Växtfysiologi Bok + antecknignar Flashcards

1
Q

Vad är plasmodesmata?

A

Öppningar i cellväggar av växtceller som gör att cytoplasman av en cell är kopplad till en annan.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Vad kan förflyttas genom plasmodesmata?

A

Joner och molekyler

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Vad är desmotubule?

A

Det är tubule som kopplar SER mellan cellerna den går igenom plasmodesmatan.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Vilka stadier kan plasmodesmatan vara i och vad innebär stadierna?

A

Stängd, Öppen eller utvidgad. I det öppna stadiet kan joner och små molekyler som socker och cAMP åka igenom. Stängd förhindrar cellen från att förlora vatten och socker. Utvidgad kan protein och mRNA åka igenom.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Varför stänger sig plasmodesmatan?

A

När det sker en tryckförändring mellan de bredvidliggande cellerna, stänger sig plasmodesmatan detta är så eftersom skadade celler förlorar turgor och därför stängs plasmodesmatan till dem så att inte näring och vatten kan förloras.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Vart bildas primär vävnad i en växt?

A

i Apikal meristem

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Vad är det som sitter på utsidan av en växt och vad producerar den?

A

Epidermis och den producerar ett vaxartat lager kallad kutikula. Det här hjälper till att förhindra att växten förlorar vatten och skyddar dem mot skadligt UV ljus, djur och patogener.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Vad finns bakom epidermis?

A

Cortex

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Vad består cortex av?

A

Två typer av vävnader kallad parenkym

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Vad består parenkym av?

A

Parenkymceller

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Vad gör parenkymceller?

A

De lagrar stärkelse i plastider och kan fortfarande genomgå celldelning vilket hjälper till om stjälken har blivit skadad.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Vad består kollenkym av?

A

Kollenkym celler och sklerenkym

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Vad heter de två typer av sklerenkym celler?

A

Fiber och sclereids

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Vilken uppgift har sklerenkym celler?

A

Att ge stadga och struktur

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Vad heter Vatten och mat kärlsystemet i en ny växt?

A

Primär ledningsvävnad

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Vart utvecklas den primära ledningsvävnaden?

A

från apikal meristem

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Vad är ett kärlknippe (vascular bundle)?

A

kärl av xylem och floem

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Är Xylem och Floem stängda system?

A

Nej de är öppna till sin omgivning för att transportera vatten och näring till växtens celler.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Hur ser kärlknippena ut i eudikotyledoner?

A

De är arangerade som en ring

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Hur ser kärlknippena ut i Monokotyledoner?

A

De är utspridda

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Hur produceras nya blad?

A

På sidan av apikalt meristem (SAM) där de bildar små knölar kallade löv primodia. När de blir äldre blir de kopplade till ledningsvävnaden och resten av växten

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Varför blir bladen platta?

A

Det ökar ytan av bladet som kan få solljus och bedriva fotosyntes.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Vad är andra “egenskaper” hos ett blad?

A

De blir bilateralt symmetriska

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Vad är skillnaden mellan ovansidan och undersidan av ett blad?

A

Undersidan, den sida som mest är i skugga har fler stomata än ovansidan av ett blad ovansidan.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Vad gör stomata?

A

Stomata är porer i bladet och det släpper in Co2 samtidigt som de släpper ut vatten.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

Varför finns det fler stomata på undersidan av ett blad?

A

Den kallare och skuggigare sidan av ett blad hjälper till att förhindra vattenförlust genom evaporiation

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

Morfologiskt vad har en växt förrutom stomata på undersidan för att motverka vattenförlust?

A

trichomes som är små hår på epidermis av ett blad

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

Vilka celler är det som absorberar solljus?

A

Palisad parenkym

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

Vart sitter palisadparenkym och hur ser de ut?

A

På lövets undersida under epidermis och är långsträckta

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

Vad är spongy parenkym?

A

De sitter vid lövets undersida och är rundare celler än palisadparenkym och har mycket luftfickor runt sig.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

Vad bildar spongy parenkym och palisad parenkym?

A

Lövets Mesofyll

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

Hur sitter ledningsvävnaden i blad?

A

Bladvener och sitter i korsningen av palisad parenkym och spongy parenkym, eller innuti spongy parenkym

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
32
Q

Vad är syftet med parenkym cellerna i bladet?

A

Att vara en del av fotosyntesen därför är de gröna, de kan bara ta upp koldioxid som först ha lösts i vatten.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
33
Q

Vad gör floemet?

A

Transporterar socker, aminosyror, proteiner, hormoner, RNA, och vissa mineraler i vattenlösning.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
34
Q

Vad gör Xylemet?

A

Transporterar vatten och mineraler

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
35
Q

Vad har eudikotyledoner för rot?

A

Pålrot (taproot system) som kommer från att det har en huvudsaklig rot som bildas från en embryo rot och med laterala rötter som växer från den.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
36
Q

Vad har monokotyledoner för rot?

A

Deras embryo rot dr efter fröet har grott och ersätts med ett fibröst rotsystem där rötterna växer ut i från stammens bas. Dessa är en typ av adventiv rötter

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
37
Q

Vad finns på tippen av en rot?

A

Ett apikalt meristem

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
38
Q

Vad gör apikalt meristem på en rottipp?

A

Den adderar nya celler

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
39
Q

Hur bildas sidorötter?

A

De börjar innuti roten från meristem

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
40
Q

Vad är syftet med rötter?

