Q2 Flashcards

1
Q

Que propriedades da água resultam da sua estrutura (6)

A

solvente
elevado ponto ebul e calor especifico
polaridade
carga neutra
pontes de h
tensão supref

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2
Q

funções principais da água nas plantas (4)

A

95% da massa dos tecidos vegetais
meio no qual a maioria das reacções bioquímicas ocorre
estabilidade térmica aos organismos
Através da transpiração e da capilaridade, a água permite a ascensão da seiva bruta no xilema

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3
Q

considerados espaços radicais

A

presença água no estado líquido a uma temperatura compatível com as vias metabólicas, é limitada

deserto
gelo
altitude

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4
Q

procura de vida noutros planetas se faz, não pela procura de matéria orgânica, mas sim pela prova de existência de água

A

vias metabólicas essenciais à vida dependem da existência da água no estado líquido

mais simples detetar a presença de água do que de formas de vida

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5
Q

De que forma as macroestruturas vegetais suportam a desidratação e/ou temperaturas abaixo do ponto de congelação da água?

A

sementes e esporos; indução de um período de dormência permite sobreviver meios n fav

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6
Q

Porque é que as células animais ao contrário das células vegetais não necessitam de parede celular?

A

não estão sujeitas a variações extremas do potencial hídrico

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7
Q

chuvada quais são as principais frações de água no solo?

A

Após o escoamento da água gravitacional, permanecem no solo a água capilar, vapor de água e a água higroscópica (capacidade de campo)

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8
Q
  1. Porque é que a água é um bom solvente?
A

pontes de hidrogénio formadas diminuem interação eletroestatica

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9
Q
  1. Porque é que a água aumenta a solubilidade dos solutos?
A

pontes de hidrogénio formadas diminuem interação eletroestatica

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10
Q

. Explique porque é que a presença da água em qualquer sistema diminui a amplitude térmica (promove a estabilidade térmica)?

A

energia calorífica recebida é gasta a quebrar as pontes de hidrogénio, em vez de aumentar a temperatura do sistema
~
parte da energia calorífica é gasta na separação das moléculas da fase líquida para a fase gasosa mantendo-se a temperatura constante.

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11
Q

a coesão quando falámos de H2O?

A

atração que as moléculas de água exercem umas sobre as outras

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12
Q

adesão quando falámos da água

A

atração (pontes de hidrogénio) que se estabelecem entre as moléculas de água e uma superfície sólida

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13
Q

as gotas de orvalho tendem a ser esféricas?

A

forma com menor interface ar-água.

fase líquida estabelecem entre si pontes de hidrogénio, estando por isso mais fortemente atraídas entre si do que à fase gasosa, consequentemente há uma redução espontânea da interface ar -água

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14
Q

tensão superficial da água?

A

A tensão superficial corresponde à energia requerida para aumentar a interface ar – água

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15
Q

A tensão superficial, a coesão e a adesão explicam a ocorrência da capilaridade

A

A tensão superficial, a coesão e a adesão explicam a ocorrência da capilaridade (movimento vertical da água )

tensão: gera a tensão que arrasta a água

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16
Q

movimento da água no citoplasma;

A

difusão

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17
Q

Qual a importância da água para os habitats?

A

quantidade de água define os habitats pelo regime hídrico: diário ou sazonal.

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18
Q

importância do solo para as plantas terrestres?

A

suporte e uma reserva de água e elementos minerais.

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19
Q

Que propriedades do solo influenciam o conteúdo e o movimento da água no solo?

A

As propriedades químicas, físicas e biológicas.

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20
Q

4 componentes principais que formam o solo?

A

Matéria mineral, matéria orgânica, água e ar.

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21
Q

determina a textura de um solo?

A

proporção dos 3 tipos areia, argila e limo
de acordo com valores estabelecidos em diagramas triangulares

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22
Q

o que é a estrutura de um solo e que tipos básicos de estrutura existem?

A

tamanho, forma e arranjo das partículas unitárias, dos micro agregados e macro agregados, bem como os espaços por eles delimitados.
Os tipos de estrutura básica são os seguintes: estruturas granulosa, em blocos e laminar.

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23
Q

Que estruturas biológicas funcionais podemos encontrar no solo?

