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	<title>传递细胞 - 版本历史</title>
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	<updated>2026-04-20T00:15:08Z</updated>
	<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
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		<title>112.247.109.102：以“{{百科小图片|bk7z1.jpg|细胞结构}} &lt;b&gt;传递细胞 transfer cell&lt;/b&gt;　　 ==概述== 植物体内特化的薄壁组织细胞。其细胞...”为内容创建页面</title>
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		<updated>2014-01-27T06:50:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;以“{{百科小图片|bk7z1.jpg|&lt;a href=&quot;/%E7%BB%86%E8%83%9E&quot; title=&quot;细胞&quot;&gt;细胞&lt;/a&gt;结构}} &amp;lt;b&amp;gt;&lt;a href=&quot;/%E4%BC%A0%E9%80%92%E7%BB%86%E8%83%9E&quot; title=&quot;传递细胞&quot;&gt;传递细胞&lt;/a&gt; transfer cell&amp;lt;/b&amp;gt;　　 ==概述== &lt;a href=&quot;/%E6%A4%8D%E7%89%A9%E4%BD%93&quot; title=&quot;植物体&quot;&gt;植物体&lt;/a&gt;内特化的&lt;a href=&quot;/%E8%96%84%E5%A3%81%E7%BB%84%E7%BB%87&quot; title=&quot;薄壁组织&quot;&gt;薄壁组织&lt;/a&gt;细胞。其细胞...”为内容创建页面&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{百科小图片|bk7z1.jpg|[[细胞]]结构}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;[[传递细胞]] transfer cell&amp;lt;/b&amp;gt;　　&lt;br /&gt;
==概述==&lt;br /&gt;
[[植物体]]内特化的[[薄壁组织]]细胞。其[[细胞壁]]向内突起，壁上有丰富的[[胞间连丝]]穿过，细胞内有较多的[[线粒体]]。传递细胞一般分布在植物体内物质转移的关键部位（如[[子叶]]节、[[茎节]]、小叶脉及[[筛管]]或[[导管]]周围等），有分泌、吸收和短距离运输等功能。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
J.B.菲舍尔在19世纪就已观察到瓜类叶子的小叶脉中有某种特殊的伴胞，可将叶肉组织细胞中产生的光合产物运输到小叶脉中去，当时他称这种细胞为“中间细胞”。20世纪60年代后期，应用[[超薄切片]]技术和[[电子显微镜]]研究，才肯定了这些细胞的结构特征与功能，改称为传递细胞（或转输细胞）。　　&lt;br /&gt;
==特征==&lt;br /&gt;
①具内突生长的细胞壁，这是[[初生壁]]或一种没有[[木质化]]的次生壁，壁的内突使包围着[[细胞质]]而紧贴细胞壁的[[质膜]]面积随着增大，例如[[紫花豌豆]]小叶脉中的传递细胞，质膜面积可比同样大小而具光滑细胞壁的[[细胞质膜]]大10多倍。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
②具有较浓厚的细胞质，[[细胞核]]较大，有的成裂片状，线粒体和[[内质网]]丰富。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
③细胞壁之间有丰富的胞间连丝，这样大大增加了细胞间的直接转输能力。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
传递细胞虽然可以在普通[[光学显微镜]]下看到，但是它们细胞壁的较详细结构,只有在透射电子显微镜下,才能看清。　　&lt;br /&gt;
==分布==&lt;br /&gt;
传递细胞广泛地分布在种子植物中，苔藓植物与低等的[[维管植物]]，例如真蕨类，[[木贼]]等的[[叶迹]]，以及[[孢子体]]和[[配子体]]的接合部位也有。有些水生或湿生植物，尤其是一些沉水生的植物，叶子[[表皮]]层细胞也有传递细胞的结构特征。在植物营养体茎、叶表皮的各种分泌结构,例如各种腺毛,捕虫植物的分泌毛、排水器、蜜腺以及[[盐腺]]等处的细胞,也多形成为分泌特殊物质,运输水分和[[溶质]]的传递细胞。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
