click below
click below
Normal Size Small Size show me how
FizjoroślinĆW
| Question | Answer |
|---|---|
| Czym jest potencjał wody? | Potencjał wody (Ψw) jest miarą energii kinetycznej wody w danym układzie, wyraża się go w jednostkach ciśnienia – kPa. Zależy od ciśnienia osmotycznego (potencjału osmotycznego) Π komórki oraz od potencjału turgorowego (turgoru) T. |
| Od czego zależy potencjał wody w komórce? | Ciśnienia osmotycznego, ciśnienia turgorowego, siły grawitacji, sił imbibicyjnych |
| Jaki jest kierunek transportu wody? | Zgodnie z gradientem potencjału wody między glebą a atmosferą. Jeśli komórkę umieści się w roztworze o niższym potencjale wodnym, dojdzie do wypływu wody i plazmolizy. |
| Czym są hydatody? | Specjalne struktury umieszczone na krańcach blaszki liściowej, przez które wydzielana jest woda. |
| Jaki jest mechanizm działania szparek? | Aktywny (ATP) transport jonów K+ do komórek szparkowych powoduje obniżenie potencjału wody i napływ wody do komórek, wzrost turgoru i otwarcie szparki. Odwrotny proces powoduje zamknięcie. |
| Wymień rodzaje transpiracji. | Szparkowa - woda wyparywowuje przez szparki, kutikularna - przez kutikulę. |
| Gdzie (w które strefie) zachodzi absorpcja wody przez korzeń? | W strefie blisko wierzchołka wzrostu posiadającej liczne włośniki. |
| Czym jest plazmoliza kapturowa? | W r-rze hipertonicznym woda przemieszcza się z komórki do otoczenia. Objętości wakuol, powierzchnia ściany i ciśnienie turgorowe maleją. Kurczący protoplast zaczyna odrywać się do ściany a KSCN dostaje się do powstałej przestrzeni. |
| Czym jest transport krótki? | Poprzeczny transport wody z gleby do komórek miękiszowych walca osiowego, na skutek obniżenia potencjału wodnego. Może przebiegać na drodze apoplastycznej, symplastycznej lub transmembranowej. |
| Na czym polega transport bierny wody w roślinie? | Gdy woda przepływa z gleby do włośników, a następnie do miękiszu i komórek parenchymatycznych, następuje wzrost ciśnienia w naczyniach i woda wypychana jest do górnych części rośliny. Zależy od intensywności transpiracji. |
| Potencjał wodny jest wypadkową... | Przede wszystkim ciśnienia hydrostatycznego i stężenia substancji osmotycznie czynnych. |
| Czym jest gutacja? | Zachodzi w warunkach wysokiego wysycenia atmosfery parą wodną, na skutek zahamowania transpiracji następuje wykraplanie soku ksylemu przez pory przy zakończeniach wiązek przewodzących - hydatody. Skutek parcia korzeniowego. |
| Czym jest susza fizjologiczna? | Odwodnienie roślin wywołane czynnikami utrudniającymi pobieranie wody, czyli równoczesnym zachowaniu transpiracji. Roślina cierpi na niedostatek wody, mimo jej obecności w środowisku. |
| Czym jest KSCN? | Rodanek potasu. Tworzy środowisko hipertoniczne dla komórki. |
| Jakie czynniki wywołują suszę fizjologiczną? | Obniżenie temperatury i natlenienie gleby oraz jej duże zasolenie. |
| Czym skutkuje duże zasolenie gleby? | Potencjał wody w roztworze glebowym staje się niższy od potencjału wody w roślinie i powoduje utratę wody i śmierć rośliny. |
| Czym jest transpiracja? | Proces fizjologiczny, polegający na wyparowywaniu wody z powierzchni rośliny, przy czym przeważa parowanie z liści. |
| Od czego zależy transpiracja? | Od różnicy potencjałów wody w atmosferze i roślinie, im większa jest ta różnica, tym intensywniejsza jest transpiracja. |
| Czym jest parcie korzeniowe? | Proces obserwowany w warunkach zahamowanej transpiracji, aktywne pobieranie jonów K+ do kom. parenchymatycznych naczyń, obniżenie potencjału wody w drewnie i ostateczny przepływ wody do naczyń zgodnie z gradientem. |
| Gdzie przeważnie występują aparaty szparkowe? | Na dolnej powierzchni liści. |
| Jakim doświadczeniem można obserwować wpływ czynników zewnętrznych na intensywność pobierania - jakie to są czynniki? | Obserwacja ubytku wody w probówkach z siewkami, różniących się stężeniem roztworu zewnętrznego - zjawisko suszy fizjologicznej. |
| Który rodzaj wody glebowej jest najlepiej dostępny dla korzeni roślin? | Woda kapilarna. |
