MuodostusToisen asteen koulutus ja koulujen

Hengitys kasvit sitovat soluihin elimissä. Soluissa tahansa elimen hengitys tapahtuu kasveissa?

Hengitysjärjestelmää mukana, jotka toimittavat happea elimistössä. Kasveissa, se on sama kuin eläin. Tämä prosessi kestää kello. Hengitys kasveissa tapahtuu soluissa elinten sijaitsevat ympäri pintaan lehdet, varret ja juuret. Se vuorovaikutuksessa kaikkiin kehon soluihin. Jos kasvisto tapahtuu tukos soluja, virtaus hiilidioksidin lakkaa. Tällöin kasvi saattaa kuolla.

historiallista tietoa

Se, että kasvit tuottavat happea aikana hengityksen, kirjoitettu tieteellisiin teoksiin, AL Lavoisier. Vuonna 1773-1783 hän kokeita. Tuloksena hänen työnsä oli havainto, että poltto- ja hengityksen absorboida suuria määriä happea. Tämä vapauttaa hiilidioksidia ja lämpöä.

Perustuu hänen työhön tiedemiehet havaitsivat, että hengitys on polttava ravinteita in vivo. Myöhemmin tämä toiminta jatkui Ya Jan Ingenhousz. On osoittautunut, että pimeässä, ja auringonvalo imeytyy hiilidioksidin ja hapen kehitykseen. Tämä tarkoittaa, että kasvit hengityksen aikana voidaan käsitellä kuten CO 2 ja O 2, riippuen siitä, onko valon on prosessi tai ei osallistu.

Samanlaisia tutkimukset HF Sheynbayn ja Bach. Vuonna 1897 havaittiin, teoria biologisten hapettumista. Samana vuonna vastaavien teosten esittelyyn K. Engler. Vuonna 1955, O. Hayaishi ja GS Mason käyttäen kokeet vahvistivat, että happi on tärkeä osa orgaanisista yhdisteistä.

Erityisyys hengitys kasveissa

Hengitys kutsutaan universaali prosessi. Sitä pidetään olennaisena osana kaikkien elävien organismien. Uskotaan yleisesti, että hengitys kasvien tapahtuu soluissa elinten ja kudosten, jonka läpi kaasu vaihto tapahtuu. Tällainen järjestelmä liittyy elämän ja hengen irtisanominen - kuolemaan kaiken elollisen.

Ilmentymä elämän liittyy erottamattomasti energiankulutusta. Samaan aikaan on kehitys, lisääntyminen, kasvu, solun jakautumista. Liikkua ja imeytyy ravinteita, vettä ja erilaisia synteesimenetelmiä. Hengitysteiden kasvit ovat monimutkaisia moniportainen järjestelmään. Konjugaatin oksidatiivisen muuttavat kemiallisen koostumuksen orgaanisia yhdisteitä.

soluhengityksessä

Tällainen hengitys on hapettava prosessi. Se osallistuu hajoamisen happea ja välttämättömiä ravintoaineita. Energian vapautumista tapahtuu ja muodostuisi aktiivisia metaboliitteja. Soluja käytetään muodostamaan tarvittavat prosessit elämän. Tässä tapauksessa hengityksen kasveissa tapahtuu solujen elinten ja lasketaan koko yhtälöä:

C6H12O6 + 602> 6S02 + 6N20 + 2875 kJ / mooli.

Syntyvä energia vapautuu ei ole täysin. Osa energiasta kertynyt Adenosiinitrifosfaatti. Synteesin jälkeen kalvolle muodostetaan erotus sähkövarausten. Tällainen ilmiö edeltää ero pitoisuuksien vetyioneja, jotka on muodostettu molemmin puolin kalvon. Hengitys ja ravitsemus kasvien tapahtuu avulla protonigradienttia. Hän on tärkein energiaa, jota tarvitaan ohuiden tapahtuvista prosesseista solussa. Tällaisia prosesseja käytetään synteesin edetessä liikkeet vettä ja ravinteita. Kemiallinen rakenne mahdollinen ero ympäristön ja sytoplasmaan. Energia, joka ei voi kerääntyä protonigradienttia on hajautettava mahdollisimman kevyt.

Katalyyttinen prosesseja hengitystä

Hapettuminen substraattien tehdään entsyymit. Niitä kutsutaan proteiinin katalyyttejä. Entsyymit on tiettyjä ominaisuuksia:

  • erittäin korkea labiilisuutta;
  • lisääntynyt aktiivisuus;
  • korkea spesifisyys alustoille.

