ang pamamaraan ng kultura ng tubig, posible na maitatag hindi lamang ang pangangailangan ng halaman para sa mga macroelement, kundi pati na rin upang linawin ang papel ng iba't ibang microelement.

Sa kasalukuyan, may mga kaso kung saan ang mga halaman ay lumago gamit ang hydroponics at aeroponics na pamamaraan.

Ang hydroponics ay ang pagpapatubo ng mga halaman sa mga lalagyan na puno ng graba. Ang isang nakapagpapalusog na solusyon na naglalaman ng mga kinakailangang elemento ay pinapakain sa mga sisidlan mula sa ibaba.

Ang Aeroponics ay ang air culture ng mga halaman. Sa pamamaraang ito, ang root system ay nasa hangin at awtomatiko (ilang beses sa loob ng isang oras) na na-spray ng mahinang solusyon ng mga nutrient na asin.

Ang ugat ay gumaganap ng function

1. potosintesis

2. pagsipsip ng tubig at mineral mula sa lupa

3. transpirasyon

4. sekswal na pagpaparami

Ang isang fibrous root system ay katangian ng mga halaman

2. mga monokot

3. dicotyledons

4. bryophytes

Ang mga lateral na ugat ay bubuo

1. sa pangunahing ugat lamang

2. lamang sa adventitious roots

3. pareho sa pangunahing at adventitious roots

4. sa tangkay at dahon

Ang mga adventitious na ugat ay nabuo sa

1. pangunahing ugat

2. lateral roots

3. pangunahing at lateral na mga ugat

4. tangkay at dahon

Bumubuo mula sa embryonic root

1. adventitious root

2. lateral root

3. pangunahing ugat

4. rhizome

Ang mga ugat ng imbakan na nabuo mula sa mga lateral at adventitious na ugat ay tinatawag

