Transporte De Fotoasimilados Por El Floema Flashcards

(64 cards)

1
Q

¿Qué requieren los diferentes órganos vegetales para su actividad metabólica?

A

Aporte de fotoasimilados o asimilables (savia elaborada) en cantidades diversas.

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2
Q

¿Qué puede satisfacer las necesidades metabólicas de un órgano en ciertos casos?

A

Fotoasimilados procedentes de su actividad fotosintética o de la hidrólisis de reservas acumuladas.

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3
Q

¿Qué se denomina translocación en el contexto de los órganos vegetales?

A

El transporte de fotoasimilados a larga distancia, de un órgano a otro y en todas las direcciones.

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4
Q

¿Cuál es el tejido conductor especializado en la translocación de fotoasimilados?

A

El floema.

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5
Q

¿Qué transporta el floema?

A

Agua y alimento.

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6
Q

¿Cómo son las células del floema?

A

Tienen paredes con perforaciones y están vivas.

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7
Q

¿En qué direcciones transporta el floema los fotoasimilados?

A

En ambos sentidos.

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8
Q

¿Qué forma el sistema vascular continuo en las plantas?

A

El xilema y el floema juntos.

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9
Q

¿Cómo ascienden el agua y los solutos inorgánicos en las plantas?

A

A través del xilema, o corriente de transpiración.

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10
Q

¿Qué tipo de azúcares son elaborados durante la fotosíntesis y qué función tienen?

A

Azúcares (glucosa) que salen de la hoja a través del floema hacia áreas en crecimiento y almacenamiento.

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11
Q

¿Dónde se utilizan los fotoasimilados transportados por el floema?

A

En áreas en crecimiento, caliptra de la raíz, y lugares de almacenamiento como frutos, semillas y parénquima.

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12
Q

¿Qué transporta el xilema?

A

Agua y minerales

El xilema es un tejido vascular en las plantas que se encarga de transportar agua y nutrientes desde las raíces hacia las demás partes de la planta.

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13
Q

¿En qué dirección transporta el xilema?

A

En un solo sentido

El xilema siempre transporta agua y minerales desde las raíces hacia arriba, a las hojas y otras partes de la planta.

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14
Q

¿Qué tipo de paredes tienen las células del xilema?

A

De lignina

La lignina es un polímero que proporciona rigidez y resistencia a las paredes celulares del xilema.

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15
Q

¿Qué se puede decir sobre las paredes entre las células del xilema?

A

No hay paredes entre las células

Las células del xilema están dispuestas de tal manera que forman un conducto continuo para el transporte de agua.

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16
Q

¿Cómo están las células del xilema?

A

Muertas

Las células del xilema son generalmente muertas en su estado funcional, lo que permite un flujo eficiente de agua y minerales.

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17
Q

¿Cuáles son las células conductoras del floema de las Angiospermas?

A

Los tubos cribosos

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18
Q

¿Qué características tienen los tubos cribosos?

A

Son células vivas, tubulares alargadas, que carecen de núcleo y de la mayoría de los organelos celulares.

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19
Q

¿De qué dependen los tubos cribosos en las Angiospermas?

A

De células del parénquima denominadas células acompañantes.

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20
Q

¿Qué proteína específica del floema se encuentra en los elementos cribosos?

A

Proteína P

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21
Q

¿Cuál es la función de la proteína P en el floema?

A

Taponar las células conductoras del floema cuando sus paredes o poros se dañan.

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22
Q

¿Qué estructuras presentan los tubos cribosos en sus paredes?

A

Poros que forman áreas cribosas y placas cribosas en las paredes terminales.

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23
Q

Los tubos cribosos son _______ alargadas que carecen de núcleo.

A

[células vivas]

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24
Q

¿Qué tipo de células son las células acompañantes?

