1 NATURA 2 NATURA 2 La nutrición de las plantas Repaso examen: 30 /09/10. Prueba escrita: 4/10 4. Fotosíntesis y respiración 3. Las hojas son la fábrica de las plantas 2. El transporte de sustancias por la planta 1. Las necesidades de las plantas 01
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La nutrición de las plantasRepaso examen: 30 /09/10. Prueba escrita: 4/10
4. Fotosíntesis y respiración
3. Las hojas son la fábrica de las plantas
2. El transporte de sustancias por la planta
1. Las necesidades de las plantas
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1. Las necesidades de las plantas 20/09/2010
1.1. ¿Cómo es la nutrición de las plantas?
1.2. ¿De qué se alimentan las plantas?
1.3. ¿Cómo entran los nutrientes en la planta?
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1.1. ¿Cómo es la nutrición de las plantas?
• La nutrición es el conjunto de procesos mediante los cuales los seres vivos transforman las sustancias y la energía del exterior en sus propias biomoléculas. Hay 2 tipostipos de nutrición:
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1.1. ¿Cómo es la nutrición de las plantas?
• Nutrición autótrofa. Se aprovecha la energía del Sol para transformar agua y sustancias minerales del suelo en biomoléculas. Este proceso es la fotosíntesis. Las plantas son organismos autótrofos.
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Nutrición heterótrofa. Se da en los seres vivos que no pueden captar la energía del Sol, como los carnívoros o herbívoros. Deben alimentarse de materia orgánica producida por otros seres vivos
1.1. ¿Cómo es la nutrición de las plantas?
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1.2. ¿De qué se alimentan las plantas?
• Los bioelementos que las plantas necesitan para fabricar sus propias moléculas orgánicas los obtienen del agua y de las sales minerales del suelo, y del dióxido de carbono del aire.
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CO2
O2
HO2
ESTOMA
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• El agua HO2 agua HO2 asciende (xilema) desde las raíces hasta las hojas. Aporta el hidrógeno que la planta necesita. El oxígeno del agua se desprende y sale por unos poros de las hojas: los estomas.
• Las sales mineralessales minerales del suelo aportan nitrógeno, fósforo, potasio, cloro, hierro, magnesio y otros bioelementos.
• El dióxido de carbono CO2 dióxido de carbono CO2 del aire aporta el carbono y el oxígeno que la planta necesita
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FOTOSINTESISFOTOSINTESISse realiza en las
hojas
DÍADÍA
RESPIRACIÓNRESPIRACIÓNDÍA Y NOCHEDÍA Y NOCHE
ABSORCIÓN DE AGUA HO2 DE LA TIERRA
Absorción Minerales
y nutrientes
SOLSOL
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1.3. ¿Cómo entran los nutrientes en la planta?
• La absorción del agua y las sales minerales del suelo se realiza a partir de los pelos absorbentes de la raíz de la planta.
• El agua y las sales minerales del suelo pasan desde los pelos absorbentes hasta los vasos leñosos de la raíz, y desde aquí a través del tallo hasta las hojas (por el XILEMA).
• El dióxido de carbono entra en la planta a través de los estomas de las hojas.
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MAPA CONCPETUAL: ESTUDIAR
NUTRICION PLANTASAUTÓTROFA
SUELO(PELOS ABSORBENTES)
AIRE(ESTOMAS HOJAS)
FOTOSÍNTESIS HOJAS (clorofila en los cloroplastos)
SALES MINERALESNitrógenoFósforoPotasioCloroHierro
Magnesio
AGUAHO2
HIDROGENO+OXÍGENO
Entra: DIÓXIDO DE CARBONO
CO2Sale: oxígeno del agua
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2. El transporte de sustancias por la planta (22/09)
2.1. El movimiento de la savia• Entrada y circulación de algunos elementos en las plantas (ilustración)
2.2. ¿Cómo asciende la savia bruta por el tallo?