1. ugat na gulay

2. root tubers

3. rhizomes

4. mga stolon

Ang ugat na tumutubo mula sa isang shoot ay tinatawag

1. lateral

2. pantulong na sugnay

3. pangunahing

4. hindi lumalaki

8. Root tuber ay

1. binagong makapal na pangunahing ugat

2. binagong mga shoots

3. binagong stem base

4. binagong adventitious root

Ang ugat ay may

a) negatibong heliotropism

b) positibong heliotropism

c) positibong geotropismo

d) negatibong geotropismo

Tinitiyak ang supply ng tubig at mineral na mga asing-gamot sa mga ugat ng buhok

1. presyon ng ugat

2. aktibong transportasyon

3. surface tension phenomenon

4. pagsingaw ng tubig ng mga dahon

Ang pangunahing bagay ay tinatawag na ugat

1. ang pinakamakapal na ugat

2. pinakamahaba

3. pinakamalawak

4. pagbuo mula sa embryonic root

Sa tap root system

1. walang pangunahing ugat

2. maayos na naipahayag ang pangunahing ugat

3. ilang pangunahing ugat

4. walang lateral roots

Ang fibrous root system ay nabuo

1. pangunahing ugat

2. subordinate at lateral

3. lateral

4. adventitious roots

Walang takip ng ugat

2. trigo

4. Birch

Karaniwang umiiral ang ugat na buhok

1. ilang linggo

2. isang panahon ng pagtatanim

3. ilang araw

4. ang buong buhay ng halaman

Ang mga lateral na ugat ay umaabot mula sa pangunahing isa

1. sa lugar ng takip ng ugat

2. sa growth zone

3. sa lugar ng tagpuan

4. lateral roots ay hindi konektado sa pangunahing isa

Ang ugat na gulay ay isang pagbabago

1. pangunahing ugat

2. lateral roots

3. adventitious roots

4. pagtakas sa ilalim ng lupa

Ang mga karot ay mayroon

1. ugat tuber

2. rhizome

3. tuber

4. gulay na ugat

Ang mga root tubers ay naroroon sa

1. beets

2. dahlia

3. patatas

4. Trigo

Ang mga ugat ng hangin ay katangian

1. para sa mga sedge

2. cereal

3. orchid

4. magnolia

Ang mga nakakapit na ugat ay katangian

1. para sa patatas

2. pako

4. puno ng mansanas

Ang mga salitang pang-abay ay mga salitang-ugat na

1. bumuo mula sa ugat ng embryo

2. lumaki pabalik mula sa shoot

3. bumuo sa pangunahing ugat

4. bubuo sa mga ugat na tumutubo mula sa tangkay

101-01. Totoo ba ang mga sumusunod na pahayag tungkol sa mga proseso ng paglaki ng halaman?
1. Ang mga dicotyledonous na halaman na lumago mula sa pinagputulan ay bumuo ng isang fibrous root system.
2. Ang mga ugat ng adventitious ay tumutubo mula sa pangunahing ugat ng mga halaman.

A) 1 lang ang tama
B) 2 lang ang tama
C) ang parehong mga pahayag ay tama
D) ang parehong mga paghatol ay hindi tama

Sagot

101-02. Aling ugat ang tinatawag na pangunahing ugat?
A) mataas ang sanga
B) pagbuo mula sa ugat ng embryo
B) lumalaki mula sa tangkay
D) ang pinakamahaba sa root system

Sagot

101-03. Anong mga ugat ang tinatawag na adventitious?
A) lumalaki mula sa tangkay
B) lumalaki mula sa pangunahing ugat
B) pagbuo mula sa ugat ng embryo
D) pagbuo sa pangunahing ugat

Sagot

101-04. Ang isang pinutol na sanga ng poplar na inilagay sa tubig ay bubuo ng mga ugat
A) hangin
B) pangunahing
B) lateral
D) mga subordinate na sugnay

Sagot

101-05. Tukuyin ang tamang pagtatalaga ng mga uri ng ugat.

A) 1 - adventitious root, 2 - lateral root, 3 - pangunahing ugat
B) 1 – pangunahing ugat, 2 – adventitious root, 3 – lateral root
B) 1 – pangunahing ugat, 2 – lateral root, 3 – adventitious root
D) 1 - lateral root, 2 - adventitious root, 3 - pangunahing ugat

Sagot

101-06. Ang pangunahing ugat ay bubuo mula sa
A) mga lateral na ugat
B) germinal na ugat
B) adventitious root
D) natutulog na mga bato

Sagot

101-07. Saang zone ng ugat matatagpuan ang mga buhok ng ugat?
A) mga dibisyon
B) paglago
B) pagsipsip
D) isinasagawa

Sagot

101-08. Ang tamang pagkakasunod-sunod ng lokasyon ng mga root zone pataas mula sa root cap:
A) paghahati > pag-uunat > pagsipsip > pagpapadaloy
B) stretching > division > root hairs > higop
B) pagsasagawa > pag-uunat > paghahati > mga buhok sa ugat
D) absorption > conduction > division > growth

Sagot

101-09. Ano ang katangian ng isang fibrous root system?
A) ang pagbuo ng maraming adventitious roots
B) ang pagkakaroon ng ilang pangunahing ugat
B) kawalan ng mga ugat na buhok
D) pagbuo ng isang conducting zone sa lateral roots

Sagot

101-10. Sa talahanayan sa ibaba, mayroong ugnayan sa pagitan ng mga posisyon sa una at ikalawang hanay.


A) tuber
B) vegetative organ
B) ugat na gulay
D) ugat na buhok

Sagot

101-11. Sa talahanayan sa ibaba, mayroong ugnayan sa pagitan ng mga posisyon sa una at ikalawang hanay.

Anong konsepto ang dapat ilagay sa blangko sa talahanayang ito?
A) takip ng ugat
B) phloem
B) xylem
D) ugat na buhok

Sagot

101-12. Tingnan mo ang drawing. Ano ang ipinapakita sa larawan sa ilalim ng numero 1?


A) adventitious root
B) lateral root
B) pangunahing ugat
D) ugat na buhok

Sagot

101-13. Isaalang-alang ang panloob na istraktura ng ugat. Aling titik sa figure ang nagpapahiwatig ng istraktura kung saan ang tubig ay gumagalaw sa tangkay?