A

Elementos da microflora, microfauna, macrofauna, raízes das plantas, e micélios de cogumelos.

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24
Q
  1. Qual a importância da microflora do solo para o desenvolvimento das plantas terrestres?
A

A microflora é importante na degradação da matéria orgânica com a formação do húmus, na fixação do azoto no solo, no estabelecimento de relações de simbiose com plantas superiores e no arejamento de solos pantanosos

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25
Q

De que depende a ação da microflora no solo

A

depende da temperatura, arejamento, humidade, elementos nutritivos, competição e antagonismo entre os grupos de microrganismos

26
Q

papel da macrofauna no solo?

A

produção do húmus e arejamento do solo, e macro artrópodes e vertebrados que podem modificar a estrutura

27
Q

microfauna do solo pode afetar as plantas terrestres

A

A microfauna inclui espécies que parasitam as plantas superiores (e.g. várias espécies de nematodes)

28
Q

De que forma a macrofauna do solo pode afetar as plantas terrestres?

A

húmus e arejamento do solo, influencia a nutrição da planta e o metabolismo celular das raízes dependente do oxigénio no solo

modificação da a estrutura do solo pode influenciar o conteúdo e os movimentos da água no solo afetando as raízes das plantas.

29
Q

presença de minhocas num terreno beneficia as plantas terrestres

A

produção do húmus e arejamento do solo,

30
Q
  1. Qual é a propriedade do solo que a toupeira pode modificar?
A

estrutura

31
Q
  1. Que propriedades do solo podem as raízes das plantas modificar?
A

estrutura
ph
excreção subst quimicas

32
Q
  1. Após o escoamento da água gravitacional que frações de água podemos encontrar no solo?
A

A água capilar, o vapor de água e a água higroscópica.

33
Q
  1. O que são a água gravitacional, capilar e higroscópica?
A

gav - que escoa
capilar - água retida por forças de capilaridade
higroscópica - fixa por forças de adsorção na superfície dos coloides

34
Q
  1. Que frações de água no solo a planta consegue utilizar?
A

A água capilar e o vapor de água.

35
Q

Que acontece a uma planta quando o solo tem apenas água higroscópica, e o que acontece se essa situação persistir no tempo?

A

Como as plantas não conseguem usar a água higroscópica, quando num solo apenas existe água higroscópica ao fim de um certo tempo as plantas atingem o Ponto de Emurchecimento Permanente (o ponto a partir do qual mesmo que seja fornecida água à planta ela não recupera).

36
Q
  1. Após o escoamento da água gravitacional o que acontece às frações de água no solo? O QUE ACONTECE !!
A

A água higroscópica permanece no solo
a água capilar e o vapor de água - evaporam ou são usados pelas estruturas biológicas

37
Q

possível, as plantas atingirem o ponto de emurchecimento quando existe abundante água capilar? Como?

A

SIM
se não houver oxigénio para o metabolismo celular das raízes, não há absorção

38
Q

Quanto ____ (>,<) for o tamanho das partículas, quanto ____ (>,<) for a profundidade do solo e quanto ____ (>,<) for o teor da matéria orgânica maior será a capacidade de campo.

A

Quanto menor (>,<) for o tamanho das partículas, quanto maior (>,<) for a profundidade do solo e quanto maior (>,<) for o teor da matéria orgânica maior será a capacidade de campo.

39
Q
  1. Quais são os componentes principais do potencial hídrico dos solos? Porquê?
A

-osmótico (em geral pouco negativo à exceção dos solos salinos)
- matricial (originado pelas forças de adsorção das partículas).

O potencial de pressão e gravitacional não são significativos ao nível do solo e o potencial elétrico não se aplica à água uma vez que esta molécula não tem carga.

40
Q

26 O solo em capacidade de campo tem um potencial hídrico (V ou F):
a) positivo elevado;
b) positivo próximo de zero;
c) zero;
d) negativo próximo de zero;
e) menos negativo do que quando deixa de estar em capacidade de campo.

A

F a) positivo elevado;
F b) positivo próximo de zero;
F c) zero;
V d) negativo próximo de zero;
V e) menos negativo do que quando deixa de estar em capacidade de campo.