2.3. Los estomas regulan la transpiración de las plantas
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2.1. El movimiento de la savia
• Las plantas poseen dos sistemas de
transportetransporte según el tipo de savia que se deba transportar:
2. XILEMA
3. FLOEMA
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2.1. El movimiento de la savia
• La savia bruta (Biomoléculas Biomoléculas inorgánicasinorgánicas: agua y sales agua y sales mineralesminerales) asciendeasciende por xilema (tubos huecos). La savia bruta va desde las raíces hasta las hojas donde se realiza la fotosíntesis.
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2.1. El movimiento de la savia
2. La savia elaborada (líquido con líquido con biomoléculas orgánicasbiomoléculas orgánicas:: glucosa glucosa, , lípidos, proteínas, …lípidos, proteínas, …) fabricada en las hojas se distribuye, a través del floema, a todas las células de la planta. La savia elaborada circula en sentido ascendente y ascendente y descendente.descendente.
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XILEMAFLOEMA
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Entrada y circulación de algunos elementos en las plantas
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2.2. ¿Cómo asciende la savia bruta por el tallo?
• El agua y las sales ascienden desde la raíz a las hojas mediante dos mecanismos:
• Transpiración. Es la pérdida de agua a través de los estomas (estudiar).Los estomas son pequeños orificios de las hojas donde se intercambian gases: oxígeno (sale) y dióxido de carbono (entra) haciendo que se evapore el agua por ellos. Este proceso provoca un vacío que hace ascender la savia bruta por el XILEMA.
• Capilaridad. Los vasos del xilema son muy finos y esto facilita la ascensión del agua.
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2.3. Los estomas regulan la transpiración de las plantas
• Los estomas son pequeños orificios de la epidermis de las hojas, a través de los cuales se produce el intercambio de gases y la pérdida de agua por transpiración.
• Los estomas poseen unas células denominadas oclusivas, que, dependiendo de la cantidad de agua que posean, permiten que se abra o se cierre el poro del estoma.
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INTERCAMBIOINTERCAMBIO DE GASESDE GASES
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Mapa conceptual: ESTUDIAR
Transporte sustancias
XILEMA FOLEMA
SAVIA BRUTA(agua+sales minerales)
S. ELABRORADA(Biomoléculas)
NitratosFosfatosSulfatos
Sales minerales
MOLECULAS ORGÁNICASGlucosaLípidos
proteínas
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3. Las hojas son la fábrica de las plantas 23/09
3.1. La forma de las hojas• Partes de una hoja (ilustración)
3.2. El interior de una hoja
3.3. La clorofila y otros pigmentos
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3.1. La forma de las hojas
• Limbo zona laminar de las hojas.
• Peciolo es la unión de la hoja con el tallo
• Los vasos que conducen la savia bruta (XILEMA) y la savia elaborada (FLOEMA) se localizan tanto en el interior del peciolo interior del peciolo como en los nervioscomo en los nervios de las hojas.
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Partes de una hoja: ESTUDIAR01
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PARTES HOJA. ESTUDIAR
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Partes de una hoja: ESTUDIAR01
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3.2. El interior de una hoja
• Cutícula cubierta fina e impermeable. Protege la hoja de la pérdida de agua y de las picaduras de insectos.
• En el interior de las hojas hay diversas capas de células. La epidermis está formada por una sola capa de células.
• En la epidermis de la cara inferior de la hoja se encuentran la mayoría de estomas.
• Las células de las capas interiores de la hoja contienen unos orgánulos, los cloroplastos, donde se localiza la clorofila.
• La clorofila provoca la coloración de las hojas.
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MAPA CONCEPTUAL
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3.3. La clorofila.