Sagot

101-14. Tingnan ang larawan na nagpapakita ng istraktura ng ugat. Anong numero dito ang nagpapahiwatig ng division zone?

Ang ugat ay isang underground vegetative organ ng isang halaman. Ang ugat ay may axial structure at may walang limitasyong apical growth. Ang ugat ay walang mga dahon, hindi nahahati sa mga node at internodes, hindi nagdadala ng mga putot na nakaayos sa isang tiyak na pagkakasunud-sunod, at may positibong geotropism.

Ang mga tungkulin ng ugat ay ang mga sumusunod: pag-secure at paghawak ng halaman sa lupa; pagsipsip ng tubig at mineral; transportasyon ng mga sangkap na ito sa mga organo sa itaas ng lupa ng halaman; synthesis ng ilang mga sangkap - mga hormone, enzymes, atbp.; imbakan ng mga sustansya (ugat na gulay); vegetative propagation.

Ang embryonic root, na lumalabas mula sa buto sa panahon ng pagtubo, ay nagiging pangunahing ugat. Sa hangganan sa pagitan ng pangunahing ugat at tangkay ay may kwelyo ng ugat. Ang pangunahing ugat ay maaaring sangay, at ang mga lateral na ugat ng pangalawa, pangatlo, atbp ay nabuo. mga order ng magnitude. Maaaring bumuo ng mga adventitious root sa shoot. Ang kabuuan ng lahat ng mga ugat ay bumubuo sa root system ng halaman. Ang pangunahing, lateral at adventitious na mga ugat ay nakikilahok sa pagbuo nito.

Mayroong dalawang uri ng root system: taproot at fibrous. Ang sistema ng taproot ay nailalarawan sa pamamagitan ng nangingibabaw na pag-unlad ng pangunahing ugat, na mas mahaba at mas makapal kaysa sa iba pang mga ugat. Karaniwan itong matatagpuan sa mga halamang dicotyledonous. Sa isang fibrous root system, ang pangunahing ugat ay hindi naiiba - ito ay hindi maganda ang pag-unlad o namatay nang maaga. Ang root system ay nabuo sa pamamagitan ng isang masa ng adventitious roots. Ang mga monocot at ilang dicotyledon ay may fibrous root system.

Ang ugat ay lumalaki sa haba dahil sa apical growth point. Binubuo ito ng pang-edukasyon na tisyu, ang mga selula na kung saan ay may kakayahang patuloy na paghahati. Ang punto ng paglago ay natatakpan ng takip ng ugat. Ang root cap ay nabuo sa pamamagitan ng mga buhay na selula, na kung saan ay sloughed off at papalitan ng mga bago dahil sa growth point cells. Pinoprotektahan ng takip ng ugat ang punto ng paglago mula sa pinsala sa makina. Ang root zone na ito ay tinatawag na division zone.

Sa likod ng division zone ay isang zone ng extension, o paglago. Dito lumalaki ang mga selula at nakukuha ang kanilang tiyak na hugis at sukat.

Sa likod ng stretch zone ay ang suction zone. Sa loob nito, ang pagkita ng kaibahan ng mga selula sa mga tisyu ay sinusunod. Ang suction zone sa labas ay may epiblema, na ang bawat cell ay bumubuo ng ugat na buhok. Sa likod ng epiblema ay ang pangunahing cortex, pericycle at central axial cylinder.

Sa tulong ng mga ugat ng buhok, ang tubig at mineral ay nasisipsip mula sa mga solusyon sa lupa. Ang cell lamad ng mga ugat na buhok ay manipis - pinapadali nito ang pagsipsip. Halos ang buong root hair cell ay inookupahan ng isang malaking vacuole, at ang nucleus ay matatagpuan sa dulo ng buhok. Habang lumalaki ang ugat, namamatay ang mga buhok sa ugat at nabubuo muli ang suction zone.

Ang ikaapat na zone ng ugat ay ang conduction zone. Ang pag-andar nito ay ang transportasyon ng tubig at mineral sa mga organo sa itaas ng lupa ng halaman at ang transportasyon ng mga organikong sangkap mula sa tangkay hanggang sa ugat.

