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Questions and Answers
Qual é a principal função da seiva xilémica nas plantas?
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Quais são os dois principais tipos de tecidos vasculares nas plantas?
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Como a seiva floémica é definida?
Como a seiva floémica é definida?
Qual é a característica das células do xilema?
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Qual é a função das fibras encontradas nos tecidos vasculares?
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Quais estruturas permitem a circulação da seiva xilémica?
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Qual a origem das plantas avasculares?
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O que caracteriza as traqueídas no tecido do xilema?
O que caracteriza as traqueídas no tecido do xilema?
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Qual é o principal mecanismo pelo qual a água se move do xilema para o mesófilo foliar?
Qual é o principal mecanismo pelo qual a água se move do xilema para o mesófilo foliar?
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O que provoca o movimento da seiva elaborada no floema, segundo o modelo do fluxo de massa sob pressão?
O que provoca o movimento da seiva elaborada no floema, segundo o modelo do fluxo de massa sob pressão?
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O transporte de sacarose no floema ocorre inicialmente por qual processo?
O transporte de sacarose no floema ocorre inicialmente por qual processo?
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Como a pressão de turgescência é aumentada na fonte?
Como a pressão de turgescência é aumentada na fonte?
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O que acontece com a água no xilema após a retirada de sacarose no sumidouro?
O que acontece com a água no xilema após a retirada de sacarose no sumidouro?
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Qual é a consequência da diminuição da pressão osmótica no sumidouro?
Qual é a consequência da diminuição da pressão osmótica no sumidouro?
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Qual fenômeno a modelo de fluxo de massa sob pressão não consegue explicar?
Qual fenômeno a modelo de fluxo de massa sob pressão não consegue explicar?
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Durante a fotossíntese, onde a glicose é transformada inicialmente?
Durante a fotossíntese, onde a glicose é transformada inicialmente?
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Qual é a função da translocação da seiva elaborada na planta?
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Qual das seguintes opções descreve um papel vital do xilema?
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Quais das seguintes opções descrevem elementos funcionais do floema?
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Qual é o principal mecanismo pelo qual a água é absorvida pelas raízes?
Qual é o principal mecanismo pelo qual a água é absorvida pelas raízes?
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O modelo da pressão radicular é considerado adequado para explicar a ascensão da seiva?
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Qual é a função das células de companhia no floema?
Qual é a função das células de companhia no floema?
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Quais são os três modos de transporte de água e sais minerais até o xilema na raiz?
Quais são os três modos de transporte de água e sais minerais até o xilema na raiz?
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O que caracteriza a coluna de água no xilema segundo o modelo da adesão-coesão-tensão?
O que caracteriza a coluna de água no xilema segundo o modelo da adesão-coesão-tensão?
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Qual é a principal função das placas crivosas no floema?
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Quais são as zonas encontradas na raiz que são implicadas na absorção de água e sais minerais?
Quais são as zonas encontradas na raiz que são implicadas na absorção de água e sais minerais?
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Qual fenómeno descreve a saída de seiva xilémica quando o caule é cortado?
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Qual alternativa não é um modo de transporte da água na raiz?
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Qual é a função mais relevante dos pelos radiculares?
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Como ocorre a absorção de sais minerais nas raízes?
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Que condição deve ocorrer para a transpiração na folha?
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Qual das seguintes opções NÃO é uma parte da raiz responsável pela absorção de água?
Qual das seguintes opções NÃO é uma parte da raiz responsável pela absorção de água?
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Qual é a principal característica das moléculas de água que contribui para o modelo de adesão-coesão?
Qual é a principal característica das moléculas de água que contribui para o modelo de adesão-coesão?
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Study Notes
Requisitos Básicos para Plantas
- Água e luz são essenciais para a fotossíntese, podendo limitar o crescimento de seres fotossintéticos.
- A colonização terrestre impôs desafios, principalmente o acesso à água, apesar da maior captação de energia luminosa.
Plantas Avasculares
- Plantas primitivas, como musgos, possuem tecidos sem cloroplastos próximos ao substrato, para fixação e absorção de água.
- São chamadas avasculares por não possuírem tecidos especializados para o transporte de substâncias.
Plantas Vasculares
- Evolução para plantas maiores e mais complexas, com tecidos especializados de transporte.
