* Trasporto di zucchero: Il ruolo principale di Phloema è quello di trasportare gli zuccheri prodotti durante la fotosintesi dalle foglie ad altre parti della pianta, come radici, steli, fiori e frutti. Questo processo è chiamato traslocazione .
* Altre molecole organiche: Phloem trasporta anche altre molecole organiche, tra cui aminoacidi, ormoni e vitamine.
* Flusso bidirezionale: A differenza di Xylem, che trasporta solo acqua e minerali verso l'alto, Phloem può trasportare sostanze in entrambe le direzioni. Ciò consente il movimento di nutrienti dalle aree di stoccaggio ai tessuti in crescita o da aree attivamente fotosintetizzanti alle aree ad alta domanda.
Come funziona Phloem:
Phloem è composto da diversi tipi di cellule:
* Elementi del tubo del setaccio: Queste sono cellule allungate con pareti terminali perforate chiamate piastre setaccio . Le piastre di setaccio consentono il flusso di SAP (il fluido zuccherino) tra le cellule.
* Cellule di accompagnamento: Queste sono celle più piccole situate adiacenti agli elementi del tubo del setaccio. Forniscono energia e supporto agli elementi del tubo del setaccio.
* Fibre Phloem: Queste sono cellule di supporto che forniscono resistenza strutturale al tessuto di floema.
* Cellule parenchima: Queste cellule immagazzinano cibo e aiutano a regolare il movimento di sostanze all'interno del floema.
La linfa scorre attraverso gli elementi del tubo setaccio a causa di gradienti di pressione . Gli zuccheri vengono caricati nel floema nelle aree di origine (ad es. Foglie) e scaricati nelle aree di lavandino (ad esempio, radici, germogli in crescita). La differenza nella pressione osmotica tra la sorgente e il lavandino crea un gradiente di pressione che guida il flusso di SAP.
In sintesi, Phloem è un tessuto vitale che garantisce il trasporto efficiente di nutrienti vitali in tutta la pianta, consentendo la crescita, lo sviluppo e la sopravvivenza.