wyklad 4 fizj roślin, biologia, fizjologia roślin


FIZJOLOGIA ROŚLIN WYKŁAD 4 09.03.2009

Pierwiastki korzystne dla roślin:

Metody badania gospodarki mineralnej:

Doświadczenia wegetacyjne - uprawa roślin w podłożu zawierającym okręconą ilość i jakość składników mineralnych.

Wnioski stawia się na podstawie obserwacji wzrostu i rozwoju roślin.

Pierwiastek jest niezbędny, gdy:

- roślina nie będzie rozwijać się

- nie można go zastąpić innym pierwiastkiem

(Tunele foliowe, szklarnie, komory klimatyzacyjne, warunki polowe)

W doświadczeniach pod osłonami stosuje się 2 metody:

- nie może być dostępny metal dla roślin

Uzupełnieniem tych metod są doświadczenia polowe - pomagają zweryfikować efektywność nowych mieszanek sezonowych w określonych warunkach klimatyczno - glebowych

METODY FIZYKOCHEMICZNE:

- kolorymetria, spektroskopia, fotometria płomieniowa, spektrofotometria absorpcji atomowej

Gleba środowiskiem życia roślin:

-forma związana - stanowi podstawowe źródło pierwiastków.

Transport związków mineralnych

- dyfuzji

- wymiany jonowej

- roztworem glebowym

- koloidami glebowymi

- dwuwartościowe (Ca2+, Mg2+ są wymieniane z 2H+

- jednowartościowe (K+ z 1 H+)

Zjawisko to wpływa na odczyn roztworu glebowego:

- pobieranie kationów - zakwaszenie gleby

- pobieranie anionów - alkalizacja gleby

- bo błona podobnie jak i protoplast mają ładunek ujemny (zdysocjowane grupy karboksylowe)

- czyli dodatkowe kationy są wciągane, a odpychane aniony

W stanie równowagi:

Stężenie kationów będzie wyższe po wewnętrznej stronie błony niż po stronie zewnętrznej.

Równowaga Donnana:

Nierównomierne rozmieszczenie dyfundujących anionów i kationów po obu stronach błony komórkowej, które jest wynikiem obecności jonów niedyfundujących po jednej stronie błony.

Transport jonów przez błony do korzenia zależy od:

- właściwości błony i jonów

- gradientów potencjałów elektrochemicznych

Transport jonów przez błony:

Transport bierny

- dyfuzja prosta - nie wymaga energii. Wielkość strumienia dyfundującego danej substancji jest proporcjonalna do różnicy stężeń tej substancji w poprzek błony

- dyfuzja ułatwiona - nośnikowa - uczestniczą w niej białkowe przenośniki. Ich rola polega na umożliwieniu przenikania danej cząsteczki przez błonę np. przenośnik tworzy hydrofobową otoczkę wokół jonu umożliwia w ten sposób ich przechodzenie przez hydrofobowe wnętrze błony. Stan równowagi dynamicznej może być osiągnięty nawet, gdy stężenia związku po obu stronach błony są różne.

Szczególnym przypadkiem transportu nośnikowego są:

- dyfuzja złożona - szybkość przenikania zależy od:

Transport aktywny

- W większości przypadków transport aktywny odbywa się wbrew różnicy stężeń danej substancji ( w stronę większego stężenia), dlatego mechanizmy tego transportu często nazywane są „pompami”

-zachodzi on zawsze z udziałem wyspecjalizowanych struktur białkowych (białek integralnych) sprzęgających transport z procesem uwalniania energii

u roślin nie ma pompy sodowo-potasowej

-źródłem energii bardzo często jest hydroliza ATP i dlatego białka biorące udział w tym procesie traktowane są jako enzymy wykazujące właściwości ATP-azy

Energia jest potrzebna do:

- polaryzacji elektrochemicznej błon

- wytwarzania siły transportowej

Za aktywację błony odpowiada głównie pompa protonowa, która transportuje H+ z cytoplazmy na zewnątrz komórki.

To prowadzi do asymetrycznego rozmieszczenia H+ po obu stronach plazmalemmy. Powstaje:

  1. gradient potencjału chemicznego H+

  2. gradient elektryczny

1 +2 = gradient potencjału elektrochemicznego

  1. gradient pH

Z ruchem H+może być przężony ruch innych cząsteczek i jonów:

Kotransport substratów może odbywać się:

- w tym samym kierunku co H+ - symport

- lub w kierunku przeciwnym - antysport

Białka przenośnikowe uczestniczą w transporcie biernym i aktywnym.

