Воды отходят при каком раскрытии: Воды у беременных — Юнона

Подтекание околоплодных вод | Симптомы подтекания вод при беременности

Беременность

Статья

0 отзывы

Околоплодные воды — первая колыбелька малыша, комфортная среда его обитания до появления на свет. Давайте выясним, почему она так важна для развития ребенка? Когда и как отходят воды? И что делать в сложных ситуациях?

4мин. на прочтение фев. 17, 2022

Зачем нужны околоплодные воды?

Околоплодные воды (также амниотическая или плодная жидкость) заполняют плодный пузырь (амнион) и создают благоприятные условия для развития плода. Жидкость на 97 % состоит из воды, которая содержит различные питательные вещества, минеральные соли, ферменты, гормоны и витамины.

Какие важные функции выполняет плодная жидкость?

  1. Гармоничная среда для развития. Воды обеспечивают стабильную температуру 37 °C, содержит иммуноглобулины, которые нейтрализуют вирусы, микробы и некоторые вредные вещества.
  2. Защита малыша. Жидкость гасит удары и толчки, уменьшает давление извне и громкость звуков. Кроме того, благодаря герметичности плодного пузыря и наличию слизистой пробки в цервикальном канале к ребенку не попадет ничего опасного.
  3. Развитие функций организма. Когда малыш заглатывает воду, начинают работать почки, а если втягивает носом — упражняются легкие.
  4. Облегчение родов. Заполняющая пузырь жидкость делает давление головы младенца на шейку матки более мягким, благодаря чему она плавно раскрывается. И уже после того, как отходят воды, они омывают родовые пути, помогая ребенку двигаться вперед.

Сколько должно быть жидкости?

Объем околоплодных вод варьируется в зависимости от срока беременности:

  • в 10 недель — приблизительно 30 мл;
  • в 20 — 450 мл;
  • к 38-40 — 1000-1500 мл.

Если жидкости меньше или больше, нужно регулярное наблюдение у врача, а при ухудшении состояния беременной и плода — стационарное лечение. Поскольку и многоводие, и маловодие могут негативно повлиять на формирующийся организм малыша и на здоровье будущей матери.

Когда и как отходят воды?

При идеальной беременности, амниотическая жидкость изливается после того, как отходит слизистая пробка или вместе с ней в первом периоде родов.

В активной фазе первого периода схватки учащаются и просвет в шейке матки увеличивается от 4 до 8 см. На пике одной из схваток истонченный плодный пузырь разрывается, изливая в среднем 150-200 мл околоплодных вод. Если плодный мешок остается целым, то его вскрывает врач.

Чаще в первый период выходят только передние воды, то есть расположенные перед головкой малыша. Задние изливаются уже после появления ребенка на свет.

Выделение околоплодных вод до родов

Согласно статистическим данным, 20 % женщин теряют часть амниотической жидкости еще до полного разрыва плодного пузыря во время родовых схваток. Давайте разберемся подробнее: когда и как это происходит, и какие последствия может повлечь.

Если отошли воды, а схваток все нет — значит излитие произошло преждевременно. Если схватки уже начались, но шейка матки не раскрыта, такой отход называется ранним. Оба варианта могут приводить к затяжному течению и слабости родовой деятельности, гипоксии и травмированию плода, а также воспалительным процессам у роженицы.

Возможен и третий вариант — подтекание околоплодных вод. В этом случае плодный пузырь лишь надрывается и жидкость отходит понемногу, иногда незаметно для беременной женщины.

Как понять, что отошли воды? Чтобы не перепутать плодную жидкость со слизистой пробкой, обратите внимание на ряд различий:

  • цвет: воды прозрачные, иногда розоватого или зеленоватого оттенка; пробка бежево-коричневая, бывает с прожилками крови;
  • консистенция: воды более жидкие, пробка — слизистая;
  • периодичность: воды подтекают постоянно, пробка выходит порциями (примерно по 1 столовой ложке).