A

Células del parénquima

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25
¿Qué forma las áreas cribosas en las paredes laterales de los tubos cribosos?
Poros
26
¿Qué se forma en las paredes terminales de los tubos cribosos?
Placas cribosas
27
¿Qué forman los elementos cribosos?
Series longitudinales unidas por las placas cribosas, denominadas tubos cribosos.
28
¿Cuál es la función de las placas cribosas?
Posibilitan la comunicación y amplia continuidad citoplasmática entre elementos cribosos de un mismo tubo criboso y entre células vecinas a través de los plasmodesmos.
29
¿Cómo se realiza el movimiento de fotoasimilados?
A través de los tubos cribosos, en direcciones ascendente, descendente y lateral.
30
¿Puede moverse el componente dentro de un mismo haz conductor en sentidos contrarios?
Sí.
31
¿Qué es la translocación?
Un proceso bidireccional y activo que requiere energía.
32
¿Qué forman los elementos cribosos?
Series longitudinales unidas por las placas cribosas, denominadas tubos cribosos.
33
¿Cuál es la función de las placas cribosas?
Posibilitan la comunicación y amplia continuidad citoplasmática entre elementos cribosos de un mismo tubo criboso y entre células vecinas a través de los plasmodesmos.
34
¿Cómo se realiza el movimiento de fotoasimilados?
A través de los tubos cribosos, en direcciones ascendente, descendente y lateral.
35
¿Puede moverse el componente dentro de un mismo haz conductor en sentidos contrarios?
Sí.
36
¿Qué es la translocación?
Un proceso bidireccional y activo que requiere energía.
37
¿Qué es un órgano productor o fuente?
Órgano en el que se producen (o liberan) fotoasimilados en exceso. Exportan sus excedentes a otras localizaciones.
38
¿Qué es un órgano consumidor o sumidero?
Órgano que no produce fotoasimilados o que los produce en menor cantidad que la necesaria para sus procesos vitales. Importan fotoasimilados.
39
¿Qué describe el modelo fuente-sumidero?
El movimiento de los asimilables sigue un modelo de fuente a sumidero.
40
¿Cuáles son los órganos consumidores o sumideros en las plantas?
Apices de raíces y tallos, yemas axilares en crecimiento, hojas en expansión, flores, frutos y semillas, órganos reservantes en formación
41
¿Qué partes de las plantas pueden actuar como sumideros?
Todas las partes incapaces de satisfacer sus propias necesidades nutricionales.
42
¿Qué función cumplen los tejidos de almacenamiento en las plantas?
Actúan como sumideros cuando importan productos asimilables y como fuentes cuando los exportan.
43
Las principales fuentes de solutos asimilables son:
* Hojas fotosintetizantes * Tejidos de almacenamiento como órganos de reserva.
44
Completa la frase: Las hojas fotosintetizantes son las principales fuentes de _______.
[solutos asimilables]
45
Verdadero o Falso: Los órganos de reserva solo pueden actuar como sumideros.
Falso
46
¿Qué representan los cotiledones en las plántulas jóvenes?
Los cotiledones que contienen alimento de reserva representan a menudo la fuente principal ## Footnote Los cotiledones son las primeras hojas que emergen de una semilla y proporcionan nutrientes a la plántula en sus primeras etapas de crecimiento.
47
En las plántulas jóvenes, ¿qué representan las raíces en crecimiento?
Las raíces en crecimiento representan el sumidero principal ## Footnote Un sumidero es una parte de la planta que consume o almacena nutrientes y energía.
48
En plantas viejas, ¿hacia dónde exportan comúnmente las hojas maduras superiores recién formadas los productos asimilables?
Hacia el ápice del vástago ## Footnote El ápice del vástago es la parte más alta del tallo de la planta donde se encuentra el crecimiento activo.
49
¿Hacia dónde exportan principalmente las hojas de más abajo en plantas viejas los productos asimilables?
Principalmente a las raíces ## Footnote Este proceso ayuda a mantener la salud y el crecimiento de las raíces, que son vitales para la absorción de agua y nutrientes.
50
¿Qué dirección de exportación tienen las hojas del medio en plantas viejas?
Exportan en ambas direcciones ## Footnote Esto significa que las hojas del medio pueden enviar productos asimilables tanto hacia arriba como hacia abajo en la planta.
51
¿Qué alteración ocurre en la distribución de productos asimilables durante el cambio de crecimiento vegetativo a reproductivo?
Este cambio afecta cómo las plantas distribuyen los nutrientes y recursos entre sus partes.
52
¿Qué son los frutos en desarrollo en términos de su función en la planta?
Son sumideros competentes que monopolizan los productos de las hojas más próximas y frecuentemente también los de las más alejadas. ## Footnote Esto significa que los frutos en desarrollo absorben una gran cantidad de nutrientes de la planta.
53
¿Qué efecto tienen los frutos en desarrollo sobre el crecimiento vegetativo de la planta?
Causan a menudo un declive o cese virtual del crecimiento vegetativo. ## Footnote Esto se debe a que los recursos son desviados hacia los frutos en lugar de hacia el crecimiento de nuevas hojas o ramas.
54
Savia elaborada
Solución muy concentrada con nutrientes con contenido de materia seca de 50 a 300 g/L
55
Composición principal de la savia elaborada
90% de la materia seca contiene azúcares como sacarosa; en pequeñas cantidades de rafinosa, estaquiosa y verbascosa
56
Composición adicional de la savia elaborada
Aminoácidos, amidas, nucleótidos, ácidos orgánicos, iones inorgánicos, hormonas y ATP
57
Hipótesis que explican el mecanismo de translocación
1. Hipótesis del flujo de presión o de Münch 2. Hipótesis de las corrientes citoplasmáticas 3. Hipótesis de la electro ósmosis 4. Hipótesis de las ondas peristálticas
58
Hipótesis de flujo de presión o de Münch
Fotosasimilados son transportados de fuente-sumidero por un gradiente de presión de turgencia desarrollado osmóticamente
59
Fuerza del sumidero y sus dos factores
Capacidad de un sumidero para movilizar fotoasimilados y es resultado de 2 factores: 1. Tamaño del sumidero 2. Actividad del sumidero
60
Primera etapa de la traslocación del modelo fuente-sumidero
Órganos Fuentes = los asimilados se transportan a los tubos cribosos produciendo la **carga del floema** - Proceso de distancia corta
61
¿Con qué actividades está relacionada la actividad del sumidero?
Actividades de enzimas que hidrolizan la sacarosa a glucosa y fructosa: invertasa y la sacarosa sintasa
62
Fitohormonas que activan procesos del sumidero
Ácido indolacético, citoquininas, giberelinas e inhibiciones con el ácido abscísico
63
Segunda etapa de la translocación del modelo fuente-sumidero
Azúcares incorporados al tubo criboso son exportados a los sumideros - Transporte largas distancias
64
Tercera etapa de la translocación del modelo fuente-sumidero
En los sumideros se produce la **descarga del floema** y las sustancias se incorporan a las células