Hengitys- ja kasviravinneliuos on riippuvainen avaruudellinen suuntautuminen vaihtelee vaikutuksen alaisena sisäiset ja ulkoiset tekijät. Sitä esiintyy aineenvaihdunnan säätely. Joitakin elektroneja käsite liittyviä menetelmiä hapettumista. Tyyppisiä hapetusreaktioita:

  • rekyyli elektronit;
  • liittymistä happi;
  • peruuttamista vety;
  • ulkonäkö hydratoitu yhdiste;
  • peruuttamista protoneja ja kaksi elektronia.

Hapettimen liittyy palauttaminen hyväksyjä. Tällaisia entsyymejä pidetään oksidoreduktaaseja. Siten on olemassa irtikytkentä protoneja ja elektroneja. Heidän vie tunnustaja. Entsyymi muodostaa siirron reaktio. Tällaisia prosesseja ovat aerobinen ja anaerobinen hengitys.

aerobinen hengityksen

Kuten hengitys järjestelmä viittaa hapettavan prosessin. Kun hengitys kasvi imee hiilidioksidia, jolloin vapautuu happea. Alustan hajoaa epäorgaanisia aineita energiaa. Tärkein substraatteja kasvin hengitystä ovat hiilihydraatteja. Lisäksi heille voidaan nauttia tarjonta proteiineja ja rasvoja.

Tällainen hengitys liittyy kaksi vaihetta:

  1. Hapeton prosessi. Siellä tapahtuu asteittain hidas rappeutuminen substraattien, vapautuminen vetyatomeja ja liimaus prosessin koentsyymit.
  2. Happi prosessi. Tässä on myöhemmin lohkaisu vetyatomeja. Ne poikkeavat hengitysteiden alustan ja vähitellen hapettunut. Tuloksena on elektronien siirto happea.

anaerobiset hengityksen

Kuten hengitys kasveja tapahtuu mikro-organismien avulla elävien kasvien soluissa. Hapettua aineita ne eivät käytä molekulaarista happea. He tarvitsevat suola typpihapon, hiilihapon ja rikkihappoa, joka silloin, kun muunnetaan pitkiä prosesseja talteen yhdiste. Tarvittava energia saadaan aikaan pilkkomalla monimutkaisten orgaanisten molekyylien kaikkein yksinkertainen. Lopullinen elektronin vastaanottajan katsotaan karbonaatteja, sulfaatteja ja nitraatteja. Typpihapon suola, rikkihappo ja hiilihappo muunnetaan vähentämällä yhdisteisiin.

Juuristo

Olennainen osa kasvin juuret hengittää. Aktiivisen kasvun kasvien tarvitaan raitista ilmaa tulossa juuristo. Kuten hengityksen suoritetaan kautta happi, joka kiertää suuria huokosia.

Kun noncapillary huokoisuus aikana pitkän suihkut tai ylimäärin kosteutta potin maaperän ylikyllästetty kosteutta. Tänä aikana, juuristo kokee asfyksiaa. Jotkut alalaji kasvi voi hengittää läpi liuenneen hapen kosteutta. Kun tämä veden virtaus on jaettava tai virtaavaa. Kun pysähtyminen kosteutta juuret kasvien eivät saa tarvittavaa happea.

Kohtuullisessa testin aikana hengitys kasvi imee hiilidioksidia. Mutta pysähtynyt tilassa, se ei voi johtaa täyttä kaasua vaihto. Kasvu hidastuu huomattavasti. Suhteessa typen happipitoisuutta vähennetään 21%. Lopettaa käyttö mineraalivarojen maaperän. Tehdas kaappaa ilmaa, joka tulee kustannuksella lehdet, varsi ja kuori kasvi.

hengitysteiden Merkitys

Hengitys kasveissa esiintyy solujen ja elinten on merkittävä aineenvaihduntaa. Energia, joka vapautuu, kun hengitys kuluu kasvun ja toiminnan kasvistoa.

kasvin hengitystä verrattuna fotosynteesi. Prosessi käy läpi useita vaiheita. Välivaiheissa on muodostettu orgaanisia yhdisteitä. Niitä käytetään aineenvaihduntareaktioiden. Näitä ovat pentoosit ja orgaaniset hapot, jotka on muodostettu aikana rappeutuminen hengitys. Näin ollen, hengitys pidetään lähteenä metaboliitteja.

hengityselimiä pidetään vastineet energiantoimittaja NADPH ja ATP. Kun hengitys Kasvit tuottavat happea. Tässä prosessissa, edustajat kasvien, muodostuu vettä. Kun kuivuminen kasveissa suojaa sitä tuhoa.

Joskus hengitys energia voidaan ottaa talteen lämpöä. Tällöin hengitys prosessi johtaa tarpeettomaan menoja kuiva-ainetta. Lisääntynyt hengitys menetelmä itse kasvi ei ole kaikissa tapauksissa, on hyödyllinen.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 fi.unansea.com. Theme powered by WordPress.