Ang pangunahing ugat na cortex ay nabuo ng mga buhay na selula ng pangunahing tisyu (parenchyma) at binubuo ng tatlong layer. Ang mga pag-andar ng pangunahing cortex ay transportasyon (pahalang na paglipat ng mga sangkap), imbakan.

Ang panlabas na layer ng mga cell ng central axial cylinder ay nabuo ng pericycle. Maaaring hatiin ang mga selula nito. Sa pericycle, ang mga lateral roots at adventitious buds ay inilatag, sa tulong ng kung saan ang vegetative propagation ay isinasagawa. Para sa pangalawang pampalapot ng ugat, ginagamit ang cambium - isang pangalawang meristem, na nabuo sa conduction zone. Tinitiyak ng cambium na mas makapal ang ugat.

Ang central axial cylinder ay binubuo ng iba't ibang mga tisyu - conductive, mechanical at basic. Alternating seksyon ng kahoy at bast

intertwine sa bawat isa - ang kahoy ay bumubuo ng isang bituin, sa pagitan ng mga sinag kung saan mayroong isang bast. Sa gitna ng ugat ay maaaring mayroong mechanical tissue at ground tissue. Ang transportasyon ng tubig at mineral sa mga nasa itaas na bahagi ng katawan ng mga halaman ay dumadaloy sa mga sisidlan ng kahoy - ito ay isang pataas na kasalukuyang. Ang mga organikong sangkap ay dumadaloy sa mga tubo ng salaan ng bast mula sa mga dahon at nagmumula sa ugat - ito ay isang pababang kasalukuyang.

Ang ugat ay sumisipsip ng tubig at mineral mula sa lupa gamit ang mga buhok ng ugat. Ang tubig ay pumapasok sa ugat na buhok sa pamamagitan ng osmosis. Pagkatapos ang tubig ay dumadaan sa mga buhay na selula ng pangunahing root cortex at pumapasok sa mga sisidlan ng kahoy ng gitnang silindro ng ehe.

Ang mga mineral ay hinihigop ng mga ugat ng buhok bilang resulta ng passive o aktibo (na may pagkonsumo ng enerhiya) na transportasyon sa pamamagitan ng cell membrane. Bilang isang resulta, ang pagtaas ng osmotic pressure ay bubuo sa mga sisidlan ng root wood. Kapag ang osmotic pressure sa mga ugat ng ugat ay lumampas sa osmotic pressure ng solusyon sa lupa, bubuo ang presyon ng ugat. Ang presyon ng ugat, kasama ang pagsingaw, ay kasangkot sa paggalaw ng tubig sa katawan ng halaman.

Normal na umuunlad ang mga halaman kung ang solusyon sa lupa ay kinakailangang naglalaman ng nitrogen, phosphorus, sulfur, potassium, magnesium, calcium at iron. Ang mga elementong ito ay may indibidwal na kahalagahan para sa buhay ng halaman at samakatuwid ay hindi maaaring palitan ng iba at tinatawag na mga macroelement. Para sa paglago at pag-unlad ng halaman, kinakailangan din ang mga microelement - boron, tanso, kobalt, sink, mangganeso, molibdenum, atbp. Ang kanilang konsentrasyon sa lupa ay mas mababa kaysa sa konsentrasyon ng mga macroelement. Sa natural na biogeocenoses, ang nilalaman ng mga elemento na kinakailangan para sa mga halaman sa lupa ay pinananatili sa isang medyo pare-pareho na antas dahil sa cycle ng mga sangkap. Sa agrocenoses, ang mga tao ay kumukuha ng ilan sa mga mineral mula sa lupa kasama ng pag-aani. Samakatuwid, ang mga pataba ay dapat idagdag sa lupa ng lupang pang-agrikultura. Ang mga pataba ay nahahati sa organiko at mineral.

Mga organikong pataba: pataba, pit, dumi ng ibon, slurry, peat compost, atbp. - naglalaman ng lahat ng nutrients na kailangan para sa mga halaman. Kapag ang mga organikong pataba ay inilapat, ang mga mikroorganismo - bakterya, fungi - ay pumapasok sa lupa. Nabubulok nila ang mga organikong nalalabi at nagpapataas ng pagkamayabong ng lupa.