В случае подтекания, из-за потери герметичности плодного пузыря, открывается путь к малышу для бактерий и вирусов. Если повреждение произошло на сроке до 34 недель, врачи защищают плод антибиотиками и продлевают беременность. В случае развития инфекции женщину немедленно готовят к родам.

Что делать, когда отходят воды?

Если беременная обнаружила подтекание амниотической жидкости, нужно как можно скорее обратиться к врачу. Специалист возьмет мазок из шейки матки и после проведения анализов сможет решить, что делать дальше.

Когда воды отходят резко, необходимо сразу ехать в роддом, независимо от наличия и интенсивности схваток. Запомните время, когда произошел разрыв плодного мешка, и обратите внимание на цвет и запах жидкости. Если воды не имеют запаха, прозрачные или слегка розоватые, то все в норме. Но зеленоватый, темно-коричневый или черный оттенок жидкости — сигнал о том, что у малыша кислородное голодание и необходима неотложная помощь.

Читайте также: Обвитие пуповиной: причины и последствия для малыша

Учитывайте, что после разрыва плодного пузыря растет риск инфекций, поскольку ребенок больше не защищен. И чем больше времени прошло после отхождения вод, тем выше вероятность осложнений.

В целом не важно, есть схватки или нет, как отходят воды, сразу все или по чуть-чуть — лучше не откладывать поездку в роддом. Ведь для здоровья будущего ребенка и мамы нет ничего важнее, чем своевременная помощь.

Статьи по теме:

Как ведет себя ребенок перед родами?

39 неделя беременности

40 неделя беременности

Последние отзывы

Средняя оценка покупателей

0 оценок клиентов

Снимок оценок сообщества

  • 5 0
  • 4 0
  • 3 0
  • 2 0
  • 1 0

Как понять, что отходят воды при беременности?

Одним из ключевых критериев начала родовой деятельности считается отхождение вод. Однако часто за них принимают другие выделения. Разбирается, как понять, что действительно отошли воды и всегда ли родовая деятельность начинается с их отхождения?

Для чего нужны околоплодные воды

Околоплодные воды или амниотическая жидкость начинают образовываться вместе с плодным мешком. Они состоят из воды и растворенных в ней веществ — белков, иммуноглобулинов, органических и минеральных веществ. В норме они прозрачные. По мере роста плода увеличивается и количество окружающей его жидкости.

Максимальное их количество приходится на срок 36 недель и составляет от 1 до 1,5 литров. Затем их количество снижается. К родам их вес составляет около 0,9 кг. Околоплодная жидкость выполняют важные функции. Основные из них:

  • защита плода от инфекций;
  • поддержание постоянства внутренней среды;
  • защита от внешних воздействий;
  • участие в обмене веществ плода;
  • формирование внутренней среды для плода.

В норме плодный пузырь герметичен, а амниотическая жидкость отходит только во время родов. Однако в некоторых случаях герметичность пузыря нарушается, из-за чего амниотическая жидкость могут начать подтекать. Причиной этого могут быть инфекции, травмы, особенности анатомического строения шейки матки и т. д. Подтекание вод может стать причиной развития внутриутробной инфекции, гипоксии.

Количество амниотической жидкости влияет на развитие ребенка. Недостаточное их количество (маловодие) приводит к задержкам развития плода и преждевременным родам, избыточное (многоводие) — к гипоксии, инфекциям и другим проблемам. Этот параметр оценивают на плановых УЗИ, а затем подтверждают и другими исследованиями.

Когда может отходить амниотическая жидкость

Чаще всего амниотическая жидкость отходит перед или во время родов, однако этот процесс может происходить и на других сроках беременности. По этому признаку отхождение вод разделяют на несколько видов:

Время излития вод

Описание

Своевременное

Происходит в родовом периоде на сроке гестации и заканчивается нормальными родами

Преждевременное

Происходит до 38 недели и считается патологическим. Если воды отходят не резко, такой процесс называют подтеканием.

В родовом периоде излитие амниотической жидкости можtт происходит до полного раскрытия шейки матки (ранее) или после него (запоздалое). Сам плодный пузырь может лопаться в разных местах, из-за чего интенсивность отхождения может быть разной. У одних женщин они сочатся, у других в буквальном смысле изливаются.

