1. Transpiration: Vand fordamper fra bladene gennem små porer kaldet stomata. Dette skaber et negativt tryk (spænding) i xylemet og trækker vand opad.
2. Samhørighed og vedhæftning: Vandmolekyler er meget sammenhængende, hvilket betyder, at de holder sig til hinanden. Denne sammenhængende kraft tillader vand at danne en kontinuerlig søjle i xylem. Derudover er vandmolekyler klæbende og klæber til xylemvæggene.
3. Kapillær handling: Den smalle diameter på xylem -karene bidrager til kapillærvirkning, hvor vand trækkes op på fartøjer på grund af overfladespænding og klæbekræfter.
4. Rodtryk: Rødder pumper aktivt vand ind i xylemet, hvilket skaber et positivt tryk, der også hjælper med at bevæge vand opad. Imidlertid er rodtrykket typisk svagere end transpirationstræk.
Her er en sammenbrud af processen:
1. vand fordamper fra blade: Når vand fordamper fra bladene, bliver vandpotentialet inde i bladene mere negativt.
2. Spænding udvikler sig i xylem: Dette negative potentiale skaber en trækkraft (spænding) på vandkolonnen i Xylem.
3. Samhørighed og vedhæftning Oprethold vandsøjlen: De sammenhængende kræfter mellem vandmolekyler og de klæbende kræfter mellem vand og xylemvægge holder vandsøjlen intakt på trods af spændingen.
4. vand trækkes fra rødder: Spændingen trækker vand op fra rødderne, hvor det absorberes fra jorden.
I resuméet er transpirationstræk en kompleks proces, der involverer fordampning af vand fra blade, de sammenhængende og klæbende egenskaber ved vand og kapillærvirkningen af xylem -karene. Denne kombinerede kraft trækker effektivt vand fra rødderne til bladene, hvilket giver planten de nødvendige næringsstoffer og opretholder dens strukturelle integritet.