A

Att förankra plantan men också suga upp näringsämnen och vatten. De är ofta inte gröna och får produkterna transporterade till sig från bladen.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
41
Q

Vad har örtartade växter för vävnad?

A

De har mest primär vävnad såsom primärt xylem och floem

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
42
Q

Vilka växter har oftast sekundär vävnad?

A

Vedartade växter

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
43
Q

Vad är primär ledningsvävnad?

A

Primärt Xylem och floem

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
44
Q

Vad består primärt xylem av?

A

Ospecialicerade parenkym celler, fiber, tracheider och kanaler

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
45
Q

Hur transporteras material från trakeider och kanaler?

A

Genom porer (pits)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
46
Q

Gemensamt för trakeider och kanaler?

A

De är inte längre levande och förlorar sin cytoplasma via programmerad celldöd. De bryts inte ner lätt pga. cellväggar och hjälper både till för att transportera vatten och ger struktur

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
47
Q

Varför består Xylemet av döda celler?

A

Eftersom cytoplasman annars hade varit ivägen för vattenflödet.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
48
Q

Vad är skillnader mellan floem och xylem?

A

De transporterar olika saker, floemet är levande medan xylemet är dött.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
49
Q

Vad består floemet av?

A

sieve element, commpanion cells, fiber och parenkymceller

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
50
Q

Vad är sieve element?

A

Celler som lever med tunna cellväggar som är arrangerade ände mot ände med porer i ändarna.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
51
Q

Vad är sekundär ledningsvävnad?

A

Sekundärt Xylem och floem

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
52
Q

Vad är sekundärt xylem även kallat?

A

Trä

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
53
Q

Vad är sekundärt floem även kallat?

A

Inre bark

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
54
Q

Vad är yttre bark?

A

Ett skyddande lager av döda korkceller som finns ytterst på vedartade plantor

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
55
Q

Hur produceras sekundär ledningsvävnad?

A

sekundär meristem eller lateral meristem som finns som en cirkel runt hela stammen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
56
Q

Vad heter sekundärt meristem

A

Vaskulärt kambrium

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
57
Q

Hur producerar det Xylem och floem?

A

Xylemet produceras på insidan av vaskulärt kambrium och floemet på yttersidan av det.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
58
Q

Hur produceras kork?

A

Genom kork kambiumet

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
59
Q

Hur sitter kork kambium?

A

Det omsluter sekundära floemet

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
60
Q

Vad är periderm?

A

Kork kambium, korkceller och parenkumceller

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
61
Q

Vad finns ofta på yttre barken?

A

Linser (lenticels) som är passafer för gasutbyte

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
62
Q

Vad är speciellt med korkceller?

A

De är döda och har ett lager med suberin på sig som skyddar mot patogener och vattenförlust. De producerar även tanniner som skyddar mot patogener genom att inaktivera deras proteiner.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
63
Q

Vad är rhizosomer?

A

Stammar som även växer under marken

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
64
Q

Vilka är de tre huvudsakliga zonerna på en rot?

A

rot apikal meristem skyddad av rotmössan, elongeringszonen och zone of maturation

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
65
Q

Vad är quiscent center?

A

celler som aldrig delar sig i roten

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
66
Q

Vad gör quiscent center?

A

De håller celler som finns runtomkring i ett odifferentiserat stadium cellerna som är längre i från differentiseras i olika riktningar

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
67
Q

Vad händer med stamcellerna nära rot tippen och vad gör de?

A

De producerar columnella celler som känner av gravitation och beröring. De finns till för att roten ska kunna röra sig i rätt riktning och undvika ex. sten i jorden

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
68
Q

Vad händer med stamcellerna på sidan av quiscent center och vad gör de?

A

De skapar rotmössan som skyddar roten och epidermal celler som sekreterar mucigel som underlättar tillväxt av roten

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
69
Q

Vad händer med stamcellerna som sitter mot skottet och vad gör de?

A

De blir till inre rot vävnader

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
70
Q

Vad är elngeringszonen och vad gör den?

A

Det är zonen där celler förlängs genom vattenupptag för att roten ska förlängas.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
71
Q

Vad är zone of maturation och vad gör den?

A

Mesta del av celldifferentieringen sker och vävnadsspecialisering. Här finns “mogen” lednignsvävnad, pericykeln, endodermis, epidermala celler.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
72
Q

Vad är rothår, vad gör de och var finns de?

A

De finns i zone of maturation och är specialicerade epidermalceller som är små hår. Dessa gör att de kan öka ytan av mineral och vattenupptag. De finns inte på äldre delar av roten.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
73
Q

Vad innehåller cortex i en rot?

A

Stärkelse och är ofta en lagrings station för växten.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
74
Q

Vad är pericyclen och vad gör den?

A

Det är en cylinder av vävnad som har celldivision och sitter runt ledningvävnaden. En funktion är att den producerar laterala rötter. Detta sköts av auxin. Pericykeln skapar även vaskular kambium

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
75
Q

Varför är vatten viktig för växter?

A

Det är den största källan till väte atomer och lite syre, transportmedel, lösningsmedel för mineraler, upprätthåller hydrostatiskt tryck i cellerna vilket stöttar växter.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
76
Q

Vad är olika symptom på brist i en växt?

A

kan inte längre reproducera, död vävnad och förändring av blad färg, kloros

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
77
Q

Vad är kloros?

A

Det är när bladen blir gula och handlar ofta om brist på mineraler.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
78
Q

Vad är passiv transport?