Важно! Иногда, если плодные оболочки плотные, а их разрыв происходит выше зева матки, амниотическая жидкость просачивается, но не отходит полностью. В этом случае определить подтекание помогут специальные тесты.

Как понять, что отошли воды

Излитие вод говорит либо о начале родовой деятельности, либо о патологических процессах, из-за которых нарушилась целостность плодного пузыря. Понять, что амниотическая жидкость начала отходить или подтекать, можно по следующим симптомам:

  • на белье обнаруживается прозрачная жидкость;
  • ее количество увеличивается при изменении положения тела;
  • жидкость не имеет цвета и запаха;
  • ее количество не уменьшается.

Иногда отхождение амниотической жидкости сопровождается хлопком и схваткообразными болями, интенсивность которых со временем нарастает. В случае своевременных родов перед излитием вод может отходить пробка — особое слизистое образование, которое защищает шейку матки.

Однако в случае разрыва плодного пузыря выше зева матки или перекрывании места разрыва головой ребенка даже перед родами амниотическая жидкость может отходить маленькими порциями и незаметно для самой беременной. Роды могут начаться и до отхождения амниотической жидкости постоянными схватками, интенсивность которых со временем увеличивается.

Околоплодные воды могут отходить перед началом родов или из-за нарушения целостности пузыря. Если излитие происходит не полностью, женщине бывает трудно понять, отошла ли у нее амниотическая жидкость. Наши врачи на дистанционной консультации по косвенным признакам помогут определить причины выделений и подскажут, когда нужно собираться в роддом.

Какие проблемы могут возникнуть после отхождения вод

Если излитие вод происходит на сроке гестации, на которых беременность считается доношенной, то обычно это не приводит к проблемам и заканчивается родами. В некоторых случаях, если спустя несколько часов не начинается родовая деятельность, проводится ее стимуляция. Решение об этом принимает врач на основании общей картины и состояния роженицы.

Сложности возникают, если подтекание начинается раньше 38-й недели беременности и сопровождается схваткообразными болями или кровянистыми выделениями. Такое подтекание может приводить к следующим последствиям:

  • гипоксия плода;
  • развитие внутриутробной инфекции;
  • преждевременные роды.

Максимальное время безводного периода — 60 часов. При подозрении на подтекание амниотической жидкости женщине не рекомендуется принимать ванную, чтобы избежать риска внутриутробного инфицирования. В этой ситуации также рекомендуется обратиться за медицинской помощью в дежурный родильный дом.

Обратите внимание, что безводным период считается в том случае, если произошло полное излитие амниотической жидкости. Если же она просачивается, но не течет, обновление и выработка может происходить быстрее, чем истечение. В этом случае ребенку ничего не угрожает, если мама не принимает ванну и соблюдает другие гигиенические меры.

Важно! Подтекание вод не всегда приводит к преждевременным родам. Современные методы помогают сохранять беременность даже при полном отхождении амниотической жидкости в течение 86 дней.

Что делать, когда отходят воды при беременности

Вне зависимости от того, на каком сроке отошли воды и в каком объеме они отходят (текут или только подтекают),женщине необходимо обратиться в роддом, где проведут тест на подтекание и назначат лечение или стимулируют родовую деятельность. При подтекании до 35 недель можно обратиться к ведущему беременность врачу.

Он проведет тестирование на подтекание вод, направит на УЗИ и доплерографию, а также решит, как вести беременность дальше. В некоторых случаях женщину помещают в стационар под постоянное врачебное наблюдение и стараются отложить момент родов.

При подтекании амниотической жидкости не стоит заниматься самолечением и ждать, когда оно прекратится само собой. Своевременная врачебная помощь поможет избежать осложнений и доносить беременность до срока.

Если воды отходят в небольшом объеме, при правильной тактике лечения и соблюдения всех мер безопасности можно поддерживать беременность в течение трех месяцев. Это происходит из-за того, что амниотическая жидкость постоянно обновляется и вырабатывается организмом мамы.

