Поиск по сайту:


Данные, приведенные на рис, 4:6, показывают, что клеточным стенкам свойственно растяжение такого типа, при котором исходное быстрое растяжение сменяется все более медленным («затухание» растяжения ). Однако живые клетки могут растягиваться с постоянной скоростью в течение продолжительных периодов, поэтому считают, что процесс роста включает серию растяжений, происходящих под действием тургорного давления клеточного сока. Интересно, что при обработке клеточных стенок живых тканей ауксином можно наблюдать ответную реакцию, изображенную на рис. 4.6, тогда как при действии ауксина на изолированный материал клеточных стенок такой реакции не наблюдается. Это наводит на мысль, что ауксин не действует непосредственно на клеточные стенки, а регулирует какие-то процессы в протопласте, приводящие к изменению свойств стенок. Что же это за процессы, на которые влияет ауксин? Для того чтобы понять это, необходимо кратко рассмотреть строение и физические свойства первичной клеточной стенки.

Данные, приведенные на рис, 4:6, показывают, что клеточным стенкам свойственно растяжение такого типа, при котором исходное быстрое растяжение сменяется все более медленным («затухание» растяжения ). Однако живые клетки могут растягиваться с постоянной скоростью в течение продолжительных периодов, поэтому считают, что процесс роста включает серию растяжений, происходящих под действием тургорного давления клеточного сока. Интересно, что при обработке клеточных стенок живых тканей ауксином можно наблюдать ответную реакцию, изображенную на рис. 4.6, тогда как при действии ауксина на изолированный материал клеточных стенок такой реакции не наблюдается. Это наводит на мысль, что ауксин не действует непосредственно на клеточные стенки, а регулирует какие-то процессы в протопласте, приводящие к изменению свойств стенок. Что же это за процессы, на которые влияет ауксин? Для того чтобы понять это, необходимо кратко рассмотреть строение и физические свойства первичной клеточной стенки.

Скачать страницу

[Выходные данные]