VL 15 Mineralien Flashcards
Bei Phosphatmangel verhilft sich die Pflanze durch Ansäuern des Bodens, da dadurch die Phosphattransporter aktiviert werden
FALSCH
• Phosphattransporter wird nicht aktiviert
• Citrat-Ausschüttung bei P-Mangel → Ansäuerung des Bodens
• Calcium-Phosphat wird gelöst – Aufnahme in Pfl über Transporter
• zurückbleiben Citrat-Calcium-Salze im Bereich der Wurzelbüschel
Die Stickstoffaufnahme der Pflanzen aus dem Boden erfordert jeweils unterschiedliche Transporter Isoformen für die unterschiedlichen N-haltigen Ionen
• FALSCH
• Strukturell unterschiedliche Transportsysteme für Ammonium und Nitrat, nicht homolog
• zwei (isoforme) Transportsysteme für Nitrat - unterschiedliche Affinität und Umsetzungsrate
o High affinity transport system (HATS )
o Low affinity System (LATS)
• Stellt sicher Bedingungen Nitrat transportiert werden kann
Eisenmangel in Pflanzen tritt jeweils in den jüngeren Blättern auf
• RICHTIG
• junge Blätter: kein Fe-Vorrat
–> muss aus Boden aufgenommen werden, da kein Transport aus älteren Blättern Blättern möglich (können nicht recycled werden)
• Phloem-unbewegliches Element (Ca, Fe, S, B, Cu)
junge Blätter: sink-Organe (keine PS)
alte Blätter: sourse-Organe
Ein Materialüberschuss, z.B Phosphat oder Kupfer Überangebot ist für Kulturpflanzen nicht schädlich, da sie überschüssige Mineralien aus der Zelle heraustransportieren können.
• FALSCH
• Ein Überangebot von Mineralien
→ Überforderung des Transportsystem (kann nicht ausgleichen)
→ beeinträchtigen die Stoffwechselvorgänge im Zytoplasma
• Sorgt für Mangelerscheinungen anderer Stoffe
Pflanzen nehmen den Stickstoff in Form von Nitrat, Nitrit und Amiden und Ammonium aus der Umgebung der Wurzel auf.
- FALSCH
- Transportsysteme über Wurzel für Ammonium und Nitrat (HATS und LATS) – auch Nitrit
- Amide können nicht über die Wurzel aufgenommen werden
Bei der N- und S-Assimilation ist der hohe Energieaufwand des Transporters und der Reduktion beider Elemente gemeinsam. Die N und S Assimilation finder dennach in denselben Zellen statt.
- RICHTIG
- Hoher Einsatz von ATP
- Reduktion beider finden in allen Zelle statt
Fehlende Mineralien können durch erhöhte Photosyntheseleistung kompensiert werden
- FALSCH
- Pflanzen können zwar Photoautotroph wachsen
- Mineralien sind essentiell für Proteinkomplexe der e- Transportkette (Fe-S-Zentrum PS I) und somit Photosynthesevorgänge
- Mineralienmangel – negative Auswirkungen (Nekrosen und Chlorosen)
Der Mangel an Kalium und Magnesium zeigt sich in den in Pflanzen jeweils zuerst in den älteren
- RICHTIG
- Kalium und Magnesium sind Phloem-mobil
- bei Mangel von K+ und Mg+ im Boden: Weitertransport aus alten Blättern in das meristematisch aktive Gewebe (jungen Blätter)
- Mangel zuerst bei den älteren Blattern sichtbar
Da alle Pflanzen mit Bakterien im Boden in Kontakt kommen, profitieren alle Pflanzen immer von bakteriellen N2-fixierenden Nitrogenasen
- FALSCH
- Nicht alle Pfl kommen mit Bakterien in direkten Kontakt
- Symbionten haben sehr großen Vorteil
- Bodenbakterien mit Nitrogenasen fixieren N2 zu Ammonium NH4+
- Weitere Umsetzung zu Nitrit & Nitrat
- Da alle Pflanzen mit Bakterien im Boden interagieren, profitieren die Pflanzen immer von der bakteriellen N2-fixierenden Nitrogenase.