Кроме того, стараются определить и устранить причину, которая привела к подтеканию. Так при многоводии, которое приводит к растягиванию и разрыву плодного пузыря, стараются уменьшить количество амниотической жидкости. При инфекции локализуют ее очаг. При цервикальной недостаточности зашивают шейку или ставят пессарий.

Самолечение подтекания вод опасно для жизни малыша и может вызвать преждевременные роды, поэтому не стоит заниматься самолечением. При первых признаках нарушения плодного пузыря нужно как можно скорее обратиться за врачебной помощью, чтобы распознать причины подтекания и подобрать подходящее лечение.

Частые вопросы

Что делать, если отошли воды?

+

Отход вод обычно сигнализирует о начале родовой деятельности или нарушения целостности плодного пузыря. В обоих случаях нужно обратиться за медицинской помощью в ближайший роддом, чтобы узнать причину этого состояния.

Сколько по времени отходят воды?

+

Как скоро воды отойдут полностью, зависит от того, где лопнул плодный пузырь. Если разрыв произошел в передней его части, то излитие амниотической жидкости происходит быстро. Если же пузырь лопнул выше зева матки, а разрыв прикрывает голова ребенка, то воды могут сочиться в течение долгого времени.

Что делать, если воды отошли без схваток?

+

Если илизите амниотической жидкости произошло без схваток и срок гестации соответствует доношенной беременности, следуют обратиться в ближайший роддом. Врач оценит раскрытие шейки и состояние родовой деятельности, а затем примет решение о ее стимуляции.

Какие ощущения, когда отходят воды?

+

Если воды отходят стремительно, то они ощущаются как теплая вода, которая обильно течет по ногам. Если вод отходит немного, это выглядит как водянистые выделения, в которых сложно распознать амниотическую жидкость. В этом случае может потребоваться специальный тест, который определяет околоплодные воды.

Почему воды отходят раньше срока родов?

+

Подтекание вод может говорить о начале преждевременных родов, развиваться в результате травмы, цервикальной недостаточности и инфекционных заболеваний беременной женщины. В этом случае необходимо начать лечение, чтобы сохранить беременность.


Заключение эксперта

Отхождение вод может быть вызвано началом родовой деятельности или перфорацией плодного пузыря из-за травмы, инфекции или особенностей анатомии женщины. Амниотическая жидкость может отходить сразу или постепенно. Первородящим бывает сложно понять, что у них отошли воды и началась родовая деятельность. При любом подозрении на истечение вод женщина должна обратиться в роддом.


Публикуем только проверенную информацию

Автор статьи

Пружинин Марк Юльевич врач – педиатр

Стаж 30 лет

Консультаций 1572

Статей 143

Опытный врач-педиатр с большим стажем и клиническим опытом работы в различных медицинских организациях в области общей педиатрии, реанимации-анестезиологии и нейроинфекции. Работает с ведущими специалистами, посещает международные и российские конференции.

17.1.2.2: Открытие и закрытие устьиц

  1. Последнее обновление
  2. Сохранить как PDF
  • Идентификатор страницы
    32036
    • Мелисса Ха, Мария Морроу и Камми Алжирс
    • Yuba College, College of the Redwoods, & Ventura Education Initiative via0010

    Цели обучения

    • Соотнести характер утолщения клеточной стенки замыкающих клеток с их функцией.
    • Объясните механизм открытия устьиц синим светом.
    • Объясните механизм, с помощью которого водный стресс, сигнализируемый абсцизовой кислотой, вызывает закрытие устьиц.

    Регуляция транспирации достигается главным образом за счет открывания и закрывания устьиц на поверхности листа. Устьица окружены двумя специализированными клетками, называемыми замыкающими (рис. \(\PageIndex{1}\)). Устьица должны открываться, чтобы обеспечить газообмен углекислого газа и кислорода для эффективного фотосинтеза (см. Фотодыхание), и поэтому свет обычно вызывает открытие устьиц. Однако, когда устьица открыты, водяной пар теряется во внешней среде, увеличивая скорость транспирации. Поэтому растения должны поддерживать баланс между газообменом и потерей воды. Водный стресс, высокие температуры и высокая концентрация углекислого газа вызывают закрытие устьиц.

