Transport Planter Flashcards

1
Q

Hva består et vannmolekyl av, og hvorfor er det polart?

A

Består av et oksygenatom og to hydrogenatomer. Bindes sammen ved hjelp av kovalente bindinger; de deler på elektronene i ytterste skall.
På grunn av oksygenets høye elektronegativitet vil det trekke mer på elektronene enn det hydrogenatomene vil. Dette danner svake ladninger, positive hos hydrogenatomene og negativ hos oksygenatomet.

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

På hvilken side av periodesystemet finner vi oksygen, og hva vil dette fortelle oss?

A

Langt til høyre, og det betyr at oksygenet nesten har fult ytre skall = reagerer lett med stoffer som kan hjelpe det med å oppfylle oktett-regelen.

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

Hva er elektronegativitet?

A

Et grunnstoffs evne/behov for å trekke på elektronene det deler med andre stoffer i kovalente bindinger.

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

Hvordan fester hydrogenatomene seg til oksygenatomet?

A

Festes med fast vinkel mellom seg, 105 grader.

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

Hva er en hydrogenbinding?

A

Svake bindinger som oppstår mellom de positivt ladde hydrogenatomene i ett molekyl og det negativt ladde oksygenatomet i et annet molekyl, altså bindinger mellom vannmolekyler som oppstår på grunn av molekylenes polaritet.

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

Hvilke stoffer transporteres i planten?

A

Vann, oppløste mineraler, fotosynteseprodukter og noen hormoner.

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

Hvorfor har evolusjonen drevet frem stor variasjon i tilnærmingen til å ta opp, og transportere vann?

A

Fordi planter finnes i vidt forskjellige habitater, som betyr at tilgangen på vann varierer mye. Alt fra planter som lever i vann, til planter i ørkenen.

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

Hvilke fem deler, deles planter inn i?

A

Rot, stengel, blad, blomst og frukt med frø.

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

Hvilke plantegrupper er det som ikke har spesialiserte systemer for frakt av vann, mineralstoffer, hormoner eller fotosynteseprodukter? Og hvordan får de da stoffene de trenger?

A

Alger og moser, de baserer seg i hovedsak på diffusjon av stoffer.

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

Hvordan foregår korttransport hos planter, og er denne transporten aktiv eller passiv?

A

Dette foregår i plasmodesmata, mellom to eller flere celler som ligger inntil hverandre. Effektiv transport over korte avstander.
Plasmodesmata er åpne overganger i celleveggene til naboceller, som gjør at cytosol kan flyte fritt mellom cellene.
I hovedsak passiv transport av stoffer som diffunderer mellom cellene

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

Har alle celler plasmodesmata?

A

Nei, kun planteceller har mulighet for å danne plasmodesmata med annen plantecelle.

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

Hvordan deler vi grovt opp delene i et tre?

A

Rommet, stamme og greiner med blader.

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

Hvor foregår fotosyntesen?

A

Kun i de grønne delene av planten.

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

Hva er ledningsstrenger bygget opp av?

A

Vedvev og silvev

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

Hva består xylemet av? Og hva heter det på norsk?

A

Vedvevet består av vedrørceller som overlapper hverandre i enden og skaper et sammenhengende rør. Cellene er døde, og inneholder ikke cytoplasma eller kjerne.

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

Hva fraktes i xylemet?

A

I vedvevet fraktes vann og oppløste mineraler.

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

Hvor frakter xylemet innholdet sitt?

A

Fra rota til bladene.

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

Hva er floem?

A

Det er silvevet i ledningsstrengen, bygget opp av silvevceller og følgeceller. Silvevcellene inneholder ikke ribosomer og golgiapparat, men kalles levende på grunn av at de er tett knyttet til følgecellen. Disse to deler plasmodesmata, og følgecellen er en vanlig levende celle med kjerne, ribosomer og mitokondrier.

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

Hva fraktes gjennom floemet?

A

Stoffer som er laget av planten; fotosynteseprodukter; sukker aminosyrer og hormoner. Alltid fra produksjonsstedet til bruk eller lagring.