• La clorofila es una sustancia química que capta la energía lumínica del SOL para transformar las sustancias inorgánicas (AGUA Y SALES MINERALES) en sustancias orgánicas (GLUCOSA, LÍPIDOS, PROTEÍNAS, …) mediantemediante la fotosíntesis (ESTUDIAR)
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4. Fotosíntesis y respiración 27/09 y 29/09
4.1. La fotosíntesis
4.2. Las plantas también respiran
4.3. Utilidad de las moléculas orgánicas
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4.1. La fotosíntesis
• La fotosíntesis es un proceso que transforma las sustancias INORGÁNICAS (agua HO2, dióxido de carbono CO2 y agua HO2, dióxido de carbono CO2 y sales minerales)sales minerales) en ORGÁNICAS (glúcidos –glucosa, glúcidos –glucosa, sacaropsa, fructosa, …-, lípidos, proteínas, …sacaropsa, fructosa, …-, lípidos, proteínas, …) mediante la energía del Sol que capta la clorofila (sustancia química que está en el interior de la hoja en los CLOROPASTOS).
• Se realiza durante el DÍA y se desprende oxígeno 02 en forma de gas a través de los estomas de las hojas.
• El primer producto obtenido en la fotosíntesis es la glucosa, después la SACAROSA y luego otras (lípidos, proteínas, …)
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TIPOS DE BIOMOLÉCULAS
BIOMOLÉCULASORGÁNICAS
(FLOEMA)Savia Elaborada
INORGÁNICAS(XILEMA)
Savia Bruta
GLUCIDOS LÍPIDOS PROTEINAS ÁCIDOS NUCLÉICOS AGUA SALES MINERALES
SENCILLOS
COMPLEJOS
GLUCOSA
FRUCTOSA
SACAROSA
ALMIDÓN
CELULOSA
SIRVENSIRVEN PARAPARA:2. LA RESPIRACIÓN3. EL TRANSPORTE
4. ALMACENAMIENTO5. BIOSÍNTESIS DE OTRAS
MOLÉCULAS.
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4.2. Las plantas también respiran
• Las plantas al alimentarse realizan simultáneamente la respiración y la fotosíntesis.
• Durante el día, las plantas llevan a cabo simultáneamente la fotosíntesis y la respiración
• La respiración que se produce en las mitocondrias de la célula y consiste en la oxidación de los nutrientes orgánicos para extraer la energía que contienen.
• La plantas para respirar necesitan oxígeno que entra por las hojas (por los estomas ).
• El principal nutriente que utilizan las células es la glucosa.
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4.3. Utilidad de las moléculas orgánicas
• El transporte de la glucosa y el resto de biomoléculas producidas en las hojas durante la fotosíntesis se lleva a cabo a través de los vasos del floema.
• La glucosa es necesaria para realizar los procesos siguientes:
• Respiración.
• Transporte.
• Almacenamiento.
• Biosíntesis de otras moléculas.
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DIFERENCIAS ENTRE
Toma el O2 del aire (día y noche)
Expulsa CO2 a la atmósfera.
Toma CO2 (DIÓXIDO DE CARBONO) del aire.
Expulsa O2 a la atmósfera
Se realiza en las MITOCONDRIAS (en las células de la planta, que se encuentran en todas las partes vivas de la planta), durante la NOCHE y el DÍA.
Se realiza en los CLOROPLASTOS que son órganos donde se encuentra la clorofila, durante el DÍA porque necesita el SOL
RESPIRACIONRESPIRACIONFOTOSISNTESISFOTOSISNTESIS
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DIFERENCIAS ENTRE
Transforma la energía química en calor y en energía aprovechable.
TransformaTransforma la energía luminosa (Sol) en energía química.
Autótrofos y heterótrofos.
La realizan sólo los organismos AUTÓTROFOS.
RESPIRACIONFOTOSISNTESIS
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DIFERENCIAS ENTRE
Los Productos iniciales es la Materia orgánica.
Productos iniciales son el H2O, CO2 y sales minerales.
Los Productos finales son H2O y CO2
Productos finales son Materia orgánica y O2.
Desintegra alimentos (sustancias orgánicas).
Produce CO2 y H2O.
Produce alimentos (sustancias orgánicas).
Produce GLUCOSA y O2.
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