    Рисунок \(\PageIndex{1}\): эпидермис листьев итальянского цикория с устьицами. Клетки эпидермиса имеют форму кусочков головоломки. Устьица (единственное число = устьица) представляют собой поры в эпидермисе. Каждая окаймлена двумя замыкающими клетками, заполненными овальными зелеными хлоропластами. Изображение Умберто Сальванина (CC-BY).

    Устьичное отверстие

    Стенки замыкающих клеток радиально утолщены таким образом, что утолщения сосредоточены вокруг устьица (множественное число: устьица; рисунок \(\PageIndex{2}\)). Когда тургорное давление в замыкающих клетках увеличивается, клетки набухают. Однако утолщенные внутренние стенки возле стомы не могут расширяться, поэтому они изгибаются, чтобы приспособиться к расширяющимся внешним стенкам. Изгиб замыкающих клеток открывает стому.

    Рисунок \(\PageIndex{2}\): замыкающие клетки, окружающие стому, имеют радиальные утолщения клеточной стенки (обозначены сплошными черными линиями). Часть замыкающей клетки, прилегающая к устьице (вентральная сторона), имеет полностью утолщенную клеточную стенку. Наружная часть (дорсальная сторона) имеет чередующиеся полосы толстой и тонкой клеточной стенки. Изображение изменено с Vojtech.dostal (общественное достояние).

    Как свет заставляет устьица открываться? Фототропины обнаруживают синий свет, заставляя протонный насос экспортировать протоны (H + ). АТФ, образующийся в результате световых реакций фотосинтеза, приводит в действие насос. Цитозоль обычно более отрицателен, чем внеклеточный раствор, и эта разница в заряде (мембранный потенциал ) увеличивается по мере того, как протоны покидают клетку. Это увеличение мембранного потенциала называется гиперполяризацией , и оно заставляет калий (K + ) двигаться вниз по электрохимическому градиенту в цитозоль. Протоны также перемещаются по своему электрохимическому градиенту обратно в цитозоль, принося хлорид (Cl ) с ними через симпорт каналов. Тем временем крахмал расщепляется с образованием сахарозы и малата. В клетку также поступает нитрат (NO 3 ). Растворенный потенциал, приводящий к высоким концентрациям калия, хлорида, сахарозы, малата и нитрата в цитозоле, вызывает осмос воды в замыкающие клетки. Это повышает тургорное давление, а замыкающие клетки расширяются и изгибаются, открывая стому (рис. \(\PageIndex{3}\)).

    Рисунок \(\PageIndex{3}\): Фототропины реагируют на синий свет и сигнализируют протонному насосу об экспорте протонов. Этот активный транспорт подпитывается АТФ, образующимся в результате светозависимых реакций фотосинтеза. Это приводит к тому, что клетка становится гиперполяризованной, стимулируя приток ионов калия. В то же время хлорид симпортируется в замыкающую клетку с протонами, когда они снова входят в клетку. Нитрат (NO 3 ) также входит в ячейку. Крахмал расщепляется, образуя сахарозу и малат. Они, наряду с притоком ионов, увеличивают концентрацию растворенных веществ внутри замыкающих клеток, заставляя воду проникать в клетки. Это увеличивает тургорное давление и вызывает расширение замыкающих клеток. Из-за утолщения их радиальных клеточных стенок замыкающие клетки изгибаются, когда они расширяются, открывая устьица (множественное число: устьица). Изображение Джен Валенсуэла (CC-BY-NC).

    В таблице \(\PageIndex{1}\) показано, как осмотическое давление (которое приводит к тургорному давлению) увеличивается при наличии света в течение дня. Когда осмотическое давление замыкающих клеток становилось выше осмотического давления окружающих клеток, устьица открывались. Вечером, когда осмотическое давление замыкающих клеток падало почти до осмотического давления окружающих клеток, устьица закрывались.

