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NUTRICIÓN EN PLANTAS La nutrición en plantas es autótrofa fotosintética. A partir de la materia inorgánica se obtiene materia orgánica utilizando como fuente de energía la luz H2O +sales minerales +CO2    MATERIA ORGÁNICA + O2 . H2O +sales minerales +CO2    MATERIA ORGÁNICA + O2 . H2O +sales minerales +CO2    MATERIA ORGÁNICA + O2 .
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;  NUTRICIÓN EN BRIOFITAS
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Nutrición en briófitas ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
LA NUTRICIÓN EN LAS CORMOFITAS   Tienen verdaderos tejidos y órganos Tienen raíz, tallo y hojas.
H2O +sales minerales +CO2    MATERIA ORGÁNICA + O2.
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[object Object],Algunas plantas presentan  micorrizas :  simbiosis entre las raíces y un hongo y que ayudan a la absorción de sales aunque carezcan de pelos absorbentes. El hongo toma compuestos orgánicos de la  planta.
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ELEMENTOS CONDUCTORES DEL XILEMA ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Pares de poros El xilema está formado por  células alargadas  y con   paredes  engrosadas por lignina , lo cual aumenta su resistencia y sirven como tejido esquelético, cuyos protoplastos  mueren  al alcanzar su capacidad funcional.
 
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TRANSPORTE DEL AGUA Y LAS SALES MINERALES (SAVIA BRUTA) DESDE EL SUELO HASTA LAS HOJAS absorción  de agua  y sales raíz periciclo endodermis epidermis vía apoplástica vía simplástica
tallo transporte por el xilema de la savia bruta TRANSPORTE DEL AGUA Y LAS SALES MINERALES (SAVIA BRUTA) DESDE EL SUELO HASTA LAS HOJAS absorción  de agua  y sales vasos del  xilema
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EL APARATO ESTOMÁTICO Ostíolo : permite el intercambio de CO 2  y O 2  con la atmósfera Célula oclusiva Células acompañantes  o células anejas ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],B Estado de mayor turgencia de las células oclusivas ( estoma abierto ). A Estado de menor turgencia de las células oclusivas ( estoma cerrado ).
 
 
A) Estomas desinchados en una  solución de sacarosa muy concentrada .  B) Estomas muy turgentes y con el poro muy abierto. APERTURA ESTOMÁTICA
 
¿ Cómo se abren los estomas? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Reacción central: CO 2  + H 2 O    H 2 CO 3   HCO 3 -  + H + Anhidrasa carbónica
¿ Cómo llega el CO2 a las células? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
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En los tallos leñosos el intercambio gaseoso se realiza a través de unos orificios llamados  lenticelas
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OSCURIDAD (Noche) LUZ (Día) Asimilación del CO 2  atmosférico a través de los estomas: acidificación oscura Descarboxilación del malato;  almacenado y refijación del CO 2 : acidificación diurna Los estomas abiertos permiten la entrada de CO 2  y la pérdida de H 2 O Los estomas cerrados impiden la entrada de CO 2  y la pérdida de H 2 O Células epidérmicas Células epidérmicas Célula del mesófilo Célula del mesófilo Vacuola Vacuola Plastos Plastos HCO 3 – PEP Oxalacetato Pi PEP  carboxilasa Almidón Triosa Fosfato NADH Ácido Málico Ácido Málico Malato Piruvato Almidón CO 2 Ciclo de Calvin __ CO 2 CO 2 CO 2 CO 2 CO 2 CO 2 CO 2 CO 2 CO 2 CO 2 CO 2 CO 2 CO 2 CO 2 CO 2 CO 2 Malato NAD *
TRANSPIRACIÓN. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
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GUTACIÓN ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
FOTOSÍNTESIS ,[object Object],H2O +sales minerales +CO2    MATERIA ORGÁNICA + O2 . Se pasa de algo oxidado ( agua y CO2) a algo reducido (materia orgánica): hace falta electrones. Se pasa de algo sin energía (agua y CO2) a materia orgánica ( rica en energía): se utiliza la energía del sol.
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HIPÓTESIS DE FLUJO POR PRESIÓN
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Dibujo de un áfido alimentándose sobre un tallo. El áfido introduce su estilete (pieza bucal modificada) hasta los tubos cribosos del floema. La presión a la que se encuentra la corriente de asimilación hace que parte del fluido floemático se introduzca a través del estilete hasta el tubo digestivo del áfido, llegando incluso a salir por el extremo distal del mismo. En el dibujo puede verse emergiendo una gotita de líquido azucarado. Tomando muestras de estas gotitas se puede analizar la composición del líquido floemático
 
