różnica między stomią a aparatami Szparkowymi

główna różnica – stomią a aparatami Szparkowymi

stomią i aparatami szparkowymi to dwie struktury najczęściej występujące na spodzie naskórka liści roślin. Stoma jest tworzona przez dwie komórki ochronne, które są wyspecjalizowanymi komórkami miąższu znajdującymi się w naskórku roślin. Stoma bierze udział w wymianie gazowej między ciałem rośliny a środowiskiem zewnętrznym. Wielkość stomii regulowana jest w zależności od warunków środowiskowych, głównie dostępności wody. Dwutlenek węgla, który jest wymagany przez fotosyntezę, jest pobierany do komórki przez stomę. Tlen, który jest produktem ubocznym fotosyntezy, jest również uwalniany do środowiska zewnętrznego przez stomę. Główną różnicą między stomią i aparatami szparkowymi jest to, że stoma jest porem, który jest otoczony przez dwie komórki ochronne, podczas gdy aparaty szparkowe są zbiorem stomii znalezionym wewnątrz dolnego naskórka liści roślin.

Ten artykuł wyjaśnia,

1. Co to jest Stoma
– struktura, charakterystyka,funkcja
2. Czym są szparki
– struktura, charakterystyka,funkcja
3. Jaka jest różnica między stomią a stomią

czym jest Stoma

Stoma to otwór znajdujący się na spodniej stronie liścia rośliny, biorący udział w wymianie gazowej między liściem a środowiskiem zewnętrznym. Powstaje z połączenia dwóch komórek ochronnych, które są wyspecjalizowanymi komórkami miąższu znajdującymi się w naskórku liści. Komórki ochronne znajdują się również w naskórku łodyg. Otwór między dwoma komórkami ochronnymi nazywany jest porem szparkowym. Wielkość porów jamy ustnej zwiększa się wraz z dostępnością wody wewnątrz komórek ochronnych.

gdy woda jest łatwo dostępna, komórki ochronne stają się turgid. W przeciwieństwie do tego, gdy woda nie jest dostępna w gorących i suchych warunkach, komórki ochronne stają się wiotkie. Ciśnienie turgoru w komórce ochronnej jest kontrolowane przez potencjał wody wewnątrz komórki. Duża ilość cukrów i jonów jest przenoszona do komórki ochronnej poprzez zwiększenie stężenia substancji rozpuszczonej w komórce. Jony potasu i chlorku są jonami, które na ogół przemieszczają się do komórek ochronnych. Tworzy to hipertoniczną sytuację w komórce, która pozwala większej ilości wody przenieść się do komórki ochronnej, zwiększając potencjał wody wewnątrz komórki. Zwiększone ciśnienie turgorowe komórki prowadzi do obrzęku komórki ochronnej, zwiększając rozmiar porów jamy ustnej. Ta sytuacja nazywa się otwarciem porów jamy ustnej.

w stresie wody podczas gorących i suchych warunków środowiskowych jony i cukry są uwalniane z komórek ochronnych, powodując wypływ wody osmotycznej z komórek ochronnych. Prowadzi to do kurczenia się komórek ochronnych, zamykania porów jamy ustnej. Kanały anionowe odgrywają istotną rolę w zamykaniu porów jamy ustnej. Jony chlorkowe i jabłczanowe są przenoszone z komórek osłonowych przez kanały anionowe, tworząc sytuację hipotoniczną wewnątrz komórki, która umożliwia wyprowadzenie nadmiaru wody z komórki. Zamknięcie porów jamy ustnej jest regulowane przez hormon roślinny, kwas abscysynowy.

Rysunek 1: otwieranie i zamykanie porów szparkowych

czym są szparkowe

szparkowe są porami szparkowymi znajdującymi się na spodniej stronie liścia rośliny. Łodygi roślin zawierają również aparaty szparkowe. Otwarcie aparatów szparkowych występuje w obecności wody wewnątrz rośliny. Otwarte aparaty szparkowe pozwalają parze wodnej wyjść z rośliny. Proces ten nazywa się transpiracją. Transpiracja powoduje przyciąganie wody w ksylemie, aby poruszać się w górę wewnątrz łodygi. Umożliwia również chłodzenie ciała rośliny.

aparaty szparkowe są również zaangażowane w wymianę gazową między ciałem rośliny a atmosferą zewnętrzną. Gazy biorące udział w fotosyntezie, tlen i dwutlenek węgla, są wymieniane przez aparaty szparkowe. Podczas fotosyntezy dwutlenek węgla jest ustalany przez tworzenie glukozy. Tlen jest uwalniany podczas lekkiej reakcji fotosyntezy jako produkt uboczny. Aparaty szparkowe kontrolują wejście dwutlenku węgla z atmosfery zewnętrznej i wyjście tlenu do atmosfery zewnętrznej.

w gorących i suchych warunkach aparaty szparkowe są zamknięte, zapobiegając wymianie gazowej przez pory jamy ustnej. Prowadzi to do niskiego stężenia dwutlenku węgla wewnątrz liścia rośliny, zmniejszając efektywność fotosyntezy u roślin C3. Obniżony poziom dwutlenku węgla prowadzi również do wystąpienia fotorespiracji. W przeciwieństwie do roślin C4, fotosynteza staje się bardziej wydajna w niskich stężeniach dwutlenku węgla poprzez dwukrotne wiązanie dwutlenku węgla.

Rysunek 2: aparaty szparkowe w dolnej części liścia

różnica między stomią a aparatami Szparkowymi

definicja

Stoma: Stoma jest porem w dolnej części liści i łodyg roślin.

aparaty szparkowe: aparaty szparkowe to zbiór porów na spodniej stronie liści rośliny.

funkcja

Stoma: otwieranie i zamykanie stomii jest kontrolowane przez potencjał wody wewnątrz komórek ochronnych.

Stomatologia: Aparaty szparkowe biorą udział w wymianie gazowej między ciałem rośliny a atmosferą zewnętrzną.

wniosek

Stoma i szparagi są strukturami wymiany gazów znajdującymi się w liściach i łodygach roślin. Szparagi to liczba mnoga słowa stoma. Otwieranie i zamykanie stomii jest regulowane przez potencjał wody wewnątrz komórek ochronnych. Para komórek ochronnych tworzy stomę. Gdy potencjał wody jest wysoki w komórkach ochronnych, ciśnienie turgoru wewnątrz komórki wzrasta i zwiększa się rozmiar porów jamy ustnej, otwierając pory. Podczas gdy porów szparkowych jest otwarty, dwutlenek węgla w atmosferze zewnętrznej wchodzi do liścia, zwiększając szybkość fotosyntezy. Tlen jest uwalniany do atmosfery zewnętrznej jako produkt uboczny reakcji fotosyntezy. Gdy potencjał wody jest niski, zwłaszcza w gorących i suchych warunkach, ciśnienie turgorowe komórek ochronnych jest zmniejszone, zamykając pory. Prowadzi to do niskiego stężenia dwutlenku węgla wewnątrz liścia, zmniejszając szybkość fotosyntezy roślin C3. Rośliny C4 mają mechanizmy, które mogą przezwyciężyć niskie stężenie dwutlenku węgla. Jednak główną różnicą między stomią a aparatami szparkowymi jest ich rola w fotosyntezie liści roślin.



Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.