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

Hvilke tre hovedoppgaver har rotsystemet?

A

Forankre, absorbere og lagre

21
Q

Kan rota utføre fotosyntese?

A

Nei, og den er ofte den største ikke-grønne (del av plante som ikke utfører fotosyntese) delen av planten.

22
Q

Hvorfor har rotsystemet en veldig stor overflate?

A

Dette gir mye overflate som vann og andre stoffer kan diffundere inn gjennom.

23
Q

Hva er en sentralsylinder?

A

Del av rota som har kontakt med stengelen, og det er inni denne at vi finner ledningsstrengen.

24
Q

Hvilke er de vanligste 7 stoffene som tas opp i ioneform fra jorda rundt rota?

A

Natriumioner, kaliumioner, magnesiumioner, klorid, fosfor som fosfat, svovel som sulfat, nitrogen som nitrat.

25
Q

Hvordan transporteres vann inn i rota, og videre inn til sentralsylinderen?

A

Rota må drive aktiv transport av ionene inn i cellene. Dette fører til en høyere konsentrasjon av ioner inne i cellene enn utenfor, og vannet diffunderer inn i cellene for å utjevne den konsentrasjonsgradienten som skapes, hvor konsentrasjonen av vann inne i cellene går ned når ionekonsentrasjonen går opp. Den aktive transporten av ionene fører dermed vannet med seg.

26
Q

Hva gjør det casparyske bånd, og hvor finner vi det?

A

Hinderet ukontrollert strøm av ioner og vann inn og ut av sentralsylinderen. Den ligger som et beskyttende lag rundt sylinderen. Båndet tvinger vann og andre stoffer til å entre sentralsylinderen gjennom cellemembranen og cytosol i endodermiscellene.

27
Q

Hva er det casparyske bånd laget av?

A

Endodermisceller utgjør båndet, med et voksaktig, vannavstøtende lag av suberin.

28
Q

Hvilke 4 trinn går opptak av ioner igjennom på vei inn i rota?

A
  1. Aktiv transport av ionene inn i rothårcellen
  2. Ionene diffunderer gjennom cytosol, via flere celler, til sentralsylinderen
  3. Ionene blir transportert aktivt inn i sentralsylinderen
  4. Den aktive transporten i trinn 3 skaper en konsentrasjonsgradient som fører til at ionene vil diffundere over i vedvevet
29
Q

Hva er diffusjon?

A

Bevegelse av molekyler fra et område med høy konsentrasjon til et område med lavere konsentrasjon.

30
Q

Hvorfor samarbeider røtter med sopp og bakterier?

A

Fordi at mineralene i jorda ikke alltid kommer i rett ioneform, en form som planten lett kan ta opp. I stede for å bruke mye energi på å omdanne ionene selv, inngår røttene symbiotiske forhold til sopp (mykorrhiza eller bakterier. Plantene bidrar med næring i form av glukose og enkelte aminosyrer, mens bakterier og sopp bidrar med mineraler, og beskytter røttene mot angrep fra annen sopp, skadelige smådyr og skadelige bakterier.

31
Q

Hvorfor er erteblomstfamilien viktig for jordbruket i Norge?

A

Fordi alle artene i denne familien har et symbioseforhold til en bakterieslekt som kan fiksere nitrogen. Det dannes rotnoduler på røttene til erteblomstene. Nitrogen er viktig for plantene fordi det brukes blant annet til å lage aminosyrer. Erteblomstene med sine symbioseforhold er derfor jordforbedrende, ved at de øker nitrogentilførselen i jorda. Brukes i vekselsjordbruk, og det gis støtte til bønder som dyrker kløver.

32
Q

Hva er stengelens hovedoppgaver?

A

Støtte, frakte og beskytte; løfter bladene opp mot sola, beskytte mot vindkraften, reagere på hormoner (veksthormoner), og det er her vi finner ledningsstrengene.

33
Q

Hvilken vei går transporten av vann og oppløste mineraler i stengelen?

A

Mot gravitasjonskraften, dvs at kreftene som trekker vannet opp må være større enn kraften som trekker det ned. Dette krever energi.