| Jaki element przewodzi wodę i sole mineralne u roślin okrytonasiennych? | Naczynia. |
| Kiedy ustaje parcie korzeniowe? | W warunkach beztlenowych korzenia. |
| Co umożliwia transport wody w naczyniach do liści? | Parcie korzeniowe i transpiracja. |
| W układzie gleba-roślina-powietrze najmniejszy potencjał wody przy normalnym gradiencie przepływu wody występuje w: | W powietrzu. |
| Czym jest V-ATPaza? | Tonoplastowa pompa protonowa, transportuje protony z cytoplazmy do wakuoli i generuje gradient elektrochemiczny a przez to reguluje transport wtórny substancji do i z wakuoli. |
| Czym jest Ca-ATPaza? | Pompa jonowa, regulująca cytoplazmatyczne stężenie Ca2+ i udział w sygnalingu komórkowym. |
| Czym jest system HATS? | Trasportery wysokiego powinowactwa, odpowiadają za pobieranie jonów z roztworów glebowych. |
| Czym jest transpiracja? | Parowanie wody z powierzchni roślin. |
| Jaki element przewodzi wodę i sole mineralne u roślin nagonasiennych? | Cewki |
| Czym są transportery ABC? | P-ATPazy, w których strukturze występują sekwencje wiążące nukleotydy tzw. ATP-binding cassete. Transportują do wakuoli wtórne metabolity (flawonoidy, antocyjany) i ksenobiotyki (herbicydy i metale ciężkie). |
| Czym są akwaporyny? | Kanały białkowe umożliwiające transport wody na drodze dyfuzji ułatwionej. |
| Co odpowiada za zakotwiczenia chlorofilu w błonie? | Długi łańcuch węglowodorowy fitolu. |
| Jakie długości fali absorbują karoteny? Jakiego są koloru? | 400-500nm, są pomarańczowo-czerwone. |
| Jakiego koloru są ksantofile? | Żółte, pomarańczowe. |
| Jakie długości fali absorbują chlorofile a? Jakiego są koloru? | 420, 660nm; są niebiesko-zielone |
| Jakie długości fali absorbują chlorofile b? Jakiego są koloru? | 435nm, 642nm; są zielone |
| Gdzie występują antocyjany? | W wakuoli |
| Czym różni się karoten od ksantofilu? | Ksantofile są pochodnymi karotenu z atomem tlenu w cząsteczce. |
| Na czym polega antyoksydacyjna funkcja karotenoidów? | Stanowią zabezpieczanie przed reaktywnymi formami tlenu powstających podczas fotosyntezy (aktywność przeciwutleniająca). |
| Na czym polega transport aktywny? | Transport cząsteczki wbrew gradientowi stężenia |
| Czym są transportery pierwotne? | Do przeniesienia cząsteczki przez błonę wykorzystują energię świetlną bądź energię chemiczną pochodzącą z rozkładu wiązań fosforanowych. |
| Czym są transportery wtórne? | Do przeniesienia przez błonę cząsteczki wbrew gradientowi jej stężenia wykorzystują pierwotną siłę motoryczną wytworzoną przez pompy protonowe. |
| Czym są P-ATPazy? | Pompy jonowe. |
| Czym są HMA? | Pompy metali ciężkich, dostarczają metali niezbędnych do syntezy metaloprotein i usuwają z cytoplazmy toksyczne metale. |
| Czym są H+-ATPazy? | Pompy H+: (1) transportując protony z cytoplazmy do apoplastu, generują gradient elektrochemiczny, (2)obniżając pH ściany komórkowej, regulują wzrost, stan otwarcia aparatów szparkowych (pobieranie i transport wody, transport daleki jonów i fotosyntezę) |
| Czym jest system LATS? | Transportery niskiego powinowactwa, odpowiadają za załadunek i rozładunek naczyń, transportują kationy i aniony do i z wakuoli. |
| Gradient elektrochemiczny protonów | Pompy protonowe plazmolemy i tonoplastu generują gradient elektrochemiczny błony stanowiący pierwotną siłę protomotoryczną wykorzystywaną przez transportery wtórne do przenoszenia substancji przez błony. |
| Jakie czynniki regulują transpirację? | Temperatura powietrza, wilgotość względna powietrza, ruchy powietrza, światło niebieskie i czerwone. |
| Jakie jest znaczenie budowy porfirynowej chlorofilu? | Porfiryna tworząca kompleks z magnezem posiada zdolność do absorpcji promieniowania elektromagnetycznego w zakresie widzialnym. |
| Jakie jest znaczenie magnezu w budowie chlorofilu? | Obecność magnezu wpływa na zdolność agregacji cząsteczek chlorofilu, co ułatwia przekazywanie energii wzbudzenia pomiędzy cząsteczkami. |
| Jaki hormon powoduje zamknięcie aparatów szparkowych? | Kwas abscysynowy |
| Jaki hormon jest odpowiedzialny za pobieranie niebieskiego światła? | Fototropina |