水生植物的光合作用-藻類分析生物圖像顯微鏡
我們稱營養來自其他生物的植物為寄生植物。其中有一部分為
腐生植物,主要是細菌和真菌,它們的養分來自于死亡或正在分解
的植物,或者在附近生長植物的死亡部分。水晶蘭就是僅有的幾種
能開花的腐生植物之一。透明的水晶蘭繁茂地生長于被分解的樹葉
上,真菌包圍著它的根,消化枯枝落葉得到的養分是其主要養分來
源。還有一類寄生植物以活的有機體為食,從綠色植物中獲取養分
和水分。因此寄主植物往往逐漸枯萎死亡。,這類寄生植物是致命
的依賴者,“無賴”的“寄生蟲”。
水環境中光線十分微弱,但是水生植物的光合能力并不比陸生
植物差。而奧秘就在于水生植物的葉片往往薄而柔軟,如金魚藻的
葉片細裂如絲呈線狀,芳草的葉片呈帶狀,水車前的葉子寬大、簿
而透明。水生植物的葉綠體除了分布在葉肉細胞里,還分布在表皮
細胞內,較神奇的是這些葉綠體能隨著原生質的流動而流向迎光面
.這大大提高了水生植物利用水中的微弱光的能力一黑藻和狐尾藻
等沉水植物,它們的柵欄組織只有一層細胞,體內褐色素增加呈墨
綠色.可以增強對深水層中短波光的吸收j漂浮植物其浮葉的上表
面能接受陽光,柵欄組織發育充分,可南5~6層細胞組成。挺水植
物的葉肉分化則更接近于陸生植物。由于水中的含氧量不到空氣中
的二十分之一,為了能夠得到充足的氧氣,漂浮或挺分器官的正常
呼吸和代謝的需要,空氣中的氧氣直接從氣孔進入葉片,再沿著四
通八達的通氣組織傳輸到地下根部沉水植物金魚藻的通氣系統則是
封閉型通氣系統的代表,它的體內既可貯存自身呼吸所釋放的二氧
化碳,以供光合作用時之需,同時又能將光合作用所釋放的氧氣貯
存起來滿足呼吸時的需要,水分則是水生植物較充足的資源,因而
其輸導組織都表現不同程度的退化特別是木質部的退化更為突出沉
水植物的木質部上僅僅是一個空腔,被韌皮部包圍著。浮水植物的
維管束也相當退化