34
Q

Hva skjer med mesteparten av vannet som blir absorbert av rota?

A

Det fordamper, transpirerer, av bladene. Det betyr at bladene taper vann til omgivelsene ved fordamping.

35
Q

Hvorfor er transpirasjonen i bladene viktig for vannsøylen?

A

Fordi den skaper trykkforskjellen som er med på å drive vannet i vedvevet.

36
Q

Hva er kohesjonskraften?

A

Krefter som virker mellom vannmolekylene. Hydrogenbindinger dannes mellom molekylene, og disse vi orientere seg mot hverandre i en søyle.

37
Q

Hva er adhesjonskreftene?

A

Krefter som virker mellom vannmolekyler og cellulosemolekylene i celleveggen hos vedrørene. Vannmolekylene vil orientere seg mot rørveggen, og danne «stigetrinn» som hjelper andre vannmolekyler oppover.

38
Q

Hva er bladets tre hovedfunksjoner?

A

Fange lys, produsere og utveksle gass. Her foregår fotosyntesen, og det er her gassutvekslingen i hovedsak skjer.

39
Q

Hva skjer kort fortalt i fotosyntesen?

A

Flerleddet prosess hvor planten omgjør fysisk energi fra sollyset til kjemisk energi i form av glukose, ved å bruke vann og CO2.

40
Q

Hvordan ser vi at blader er tilpasset sin funksjon?

A

Stor overflate gjør at den øker mengden lys som treffer bladet.

41
Q

Hva er kutikula?

A

Et lag på oversiden av bladet dannet av voks og cutin. Dette laget demper vannstress og vanntap, og hindrer sopp-, bakterie- og insektangrep.

42
Q

Hva er en sukkulent?

A

En type planter som er sårlig godt tilpasset et varmt og tørt klima. Flere av dem har ikke grønne blader, slik som kaltusen, som har nåler i stede. Dette for å minske transpirasjonen av vann samt beskytte fra beitende dyr

43
Q

Hva er spalteåpninger, og hvor finner vi dem?

A

Åpninger som finnes på undersiden av bladene; åpningen er omringet av to lukkeceller som er bønneformede og kan endre form. Disse cellene kontrollerer strømmen av vann i form av damp, CO2 og O2 ut og inn av planten.

44
Q

Hvilke krefter er det som trekker vannsøylen oppover i stammen?

A

Transpirasjonen i bladene, sammen med kohesjons- og adhesjonskreftene.

45
Q

Hvilken vei transporteres væsken i silvevet?

A

Både opp- og nedover, i motsetning til i vedvevet, hvor transporten kun går oppover.

46
Q

Hva er en semipermeabel membran?

A

En membran som ikke er helt gjennomtrengelig, og vi finner slike i alle levende celler.

47
Q

Hva er det som driver strømningene i silvevet?

A

Diffusjon og cytoplasmiske strømninger, og et system som flytter på molekylene ved hjelp av disse faktorene.

48
Q

Beskriv bevegelsen av silrørsvæsken fra produksjonssted til målcelle.

A
  1. Glykosemolekyler omdannes til sukrose i bladet, og transporteres aktivt inn i følgecellen. Dette gjør at konsentrasjonen av sukrose øker i følgecellen, mens den er lav i silrørcellen
  2. Sukrose vil diffundere over i silrørcellen via plasmodesmata, med konsentrasjonsgradienten.
  3. Nå vil vann diffundere fra vedvevet over i silrørcellen på grunn av endret konsentrasjon.
  4. Dette øker presset i silrørcellen, og væsken beveger seg.
  5. Ved målcellen vil sukrose bli transportert aktivt ut i følgecellen, og vannet diffunderer ut i vedvevet igjen når konsentrasjonen i silrørcellen går ned. Stoffene (sukrosen) vil så i hovedsak diffundere inn til målcellen.
49
Q

Går det fotosynteseprodukter til eller fra en blomst?

A

Til en blomst. Fotosyntesen foregår i bladene, og produktene fraktes til områder hvor de brukes.