- vlastnosti
- Rozdíly mezi bělím a jádrem
- Proč se jádrové dřevo nerozkládá?
- Poměr mezi dřevem a jádrem
- Funkce Sapwood
- Příklad: sekundární růst gymnospermů
- Sapwood v průmyslu
- Reference
Bělové dřevo, také známý jako „živé dřevo“ je část fyziologicky aktivního dřevěného xylem, který je zodpovědný za transport látek do na celé tělo rostliny. Kromě své řidičské činnosti se vyznačuje také světlou barvou. Podílí se na podpoře a skladování látek.
Opačný termín je zlomek dřeva, jehož nádoby byly ucpané a již nevykazují vodivou aktivitu. Toto dřevo je tmavší a nazývá se jádrové dřevo. Když bělíc zemře, stává se jádrovým dřevem.
Sapwood je nejlehčí část růstových prstenů. Zdroj: pixabay.com
Dřevo se obecně vyznačuje velmi nízkým obsahem vody. Sapwood může být tvořen 35 až 75% vody, zatímco v jádrovém množství je množství vody poněkud sníženo.
Když v průřezu pozorujeme řezaný kmen, budeme pozorovat růstové prsteny, které odpovídají změnám mezi jádrem (vnitřními kroužky) a bělím (vnější kroužky).
vlastnosti
V rostlinné biologii se termín sapwood týká mladé a aktivní části dřeva.
Když uděláme průřez stromem, jasně uvidíme slavné růstové prsteny. Borovice odpovídá posledním prstenům, které pozorujeme, a které obecně vykazují světlejší barvu. Pochází z cévního kambia.
Rostliny mají řadu tkání a jedna z nich tvoří mimo jiné struktury odpovědné za organizování procesu vedení vody, solí, živin a mízy. Vodivé struktury rostlin jsou xylém a květ.
Konkrétně je xylem zodpovědný za transport vody a minerálů. Struktura se skládá z tracheálních prvků, které se nazývají tracheidy a trachey. Sapwood odpovídá jedinému xylému, který funguje v kmeni organismu.
Rozdíly mezi bělím a jádrem
Příbuzným termínem je jádrové dřevo, které odpovídá nejtmavší části růstových prstenců. Na rozdíl od sapwood, jádrové dřevo nese vodu a jiné látky: fyziologicky je neaktivní.
Proč se toto děje? V průběhu let jsou za vedení mízy zodpovědné xylemové kroužky. S postupem času je však vedení vody uvnitř těchto biologických kolon přerušeno jevem zvaným kavitace.
Kavitace, také známá jako embolie, nastává, když je přerušena kontinuita vodního sloupce kvůli tvorbě plynových bublin. To je analogické procesu embolie, ke kterému dochází v krevních cévách.
Schopnost řídit se v xylemu je tak ztracena a tato oblast, která byla dříve bělová, se stává jádrem. Díky hromadění pryskyřic a dásní získává tmavší odstín než bělidlo, které je obvykle bílé nebo světlé. Logicky rostlina stále potřebuje vodivý povrch, činnost prováděnou bělím.
Proč se jádrové dřevo nerozkládá?
Nyní, pokud je jádrové dřevo mrtvou tkání, musí mít rostlina mechanismy, které zabraňují rozkladu uvedené struktury.
Aby se zabránilo tomu, aby jádrové dřevo zahájilo proces rozkladu, a aby se zabránilo napadení plísněmi nebo jinými patogeny po kavitaci, je vnitřek cév blokován tylozami.
Tylosy jsou rozšíření buněčné cytoplazmy, které pokrývají lumen cévy. Tyto buněčné procesy pocházejí z buněk parenchymu. Kromě toho je tento proces doprovázen sekrecemi proti plísním a bakteriím, které chrání dřevo. Tyto látky dodávají dřevu jeho jedinečnou vůni.
Poměr mezi dřevem a jádrem
Pokud studujeme průřezy kmenů u různých druhů rostlin, můžeme dojít k závěru, že proporce vodivého dřeva versus nevodivé dřevo se velmi liší.
U některých druhů najdeme velké množství bělidla, jako je javor, bříza a popel. Naproti tomu jiné druhy vykazují velmi jemné bělidlo, jako ve falešné akácii, katalpě a tisu.
Na druhé straně existují určité druhy, u nichž nedochází k výraznému rozlišení mezi částí běleného dřeva a částí jádra, které tvoří dřevo. Příkladem toho jsou topoly, vrby a jedle.
Funkce Sapwood
Jak jsme již zmínili, sapwood je ta jasná část dřeva, která je zodpovědná za vedení vody a minerálů, protože je to jediná oblast, ve které najdeme aktivní prvky xylemu. Řízení umožňuje přenos těchto životně důležitých materiálů do všech oblastí stromu.
Kromě toho mu dřevo stromu dodává tuhost a přidává podpůrnou funkci vaskulárním rostlinám. Toto je považováno za obecnou funkci xylemu. Konečně se podílí na skladování rezervních látek.
Příklad: sekundární růst gymnospermů
Pro ilustraci distribuce albuminu v rostlinách použijeme konkrétní příklad rodu Pinus, dobře známého gymnospermu (používáme jediný druh a nezevšeobecňujeme, protože distribuce a množství bělidla se velmi liší).
U modelu gymnospermů v uzavřeném válci je kambodža zodpovědná za proliferaci cévních svazků: xylem směrem dovnitř a dovnitř a phloem směrem ven.
Díky tomuto rozdělení je vytvořen vzor pružinového růstového prstence, který je tvořen silnými, světle zbarvenými prvky, následuje letní růst, kde se prvky zmenšují v průměru, ale zvětšují tloušťku stěn.
V tomto případě obsahuje bělidlo parenchymální buňky, jejichž protoplazma je živá. Naproti tomu jsou buněčné prvky jádra mrtvé a uchovávají taniny a všechny druhy pryskyřic, které dávají oblasti tmavé zbarvení.
Sapwood v průmyslu
Je všeobecně známo, že dřevo má velký ekonomický význam. Užitečným a snadným způsobem, jak odvodit kvalitu dřeva, je pozorování běleného a jádrového dřeva.
Je-li dřevo bohaté na sapwood, jeho hodnota klesá a obchodníci a tesaři jej tak neocení, protože bylo prokázáno, že tato oblast dřeva je náchylná k rychlému hnilobě a nemá potřebné vlastnosti, aby na něm účinně pracovala..
Reference
- Beck, CB (2010). Úvod do struktury a vývoje rostlin: anatomie rostlin pro 21. století. Cambridge University Press.
- Campbell, NA (2001). Biologie: Koncepty a vztahy. Pearsonovo vzdělávání.
- Curtis, H., & Schnek, A. (2006). Pozvánka k biologii. Panamerican Medical Ed.
- Raven, PH, Evert, RF, a Eichhorn, SE (1992). Biologie rostlin. R jsem vždy.
- Sadava, D., a Purves, WH (2009). Life: The Science of Biology. Panamerican Medical Ed.
- Thorpe, STE (2009). The Pearson General Studies Manual 2009, 1 / e. Pearson Education India.