    Таблица \(\PageIndex{1}\): Осмотическое давление, измеренное в разное время суток в типичных замыкающих камерах. Осмотическое давление в остальных клетках нижнего эпидермиса оставалось постоянным на уровне ~1 МПа.
    Время Осмотическое давление (МПа)
    7 утра 1,46
    11:00 3,14
    17:00 1,88
    12 полночь 1,32

    Закрытие устьиц

    При недостатке воды корни синтезируют абсцизовую кислоту (АБК), которая транспортируется через ксилему к листьям. Там абсцизовая кислота вызывает открытие кальциевых каналов. Кальций (Ca 2 + ) открывает анионные каналы, и малат, хлорид и нитрат выходят из клетки. Мембранный потенциал уменьшается (разница зарядов на мембране становится менее выраженной) по мере того, как анионы покидают клетку. Калий выходит из клетки в ответ на это снижение мембранного потенциала (называемое деполяризация ). Потеря этих растворенных веществ в цитозоле приводит к выходу воды из клетки и снижению тургорного давления. Замыкающие клетки восстанавливают свою первоначальную форму, и стома закрывается (рис. \(\PageIndex{4}\)).

    Рисунок \(\PageIndex{4}\): Закрытие устьиц вызывается абсцизовой кислотой (АБК), которая вызывает попадание ионов кальция (Ca 2+ ) в клетку. Эти открытые анионные каналы. В этот момент цитоплазма уже не так отрицательно заряжена, как раньше. Изменение заряда открывает калий (K + ) каналов, и калий также покидает клетку. Вода покидает клетки, в результате чего они теряют тургорное давление. Затем стома закрывается. Изображение изменено с Джун Квак (общественное достояние).

    Эта страница под названием 17.1.2.2: Открытие и закрытие устьиц распространяется под лицензией CC BY-NC 4.0, авторами, ремиксами и/или кураторами являются Мелисса Ха, Мария Морроу и Камми Алжирс (Инициатива открытых образовательных ресурсов ASCCC) .

    1. Наверх
      • Была ли эта статья полезной?
      1. Тип изделия
        Раздел или Страница
        Автор
        Мелисса Ха, Мария Морроу и Камми Алжир
        Лицензия
        CC BY-NC
        Версия лицензии
        4,0
        Программа OER или Publisher
        Программа ASCCC OERI
        Показать оглавление
        нет
      2. Теги
        1. сид:биол155
        2. камеры охраны
        3. источник[1]-био-5785
        4. источник[2]-био-5785
        5. устьица

      Поглощение и транспорт воды сосудистыми растениями

      Агриос, Г. Н. Патология растений . Нью-Йорк, Нью-Йорк: Academic Press, 1997.

      Beerling, DJ & Franks, PJ Plant наука: Скрытая стоимость транспирации. Природа 464, 495-496 (2010).

      Brodersen, C.R. и др. . Динамика репарации эмболов в ксилеме: In vivo визуализации с помощью компьютерной томографии высокого разрешения Физиология растений 154 , 1088-1095 (2010).

      Бродрибб, Т.Дж. и Холбрук, Н.М. Водный стресс деформирует трахеиды, расположенные по периферии жилки листа тропического хвойного дерева. Физиология растений 137 , 1139-1146 (2005)

      Canadell, J. et al . Максимальная глубина укоренения типов растительности в мире шкала. Oecologia 108, 583-595 (1996).

      Чоут Б., Кобб А. Р. и Янсен С. Структура и функция окаймленных карьеров: новые открытия и влияние на гидравлическая функция всего завода. Новый Фитолог 177, 608-626 (2008).

      Чанг, Х. Х. и Крамер, П. Дж. Поглощение воды и «Р через опробковевшие и неопробковевшие корни лоблолли сосна. Canadian Journal of Forest Research 5, 229–235 (1975).

      Ипен, Д. и др. . Гидротропность: реакция роста корней на воду. Trends in Plant Science 10, 44-50 (2005).

