problema 15.ppt

10
PROBLEMA 15 Alba Puente Bedia Marta Puigpelat Cainzos

Upload: carlos-carretero

Post on 16-Apr-2015

226 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: problema 15.ppt

PROBLEMA 15

Alba Puente BediaMarta Puigpelat Cainzos

Page 2: problema 15.ppt

Se ha determinado a lo largo del día el potencial hídrico del xilema en un abeto a dos alturas diferentes de la copa.

a. ¿Qué cambios se producen?

Page 3: problema 15.ppt

POTENCIAL HÍDRICOTrabajo que habría que

suministrar a una unidad de masa de agua “ligada” al suelo o a los tejidos de una planta, para llevarla desde este estado de unión a uno de referencia, correspondiente al del agua pura a la misma temperatura y presión atmosférica.

Menor cantidad de agua al mediodía.

Siempre, mayor cantidad de agua en las hojas a 20m que a 50m.

Page 4: problema 15.ppt

XILEMATejido formado por conductos huecos por

el que el agua, absorbida en la raíz, asciende por el tallo hasta las ramas y las hojas.

Teoría de la tensión-cohesión TRANSPIRACÍON

Page 5: problema 15.ppt

TRANSPIRACIÓNPérdida de agua en

forma de vapor a través de los estomas.

Nos sirve para explicar la variación de potencial hídrico a lo largo del día.

Depende de: Temperatura humedad

relativaLuz

Page 6: problema 15.ppt

PRESIÓN RADICULARAl mediodía:

Ψw en las hojas, se transmite al sistema radicularFlujo de agua desde el suelo a las raices π; Ψπ; Ψw = flujo de agua hacia la raiz Presión radicular = fuerza el transporte

xilemático u la transpiración.

Page 7: problema 15.ppt

APERTURA Y CIERRE ESTOMÁTICO

Durante el día: Fijación de CO2málicotransporte activo

hacia vacuolahiperpolarizaciónapertura canales ionicos πΨπΨwentrada de agua

Durante la noche: Degradación almidónmálicoflujo de masa

inhibición ATPasadespolarizacióncierre canales iónicosπΨπΨw salida de agua

Page 8: problema 15.ppt

VARIACIÓN A DIFERENTES ALTURAS ΔΨ =ΔΨp +ΔΨπ +ΔΨm +ΔΨg

ΔΨπ = 0ΔΨm = 0

ΔΨ =ΔΨp +ΔΨg < 0ΔΨg = ρ · g · ΔhΔΨp = presión de turgor

transpiración a altura

Page 9: problema 15.ppt

b. Si por los conductos xilemáticos de radio 20 µm, fluye un líquido xilemático con una presión osmótica de 0.1 MPa y una viscosidad de 1 MPa.s ¿qué velocidad de flujo xilemático habrá a las 13 horas? Después de entrar en el xilema

de las raíces, el agua y los minerales deben subir a las regiones más altas de la planta. Este transporte xilemático hacia arriba, en contra de la gravedad, es explicado por la teoría de la tensión-cohesión.

Esta teoría tiene dos partes fundamentales:

- Cohesión: La atracción entre las moléculas de agua las mantiene juntas, formando una columna continua, semejante a una cadena, dentro de los tubos del xilema.

- Tensión: se tira de esa columna de agua desde la parte inferior para subirla por el xilema debido a la evaporación del agua en la parte superior que proporciona la energía necesaria para subirla.

Page 10: problema 15.ppt