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Transporte nas Plantas

Simão Correia

Created on October 17, 2021

Neste mapa dinâmico apresenta-se toda a matéria relacionada com o transporte nas plantas, dando destaque ao xilema e ao floema.

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Transcript

Transporte nas plantas

Características

Evolução

Folhas

Caule

Raíz

Tecidos condutores

Xilema

Floema

Atividades experimentais

Lista de conceitos

Comentário

Características de uma planta

1- Célula eucariótica vegetal 2- Fotoautotrofia 3- Multicelularidade 4- Produtores nos ecossistemas 5- Celulose (polímero de estrutura) 6- Amido (polímero de reserva)

Evolução das plantas

4º Angiospérmicas

> Plantas vasculares com flor > Reprodução mais eficiente > Monocotiledóneas > Nervuras da folha em paralelo > Um cutileno > Feixes condutores dispersos > Dicotiledóneas > Nervuras da folha ramificadas > Dois cutilenos > Feixes condutores em anel

3º Espermatófitas

> Plantas vasculares com semente > Reprodução facilitada > Curtas distâncias > Pouco eficiente > Embrião e reservas

2º Traqueófitas

> Plantas vasculares sem semente > Permite porte arbustivo > Permite porte arbórico > Facilita o transporte de substâncias > Xilema e Floema > Tecidos condutores > Tecidos de sustentação > Mantém-se a dependência extrema de água

1º Briófitas

> Plantas não vasculares > Dependência extrema de água > Reprodução > Transporte de matéria > Lento > Curtas distâncias > Estrutura tecidular diferenciada

Primeiro grande passo para a evolução

Algas verdes

> Ancestrais > Amido como substância de reserva > Celulose como substância de extrutura > Clorofila A e B

Estomas

Legenda

1- Célula da epiderme 2- Núcleo da célula da epiderme 3- Núcleo da célula estomática 4- Parede celular interna da célula estomática (mais espessa) 5- Ostíolo 6- Célula estomática

Funcionamento

Abertura

Fecho

1º- o transporte ativo de iões potássio pára 2º- os iões potássio saem da célula guarda por difusão simples 3º- diminuição da pressão osmótica nas células guarda 4º- as células guarda voltam ao estado normal 5º- o ostíolo fecha

1º- os iões potássio entram nas células guarda por difusão, seguida de transporte ativo 2º- aumento da pressão osmótica nas células guarda 3º- entrada de água nas células guarda por osmose 4º- as células guarda ficam túrgidas 5º- o ostíolo abre

Fatores que influenciam o funcionamento dos estomas

abre

+ humidade

> - humidade

fecha

> - luz

+ luz

abre

fecha

> - calor

+ calor

abre

fecha

Tecidos vasculares na folha

Legenda

1- cutícula 2- epiderme 3- parênquima clorofilino em paliçada 4- parênquima lacunoso 5- xilema 6- floema 7- estomas

Funções

3- especializado na fotossíntese 4- contém lacunas onde se dá o transporte de gases

Tipo de feixe condutor

> Feixe condutor duplo > xilema e floema colaterais

Tecidos vasculares no caule

Monocotiledóneas (feixes condutores dispersos)

Dicotiledóneas (distribuição em anel)

Legenda

1- parênquima 2- xilema 3- floema 4- feixe condutor

Tipo de feixe condutor

> Feixe condutor duplo > xilema e floema colaterais

Tecidos vasculares na raiz

Corte transversal da zona pilosa

Legenda

1- pelo radicular 2- epiderme 3- parênquima cortical 4- xilema 5- floema 6- parênquima medular 7- endoderme

Tipo de feixe condutor

> Feixe condutor simples > xilema e floema alternados

Transporte no Xilema

El. vaso

Tracóides

Legenda

1- seiva xilémica/bruta 2- placas de perfuração 3- parede celular 4- poros

99,5% água0,05% sais minerais movimento exclusivamente ascendente

Tecido complexo - Morto

> cél. condutoras > tracóides > el. vaso (nas angiospérmicas) > cél. fibras (suporte) > parênquima (apoio)

Transporte na raíz (curtas distâncias)

> do meio exterior para os vasos > via simplasto ou intracelular (azul) > atravéz do interior das células > via apoplasto ou extracelular (vermelho) > movimento atravéz da matriz (pára na endoderme)

Absorção de solutos

1º- transporte ativo de iões 2º- célula da raíz hipertóinca em relação ao solo 3º- entrada de água por osmose

Transporte no xilema (longas distâncias)

Evidências (só se verificam a baixas altitudes) > gutação (saída de seiva pelas folhas) > exsudação (saída de seiva por um corte feito no caule)

Teoria da pressão radicular (apenas válida em plantas de pequeno porte)

1º- transporte ativo de iões 2º- aumenta a pressão osmótica 3º- PRESSÃO 4º- força a subida de água pelo xilema por capilaridade

Tensão-adesão-coesão

Tensão > a transpiração foliar gera um défice de água com consequente efeito de sucção sobre a seiva xilémica > as moléculas de água do mesófilo são substituídas pelas do caule, as do caule pelas da raíz e as da raíz absorvem do solo

Adesão > força que atrai as moléculas de água às paredes dos vasos xilémicos e que é acentuada pelo facto de o lúmen dos vasos ser diminuto, sendo evidenciado pelo efeito de capilaridade, para o qual contribui também a coesão