A

Transport av ämnen in eller ut ur cellen med en koncentrationsgradient utan att tillföra någon energi ex. ATP

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
79
Q

Vilka två olika passiva transporter finns över plasma membranet?

A

Faciliterad eller enkel diffusion

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
80
Q

Vad är simpel diffusion?

A

rörelsen av molekyler över det dubbla fosfolipidlagret med koncentrations gradienten.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
81
Q

Vad är faciliterad diffusion?

A

När molekylerna transporteras med koncentrations gradienten med hjälp av transport protein i membranet.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
82
Q

Vilka är de två indelningarna av faciliterad diffusion?

A

Kanaler och transpotörer

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
83
Q

Vad är kanaler?

A

Det är porer i membranet vilken är skapad av proteiner som tillåter molekylers transport över membranet.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
84
Q

Vad är transportörer?

A

De är när transporten sker genom att molekylen binder in till proteinet på en sida vilket ändra konformationen så att molekyler släpps på andra sidan.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
85
Q

Vilka kanaler transporterar vatten?

A

aquaporiner

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
86
Q

Vad heter det om en molekyl måste transporteras mot koncentrations gradienten?

A

Aktiv transport

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
87
Q

Vad är aktivtransport?

A

När transportprotein använder sig av energi för att transportera molekyler över membranet mot koncentrationsgradienten

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
88
Q

Exempel på aktivtransport

A

H+-ATP-ase, protonpump

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
89
Q

Vad avgör vattenhalten i en cell?

A

Osmos

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
90
Q

Vad beror osmos på?

A

turgor tryck (osmotiskt tryck) och halten lösta ämnen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
91
Q

Vad är osmotiskt tryck?

A

Det är trycket som sker när vattnet trycker mot cellväggen. Det är högre ju mer vatten som är i cellen.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
92
Q

Vad är plasmolys?

A

Det är när plasmamembranet pga brist av vatten släpper från cellväggen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
93
Q

Vad är vattenpotential?

A

Det är vattnets potentiella energi

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
94
Q

Hur rör sig vatten?

A

Från en plats med högre vattenpotential till en med lägre vattenpotential

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
95
Q

Vad påverkar vattenpotential?

A

Gravitation, tryck och antalet lösta ämnen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
96
Q

Hur påverkas vattenpotentialen?

A

Om det blir mindre vattenmolekyler blir det lägre vattenpotential.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
96
Q

Vad är osmotisk potential?

A

Osmotisk potential är proportionerlig till antalet lösta ämnen i lösningen. destillerat vatten i luft, rums temp, havsnivå är 0

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
97
Q

Hur påverkas osmotisk potential?

A

Med antalet lösta partiklar om det är fler lösta partiklar blir det mindre osmotisk potential (negativ)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
98
Q

Vad är tryckpotential?

A

Det är trycket som beror på hydrostatiskt tryck. Detta är i växter motståndet mot cellväggen från vattnet. En cell som är full med vatten har positiv tryckpotential medan en plasmolytisk cell har noll.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
99
Q

Hur har växter adapterat sig mot kyla?

A

Genom att öka antalet lösta ämnen i cytosolen. Detta sänker fryspunkten men hindrar också vatten från att åka ut när vattenpotentialen blir mindre utanför cellen pga. att vattnet fryser.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
100
Q

Hur har växter adapterat sig mot värme?

A

Genom att ha mer socker som binder sig till fosfolipiderna. Detta gör att cellmembranet blir mer stabilt och skadas inte lika mycket vid plasmolys. De kan också skapa fler aquaporinkanaler för att ta in mer vatten.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
101
Q

Vilka tre sätt färdas lösta ämnen i celler?

A

transmembran transport, symplastisk och apoplastisk transport.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
102
Q

Vad är transmembran transport och ett exempel?

A

Det är transporten av ämnen genom transmembrana proteiner. Ex. Auxin som transporteras ner genom floemet med hjälp av bärarproteiner

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
103
Q

Vad är symplastisk transport?

A

Det är transporten av ämnen genom plasmodesmata från en cytosol till en annan. Protoplast (allt innuti cellen förrutom cellvägg) och plasmodesmata formar symplasten

104
Q

Vad är apoplastisk transport?

A

Det är transporten av ämnen mellan cellväggarna och utrymmena mellan cellerna. Apoplast är cellväggar utrymmet mellan cellväggarna och utrymmet mellan cellerna.

105
Q

Vad är speciellt med apoplastisk transport?

A

Den stoppar vid endodermis

106
Q

Vad är endodermis?

A

Endodermis är cylinderformad och sitter tätt ihop, de skapar en barriär för diffusion mellan cortex och den centrala delen av ledningsvävnaden.

107
Q

Vad är caspian strip?

A

Det är ett vaxigt lager, med vattentätt suberin och phenolic polymers som sitter i endodermal cellerna. De förhindrar apoplastisk transport och ämnena måste tas upp av transportprotein. Detta gör att växten skyddar sig mot skadliga ämnen.

108
Q

Hur kommer symplastisk transport in i växten.

A

Genom att det finns kanaler för viktiga ämnen så som kaliumjoner i plasmamembranen hos enodermalceller. Detta gör att de “går” förbi caspian strip.

109
Q

Hur tar sig ämnena från jorden till roten och resten av växten?

A

Ämnena rör sig apoplastiskt in i ledningsvävnaden. Endodermis gör att ämnena inte kan åka tillbaka igen. När halten lösta ämnen ökar i xylemet blir det mindre vattenpotential än i roten och vatten åker in i xylemet.

