JoVE Logo

Войдите в систему

34.12 : Перенос ресурсов на короткое расстояние

Транспорт на короткие расстояния - это транспорт, который происходит на расстоянии всего 2–3 клеток, пересекая при этом плазматическую мембрану. Небольшие незаряженные молекулы, такие как кислород, углекислый газ и вода, могут самостоятельно диффундировать через плазматическую мембрану. Напротив, ионы и более крупные молекулы требуют помощи транспортных белков из-за их заряда или размера. Транспорт через мембраны также происходит внутри отдельных клеток, играя множество важных ролей для растения в целом.

Ресурсы переносятся в центральную вакуоль в каждой растительной клетке и из нее

Одна из функций большой центральной вакуоли растительной клетки - хранение ресурсов. Активные и пассивные транспортные белки находятся в вакуолярной мембране или тонопласте, точно так же, как они находятся в плазматической мембране клетки, и они регулируют движение растворенных веществ между цитоплазмой и вакуолью. Сахар можно хранить на потом, ионы изолируются из цитоплазмы, а протоны, в частности, закачиваются в вакуоль, создавая кислую среду для расщепления нежелательных или токсичных веществ, попадающих в клетку.

Движение по тонопласту контролирует тургорное давление

Помимо своей роли в хранении, вакуоль создает тургорное давление - силу, которая прижимает плазматическую мембрану к клеточной стенке, что способствует формированию структуры растения. Размер вакуоли регулируется движением растворенных веществ через тонопласт по каналам и транспортерам. Вода пассивно диффундирует через тонопласт, чтобы уравновесить разницу в концентрации растворенных веществ на мембране, а также может быстрее перемещаться через аквапорины, водные каналы, которые могут открываться и закрываться в ответ на клеточные сигналы. В условиях засухи недостаток воды приведет к потере тургорного давления внутри отдельных клеток, поскольку вакуоль сжимается. На макроскопическом уровне растение будет казаться увядшим при низком тургорном давлении.

Теги

Short distance TransportResourcesRootsNutrientsWaterSoilPhotosynthesisPlant CellsStorage FunctionsEnergy requiring ProcessesCell WallsMembranesCytoplasmSolutesApoplastic PathwaySymplastic PathwayPlasmodesmataTransmembrane PathwayPlasma MembraneSelectively permeable MembraneDiffusionConcentration GradientsIonsLarger Molecules

Из главы 34:

article

Now Playing

34.12 : Перенос ресурсов на короткое расстояние

Структура растений, рост и питание

15.6K Просмотры

article

34.1 : 4.1 Введение в разнообразие растений

Структура растений, рост и питание

43.8K Просмотры

article

34.2 : Бессосудистые бессемянные растения

Структура растений, рост и питание

63.4K Просмотры

article

34.3 : Семенные сосудистые растения

Структура растений, рост и питание

59.4K Просмотры

article

34.4 : Введение в семенные растения

Структура растений, рост и питание

60.6K Просмотры

article

34.5 : Основы анатомии растений: корни, стволы и листья

Структура растений, рост и питание

56.2K Просмотры

article

34.6 : Растительные клетки и ткани

Структура растений, рост и питание

58.1K Просмотры

article

34.7 : Меристемы и рост растений

Структура растений, рост и питание

43.3K Просмотры

article

34.8 : Первичный и вторичный рост в корнях и всходах

Структура растений, рост и питание

54.7K Просмотры

article

34.9 : Морфогенез

Структура растений, рост и питание

25.5K Просмотры

article

34.10 : Получение света

Структура растений, рост и питание

8.4K Просмотры

article

34.11 : Получение воды и минералов

Структура растений, рост и питание

30.3K Просмотры

article

34.13 : Ксилема и перенос ресурсов через транспирацию

Структура растений, рост и питание

23.4K Просмотры

article

34.14 : Регуляция транспирации через поры

Структура растений, рост и питание

27.8K Просмотры

article

34.15 : Адаптации, которые сокращают потерю воды

Структура растений, рост и питание

25.1K Просмотры

See More

JoVE Logo

Исследования

Образование

О JoVE

Авторские права © 2025 MyJoVE Corporation. Все права защищены