la Vida de la planta verde

una alimentación Mineral. Apoplast y simplast

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    os encontráis: una alimentación Mineral

    las sustancias Minerales en forma de los iones junto con el agua son absorbidas por la planta del suelo a través de los pelos radicales y otros epidermalnye las jaulas situadas cerca de la punta de la raíz. Durante la migración por la planta los iones absorbidos pueden diffundirovat a través de apoplast o simplast (fig. 7.14). En la composición apoplasta entran las paredes húmedas de todas las jaulas de la planta y el espacio intercelular. Las paredes de las jaulas adyacentes se encuentran en el contacto físico y, a excepción de algunas partes especializadas, tales, como pojaski Kaspari, todos ellos forman la zona continua, a través de que el agua y los iones pueden diffundirovat con soltura, sin encontrar sobre la vía de las barreras de la permeabilidad. En relación a esto tales paredes celulares llaman a veces el espacio libre, aunque su carga negativa puede ejercer la influencia en el movimiento relativo de los iones.

    Plazmalemma, que rodea cada protocapa, separa apoplast de simplasta. Último incluye:) el citoplasma, vinculado a la membrana, vakuolizirovannyh de las jaulas; los puentes que unen la mayoría de las jaulas de la planta superior uno con otro, y las jaulas de transporte del floemo. Se acuerden que tsitoplazmaticheokie los puentes llamados plazmodesmami, atraviesan las paredes celulares (cm, fig. 2.33), dejando mismo la posibilidad las moléculas emigrar de una protocapa a otro, sin atravesar plazmalemmy y no diffundiruja a través de las paredes celulares.

    no tenemos información bastante extensa y exacta sobre el uso relativo simplastnogo y apoplastnogo de las vías del movimiento de las moléculas separadas o los iones. Nuestras conclusiones se apoyan principalmente en los datos indirectos, e.d. Son fundados en el pensamiento inductivo. Las paredes de muchas jaulas que participan en el cambio intenso metabolitami, contienen numeroso plazmodeomy, por ejemplo las paredes entre mezofillom y las jaulas del revestimiento de los manojos vasculares a algunos С4-растений (cm. Hl. 4). Se Supone que el movimiento de los iones y metabolitov en tales zonas pasa por plazmodesmam.

    Cerca de la planta Vallisneria de agua como s6Rb + (el análogo A +), y 36S1 - son transportados por simplastu. Después del trazado de estos isótopos radioactivos a un fin de la parte cortada de la hoja que nada sobre el agua, eran descubiertos sobre su otro fin sin pérdida de la marca en la solución que rodea. Ya que a Vallisneria falta la cutícula y las paredes continuas celulares tocan con la solución que rodea, es hecha la conclusión que el movimiento de los iones cerca de esta planta, que nada sobre el agua, pasa exclusivamente por simplastu.

    Relativamente simplastnogo del transporte las plantas terrestres hay menos de noticias. Una de las vías de la recepción de tal información sería la definición por los métodos ultraestructurales, que moléculas son localizadas en plazmodesmah. Las experiencias semejantes sobre las plantas, contagiadas con los viruses, muestran que las partículas virulentas se mueven por plazmodesmam. Cerca de la mayoría de los viruses vegetales el diámetro de las partículas se conmueve de 20 hasta 80 nanómetros. El diámetro exterior plazmodesmy se encuentra en estos límites (cm. Fig. 2.33). Por eso las partículas menudas virulentas pueden pasar por abierto plazmodesme, sin cambiar su estructura. Sin embargo unas más grandes partículas cambian, aparentemente, las dimensiones y la forma plazmodesm, situado entre las jaulas de la planta-amo.

    la Decisión de la pregunta de, si dvizhutsja las moléculas disueltas por plazmodesmam, es vinculada a las dificultades extraordinariamente grandes técnicas. Los fijadores usados para la preparación de las telas vegetales con el fin de su estudio por medio del microscopio electrónico, son inútiles en este caso, puesto que pueden disolver y trasladar muchos iones. Para dar una vuelta alrededor de esta dificultad, se puede tratar la tela por el reactivo que asedia algunos iones hasta la fijación. Por ejemplo, el nitrato de la plata (AgNOs) es posible usar para la fijación de la posición el cloruro del ion, ya que Ag +, cooperando con С1- en la tela, forma la sal AgCl insoluble que posee en una alta densidad electrónica. Por este método los iones С1- consiguió descubrir en plazmodeomah Limonium (fig. 7.15).

    Otros métodos elaborados recientemente incluyen la congelación rápida de la tela vegetal con la temperatura muy baja con el fin de la inmovilización de los iones, que luego se puede descubrir y localizar por medio del microscopio electrónico. En este aparato la tela se somete al bombardeo por el hacecillo de electrones con una alta energía. Cuando los elementos activados así de nuevo vuelven al nivel inicial energético, exhalan los rayos X. La frecuencia de estos rayos es característica para cada elemento. Por eso el análisis cuantitativo de los rayos X exhalados permite descubrir cualquier elemento. Los métodos semejantes se usaban ya para las observaciones del movimiento del potasio y el cloro en las jaulas que cierran y de ellos a la apertura y el cerramiento de los estomas (cm. Fig. 6.14), también en las jaulas a motor de las hojas que se mueven y de ellos (cm. Fig. 12.8). La aplicación de estos métodos en el nivel ultraestructural daría la información cuantitativa sobre el movimiento de los iones por apoplastu y simplastu.

    sabemos poco las fuerzas, los iones que vigilan el tráfico por plazmodesmam. Algunos fisiólogos de las plantas creen que plazmodesmy representan los tiempos abiertos, a través de que iones rápidamente diffundirujut, y la velocidad y la dirección están determinadas neto-movimiento exclusivamente a las dimensiones de los tiempos y la diferencia de la concentración de unos u otros iones adentro y desde fuera de las jaulas. Es imposible ahora comprobar, si es correcta esta interpretación. Cerca de algunas plantas plazmodesma tiene dos canales separados (cm. Fig. 2.33): la parte interior central desmotrubochki y el citoplasma que está entre desmotrubochkoj y la membrana que delimita plazmodesmu. No se sabe, si diffundirujut las soluciones por los dos estos canales y cuál papel de cada canal.

    Hasta hace poco tiempo sólo pocos fisiólogos de las plantas reconocían la importancia simplastnogo del transporte. Se explica esto principalmente que antes de la aparición de la microtrinchera electrónica plazmodesmy era difícil ver. Ahora investigadores en muchos laboratorios prestan la atención grande a tales aspectos, como la ultraestructura y las propiedades eléctricas plazmodesm, también la localización en ellos de los iones. Tenemos derecho a esperar que en el futuro próximo nuestra comprensión simplastnogo del transporte será considerablemente más profunda.