110
Q

På vilket sätt tar sig vatten upp i växter över långa distanser?

A

Via bulkflow som är vattnets rörelse pga tryck, gravitation eller båda.

111
Q

Bulkflow (massflöde?) vad är det?

A

När molekyler av en vätska rör sig med varandra från en plats till en annan pga. tryckskillnad och eller av gravitation

112
Q

Vad är bra med bulk flow?

A

Det är mycket snabbare än diffusion

113
Q

Hur drivs bulk flow i Xylemet?

A

Genom transpiration ofta genom stomata detta skapar en ökad ytspänning mellan cellerna och skapar negativt tryck vilket får vattnet att röra sig dit. Pga vattnets egenskaper rör det sig som en enda massa från jorden-> rötterna -> bladen

114
Q

Hur påverkar luftfuktigheten vattnets transpiration?

A

Om det är mindre luftfuktighet ökar transpirationen om det är mer minskar den.

115
Q

Hur påverkar rottryck vattnets flöde i växten?

A

Om det är mycket vatten runt omkring rötter kommer vattentrycket vara högre i xylemet i rötterna och lägre i skottet. Positivt tryck trycker därefter upp vattnet.

116
Q

Hur fungerar bulk flow i floemet?

A

Tryck byggs upp i bladen eftersom de producerar organiska molekyler. Det här gör att vatten flödar in.

117
Q

Hur har stomata adapterats för att minska vattenförlust?

A

Genom att de öppnar och stängs. Stomata har guard celler bredvid öppningen: detta är kloroplastfyllda celler som sitter ihop i ändarna. När dessa blir turgiska sväller de och tillåter flöde av luft.

118
Q

Hur öppnas och stängs stomata?

A

Blått ljus stimulerar H+ ATPase som är protonpumpar i guard cellerna. Detta leder till att de tar upp joner (främst K+), när det blir högre koncentration av lösta ämnen rör sig vattnet genom aquaporiner pga. osmotisk potential.

119
Q

När stängs stomata under dagen och vilket hormon är kopplat till det?

A

Det sker under vatten stress och det är ABA som reglerar det. ABA binder till en sekundär messenger och Ca2+ flödar in i cellen.

120
Q

Vad är löv abskission?

A

Det är när plantan släpper ett blad ex. pga vatten stress. Det här motverkar att det blir låg vattenpotential i lövet och risken för emblosim.

121
Q

Vad stimulerar löv abskission??

A

Ethylene

122
Q

Vad gör rot och skott apikalt meristem?

A

Skapar flera mesristem på tippen och på rötterna av ett embryo

123
Q

Vad är det som ger upphov till sekundärt meristem?

A

Primärt meristem

123
Q

Vad kallas de första meristemen på ett skott?

A

primärt meristem

124
Q

Vad kallas den platta strukturen av ett blad?

A

Lövblad

125
Q

Vad kallas den biten där bladet sitter fast i stammen?

A

Bladskaft

126
Q

Vad har enkla blad för fördelar och nackdelar?

A

I skuggiga miljöer eftersom de maximerar fotosyntesen men de kan bli överhettade lätt

127
Q

Vad är fördelar och nackdelar med sammansatta blad?

A

För att inte överhettas i soliga miljöer, de har ingen axilliär nod alltså är de blad

128
Q

Hur bildas sammansatta blad?

A

I vissa fall blir KNOX aktiverat när primodian bildas vilket får den att skapa flera olika tillväxtzoner. KNOX är inte aktiv i bildningen av enkla blad

129
Q

Hos vilka växter är kutikulan tjock?

A

Hos de som växer i torra klimat eftersom detta lager hjälper till att behålla vatten.

130
Q

Vad gör trichomes och hur bildas de?

A

De hjälper till vid vattenförlust och i exempelvis nässlor hjälper till vid skydd för djur. De växer liknande som hår genom att de är under kontroll för transkriptionsfaktorer.

131
Q

Vad är heterotrofa organismer för något?

A

Organismer som måste konsumera organiska molekyler från sin omgivning

132
Q

Vad är autotrofa organismer?

A

Organismer som kan producera sina organiska molekyler från oorganiska källor.

133
Q

Vad är fotoautotrofa organismer?

A

De som kan använda ljus energikälla

134
Q

Vad är kloroplaster?

A

Det är organeller i alger och växter som bedriver större delar av fotosyntesen

135
Q

Vad ger växter sin gröna färg och var finns det?

A

Klorofyll och det finns i kloroplaster

136
Q

Hur ser strukturen av en kloroplast ut?

A

Den har inre och yttre membran och ett tredje membran kallat thylakoidmembran. Thylakoidmembranet skapar thylakoiderna vilket innesluter lumen.

137
Q

Vad innehåller thylakoidmembranet?

A

Kloroplaster

138
Q

Vad är granum?

A

Flera thylakoiderna på varandra

139
Q

Vad är stroma?

A

Den vätskefyllda regionen mellan thylakoidmembranet och det inre membranet

140
Q

vilka är fotosyntesens två stadier?

A

Ljusreaktionen och kalvincykeln

141
Q

var sker ljusreaktionen?

A

Den sker i thylakoidmembranet

142
Q

Vad sker calvin cykeln?

A

I stroman

143
Q

Vilka tre saker producerar ljusreaktionen?

A

ATP, NADPH och O2

144
Q

Vad används ATP och NADPH till som producerats i ljusreaktionen?

A

Energi för att bedriva calvincykeln

145
Q

Vad är NADPH?