Ang mga mineral na pataba ay nitrogen, potassium at phosphorus. Ang mga nitrogen fertilizers ay naglalaman ng nitrogen sa anyo ng mga nitrates. Kabilang dito ang iba't ibang nitrates (potassium, sodium, atbp.), chloride 42

ammonium, urea. Ang mga halaman ay nangangailangan ng nitrogen para sa normal na pagbuo ng mga vegetative organ. Ang mga pataba ng potasa - potassium chloride, potassium sulfate, atbp. ay nakakaapekto sa paglago ng mga ugat, tubers, at mga bombilya. Ang mga phosphorus fertilizers - superphosphate, phosphate rock, atbp. ay nagpapabilis sa pagkahinog ng mga prutas. Ang posporus at potasa ay nagpapataas ng malamig na resistensya ng mga halaman.

Ang paghinga ng ugat ay nangyayari bilang resulta ng pagsasabog ng oxygen mula sa lupa patungo sa mga tisyu. Ang paghinga ay nangangailangan ng organikong bagay. Dumating sila sa ugat mula sa mga dahon. Ang proseso ng paghinga ay gumagawa ng enerhiya na nakaimbak sa mga molekula ng ATP. Ang enerhiya ay ginugol sa paglaki, paghahati ng cell, transportasyon ng mga sangkap, proseso ng synthesis, atbp. Upang payagan ang hangin na tumagos sa lupa, dapat itong palaging paluwagin. Ang pagluwag ay nakakatulong din na mapanatili ang kahalumigmigan sa lupa, kaya naman tinawag itong "dry watering."

Maaaring magbago ang mga ugat. Ang mga sumusunod na uri ng root metamorphosis ay nangyayari.

Ang mga ugat na gulay ay gumaganap ng isang function ng pag-iimbak sa maraming uri ng mga biennial na halaman (karot, beets, singkamas, atbp.). Mayroon silang dobleng pinagmulan - ang itaas na bahagi ay nabuo mula sa tangkay, at ang mas mababang bahagi ay nabuo bilang isang pampalapot ng pangunahing ugat. Ang starch, asukal, atbp. ay idineposito sa mga ugat na gulay.

Root cones (root tubers) - pag-iimbak ng mga adventitious roots sa dahlia, kamote, chistyak, atbp.

Ang mga ugat ng trailer ay may mga umaakyat na halaman (ivy).

Ang pag-urong ng mga ugat (sa bulbous na halaman) ay nagsisilbing paglubog ng bombilya sa lupa.

Ang mga ugat ng hangin ay nabuo sa mga halaman na naninirahan sa iba pang mga halaman (epiphytes), tulad ng mga orchid. Binibigyan nila ang halaman ng pagsipsip ng tubig at mineral mula sa basa-basa na hangin.

Ang mga halaman na tumutubo sa marshy soils, tulad ng American swamp cypress, ay may mga ugat na humihinga. Ang mga ugat na ito ay tumataas sa ibabaw ng lupa at nagbibigay ng hangin sa ilalim ng lupa na bahagi ng halaman, na hinihigop sa pamamagitan ng mga espesyal na butas.

Nabubuo ang stilt roots sa mga puno na tumutubo sa littoral zone ng tropikal na dagat (mangroves). Matindi ang sanga ng mga ugat at pinapalakas ang halaman sa hindi matatag na lupa.

Ang mycorrhiza ay isang symbiosis ng mga ugat ng mas matataas na halaman at fungi sa lupa; Ang mga halaman ay nagbibigay ng mga kabute na may natutunaw na carbohydrates, at ang mga kabute ay nagbibigay ng mga mineral sa halaman.

Ang symbiosis sa pagitan ng nitrogen-fixing bacteria at ang mga ugat ng legumes (nodule bacteria) ay isa ring pagbabago sa mga ugat. Inaayos ng mga bakterya ang atmospheric nitrogen at ginagawa itong mga compound na hinihigop ng mga halaman.