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Pared celular (apoplasto) Membrana celular Plasmodesmos Células del mesófilo Célula de la vaina del haz Célula parenquimática  del floema Célula acompañante Elemento criboso CO 2 CO 2 Carga floemática Sacarosa
Vaso de xilema Tubo criboso Elemento criboso Célula acompañante Célula Fuente Pared  celular Vacuola Cloroplasto Célula  Sumidero    = - 0.6 MPa  P  = - 0.5 MPa     = - 0.1 MPa    = - 0.8 MPa  P  = - 0.7 MPa     = 0.1 MPa Sacarosa H 2 O H 2 O    = - 1.1 MPa  P  = 0.6 MPa     =  - 0.1 MPa La carga activa de solutos en los elementos cribosos produce un aumento de la presión osmótica, el agua entra en las células lo que produce un incremento de la presión de turgencia H 2 O La descarga activa de solutos desde el floema disminuye la presión osmótica, el agua sale de las células y la presión de turgencia disminuye.    = - 0.4 MPa  P  = 0.3 MPa     = - 0.7 MPa Hipótesis de Münch  del flujo a presión H 2 O H 2 O H 2 O H 2 O
Proceso  de flujo de las savia elaborada ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Vaso de xilema Tubo criboso Elemento criboso Célula acompañante Célula Fuente Pared  celular Vacuola Cloroplasto Célula  Sumidero    = - 0.6 MPa  P  = - 0.5 MPa     = - 0.1 MPa    = - 0.8 MPa  P  = - 0.7 MPa     = 0.1 MPa Sacarosa H 2 O H 2 O    = - 1.1 MPa  P  = 0.6 MPa     =  - 0.1 MPa La carga activa de solutos en los elementos cribosos produce un aumento de la presión osmótica, el agua entra en las células lo que produce un incremento de la presión de turgencia H 2 O La descarga activa de solutos desde el floema disminuye la presión osmótica, el agua sale de las células y la presión de turgencia disminuye.    = - 0.4 MPa  P  = 0.3 MPa     = - 0.7 MPa Hipótesis de Münch  del flujo a presión H 2 O H 2 O H 2 O H 2 O
Sacarosa A B  A  =   B  A  <   B  A  <<   B Ósmosis Incremento en la turgencia Difusión pasiva Flujo a presión  Sacarosa Hipótesis de Münch del flujo a presión
La diferencia de presión hisdrostática  entre las fuentes y los sumideros producido por la ósmosis es lo que provoca que la savia elaborada se desplace desde las fuentes a los sumideros.
El transporte es lento ya que la luz de los vasos liberianos está interrumpida por las placas de cribosas. Estas placas , en invierno taponan los huecos con calosa e interrumpen el paso  del transporte.
 
METABOLISMO  CELULAR . ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
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ÉLIMINACIÓN DE PRODUCTOS DE EXCRECIÓN. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
NUTRICIÓN
NUTRICIÓN HETEROTROFA DE LAS PLANTAS Cuando la planta no obtienen los suficientes nutrientes por la fotosíntesis realizan la nutrición heterótrofa .
PLANTAS CARNÍVORAS. Realizan la fotosíntesis. Viven en lugares pobres  en nitrógeno. Toman protetínas animales para suplir la falta de nutrientes. Son parcialmente heterótrofas.
PLANTAS CARNÍVORAS. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
¿Y cómo funcionan esas hojas- trampas?
Algunas se pueden cerrar como si fueran un cepo
Algunas tienen sustancias pegajosas o pelos especiales en los que las presas quedan atrapadas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANTAS PARÁSITAS . ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
 
 
PLANTAS SEMIPARÁSITAS Tienen clorofila. Pero necesitan tomar el agua y las sales minerales de otras plantas. Tienen HAUSTORIOS  que se introducen en el xilema y recogen la savia bruta. Ejm:el ´Muérdago.
 