A

En elektronbärare som kan ta emot två elektroner, liknande NADH men med en till fosfatgrupp på

146
Q

Hur definieras ett pigment?

A

Det är en molekyl som kan absorbera ljusenergi

147
Q

Vad händer när ett pigment absorberar ljusenergi?

A

Elektronen hoppar upp till en högre nivå, för att den ska göra detta måste den absorbera en foton som innehåller precis rätt mängd energi.

148
Q

Vad avgör ett pigments absorbans?

A

Beror på hur mycket energi som behövs för att elektronen ska hoppa upp till en högre orbital.

149
Q

Vilka pigment används i fotosyntesen av olika växter?

A

klorofyll a och b, karotenoider,

150
Q

Vilken färg har karetenoider?

A

De är gul, orange och röda.

151
Q

Varför syns inte karetenoider?

A

Därför att klorofyllet maskerar det men på hösten när det blir mindre klorofyll syns karetenoiderna

152
Q

Vad är absorptionsspektrum?

A

en graf som visar ett pigments förmåga att absorbera ljusenergi i en viss våglängd

153
Q

Vad är antennkomplexet?

A

En region i fotosystem 1 och 2, i detta förs energin från de exciterade elektronerna till p680

154
Q

Vad är en skillnad mellan PS2 och PS1

A

Att i PS2 får P680 elektronen från vatten medan i PS1 får p700 en elektron från protein Pc och därför genereras inte syre i PS1

155
Q

Hur bildas ATP?

A

Genom en process som heter fotofosforforylation där pumpen ATPsynthase låter H+ att åka ut till stroman.

156
Q

Hur bildas O2 i ljusreaktionen?

A

I thylakoid lumen som en biprodukt av av oxidationen av vatten i PS2. Elektronerna tas emot av p680 och syret diffunderar ut ur cellen.

157
Q

Vad skapar den linjära elektronkedjan?

A

ATP och NADPH i lika mängder

158
Q

Vad gör den cykliska elektronkedjan?

A

Den skapar ATP genom att pumpa in mer H+

159
Q

Varför används den linjära elektron kedjan och den cykliska?

A

Den linjära används mer när NADP+ är låg och NADPH är hög och den cykliska när ADP är hög och ATP är lågt.

160
Q

Vad består antennkomplexen av?

A

Pigmentmolekyler som sitter fast i transmembrana proteiner.

161
Q

Hur fungerar antennkomplexen?

A

De förflyttar energi mellan de närliggande pigmenten. tills det kommer fram till speciella pigment P680

162
Q

Vad gör p680?

A

Den överför energin från antennpgimenten till en speciell molekyl kallad primary electron acceptor

163
Q

Var sker calvincykeln?

A

I stroman

164
Q

Vad gör calvincykeln?

A

Den tar koldioxid från atmosfären och gör om den till organiska molekyler främst kolhydrater

165
Q

Vad kan även RuBP inkorporera?

A

Syrgas, om koldioxid nivåerna är låga och syrgasnivåerna är höga kan den även binda in till syre.

166
Q

Vad kallas det när RuBP binder in syre istället för koldioxid och vad gör den?

A

Fotorespiration och i och med detta släpper den släpper den ut CO2 vilket förhindrar tillväxt

167
Q

Vilka planter har problem med fotorespiration?

A

C3 planter såsom vete

168
Q

Vilka växter har kommit på sätt för att minska fotorespiration?

A

CAM och C4 växter

169
Q

Vad har C4 växter gjort för att undvika fotorespiration?

A

De har ett lager i löven av mesophyll och bundle-sheet celler. CO2 från atmosfären kommer in i mesophyllet och binder till PEP carboxylase istället för rubisco vilket inte kan binda till syre. Malate förs sedan in i bundle sheet cellen och konverteras till puruvate och CO2. Puruvatet åker ut och går in i cykeln igen. Calvin cykeln sker sedan i bundlesheet cellerna som har ett konstant hög nivå av CO2 och är skyddade av mesophyllet från O2 detta gör att det inte sker någon fotorespiration.

170
Q

Var är det bäst att vara en C3 och C4 växt och varför?

A

C4 växter är bäst i torra klimat eftersom de kan ha sin stomata stängd för att konservera vatten och de förlorar ingen koldioxid genom fotorespiration. Men eftersom det är en energikrävande process så är C3 bättre i andra klimat

171
Q

Vad gör CAM?

A

De har stomata öppna på natten istället för på dagen för att konservera vatten. Hela fotosyntesen sker på samma ställe men är uppdelade i tid.
Co2 blir kopplat till PEP på natten -> konverteras till malate. Malatet bryts sedan ner på dagen så att det kan driva Calcincykeln på dagen.

172
Q

Vad är skillnaden mellan skugg och solblad?

A

Solbladen har ett tjockare lager av mesophyll som innehåller klorofyll. För att kunna ta emot solen som penetrerar djupare in i bladet. Skuggblad har ett tunnare mesofyll lager.

173
Q

Hur skyddar sig de mot för mycket ljus?

A

För mycket ljus kan skada protein därför finns det speciella pigment som absorberar ljus och släpper ut det som värme. Detta är karetenoida pigment. Dessutom skyddar kutikulan och karetenoida och flavonoida pigment mot UV-strålning

174
Q

Vad är speciellt med sieve-tube element och deras companion cell?

A

De har bildas genom en ojämn celldelning och är kopplade samman med plasmodesmata.