Coesão > força que mantém unidas as moléculas de água entre si através das pontes de hidrogénio

Transporte no floema

El. tubo crivoso

Legenda

1- seiva xilémica/bruta 2- placas de perfuração 3- parede celular 4- poros

80% água20% moléc orgânicas (+sacarose) movimento essencialmente descendente

Tecido complexo - Vivo

> cél. condutoras > el. tubo crivoso > placa crivosa > cél. fibras (suporte) > parênquima (apoio) > cél. companhia (transporte de sacarose para dentro dos tubos crivosos)

Transporte no floema (longas distâncias)

Hipótese do fluxo de massa

A sacarose passa para o floema por transporte ativo contra o gradiente de concentração

É convertida em sacarose

A glicose é produzida na fotossíntese

Gera-se uma elevada pressão de turgescência

Movimento osmótico da água a partir do xilema

A seiva desloca-se para zonas de baixa pressão - centros consumidores/reserva

Movimento osmótico da água para o xilema

A sacarose abandona o floema

atividades experimentais

Atividade experimental nº 6

Teoria: Tensão-adesão-coesão

Problema: Qual é a relação entre a transpiração estomática e a subida de água na planta?

Procedimento: Recolhemos 4 folhas de dicotiledóeas idênticas em tamanho e pigmentação e cortámos os pecíolos para ficarem todos do mesmo tamanho. Numerámos as folhas de 1 a 4: a folha 1 não tinha parafina em nenhuma das páginas, a folha 2 tinha parafina na página superior, a 3 na inferior e a 4 em ambas as páginas. Enchemos quatro tubos de ensaio com o mesmo volume de água (56mL), colocámos cada uma das folhas num dos tubos de ensaio e vedámos os tubos para minimizar as trocas gasosas entre o interior do tubo e o exterior.

Resultados: Os nossos resultados não foram os esperados. A folha 1 e a 2 deviam ter absorvido mais água que a 3 e a 4. O que se observou foi que o nível de água no tubo de ensaio 4 estava bem mais baixo que os restantes e nos restantes tubos não se observaram grandes diferenças.

Conclusão: Apesar dos resultados, podemos concluir que: quanto maior a quantidade de vapor de água libertado pelos estomas, mais água é absorvida pela raíz, como diz a teoria da tensão-adesão-coesão.

Atividade experimental nº 7

Teoria: Observação microscópica de estomas da epiderme foliar da Tradescantia

Problema: Qual é a função dos estomas?

Procedimento: Com um bisturi, retirámos um pedaço da epiderme inferior da folha da erva da fortuna e preparámos a amostra para observar ao microscópio. Observámos com diferentes ampliações até chegar à 10x4.

Resultados: Observámos um estoma fechado.

Conclusão: Os estomas têm a fucção de assegurar as trocas gasosas entre a planta e o meio exterior.

Observações: Foi difícil arranjar um estoma bem visível porque na folha há vários tecidos que "sujam" a imagem. Era de esperar que o estoma estivesse fechado visto que a água destilada usada para preparar a amostra é um meio fortemente hipotónico.

Lista de conceitos

> célula eucariótica vegetal > fotoautotrofia > multicelularidade > celulose > amido > seres produtores > porte arbustivo > porte arbórico > meio hibertónico > meio hipotónico > gradiente de concentração > pressão de turgescência > zonas de baixa pressão > zonas de alta pressão > orgãos produtores > orgãos de reserva > capilaridade > pontes de hidrogénio > célula guarda > ostíolo > planta > semente

> estoma > floema > xilema > tecido vivo > tecido morto > tecido condutor > feixe condutor > feixe condutor simples > feixe condutor duplo > tecidos condutores alternados > tecidos condutores colaterais > células de fibra > parênquima > parênquima cortical > parênquima medular > parênquima clorofilino em paliçada > parênquima lacunoso > lacunas > tracóides > elemento de vaso > placa de perfuração > elemento de tubo crivoso > placa crivosa > seiva floémica/elaborada > seiva xilémica/bruta > transporte ativo > osmose > difusão simples > difusão facilitada > tecidos vasculares > alga verde > briófitas/plantas não vasculares > traqueófitas/plantas vasculares sem semente > espermatófitas/plantas vasculares com semente > angiospérmicas/plantas vasculares com flor > flor > folha > raíz > caule > página inferior > página superior > cutícula > epiderme > endoderme > pelos radiculares > zona pilosa > via simplasto > via apoplasto > tensão-adesão-coesão > pressão radicular > fluxo de massa > transpiração foliar > cloroplastos > fotossíntese > glicose > sacarose > dicotiledónea > monocotiledónea

Comentário

Opinião e desempenho

> Acho que me dei muito bem com esta matéria. Inicialmente foi um bocado estranho porque não estava com um bom ritmo de trabalho, mas ao fim de um tempo tornou-se fácil. Numa escala de 0 a 10 dou um 10.

Dificuldades

> Não acho que posso dizer que houveram grandes problemas. Talvez ao início quando parecia tudo muito complicado e estava a ser difícil relacionar.

Sugestões

> Na minha opinião correu tudo muito bem. Não tenho quaisquer sugestões de melhoria, quer para mim, quer para o professor. O método de ensino foi adequado e sinto que aprendi muito bem.