- Tecidos vasculares (xilema e floema) formam redes de vasos condutores.
- As plantas com esses tecidos são chamadas vasculares.
Seivas (Fluidos Vegetais)
- Duas seivas circulam nos tecidos condutores:
- Seiva xilémica (bruta): Água (99%) com sais minerais dissolvidos. Circula no xilema.
- Seiva floémica (elaborada): Solução aquosa de açúcares e outras moléculas orgânicas. É translocada no floema.
- Translocação: O movimento da seiva floémica.
Tecidos Vasculares (Xilema e Floema)
-
Células especializadas: Os tecidos vasculares possuem diferentes tipos de células:
- Fibras: Geralmente mortas, paredes impregnadas de lenhina para suporte estrutural.
- Células parenquimatosas: Vivas, pouco diferenciadas.
-
Células de xilema: Células mortas, paredes lenhificadas, para o transporte de água e sais minerais.
- Traqueídos: Alongadas e pontiagudas.
- Vasos xilémicos: Largos, curtos, paredes finas; topos destruídos para o fluxo da seiva.
- Ambas têm pontuações na parede celular para permitir a migração da água.
-
Células de floema: Células vivas, para translocação da seiva elaborada.
- Tubos crivosos: Células vivas com paredes transversais (placas crivosas) com poros para o fluxo.
- Células de companhia: Ligadas aos tubos crivosos, para auxiliar no transporte de substâncias a partir/para os tubos crivosos.
Feixes Condutores
- Vasos condutores em grupos chamados feixes condutores.
- Tipos de feixes: Simples (apenas xilema ou floema) ou duplos (xilema e floema).
- Distribuição em diferentes órgãos da planta como raiz, caule e folhas variam.
Absorção na Raiz
- A raiz absorve água e sais minerais.
- Zonas da raiz: epiderme, córtex (zona cortical) e cilindro central.
- As células da raiz são hipertônicas em relação ao solo (menor concentração de íons).
- Absorção ocorre por osmose.
- Sais minerais entram por transporte ativo.
Vias de Absorção
- Via apoplástica: Através das paredes e espaços intercelulares.
- Via simplástica: De célula em célula através de plasmodesmos.
- Via transmembranar: Entrada e saída da célula, atravessando a membrana.
Transporte da Seiva Xilémica
- Modelo da Pressão Radicular: Acumulação de sais minerais na raiz cria um gradiente de concentração, puxando a água para xilema, criando pressão.
- Fenômenos relacionados: Gutação (perda de água líquida em folhas) e exsudação caulinar (fluxo de seiva xilémica quando o caule é cortado).
- Limitações: Modelo secundário em muitas plantas, não supera a força da gravidade em plantas altas.
Modelo da Adesão-Coesão-Tensão
- Baseado na polaridade da molécula de água, permitindo ligações de hidrogénio (coesão) e adesão à parede celular (principalmente celulose).
- Transpiração: Sai em vapor de água pelos estômatos, criando tensão no xilema, puxando a água para cima e para cima. Importância para o transporte de água em plantas.
Transporte da Seiva Floémica (Modelo do Fluxo de Massa sob Pressão)
- Translocação da seiva elaborada, dos órgãos fotossintéticos (fontes) para o sumidouro (células em crescimento ou órgãos de reserva).
- Modelo de Münch: Proposto por Ernst Munch, este modelo sugere que o movimento da seiva elaborada é resultado de gradiente de pressão entre fonte e sumidouro.
-
Etapas:
- Carga do floema: Açúcares (sacarose) entram nos tubos crivosos por transporte ativo, aumentanto a pressão osmótica e puxando água do xilema para dentro do floema.
- Fluxo de massa: Aumento de pressão, com fluxos em direção ao sumidouro (menor pressão).
- Descarga do floema: Saída de açúcares para o sumidouro, abaixando a pressão osmótica e a água volta ao xilema.
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Description
Teste seus conhecimentos sobre os requisitos básicos para plantas e a classificação entre plantas avasculares e vasculares. Entenda como as seivas funcionam e a importância dos tecidos especializados no transporte de nutrientes. Descubra os desafios enfrentados na colonização terrestre por esses organismos.