175
Q

Vad är speciellt med sieve-tube element?

A

De förlorar sin kärna och nästan alla cytosplasma för att inte störa bulkflow. En mogen cell har endast lite ER, plastider och mitokondira.

175
Q

Vad sitter på änden av ett sieve.tube element?

A

En sieve platta som är perfererad här förs floem saven igenom till en annan.

176
Q

Varför har silrörselementen en companion cell?

A

Eftersom de inte har en kärna måste de få hjälp med att mRNA’s och proteiner vilket förs via plasmodesmata.

177
Q

Vad är en annan viktig roll för companon cellen?

A

Att förflytta in socker i silrörselementenH

178
Q

Hur transporteras organiska ämnen till resten av växten genom floemet?

A

Från källa till sänka. Eftersom det i floemet där det är nära löv där det produceras mycket socker har en högre koncentration av lösta ämnen än omgivningen rusar vatten in och bygger turgor tryck. Detta kräver intakt cytoplasma och därför måste de vara levande.Däremot är det mindre koncentration i sänkorna än i silrörselementen detta driver bulkflow från källa till sänka

179
Q

Vad är skillnaden mellan sand och lerjord?

A

I sandjord är partiklarna ganska stora och därför kommer det in mer luft i jorden. Därför rör sig vatten snabbt bort från sandjorden. I lerjord är partiklarna närmre varandra och därför kan de behålla mer vatten och därför kan de behålla mer joner och mineraler.

180
Q

Vad är speciellt med lerjord?

A

De är negativt laddade och därför binder katjoner till dem lätt. För att de ska bli tillgängliga för växter måste bindningarna brytas med H+ ex. höja Ph värdet. Men de finns en risk med att mineraler åker med vattnet ner pga detta.

181
Q

Vad används kväve till?

A

aminosyror, nukleotider, alkaloid och fler cellulära bitar.

182
Q

Kan växter använda sig av kvävgas i atmosfären?

A

Nej

183
Q

Vilka former finns det som växter kan ta upp?

A

fixerat kväve, ammoniak, amoniumjoner och Nitrat

184
Q

Vad är speciellt med ammoniak?

A

Det kan användas direkt av växter i sin lösta form, för aminosyror.

185
Q

Varför kan nitrat vara en av de vanligaste formerna av kväve växterna måste använda sig av?

A

Eftersom Ammoniak i syrerik jord oxideras till nitrat av mikroorganismer

186
Q

Varför är många mikroorganismer som fixerar kväve anaeroba?

A

Eftersom nitrogenase även kan binda till syrgas (liknande pep i fotosyntesen)

187
Q

Hur sker det när mikroorganismer fixerar kväve?

A
  1. N2 binds till nitrogenase 2. reduceras med att addera 2 H till den vilket allt sker med hjälp av ATP. Detta sker 3 gånger och sista gången blir det till 2 ammoniak joner.
188
Q

Vilket fosfor är det växter tar upp?

A

Fosfat

189
Q

Vad kan vara ett problem med fosfat upptag för plantor?

A

Att det sitter tätt bundet med lerpartiklar och därför har de utvecklat symbios med svampar, producerar mer rothår, eller producerar protoner och organiska syror för att bryta banden.

190
Q

Vad är rhizobia?

A

En grupp med bakterier som har kvävefixerande symbios med legumer. De bor i rotceller

191
Q

Hur går till med utbytet mellan rhizobia och legumer?

A
  1. Växten producerar flavenoider från rötterna
  2. Binder till receptorer på fri levande rhizobia
  3. Rhizobia sekreterar nodfaktorer
  4. Dessa gör att rhizobia kan ta sig in via rothåren
  5. Ca2+ halten ökar och rothåren sväller upp och rullar sig runt bakterierna
  6. injecerar infktions proteiner i håret, väggen eroderar och bakterierna kan ta sig in.
  7. proteiner bildar rotnoder där rhizobian får en skyddad miljö och kan kvävefixera
192
Q

Vilka är två skyddande hormoner?

A

ABA och brassinosteroider

193
Q

Vad gör ABA?

A

ABA gör att metabolismen stannar eller blir långsammare när förhållandena inte är gynnade för tillväxt. Inducera knopp och frödvala.

194
Q

Vad för ABA på vintern?

A

stimulerar tillväxten av skyddande fjäll runt knoppar av perenner. Finns även ackumulerat i fröskal vilket förhindrar frö att gro innan det är rätt temp osv.

195
Q

Vilken koppling har ABA med vattenförlust?

A

Rötter med förlite vatten producerar ABA ooch inducerar stomata att stängas för att förhindra vattenförlust

196
Q

Vad gör Brassinosteroider?

A

Inducerar vattenupptaget av vakuoler och influerar enzymer som ändrar cellväggs kolhydrater och därav cell expansion. De fördröjer att växter tappar löven och stimulerar xylem bildning.

197
Q

Hur känner växter av vart ljus kommer ifrån?

A

Genom fotoreceptorer

198
Q

Vad har fotoreceptorer gemensamt?

A

En ljusabsorptions komponent och en komponent som sätter på cellulära signaler.

199
Q

Vilka två olika fotoreceptorer finns det?

A

Blåljus receptorer och fytokromer rödljus receptorer

200
Q

Vad heter de olika blåljusreceptorerna?

A

Kryptokrom och fototropi

201
Q

Vad gör kryptokromerna?

A

De hjälper grodden om det finns tillräckligt mycket ljus för fotosyntes. Om inte kommer grodden att fortsätta elongeras.

