6. Plantas vasculares…
sem semente e sem flor
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7. Plantas vasculares…
com semente e sem flor
Araucária
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Ginkgo biloba
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8. Plantas vasculares…
com semente e sem flor
Pinheiro
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Os pinheiros são árvores pertencentes à divisão Pinophyta,
tradicionalmente incluída no grupo das gimnospérmicas
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9. Plantas vasculares…
com semente e com flor
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10. Plantas vasculares…
com semente e com flor
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11. Translocação
É o movimento de solutos orgânicos
e inorgânicos no interior da planta
através de tecidos condutores:
xilema e floema
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12. Órgãos
Transpiração
H2O
CO2
Fotossíntese
O2
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Absorção H2OFree Powerpoint Templates Page 12
13. Xilema
Tecido responsável pelo transporte
da seiva bruta, constituída por água
e sais minerais, essencialmente a
partir das raízes para os órgão
aéreos.
Também conhecido por lenho
ou tecido traqueano.
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14. Xilema
Deposição de lenhina que
impermeabiliza a célula
Tecido complexo constituído
principalmente por células
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mortas.
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15. Floema
Tecido responsável pelo transporte da seiva
elaborada, a partir das folhas para órgãos
em crescimento ou de reserva, e também
dos órgãos de reserva para as restantes
partes da planta.
Também conhecido por liber
ou tecido crivoso.
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16. Floema
Os tubos crivosos são constituídos
por células, cujas paredes
transversais apresentam orifícios –
placas crivosas. Tecido
constituído essencialmente por
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células vivas
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17. Feixes condutores
Duplos e colaterais
Simples e alternos
(Caule e folha)
(Raíz)
Folha: xilema próximo
página superior
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Raiz: xilema no centro
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18. Raiz
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19. Raiz
Um meristema é um tecido encontrado em
todas as plantas, constituído por células
Coifa: Proteção da
indiferenciadas (células meristemáticas) e zona meristemática
encontrado em zonas da planta onde o
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crescimento pode ocorrer.
Fonte: http://pt.wikipedia.org/
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20. Raiz
Função:
• Fixação da planta ao solo;
• Absorção de água e sais minerais;
• Captação seletiva de nutrientes;
• Reserva.
floema
xilema
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Feixes condutores: Simples e alternos
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21. Caule
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22. Caule
Função:
• Suporte às folhas;
• Transporte da seiva xilémica e floémica;
• Reserva.
http://www.anatomiavegetal.ib.ufu.br/imagens-frame.htm
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Feixes condutores: Duplos e colaterais
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30. Estomas – plantas aquáticas
Folhas flutuantes
• Estomas localizados na página superior.
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31. Estomas – plantas aquáticas
Folhas imersas
• Não têm estomas.
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32. Absorção
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33. Absorção
Os iões que estão no solo em concentrações elevadas,
podem entrar na raiz por difusão simples.
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34. Absorção
No entanto, a solução do solo é normalmente muito
diluída, e verifica-se que as raízes podem acumular iões
minerais em concentrações maiores do que as
concentrações destes iões no solo. Assim, o movimento
destes iões contra o gradiente de concentração requer
energia, entrando nas células da raiz por transporte
activo.
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35. Transporte no Xilema
Um dos movimentos mais rápidos que se
realizam nas plantas
Num dia de Verão, pode atingir a velocidade de 60 cm
por minuto!
Que forças podem deslocar a seiva xilémica
contra a gravidade?
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38. Transporte no Xilema - Exsudação
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Cavalinha, Equisetum fluviatile (de Luc Viatour) Page 38
39. Teoria da pressão radicular
A pressão radicular (na raiz) é um processo
puramente osmótico que depende da acumulação
de solutos no xilema, e desta forma reduzindo seu
potencial hídrico para valores inferiores aos do solo.
Assim, a água movimenta-se a partir do solo e
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entra na raiz em função do gradiente de potencial
hídrico. Free Powerpoint Templates
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40. Teoria da pressão radicular
Esta teoria não consegue explicar alguns aspectos:
· A pressão radicular não é suficientemente grande para
elevar a água até ao cimo de certas árvores.
· A maioria das plantas não apresenta gutação nem
exsudação.
· Existem determinadas coníferas (ex. Pinheiro) que
possuem uma pressão radicular nula.
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42. Transpiração
Depende do aparecimento de um gradiente de potencial
hídrico favorável más ocasionado pelo desenvolvimento de
uma pressão negativa ou tensão no interior dos vasos
do xilema.
A força motriz adequada para gerar a tensão nos vasos do
xilema é a evaporação da água (transpiração).
Ocorre se :
• A planta tiver os seus tecidos hidratados
• Existir disponibilidade de água no solo.
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• Estomas abertos e situação de evaporação (transpiração).
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43. Transporte no Xilema
O “continuo" de
moléculas de água,
forma uma “corrente
transpiratória” que é
possível em função
da forte ligação
(coesão), por pontes
de hidrogénio, entre
as moléculas de
água.
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44. Transporte no Xilema
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Explica a ascensão de seiva bruta até cerca de 150 m Page 44
45. Transporte no Xilema
O que pode por em causa este fluxo de água?
• A corrente de transpiração estabelecida tem que ser
obrigatoriamente contínua.
• Se a continuidade da coluna for comprometida, o
fluxo ascendente pára imediatamente.
Controlo da Transpiração?
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46. Controlo da Transpiração
Fatores que afetam a transpiração
CO2
Concentração de Iões
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pH
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47. Abertura e fecho dos estomas
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48. Transporte no Floema
Fontes e Consumidores/ Sumidouros
Fonte: Qualquer região exportadora, que produz
fotossintetizados acima e além de suas próprias
necessidades. (Ex. Folha ou órgão de reserva)
Consumidor/ Sumidouro: qualquer órgão que não é
fotossintético, ou um órgão que não produz quantidade
suficiente de fotossintetizados para corresponder às
suas próprias necessidades.
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49. Transporte no Floema
• Em qual (A ou B) ocorreu a interrupção na translocação da seiva
floémica?
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• A figura C corresponde a A ou B?
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50. Transporte no Floema
Pressão ?
Velocidade?
50 a 100 cm/hora
Constituição da seiva elaborada?
Sacarose (dissacárido)
Hormonas
Aminoácidos
…
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51. Transporte no Floema
Hipótese do fluxo de massa (Münch)
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52. Transporte no Floema
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Transporte ativo da sacarose das células do mesófilo para o xilema
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54. Transporte no Floema
A sacarose :
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• nos órgãos de consumo é novamente convertida em glicose.
• nos órgãos de reserva é polimerizada em amido
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