      Хетерингтон, А. М. и Вудворд, Ф. И. Роль устьиц в восприятии и управлении изменениями окружающей среды. Природа 424, 901-908 (2003).

      Holbrook, N.M. & Zwieniecki, MA Сосудистый транспорт в растениях . Сан-Диего, Калифорния: Elsevier Academic Press, 2005.

      Джавот, Х. и Морел, К. Роль аквапорины в поглощении воды корнями. Анналы ботаники 90, 1-13 (2002).

      Kramer, P.J. & Boyer, J.S. Водные отношения растений и почв . Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Academic Press, 1995.

      Kramer, PJ & Bullock, HC Сезонные изменения соотношения опробковевших и неопробковевших корней деревьев по отношению к поглощению воды. Американский журнал ботаники 53, 200-204 (1966).

      Макфолл, Дж. С., Джонсон, Г. А. и Крамер, П. Дж. Наблюдение за областью истощения воды окружающие корни сосны лоболли с помощью магнитно-резонансной томографии. Производство Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки 87 , 1203-1207 (1990).

      Маккалли, М. Е. Корни в почве: раскопки сложности корней и их ризосфер. Ежегодный обзор физиологии растений и молекулярной биологии растений 50, 695-718 (1999).

      McDowell, N.G. и др. . Механизмы выживания и гибели растений при засухе: Почему одни растения выживают, а другие погибают от засухи? Новый фитолог 178, 719-739 (2008).

      Нардини, А., Ло Гулло, М. А. и Саллео, S. Повторное заполнение эмболизированных каналов ксилемы: это вопрос разгрузки флоэмы? Растениеводство 180, 604-611 (2011).

      Питтерманн, Дж. и др. . Ямки торус-марго помогают хвойным растениям конкурировать с покрытосеменными. Наука 310, 1924 (2005).

      Сак, Л. и Холбрук, Н. М. Лиф гидравлика. Ежегодный обзор завода Биология 57, 361-381 (2006).

      Сак, Л. и Тайри, М. Т. «Лист гидравлика и ее влияние на структуру и функции растений», в Сосудистый транспорт в растениях , под редакцией Н.М. Холбрук и М.А. Звенецкий. (Сан Диего, Калифорния: Elsevier Academic Пресс, 2005) 93-114.

      Шенк, Х. Дж. и Джексон, Р. Б. Рутинг глубина, боковое распространение корней и подземные / надземные аллометрии растений в условиях ограниченного количества воды. Журнал Экология 90, 480-494 (2002).

      Сперри, Дж. С. и Тайри, М. Т. Механизм ксилемной эмболии, вызванной водным стрессом. Физиология растений 88, 581-587 (1988).

      Steudle, E. Сплоченность-напряжение механизм и приобретение воды корнями растений. Ежегодный обзор физиологии растений и молекулярной биологии 52, 847-875 (2001).

      Steudle, E. Транспорт воды в растениях. Контроль окружающей среды в биологии 40, 29-37 (2002).

      Takahashi, H. Гидротропизм и его взаимодействие с гравитропизмом в корнеплоды. Почва для растений 165 , 301-308 (1994).

      Тайри, М. Т. и Эверс, Ф. В. гидравлическая архитектура деревьев и других древесных растений. Новый фитолог 119, 345-360 (1991).

      Тайри, М. Т. и Сперри, Дж. С. Уязвимость ксилемы к кавитации и эмболии. Ежегодный обзор физиологии растений и молекулярной биологии 40, 19-38 (1989).

      Тайри, М. Т. и Циммерман, М. Х. Структура ксилемы и восхождение сока . 2-й изд. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Springer-Verlag, 2002.

      Тайри, М. Т. и Эверс, Ф. гидравлическая архитектура деревьев и других древесных растений. Новый фитолог 119, 345-360 (1991).

      Уилер, Т. Д. и Струк, А. Д. транспирация воды при отрицательном давлении в синтетическом дереве. Природа 455, 208-212 (2008).

      Оставьте комментарий