41
Q
  1. Quais são os componentes principais do potencial químico da água nas células? Porquê?
A

o osmótico e o parede (= pressão)

potencial:
exterior = interior -> quilíbrio dinâmico.
exterior < interior -< plasmólise
exterior > interior -> turgescência

42
Q
  1. De que depende a absorção do vapor de água atmosférico pelas plantas?
A

A absorção de água atmosférica pelas folhas depende
potencial osmótico das células do mesófilo
espessuras das paredes cutinizadas e da cutícula.

43
Q
  1. Que tecidos vegetais podem absorver o vapor de água?
A

epidérmicos e o velâmen.

44
Q
  1. Que tipo de plantas recorre de forma ordinária à absorção da humidade atmosférica?
A

epifitas

45
Q

Qual a força motriz que está na origem a absorção da água ao nível das raízes?

A

O gradiente de potencial hídrico entre o solo e a raiz.

46
Q
  1. Quais as funções dos pelos radiculares?
A

+ área de contacto da raiz com o solo;
+ intensidade de exploração do solo

47
Q

apoplasto e simplasto

A

sim pelas celulas
aoplasto fora das celulas

48
Q

vantagens e desvantagens do transporte simplástico e apoplástico da água?

A

apoplástico -> + rápido; não fornecer as células da água e sais minerais

Simplastico -> suprimento de água e sais minerais a todas as células e filtra a solução de minerais; mas é lento

49
Q
  1. Qual a função da endoderme na raiz primária e secundária?
A

Na raiz primária - filtrar a solução de minerais que é distribuída ao resto da planta

Na raiz secundária não há endoderme.

50
Q

Quais as vantagens e desvantagens associadas à função da endoderme?

A

Vantagem: efeito protetor da permeabilidade seletiva; a endoderme filtra toda a solução que entra no xilema e é distribuída a toda a planta.

Desvantagens:
- a resistência do transporte simplástico torna mais lenta a absorção da água.
- a absorção é afetada pelo ritmo respiratório

51
Q

Como se designam as teorias que explicam a translocação da água nas plantas?

A

Teoria da pressão radicular e teoria da tensão-coesão

52
Q

teoria da pressão radicular

A

cotex raiz primário com O2, há trasnposrte ativo dos iões para o simplasto

cilidro central (pouco O2) não têm a capacidade de reter os iões

iões para o apoplasto -> - potencial hídrico do cilindo central < pontenial hidrico cortex

água move-se do apoplasto do córtex para o apoplasto do cilindro central

53
Q

Explique a teoria da tensão-coesão.

A

força motriz é a transpiração

54
Q

Explique a cavitação

A

bolhas de ar no interior dos elementos condutores do xilema
- solubilidade dos gases -> interrupção coluna de água

55
Q

A cavitação é um processo reversível

A

Sim com a re dissolução dos gases (devido à - transpiração OU ao + da pressão radicular)

56
Q

ensaios experimentais como se deteta a cavitação em troncos de árvores

A

emissão acustica

57
Q

tipos de transpiração se identificam nas plantas?

A

cuticular
lenticular
estomática

58
Q

Compare e descreva os diferentes tipos de transpiração vegetal

A

cuticular (pouca %) através da epiderme cutinizada
lenticular pela lenticulas - tecidos frouxos com espaços intercelulares
estomática (alta %) pelos estomas abertos

59
Q

fatores depende a transpiração estomática

A

da humidade relativa e temperatura:
+ temp -> + transpiração
+ seco -> + transp

da velocidade do vento
+ vento -> - ar humido -> reposiçaõ gradiente potencial hidrico -> fluxo tranp. =

abertura estomas -> - resistencia fluxo transp

60
Q

epiderme, que caraterística morfológica específica das células estomáticas permite a abertura e encerramento dos ostíolos?

A

espessamento diferencial das paredes primárias

61
Q

epiderme, que caraterística fisiológica específica das células estomáticas permite a abertura e encerramento dos ostíolos?

A

fotossintese

62
Q
  1. Explique os mecanismos de encerramento estomático em resposta ao défice hídrico.
A

transpiratória > absorção de água
flacidez generalizada dos tecidos -> estomas fecham

  • potencial osmotico -> acido abscisico -> fecha