202
Q

Vad är fototropin

A

Det är en blåljusreceptor som fått sitt namn för att den är en komponent i positiv fototropism

203
Q

Hur fungerar fototropin?

A

Den består av en kinase del och ett flavin pigment som absorberar blått ljus. I mörker är inte flavin kovalentbundet till proteinet och kinaset är inaktiverat. När flavin absorberar ljuset ändrar den komformation och binder till proteinet. Proteiner ändra komformation och fosfolyseras med hjälp av kinaset.

204
Q

Vad gör fototropin?

A

Den sätter igång en kedja av event som ändrar hur auxin är distrubierat och därav att plantan växer mot ljuset.

205
Q

Vad är frö?

A

Det är oftast ett resultat av sexuell reproduktion, de innehåller embryon som blir till unga plantor.

206
Q

Vad innehåller ett frö?

A

Embryo, näring och ett fröskal

207
Q

Vad gör fröskalet?

A

Skyddar embryot under spridningen av frön från föräldraplantan.

208
Q

Vad händer med ett frö när omständigheterna är rätt?

A

De använder den lagrade näringen för att genomgå celldivision. När embryot blir större tar de sönder fröskalet och blir till en groddplanta

209
Q

Vad är ett meristem?

A

Det är platser på plantan med odifferentierade celler som producerar ny vävnad via celldelning.

210
Q

Var finns dessa på en fröplanta (seedling)

A

De ligger först i dvala under tiden de är embryon men blir aktiva i fröplantor. De befinner sig på toppen av skotten och i roten

211
Q

Vad är vegetativ tillväxt?

A

Under tiden den växer producerar grodden knoppar med en vilande apikalt meristem och med fjäll som skyddar knoppen. Under bra förhållanden faller dessa av, apikalt meristemet blir aktivt och den börjar producera stjälk och blad.

212
Q

Vad är apikal’s två olika betydelser?

A

Tippen av skott och rötter men också den delen av plantan som skjuter ut uppåt.

213
Q

Vad heter botten av en planta?

A

Basal region (kunde inte hitta en översättning)

214
Q

Vad är apical-basal polaritet?

A

Polariteten som skapas av apikalt meristem i skottet och apikalt meristem i roten

215
Q

När skapas apical-basal polaritet och av vad?

A

Det etableras i embryostadiet och styrs av genen GNOM

216
Q

Vad gör att plantor ändå har väldigt liknande strukturer?

A

Att de är radial symmetriska och har apical-basal polarity

217
Q

Vad innehåller en skottmodule?

A

Nod, internod, ett löv, axilliär meristem eller en knopp

218
Q

Vad är en nod?

A

Det är därifrån en eller flera löv växer ut.

219
Q

Vad är en internod?

A

mellanrummet mellan två noder

220
Q

Vad händer varje gång ett löv produceras vid SAM?

A

Det bildas ett nytt meristem i en vinkel högre upp. Detta kallas axilliärt meristem och genererar axilliära knoppar.

221
Q

Vilket hormon styr produktionen av löv primordia?

A

Auxin

222
Q

Varför ackumuleras Auxin på olika ställen olika mycket?

A

Epidermal lagret av celler på skottets spets producerar ett auxin, därefter transporteras detta medhjälp av bärar protein mellan celler. Den ackumuleras på olika ställen då olika skott delar har olika lätt att importera och exportera hormonet.

223
Q

Vad händer när auxin ackumuleras på ett specifikt ställe?

A

Auxin ökar uttrycket av gener som kodar för expansin.

224
Q

Vad gör expansin?

A

Expansin gör att cellväggarna sträcks och celler expanderas med upptag av vatten vilket gör att primordia bildas.

225
Q

Vad händer med auxin när lövprimordian bildats?

A

Det används upp vilket gör att löv primordia kan bildas på nästa ställe där auxin har en högre nivå

226
Q

Varför får skott spiral eller virvelformer på skottspetsen och varför är yngre bladen närmst skottets topp?

A

Just eftersom Auxin koncentrationen är högst på ytan av skottets tipp

227
Q

Vilket hormon producerar löv primordia och vad gör det?

A

De producerar gibberlin syra och det stimulerar både celldelning och cellförstorning vilket får unga blad att växa

228
Q

Vad är två interna stimuli för växter?

A

Cirkadiska rytmen (dygnsrytm) och kemiska signaler

229
Q

Vad är cirkadiska rytmer?

A

Intern biologisk klocka

230
Q

Vad styr den cirkadiska rytmen?

A

Sol spårning, löv rörelser, blommning, spridning av lukt.

231
Q

Vad är kemiska signaler?

A

kemiska signaler som är producerade i växten som rör sig från en plats till en annan via antingen plasmodesmata eller cellmembran transportsystem eller längre sträckor via ledningsvävnad

232
Q

Vad inkluderas som kemiska signaler?

A

Transkriptionsfaktorer och andra proteiner och hormoner

233
Q

Vilken stimuli gör att hormoner skapas?

A

Ofta extern stimuli och hjälper till att hålla växtens inre i en stabil miljö

234
Q

Vad är några externa stimuli som växter svarar på?

A

Ljus, atmosfäriska gaser som CO2, vattenånga, temp, beröring, vind, gravitation, vattenmängd i jord,

235
Q

Vad är några biologiska externa stimuli som växten svarar på?

A

Gräsätare, patogener, organiska kemikalier från andra växter, mikroorganismer i jord

236
Q

Vad är positiv fototropism?

