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Margarida Barbosa Teixeira O TRANSPORTE NAS PLANTAS
Necessidade do sistema de transporte ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Evolução das plantas  A maior parte das plantas possui sistema de transporte
Evolução das plantas  A maior parte das plantas possui sistema de transporte ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Evolução das plantas  A maior parte das plantas possui sistema de transporte Translocação   Movimento de solutos orgânicos e de solutos inorgânicos no interior das plantas através de tecidos condutores (xilema e floema).
Xilema, lenho ou tecido traqueano ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Xilema, lenho ou tecido traqueano
Floema, líber ou tecido crivoso ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Localização dos tecidos condutores
Entrada de água e solutos minerais para a raíz ,[object Object],[object Object],[object Object]
Entrada de água e solutos minerais para a raíz
Entrada de água e solutos minerais para a raíz Através de  um  transporte célula a célula , a água e os solutos atingirão os tecidos vasculares.
Como ascende a água na planta? Partindo da impossibilidade de o líquido ascender, que tipo de acção deve ser exercida, sobre o líquido (de sucção = aspiração, ou de pressão = empurrão), em cada um dos locais ( A  e  B )? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Transporte no Xilema Hipótese da pressão radicular ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Transporte no Xilema Hipótese da pressão radicular Nestes casos a pressão radicular é suficientemente elevada, permitindo que a água ascenda e seja libertada quer pelas folhas quer pelo caule seccionado. A hipótese da pressão radicular é suportada pela observação de fenómenos de gutação e de exsudação Gutação Exsudação
Transporte no Xilema Hipótese da pressão radicular A figura representa um procedimento experimental em que é seccionado o caule da planta do género  Coleus  acima da raiz. A pressão radicular faz subir a seiva xilémica no tubo.
Transporte no Xilema Hipótese da pressão radicular ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Transporte no xilema Hipótese da tensão-coesão-adesão ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Transporte no xilema Hipótese da tensão-coesão-adesão ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Quando as células do mesófilo da folha perdem água por transpiração:
Transporte no xilema Hipótese da tensão-coesão-adesão ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Quando as células do mesófilo da folha perdem água por transpiração:
Transporte no xilema Hipótese da tensão-coesão-adesão Devido a forças de  coesão  e de  adesão , as moléculas de água mantêm-se unidas umas às outras, formando uma coluna contínua e aderindo às paredes dos vasos xilémicos.  Quando as células do mesófilo da folha perdem água por transpiração: O movimento de moléculas de água no mesófilo da folha faz mover toda a coluna hídrica e, quanto mais rápida for a transpiração ao nível das folhas, mais rápida se torna a ascensão da seiva xilémica ao longo do caule.
Transporte no xilema Hipótese da tensão-coesão-adesão Quando as células do mesófilo da folha perdem água por transpiração: ,[object Object],[object Object],[object Object]
Transporte no xilema Hipótese da tensão-coesão-adesão Relação entre a transpiração e a absorção radicular A teoria da tensão-coesão-adesão explica a absorção radicular e a ascensão da seiva xilémica desde a raiz até às folhas com base na existência de uma  transpiração estomática ao nível das folhas.
Controlo da transpiração Mecanismo de abertura e fecho dos estomas As plantas possuem estruturas – estomas – que permitem o controlo da transpiração e da quantidade de gases absorvidos e libertados (trocas gasosas).
Controlo da transpiração Mecanismo de abertura e fecho dos estomas ,[object Object],[object Object],[object Object]
Controlo da transpiração Mecanismo de abertura e fecho dos estomas
Controlo da transpiração Mecanismo de abertura e fecho dos estomas ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Luz, pH, CO2 e a concentração de iões regulam a turgescência das células-guarda e consequentemente a abertura/fecho dos estomas. ,[object Object],[object Object]
Controlo da transpiração Mecanismo de abertura e fecho dos estomas Luz, pH, CO2 e a concentração de iões regulam a turgescência das células-guarda e consequentemente a abertura/fecho dos estomas.
Transporte no Floema Hipótese do fluxo de massa A hipótese da pressão radicular postula que  o transporte no floema ocorre devido à existência de um gradiente de concentração de sacarose  entre uma fonte  onde a sacarose é produzida e um local de consumo ou de reserva . ,[object Object],[object Object],[object Object]
Transporte no Floema Hipótese do fluxo de massa ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Transporte no Floema Hipótese do fluxo de massa ,[object Object],[object Object],[object Object]
Transporte no Floema Hipótese do fluxo de massa ,[object Object],[object Object],[object Object],Os afídeos ou pulgões são insectos que se alimentam de seiva floémica. Introduzem as peças bocais pontiagudas até ao floema, extraindo grande quantidade de substâncias orgânicas.
Transporte no Floema Hipótese do fluxo de massa ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
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O sistema de transporte nas plantas

  • 1. Margarida Barbosa Teixeira O TRANSPORTE NAS PLANTAS
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  • 3. Evolução das plantas A maior parte das plantas possui sistema de transporte
  • 4.
  • 5. Evolução das plantas A maior parte das plantas possui sistema de transporte Translocação Movimento de solutos orgânicos e de solutos inorgânicos no interior das plantas através de tecidos condutores (xilema e floema).
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  • 7. Xilema, lenho ou tecido traqueano
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  • 11. Entrada de água e solutos minerais para a raíz
  • 12. Entrada de água e solutos minerais para a raíz Através de um transporte célula a célula , a água e os solutos atingirão os tecidos vasculares.
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  • 15. Transporte no Xilema Hipótese da pressão radicular Nestes casos a pressão radicular é suficientemente elevada, permitindo que a água ascenda e seja libertada quer pelas folhas quer pelo caule seccionado. A hipótese da pressão radicular é suportada pela observação de fenómenos de gutação e de exsudação Gutação Exsudação
  • 16. Transporte no Xilema Hipótese da pressão radicular A figura representa um procedimento experimental em que é seccionado o caule da planta do género Coleus acima da raiz. A pressão radicular faz subir a seiva xilémica no tubo.
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  • 21. Transporte no xilema Hipótese da tensão-coesão-adesão Devido a forças de coesão e de adesão , as moléculas de água mantêm-se unidas umas às outras, formando uma coluna contínua e aderindo às paredes dos vasos xilémicos. Quando as células do mesófilo da folha perdem água por transpiração: O movimento de moléculas de água no mesófilo da folha faz mover toda a coluna hídrica e, quanto mais rápida for a transpiração ao nível das folhas, mais rápida se torna a ascensão da seiva xilémica ao longo do caule.
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  • 23. Transporte no xilema Hipótese da tensão-coesão-adesão Relação entre a transpiração e a absorção radicular A teoria da tensão-coesão-adesão explica a absorção radicular e a ascensão da seiva xilémica desde a raiz até às folhas com base na existência de uma transpiração estomática ao nível das folhas.
  • 24. Controlo da transpiração Mecanismo de abertura e fecho dos estomas As plantas possuem estruturas – estomas – que permitem o controlo da transpiração e da quantidade de gases absorvidos e libertados (trocas gasosas).
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  • 26. Controlo da transpiração Mecanismo de abertura e fecho dos estomas
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  • 28. Controlo da transpiração Mecanismo de abertura e fecho dos estomas Luz, pH, CO2 e a concentração de iões regulam a turgescência das células-guarda e consequentemente a abertura/fecho dos estomas.
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