茎的节部区域常可看到维管传递细胞。茎的[[木质部]]传递细胞一般与叶迹(叶维管束)紧密地结合，而[[韧皮部]]传递细胞则常位在叶隙的边缘。根中一般传递细胞较少，不过很多植物的根部被[[线虫]]侵袭以后，往往形成一种[[多核]]的巨形细胞和[[合胞体]]，称为多核的传递细胞。[[豆科植物]]的[[根瘤]]中,[[寄生]]的被子植物,例如[[列当]]、[[菟丝子]]的吸器中，也有传递细胞。被子植物的柱头细胞和[[花柱]]内的引导组织；胚囊中的[[助细胞]]、[[反足细胞]]和[[胚乳]]细胞；以及珠被[[绒毡层细胞]]和[[胚柄]]细胞等等，都具有传递细胞的特性。花药中的绒毡层细胞和花粉管壁，在某些时期也可成为传递细胞。有些[[禾本科植物]]颖果的糊粉层，也可成为传递细胞，称为“糊粉层传递细胞”。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
传递细胞分布最多的是被子植物。其中在[[系统发育]]上先进的[[分类群]]，如菊目、[[川续断]]目、[[茜草]]目中更为常见。在茎的传递细胞中，双子叶植物比[[单子叶植物]]多见，草本的比木本的多。细胞壁内突的传递细胞的有无，常可作为被子植物某些科属分类的一种依据。　　&lt;br /&gt;
==类型==&lt;br /&gt;
1969年B.E.S.坎宁和J.S.佩特将小叶脉中传递细胞所在的部位，以及细胞中内脊分布的情况，分为4种类型：①A型细胞，被认为是特化的伴胞，整个细胞周围的细胞壁都有内突生长，不过，靠近[[筛分]]子的壁上突入较少。②B型细胞,一种特化的韧皮部薄壁组织细胞，它与筛分子或A型细胞紧靠的细胞壁部分,内突生长最为发达。③C型细胞，特化的木质部薄壁组织细胞。④D型细胞,作为木质部分界的[[维管束鞘]]细胞。C型与D型传递细胞都在木质部，其细胞壁的内突生长，一般只限于与管状[[分子]]直接接触的部分。现还发现了其他类型的传递细胞。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
不过，有各种植物中，传递细胞的细胞壁内突形式并不一致。有的为线状结构,或“Y”型突起，或者突起较短成[[乳突]]状。同一植物中的传递细胞，其壁结构也可能完全不同。　　&lt;br /&gt;
==发育==&lt;br /&gt;
传递细胞的发育，目前还知道不多，传递细胞在[[维管组织]]中发育较早，在木质部中，当管状分子[[分化]]以后，便可看到传递细胞，而韧皮部的传递细胞则在邻近的木质部分子开始木质化以前几天，细胞壁的内突生长就已充分发育。一般紧靠[[地下茎]]顶端，邻近[[原生木质部]]和后生木质部的薄壁组织细胞，其细胞壁首先内突生长，向着基部细胞内突生长逐渐减弱。这是由于木质部传递细胞到了发育后期，细胞质开始[[退化]]，细胞壁的内突生长因而也开始减退。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;人工控制&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
有人认为所有种子植物都可能有发育传递细胞的能力，只是有的成为潜在的形式。如果适当增加溶质运输的某种压力，则可能促使传递细胞的发育。如多花[[山柳菊]]生长在较高浓度的[[营养液]]中，传递细胞细胞壁的内突生长就较多而且复杂，如果生长在水里，则很少内突生长。又如叶子在黑暗下生长，或者斑叶的无绿色区域，或者白化突变型的叶子，都不能发育出传递细胞。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
另外，如果在缺乏[[二氧化碳]]的条件下，[[莴苣]]幼苗木质部内的传递细胞就大为减少。当这种幼苗又放回到有二氧化碳的空气中，则木质部中又可逐渐发育出传递细胞。又如向日葵幼苗培养在缺铁的[[培养基]]中，1～3天以后，靠近根前端发生大量[[根毛]],而大多数[[表皮细胞]],甚至靠近表皮层的[[皮层]]细胞，也都可转化成传递细胞。传递细胞的发育与组织中溶质运输之间有一定的相关关系。　　&lt;br /&gt;
==功能==&lt;br /&gt;
一般认为传递细胞是一些密集输送溶质的细胞,其[[原生质体]]具有非常高的表面-体积比例使这些细胞的吸收、分泌以及与外界交换的表面积增大，从而增加了它的[[生理]]活动能力。例如[[豌豆]]幼苗韧皮部传递细胞的分化早期，在内质网上就表现出强烈的[[腺苷三磷酸酶]]活动，而有些反应产物，则沉积在[[液泡膜]]和质膜上。当韧皮部传递细胞成熟，细胞壁发生及内突生长时，质膜和[[核膜]]上的酶都有强烈活性。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
在很多[[高等植物]]中，有人按传递细胞的功能将其分为 4种形式：①从外界环境中吸收溶质，例如沉水生叶子的表皮层的传递细胞；②分泌溶质到外界环境，例如各种蜜腺和其他腺体;③从周围组织细胞吸收溶质,例如维管薄壁组织细胞、吸器、胚囊和胚中的传递细胞；④分泌溶质到周围组织细胞，例如有些[[雄蕊]]的[[绒毡层]]，根瘤的[[中柱鞘]]细胞等。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[分类:生物]][[分类:生物学]]&lt;/div&gt;</summary>
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