A

Det är när en växt växer mot ljuset. Det här involverar fotosreceptorer men också respons på en kemisksignal

237
Q

Vad händer vid fototropism och vilket hormon är involverat?

A

Plantan känner av ljuset genom ljusreceptorr vilket gör att den ändrar vart någonstans auxin ska va vilket gör att den rör sig mot ljuset.

238
Q

Vilka tre molekyler involveras ofta i cell signalering?

A

Receptorer, sekundärara budbärare och effektorer.

239
Q

Vad är receptorer?

A

Det är protein som blir aktiverade när de mottar en specifik signal. De kan finnas på flera olika platser, ljus receptorer i plasma membran, auxinreceptorer i kärnan ex.

240
Q

vad är sekundär budbärare/second messenger?

A

förstärker signalen från vissa aktiverade receptorer, cAMP, IP och Ca2+ är ex. på second messengers

241
Q

Vad är effektorer?

A

Det är de som direkt påvverkar cellulär respons, ex. kinaser. Ex. öppnar en jonkanal, är sista steget i en cell signalering.

242
Q

Varför finns dessa stegen med en receprot, second messengers och effektorer?

A

Eftersom en receptor kan aktivera flera stycken second messengers som sedan kan leda till flera effektorer skapar responsen

243
Q

Hur fungerar Auxin?

A

De påverkar auxin responsiva gener genom att när det finns höga nivåer av auxin gör det att repressor proteinen som annars sitter på aktivatorn bryts ner vilket tillåter utryck av generna

244
Q

Hur transporteras auxin i celler?

A

Auxin producras i apikala skott toppar och negativ auxin kan inte själv diffundera över plasmamembranen därför måste de ha hjälp av AUX1/LAX för att transporteras in och PIN för att transporteras ut.

245
Q

Hur påverkar AUX1/LAX och PIN protein fördelningen av auxin?

A

Genom att de som transporterar in finns i apikala delen av cellen och de som transporteras ut i cellen i den basala. detta förklarar varför auxin förs neråt i cellerna. Det är vad dessa proteiner finns som påverkar hur auxinet rör sig i cellerna och hur växten växer.

246
Q

Hur påverkar Auxin växter?

A

Genom att etablera apical-basal polaritet, lednignsvävnad att differentieras, fototropism, adventinrötter, stimulerar fruktbildning

247
Q

Hur kan auxin hjälpa oss?

A

Genom att skapa kärnfrifrukt, att omogen frukt inte ska tappas, stimulera rotbildning på sticklingar

248
Q

Vad bidrar Cytokinin med?

A

Meristem storlek, stam cells aktivitet, ledningsvävnads tillväxt, branching, produktion av blommor och frukt och löv åldrande. Viktig del med aucin i att skapa callus

249
Q

Vad gör gibberlin

A

Viktig för elongering, groddning, motverkar lövåldrande

250
Q

Vad gör ethylene?

A

bestämmer hur många av stamcellerna som ska vara inaktiva i quiescent center. Osmotisk stress patigen attacker. Diffunderar fritt eftersom det är en gas.

251
Q

Vad kallas det hur växter mäter och svarar på dagslängd och ljus nivå?

A

Fotoperiodism

252
Q

Vad är långdagsväxter och kortdagsväxter?

A

Långdagsväxter är växter som endast blommar när natten är kortare än dagen, kortdagsväxter är växter som endast blommar när natten är längre än en definerad period. V

253
Q

Vad är statoliter?

A

stärkelsefyllda plastider som finns i endodermis och i centrum av rotmössan. Auxin transporten rör sig efter hur statoliterna följer gravitationen och därav ändrar rotens riktning.

254
Q

Nämn 5 Hormoner och vad de gör?

A

Auxin - Tropism (vända sig mot solen), Apikal dominans, inducerar rötter
Cytokinin - celldelning, skottinducering, motverkar mognadsprocesser, motverkar apikal dominans
Giberellin - celldelning och sträckning, Stråsädesembryon, inducerar frögroning o blommors blommning. Julstjärnor
Abskisinsyra - Abskition (blad faller av), dormancy (frö o knoppvila), klyvningsöppning, stressresponser
Etylen - Gas, Motverkar senescens, Mognadsprocesser, klimakteriska frukter, stressrespons:

255
Q

Vad gör jasmonsyra

A

Skyddar mot insektsangrepp

256
Q

Vilka är viktiga sekundära metaboliter?

A

Det kan vara fytotoxiner (gifter, växt-växtinteraktioner),
Skydd mot herbivorer:
terpener - aromatiska oljor
Fenoler -flavonoider, antocyanider, tanniner
Organiska kväveföreningar - alkalloider, . glykosinolater, aminosyror

257
Q

Hur man ska sekvensera en tobaksplanta

A

-DNA finns i Ti plasmiden och är viktig för infektion. I Ti-plasmiden sätts GOI(gene of interest med växtresistens som fåtts fram med DNA-sekvensering). Ti-plasmiden sätts in i agrobact och bakt sätts på växt
Agrobacterium sätts till växtdelar från ett blad av tobakväxten och de flyttas till annat medium. (Skär i blad, doppar i medium
Flyttar blad till annat medium m auxin cytokinin)
För att hitta plantor som är transformerade sätts en selektionsmarkör in bredvid GOI med antibiotikaresistens och plantorna odlas på ett medium med antibiotika. /rapportörgen, GUS. Så vet vi att de som kan växa innehåller transformerade celler.