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可用于在現(xiàn)生植物樣品橫切面定量分析
顯微鏡
模式含有進行每個橫切面上各組織中軸向次生區(qū)域面積計算的必要幾
何參數(shù)。這些幾何參數(shù)包括:組織的射向厚度、與中心的距離以及與孤立
組織的夾角,如從中心長出的葉跡束和維管束。如果組織“環(huán)帶”中具不
止一種類型的組織,如木質(zhì)部和射線,要計算各部分相互楔人的比例,同
時在標本的切向上進行一定的數(shù)據(jù)
測量,上述均屬于模式的幾何描述。如
果一個或多個組織區(qū)域深裂或具有不規(guī)則輪廓,形狀大致接近于用幾何方
程描述的裂片狀或極坐標中的“星狀"(Speck efa/。1990)。有時,輪廓
的模式與來自化石的裂片數(shù)量和單個組織裂片和“間隔”到莖干中心的平
均距離的數(shù)據(jù)十分相似。通過計算多次測得的平均值,再利用極坐標系進
一步組合數(shù)據(jù),說明標本每種組織的幾何數(shù)據(jù)屬性,由這些幾何數(shù)據(jù)組成
每個完整莖干切面的中心對稱模型
(3)在對每個橫切面中各種莖干組織的幾何排列進行定量分析后,必須
統(tǒng)計各種組織中所有細胞類型的結(jié)構(gòu)特征。在現(xiàn)生植物組織中,如薄壁組
織或木質(zhì)部,力學(xué)屬性因細胞形態(tài)不同造成了植物與植物之間的差別。因
此,在橫切面和縱切面上,除了要度量細胞空腔直徑、細胞壁厚度和細胞
長度,要觀察細胞端壁、細胞壁紋飾和紋孔。這些形態(tài)特征和測量的數(shù)據(jù)
可用于在現(xiàn)生植物中尋找最相近的現(xiàn)生組織。
(4)在形態(tài)特征描述后,每種化石組織必須與最相似的現(xiàn)生組織類型對
比,這些現(xiàn)生組織類型擁有實驗力學(xué)數(shù)據(jù)。假定在生長時化石組織中細胞
壁的化學(xué)組分以及水合作用程度與現(xiàn)生植物相同。為了更精確定量化確定
化石組織的Young氏系數(shù),多數(shù)同類現(xiàn)生組織的Young氏系數(shù)需要通過對完
整細胞壁(Epc)材料進行核算。在具有相關(guān)組織的化石橫切面上,計算細胞
壁面積(Am)與總體細胞面積(A㈠的比值
出自http://www.bjsgyq.com/
北京顯微鏡百科
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