 

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NutricióN Plantas

  • 1. NUTRICIÓN EN PLANTAS La nutrición en plantas es autótrofa fotosintética. A partir de la materia inorgánica se obtiene materia orgánica utilizando como fuente de energía la luz H2O +sales minerales +CO2  MATERIA ORGÁNICA + O2 . H2O +sales minerales +CO2  MATERIA ORGÁNICA + O2 . H2O +sales minerales +CO2  MATERIA ORGÁNICA + O2 .
  • 2.
  • 3.
  • 4. ; NUTRICIÓN EN BRIOFITAS
  • 5.
  • 6.
  • 7. LA NUTRICIÓN EN LAS CORMOFITAS Tienen verdaderos tejidos y órganos Tienen raíz, tallo y hojas.
  • 8. H2O +sales minerales +CO2  MATERIA ORGÁNICA + O2.
  • 9.
  • 10. La raíz: estructura Estructura de una raíz ideal de dicotiledónea
  • 11.  
  • 12.  
  • 13.
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  • 31. TRANSPORTE DEL AGUA Y LAS SALES MINERALES (SAVIA BRUTA) DESDE EL SUELO HASTA LAS HOJAS absorción de agua y sales raíz periciclo endodermis epidermis vía apoplástica vía simplástica
  • 32. tallo transporte por el xilema de la savia bruta TRANSPORTE DEL AGUA Y LAS SALES MINERALES (SAVIA BRUTA) DESDE EL SUELO HASTA LAS HOJAS absorción de agua y sales vasos del xilema
  • 33. hoja transpiración evaporación del agua TRANSPORTE DEL AGUA Y LAS SALES MINERALES (SAVIA BRUTA) DESDE EL SUELO HASTA LAS HOJAS absorción de agua y sales transporte por el xilema de la savia bruta Ver animación
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  • 40. A) Estomas desinchados en una solución de sacarosa muy concentrada . B) Estomas muy turgentes y con el poro muy abierto. APERTURA ESTOMÁTICA
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  • 46. En los tallos leñosos el intercambio gaseoso se realiza a través de unos orificios llamados lenticelas
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  • 49. OSCURIDAD (Noche) LUZ (Día) Asimilación del CO 2 atmosférico a través de los estomas: acidificación oscura Descarboxilación del malato; almacenado y refijación del CO 2 : acidificación diurna Los estomas abiertos permiten la entrada de CO 2 y la pérdida de H 2 O Los estomas cerrados impiden la entrada de CO 2 y la pérdida de H 2 O Células epidérmicas Células epidérmicas Célula del mesófilo Célula del mesófilo Vacuola Vacuola Plastos Plastos HCO 3 – PEP Oxalacetato Pi PEP carboxilasa Almidón Triosa Fosfato NADH Ácido Málico Ácido Málico Malato Piruvato Almidón CO 2 Ciclo de Calvin __ CO 2 CO 2 CO 2 CO 2 CO 2 CO 2 CO 2 CO 2 CO 2 CO 2 CO 2 CO 2 CO 2 CO 2 CO 2 CO 2 Malato NAD *
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  • 51. Evapotranspiración: Ruta del agua a través de la hoja
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  • 71. HIPÓTESIS DE FLUJO POR PRESIÓN
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  • 73. Dibujo de un áfido alimentándose sobre un tallo. El áfido introduce su estilete (pieza bucal modificada) hasta los tubos cribosos del floema. La presión a la que se encuentra la corriente de asimilación hace que parte del fluido floemático se introduzca a través del estilete hasta el tubo digestivo del áfido, llegando incluso a salir por el extremo distal del mismo. En el dibujo puede verse emergiendo una gotita de líquido azucarado. Tomando muestras de estas gotitas se puede analizar la composición del líquido floemático
