ストーマと気孔の違い
主な違い–ストーマ対気孔
ストーマと気孔は、主に植物の葉の表皮の下側に見 ストーマは、植物の表皮に見られる特殊な実質細胞である2つのガード細胞によって形成される。 ストーマは、植物体と外部環境との間のガス交換に関与している。 ストーマのサイズは、環境条件、主に水の利用可能性に応じて規制されています。 光合成によって必要とされる二酸化炭素は、ストーマを介して細胞内に取り込まれる。 光合成の副産物である酸素も、ストーマを介して外部環境に放出されます。 ストーマと気孔の主な違いは、気孔が植物の葉の下の表皮の中に見られるストーマのコレクションであるのに対し、ストーマは二つのガード細胞に囲まれている細孔であるということです。
この記事では、
1について説明します。 ストーマとは何ですか
–構造、特性、機能
2。 気孔とは何ですか
–構造、特性、機能
3。 ストーマと気孔の違いは何ですか
ストーマとは何ですか
ストーマは、葉と外部環境との間のガス交換に関与 これは、葉の表皮に見られる特殊な実質細胞である2つのガード細胞の組み合わせによって形成される。 ガード細胞は、同様に茎の表皮で発見されています。 二つのガード細胞の間の穴は気孔孔と呼ばれています。 Stomatal気孔のサイズは監視細胞の中の水の供給と高められる。
水が容易に利用可能な場合、ガード細胞は膨隆します。 対照的に、水が熱く、乾燥した条件で利用できないとき、監視細胞は弛緩するようになります。 監視細胞の膨圧は細胞の中の水潜在性によって制御される。 セル内の溶質濃度を増加させることにより、大量の糖およびイオンがガードセル内に移動する。 カリウムイオンと塩化物イオンは、一般的にガード細胞に移動するイオンである。 これはより多くの水が細胞の中の水潜在性を高める監視細胞に動くようにする細胞で高張の状態を作成します。 細胞の増加した膨圧は、ガードセルの腫脹をもたらし、気孔孔のサイズを増加させる。 この状況は、気孔孔の開口部と呼ばれる。
高温および乾燥した環境条件下での水ストレスでは、イオンおよび糖がガード細胞から放出され、ガード細胞からの浸透水の流出を引き起こす。 これはstomatal気孔を閉める監視細胞の縮まることをもたらします。 陰イオンチャネルは気孔の気孔の閉鎖の重大な役割を担います。 塩化物およびリンゴ酸イオンは余分な水が細胞から動くようにする細胞の中のhypotonic状態を作る陰イオンチャネルを通って監視細胞から動きます。 気孔の気孔の閉鎖は植物のホルモン、abscisic酸によって調整されます。
図1:気孔の開口部と閉鎖
気孔とは何ですか
気孔は、植物の葉の下側に見られる気孔です。 植物の茎には気孔も含まれています。 気孔の開口部は、植物内部の水の存在下で起こる。 開けられた気孔は水蒸気が植物から出るようにする。 このプロセスは蒸散と呼ばれます。 蒸散は茎の中で上向きに動くために木部の水の引きを作り出す。 それはまた植物ボディの冷却を可能にする。
気孔は、植物体と外部大気との間のガス交換にも関与している。 光合成に関与するガス、酸素および二酸化炭素は、気孔を介して交換される。 光合成の間、二酸化炭素はグルコースを形成することによって固定される。 酸素は副産物として光合成の光反応の間に遊離される。 気孔は外的な大気からの二酸化炭素の記入項目および外的な大気への酸素の出口を制御します。
熱く、乾燥した条件の間に、気孔は気孔を通ってガス交換を防ぐ閉鎖しています。 これは植物の葉の中の二酸化炭素の低い集中をもたらし、C3植物の光合性の効率を減らす。 二酸化炭素の減らされたレベルはまたphotorespirationの発生を同様にもたらします。 対照的に、C4植物では、二酸化炭素を二度固定することにより、低二酸化炭素濃度で光合成がより効率的になる。
図2:葉の下側の気孔
ストーマと気孔の違い
定義
ストーマ:ストーマは、植物の葉と茎の下側の気孔です。
気孔:気孔は、植物の葉の下側にある気孔の集まりです。
気孔は、植物の葉の下側にある気孔の集まりです。
機能
ストーマ:ストーマの開閉は、ガードセル内の水電位によって制御されます。
気孔: 気孔は、植物体と外部大気との間のガス交換に関与している。
結論
ストーマと気孔は、植物の葉や茎に見られるガス交換構造です。 Stomataはストーマの複数の単語です。 ストーマの開閉は、ガード細胞内の水ポテンシャルによって調節される。 ガード細胞のペアは、ストーマを形成します。 ガード細胞内の水ポテンシャルが高いと、細胞内の膨圧が増加し、気孔の孔の大きさが増加し、孔を開く。 気孔が開いている間、外部大気中の二酸化炭素が葉に入り、光合成速度を増加させる。 酸素は、光合成の光反応の副産物として外部大気中に放出される。 水潜在性が熱く、乾燥した条件の間に低いとき、特に、監視細胞の膨圧は減り、気孔を閉めます。 これは、C3植物の光合成速度を低下させる、葉の中の二酸化炭素の低濃度につながります。 C4植物は、二酸化炭素の低濃度を克服することができるメカニズムを、負担します。 しかし、ストーマと気孔の主な違いは、植物の葉の光合成におけるそれらの役割です。