Panlabas at panloob na istraktura ng ugat na may kaugnayan sa mga pag-andar nito. Mga pataba. Mga pagbabago sa ugat

ugat- Ito ang underground vegetative organ ng halaman. Ang ugat ay may axial structure at walang limitasyong apical growth. Ang ugat ay walang mga dahon, hindi nahahati sa mga node at internodes, hindi nagdadala ng mga putot na nakaayos sa isang tiyak na pagkakasunud-sunod, at may positibong geotropism.

Mga function ng ugat ang mga sumusunod: pag-aayos at paghawak ng halaman sa lupa; pagsipsip ng tubig at mineral; transportasyon ng mga sangkap na ito sa mga organo sa itaas ng lupa ng halaman; synthesis ng ilang mga sangkap - mga hormone, enzymes, atbp.; imbakan ng mga sustansya (ugat na gulay); vegetative propagation.

Ang embryonic root, na lumalabas mula sa buto sa panahon ng pagtubo, ay nagiging pangunahing ugat. Sa hangganan sa pagitan ng pangunahing ugat at tangkay ay may kwelyo ng ugat. Ang pangunahing ugat ay maaaring sangay, at ang mga lateral na ugat ng pangalawa, pangatlo, atbp ay nabuo. mga order ng magnitude. Maaaring bumuo ng mga adventitious root sa shoot. Ang kabuuan ng lahat ng mga ugat ay bumubuo sa root system ng halaman. Ang pangunahing, lateral at adventitious na mga ugat ay nakikilahok sa pagbuo nito.

Mayroong dalawang uri ng root system: core at fibrous. Ang sistema ng taproot ay nailalarawan sa pamamagitan ng nangingibabaw na pag-unlad ng pangunahing ugat, na mas mahaba at mas makapal kaysa sa iba pang mga ugat. Karaniwan itong matatagpuan sa mga halamang dicotyledonous. Sa isang fibrous root system, ang pangunahing ugat ay hindi naiiba - ito ay hindi maganda ang pag-unlad o namatay nang maaga. Ang root system ay nabuo sa pamamagitan ng isang masa ng adventitious roots. Ang mga monocot at ilang dicotyledon ay may fibrous root system.

Ang ugat ay lumalaki sa haba dahil sa apical growth point. Binubuo ito ng pang-edukasyon na tisyu, ang mga selula na kung saan ay may kakayahang patuloy na paghahati. Ang punto ng paglago ay natatakpan ng takip ng ugat. Ang takip ng ugat ay nabuo ng mga buhay na selula, na nahuhulog at pinapalitan ng mga bago dahil sa mga selula ng punto ng paglago. Pinoprotektahan ng takip ng ugat ang punto ng paglago mula sa pinsala sa makina. Ang root zone na ito ay tinatawag division zone.

Sa likod ng division zone ay matatagpuan stretch zone, o paglago. Dito lumalaki ang mga selula at nakukuha ang kanilang tiyak na hugis at sukat.

Sa likod ng stretch zone ay suction zone. Sa loob nito, ang pagkita ng kaibahan ng mga selula sa mga tisyu ay sinusunod. Ang suction zone sa labas ay nagdadala epibleme, ang bawat cell ay bumubuo ugat na buhok. Sa likod ng epiblema ay matatagpuan pangunahing cortex, pericycle at central axial cylinder.

Sa tulong ng mga ugat ng buhok, ang tubig at mineral ay nasisipsip mula sa mga solusyon sa lupa. Ang cell lamad ng mga ugat na buhok ay manipis - pinapadali nito ang pagsipsip. Halos ang buong root hair cell ay inookupahan ng isang malaking vacuole, at ang nucleus ay matatagpuan sa dulo ng buhok. Habang lumalaki ang ugat, namamatay ang mga buhok sa ugat at nabubuo muli ang suction zone.

Ikaapat na root zone - venue area. Ang pag-andar nito ay ang transportasyon ng tubig at mineral sa mga organo sa itaas ng lupa ng halaman at ang transportasyon ng mga organikong sangkap mula sa tangkay hanggang sa ugat.