ENDOCYTOZA, EGZOCYTOZA

Endocytoza

- plazmolemma pukla się do wnętrza protoplastu

- wpuklenie odrywa się w postaci pęcherzyka i przenosi zawartość do wakuoli lub cytoplazmy

- fagocytoza, pinocytoza, endocytoza receptorowa

Egzocytoza

- pęcherzyki odrywają się od siateczki śródplazmatycznej lub aparatu Golgiego, łączą się z plazmolemmą i oddają zawartość poza protoplast

POBIERANIE SKŁADNIKÓW MINERALNYCH

Rośliny też pobierają składniki pokarmowe przez liście - DOKARMIANIE DOLISTNE.

Czynniki wpływające na pobieranie jonów:

- temperatura

- światło

- pH gleby

- mikoryza

Mikoryza - symbioza roślin z grzybami, zwiększa powierzchnię chłonną

KONKURENCJA I ANTAGONIZM JONÓW

Konkurencja

- zbliżone właściwości jonów powodują, że mogą konkurować np. o aktywne centra enzymów lub przenośników występujących w błonie, np. K+ i Na+

Antagonizm

- przeciwstawne działanie jonów o przeciwstawnych właściwościach np. zwiększone stężenie K+ może zmniejszać pobieranie Ca2+

- wysoka zawartość Cl- powoduje mniejsze pobieranie NO3-

- jony antagonistyczne: K+ i Ca2+ , Mg2+ i K+

PRAWO LIEBIGA

Wielkość plonów uprawnych zależy od tego składnika, który występuje w glebie w ilości najniższej w stosunku do potrzeb rośliny, a więc zbliża się do poziomu minimum fizjologicznego.

Ruchliwość pierwiastków w roślinie i ich reutylizacja

- mało ruchliwe (Ca) - wolno opuszczają organ, do którego dotarły. symptomy niedoboru obserwuje się w liściach najmłodszych

-ruchliwe (K) - gdy występuje jego deficyt może być włączony ponownie do metabolizmu (reutylizacja) z liści starszych jest transportowany do młodszych

FOSFOR

- obecność form glinu i żelaza

- obecość rozpuszczalnego wapnia

- obecność mikroorganizmów glebowych

- obecność CO2 w glebie

- wilgotność gleby

- ksylem i floem

- w postaci jonowej, w połączeniu choliną

- kwasy nukleinowe: purynowe i pirymidynowe (AMP, ADP, ATP, GMP)

- estry fosforanowe z cukrami (np. fruktozo-6-fosforan itp.)

-estry fosforanowe z kwasami (kwas fosfopirogronowy)

- koenzymy (NAD+ , NADP+, FAD, koenzym A)

- fosfolipidy (lecytyna)

- fityna, kwas fitynowy (występują głównie w organach spichrzowych)

Rola fosforu:

- zahamowanie wzrostu części nadziemnych rośliny

- stymulacja wzrostu korzenia

- liczne włośniki na korzeniach tworzące korzenie proteidowe

- pędy krótkie, cienkie

- liście drobniejące, małe, ciemnozielone, często czerwone

- pokrój rośliny strzelisty, liście starsze przedwcześnie opadają

- zamieranie pąków bocznych

- słabe korzenie roślin

- ograniczone kwitnienie

SIARKA

- glutation (cysteina + kwas glutaminowy +glicyna)

- kwas limonowy (oksydacyjna dekarboksylacja pirogronianu i ketoglutaranu

- występuje też w : koenzym A, biotyna, tiamina

- olejek alkilowy - cebula, czosnek

- olejki gorczyczne - gorczyca, kapusta

nadają charakterystyczny zapach niektórym roślinom

Deficyt siarki przejawia się na liściach młodych.



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
wykład 6 fizj roślin, biologia, fizjologia roślin
wykład 6 fizj roślin, biologia, fizjologia roślin
Fizjologia roślin wykłady, Biologia, fizjologia roślin
fizj roślin wykl 3, biologia, fizjologia roślin
wykl 13 fizj roślin, biologia, fizjologia roślin
WYKLAD 7 ROSLINY, biologia, fizjologia roślin
wykł 10 fizj roślin, biologia, fizjologia roślin
wykl 11 fizj roślin, biologia, fizjologia roślin
wykl 8 fizj roślin, biologia, fizjologia roślin
Fizjologia roślin wykłady, Biologia, fizjologia roślin
cz.4 wzrost, Biologia, fizjologia roślin
cz.6 ruchy roÂlin, Biologia, fizjologia roślin
wykl 12 fizjo roślin, biologia, fizjologia roślin
Fizjo roślin, Biologia, Fizjologia roślin
egzamin fizjlogia roślin V1.9, Biologia, Fizjologia roślin
opracowanie(z grubsza) fizjologii roślin, Biologia, fizjologia roślin
cz.3 fotosynteza, Biologia, fizjologia roślin
cz.2 oddychanie, Biologia, fizjologia roślin

więcej podobnych podstron