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  • 76. Pared celular (apoplasto) Membrana celular Plasmodesmos Células del mesófilo Célula de la vaina del haz Célula parenquimática del floema Célula acompañante Elemento criboso CO 2 CO 2 Carga floemática Sacarosa
  • 77. Vaso de xilema Tubo criboso Elemento criboso Célula acompañante Célula Fuente Pared celular Vacuola Cloroplasto Célula Sumidero  = - 0.6 MPa  P = - 0.5 MPa   = - 0.1 MPa  = - 0.8 MPa  P = - 0.7 MPa   = 0.1 MPa Sacarosa H 2 O H 2 O  = - 1.1 MPa  P = 0.6 MPa   = - 0.1 MPa La carga activa de solutos en los elementos cribosos produce un aumento de la presión osmótica, el agua entra en las células lo que produce un incremento de la presión de turgencia H 2 O La descarga activa de solutos desde el floema disminuye la presión osmótica, el agua sale de las células y la presión de turgencia disminuye.  = - 0.4 MPa  P = 0.3 MPa   = - 0.7 MPa Hipótesis de Münch del flujo a presión H 2 O H 2 O H 2 O H 2 O
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  • 79. Vaso de xilema Tubo criboso Elemento criboso Célula acompañante Célula Fuente Pared celular Vacuola Cloroplasto Célula Sumidero  = - 0.6 MPa  P = - 0.5 MPa   = - 0.1 MPa  = - 0.8 MPa  P = - 0.7 MPa   = 0.1 MPa Sacarosa H 2 O H 2 O  = - 1.1 MPa  P = 0.6 MPa   = - 0.1 MPa La carga activa de solutos en los elementos cribosos produce un aumento de la presión osmótica, el agua entra en las células lo que produce un incremento de la presión de turgencia H 2 O La descarga activa de solutos desde el floema disminuye la presión osmótica, el agua sale de las células y la presión de turgencia disminuye.  = - 0.4 MPa  P = 0.3 MPa   = - 0.7 MPa Hipótesis de Münch del flujo a presión H 2 O H 2 O H 2 O H 2 O
  • 80. Sacarosa A B  A =  B  A <  B  A <<  B Ósmosis Incremento en la turgencia Difusión pasiva Flujo a presión Sacarosa Hipótesis de Münch del flujo a presión
  • 81. La diferencia de presión hisdrostática entre las fuentes y los sumideros producido por la ósmosis es lo que provoca que la savia elaborada se desplace desde las fuentes a los sumideros.
  • 82. El transporte es lento ya que la luz de los vasos liberianos está interrumpida por las placas de cribosas. Estas placas , en invierno taponan los huecos con calosa e interrumpen el paso del transporte.
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  • 88. NUTRICIÓN HETEROTROFA DE LAS PLANTAS Cuando la planta no obtienen los suficientes nutrientes por la fotosíntesis realizan la nutrición heterótrofa .
  • 89. PLANTAS CARNÍVORAS. Realizan la fotosíntesis. Viven en lugares pobres en nitrógeno. Toman protetínas animales para suplir la falta de nutrientes. Son parcialmente heterótrofas.
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  • 91. ¿Y cómo funcionan esas hojas- trampas?
  • 92. Algunas se pueden cerrar como si fueran un cepo
  • 93. Algunas tienen sustancias pegajosas o pelos especiales en los que las presas quedan atrapadas
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  • 132. PLANTAS SEMIPARÁSITAS Tienen clorofila. Pero necesitan tomar el agua y las sales minerales de otras plantas. Tienen HAUSTORIOS que se introducen en el xilema y recogen la savia bruta. Ejm:el ´Muérdago.
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