Ang pangunahing ugat na cortex ay nabuo ng mga buhay na selula ng pangunahing tisyu (parenchyma) at binubuo ng tatlong layer. Ang mga pag-andar ng pangunahing cortex ay transportasyon (pahalang na paglipat ng mga sangkap), imbakan.

Ang panlabas na layer ng mga cell ng central axial cylinder ay nabuo pericycle. Maaaring hatiin ang mga selula nito. Sa pericycle, ang mga lateral roots at adventitious buds ay nabuo, sa tulong ng kung saan ang vegetative propagation ay isinasagawa. Para sa pangalawang pampalapot ng ugat ito ay ginagamit cambium- pangalawang meristem, na nabuo sa conduction zone. Tinitiyak ng cambium na mas makapal ang ugat.

Ang central axial cylinder ay binubuo ng iba't ibang tela - conductive, mekanikal at basic. Ang mga seksyon ng kahoy at bast ay kahalili sa bawat isa - ang kahoy ay bumubuo ng isang bituin, sa pagitan ng mga sinag kung saan mayroong bast. Sa gitna ng ugat ay maaaring mayroong mechanical tissue at ground tissue. Ang transportasyon ng tubig at mineral sa mga nasa itaas na bahagi ng katawan ng mga halaman ay dumadaloy sa mga sisidlan ng kahoy - ito ay isang pataas na kasalukuyang. Ang mga organikong sangkap ay dumadaloy sa mga tubo ng salaan ng bast mula sa mga dahon at nagmumula sa ugat - ito ay isang pababang kasalukuyang.

Ang ugat ay sumisipsip ng tubig at mineral mula sa lupa gamit ang mga buhok ng ugat. Ang tubig ay pumapasok sa ugat na buhok sa pamamagitan ng osmosis. Pagkatapos ang tubig ay dumadaan sa mga buhay na selula ng pangunahing cortex ng ugat at pumapasok sa mga sisidlan ng kahoy ng gitnang silindro ng ehe. Ang mga mineral ay hinihigop ng mga ugat ng buhok bilang resulta ng passive o aktibo (na may pagkonsumo ng enerhiya) na transportasyon sa pamamagitan ng cell membrane. Bilang isang resulta, ang pagtaas ng osmotic pressure ay bubuo sa mga sisidlan ng root wood. Kapag ang osmotic pressure sa mga ugat ng ugat ay lumampas sa osmotic pressure ng solusyon sa lupa, bubuo ang presyon ng ugat. Ang presyon ng ugat, kasama ang pagsingaw, ay kasangkot sa paggalaw ng tubig sa katawan ng halaman.

Normal na umuunlad ang mga halaman kung ang solusyon sa lupa ay kinakailangang naglalaman ng nitrogen, phosphorus, sulfur, potassium, magnesium, calcium at iron. Ang mga elementong ito ay may indibidwal na kahalagahan para sa buhay ng halaman at samakatuwid ay hindi maaaring palitan ng iba at tinatawag na mga macroelement. Para sa paglago at pag-unlad ng halaman, kinakailangan din ang mga microelement - boron, tanso, kobalt, sink, mangganeso, molibdenum, atbp. Ang kanilang konsentrasyon sa lupa ay mas mababa kaysa sa konsentrasyon ng mga macroelement. Sa natural na biogeocenoses, ang nilalaman ng mga elemento na kinakailangan para sa mga halaman sa lupa ay pinananatili sa isang medyo pare-pareho na antas dahil sa cycle ng mga sangkap. Sa agrocenoses, ang mga tao ay kumukuha ng ilan sa mga mineral mula sa lupa kasama ng pag-aani. Samakatuwid, ang mga pataba ay dapat idagdag sa lupa ng lupang pang-agrikultura. Ang mga pataba ay nahahati sa organiko at mineral.

Mga organikong pataba: pataba, pit, dumi ng ibon, slurry, peat compost, atbp. - naglalaman ng lahat ng nutrients na kailangan para sa mga halaman. Kapag ang mga organikong pataba ay inilapat, ang mga mikroorganismo - bakterya, fungi - ay pumapasok sa lupa. Nabubulok nila ang mga organikong nalalabi at nagpapataas ng pagkamayabong ng lupa.

Mga mineral na pataba Mayroong nitrogen, potassium at phosphorus. Ang mga nitrogen fertilizers ay naglalaman ng nitrogen sa anyo ng mga nitrates. Kabilang dito ang iba't ibang mga nitrates (potassium, sodium, atbp.), Ammonium chloride, urea. Ang mga halaman ay nangangailangan ng nitrogen para sa normal na pagbuo ng mga vegetative organ. Ang mga pataba ng potasa - potassium chloride, potassium sulfate, atbp. ay nakakaapekto sa paglago ng mga ugat, tubers, at mga bombilya. Ang mga phosphorus fertilizers - superphosphate, phosphate rock, atbp. ay nagpapabilis sa pagkahinog ng mga prutas. Ang posporus at potasa ay nagpapataas ng malamig na resistensya ng mga halaman.

Ang paghinga ng ugat ay nangyayari bilang resulta ng pagsasabog ng oxygen mula sa lupa patungo sa mga tisyu. Ang paghinga ay nangangailangan ng organikong bagay. Dumating sila sa ugat mula sa mga dahon. Ang proseso ng paghinga ay gumagawa ng enerhiya na nakaimbak sa mga molekula ng ATP. Ang enerhiya ay ginugol sa paglaki, paghahati ng cell, transportasyon ng mga sangkap, proseso ng synthesis, atbp. Upang payagan ang hangin na tumagos sa lupa, dapat itong palaging paluwagin. Ang pag-loosening ay nakakatulong din na mapanatili ang kahalumigmigan sa lupa, kaya naman tinawag itong "dry watering."

Maaaring magbago ang mga ugat. Ang mga sumusunod na uri ng root metamorphosis ay nangyayari.

Mga ugat gumanap ng isang function ng pag-iimbak sa maraming uri ng mga biennial na halaman (karot, beets, singkamas, atbp.). Mayroon silang dobleng pinagmulan - ang itaas na bahagi ay nabuo mula sa tangkay, at ang mas mababang bahagi ay nabuo bilang isang pampalapot ng pangunahing ugat. Ang almirol, asukal, atbp. ay idineposito sa mga gulay na ugat.

Mga ugat na kono(root tubers) - pag-iimbak ng mga adventitious roots sa dahlia, kamote, chistyak, atbp.

Mga ugat ng trailer may mga umaakyat na halaman (ivy).

Pag-urong ng mga ugat(sa mga bulbous na halaman) ay nagsisilbing isawsaw ang bombilya sa lupa.

Mga ugat sa himpapawid ay nabuo sa mga halaman na tumira sa iba pang mga halaman (epiphytes), halimbawa orchid. Binibigyan nila ang halaman ng pagsipsip ng tubig at mineral mula sa basa-basa na hangin.

Mga ugat ng paghinga may mga halaman na tumutubo sa marshy soils, tulad ng American swamp cypress. Ang mga ugat na ito ay tumataas sa ibabaw ng lupa at nagbibigay ng hangin sa ilalim ng lupa na bahagi ng halaman, na hinihigop sa pamamagitan ng mga espesyal na butas.

Mga ugat ng stilt ay nabuo sa mga puno na tumutubo sa littoral zone ng mga tropikal na dagat (mangroves). Matindi ang sanga ng mga ugat at pinapalakas ang halaman sa hindi matatag na lupa.

Mycorrhiza- ito ay isang symbiosis ng mga ugat ng mas matataas na halaman at fungi sa lupa; Ang mga halaman ay nagbibigay ng mga kabute na may natutunaw na carbohydrates, at ang mga kabute ay nagbibigay ng mga mineral sa halaman.

Symbiosis sa pagitan ng nitrogen-fixing bacteria at ang mga ugat ng munggo (nodule bacteria) ay isa ring pagbabago sa mga ugat. Inaayos ng mga bakterya ang atmospheric nitrogen at ginagawa itong mga compound na hinihigop ng mga halaman.