Was macht eine Blattzelle?

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Autor: Randy Alexander
Erstelldatum: 4 April 2021
Aktualisierungsdatum: 17 November 2024
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Pflanzenblätter sind der Hauptort der Photosynthese. Ihre flache Oberfläche maximiert die Oberfläche, die dem Sonnenlicht ausgesetzt ist. Sie speichern auch Nahrung und Wasser und dienen dem Transport - dem Verlust von Wasserdampf aus der Pflanze in die Atmosphäre.


Blattzellen, Blattstruktur und Blattform variieren je nach Klima, Verfügbarkeit von Licht, Luftfeuchtigkeit und Temperatur.

Blattstruktur - Blattgewebe

Ein Blattquerschnitt zeigt eine Nagelhautschicht und epidermale Blattzellen an der Unterseite und der Oberseite. Epidermiszellen scheiden eine wachsartige Substanz aus, die als Nagelhaut bekannt ist, die den Schutz unterstützt und verhindert, dass Wasser verdunstet. Die Epidermis verleiht dem Blatt Struktur, Halt und Schutz. Die spezialisierten Stomata-Zellen fungieren als Gate-Keeper, so dass Kohlendioxid eindringen und Sauerstoff entweichen kann. Sie sind knapp über der Epidermis auf der Unterseite der Blätter geschichtet. Zellen, die Chloroplasten enthalten, bilden die zentrale Mesophyllschicht. Einige Mesophyllzellen enthalten bis zu 50 Chloroplasten.

Blattzellen und Photosynthese

Pflanzen produzieren ihre eigene Nahrung durch die chemischen Reaktionen der Photosynthese in den Blättern. Chlorophyll, das grüne Pigment, befindet sich in Zellorganellen - Chloroplasten -, die sich in Pflanzenzellen befinden. Die meisten Chloroplasten einer Pflanze werden in den Blättern gefunden, da dies der primäre Ort ist, an dem die Photosynthese stattfindet.


Die Photosynthese besteht aus zwei Phasen: der Lichtreaktion und der Dunkelreaktion.

Der Tageslichtprozess wandelt Sonnenenergie in chemische Energie um und speichert sie als Zucker. Die Anforderungen sind Licht, Kohlendioxid und Wasser. Die Reaktion erzeugt Sauerstoff und Zucker. Die Dunkelphase tritt nachts auf und nutzt die tagsüber erzeugte Energie, um Kohlendioxid in Zucker umzuwandeln.

Stomata

Poren, Stomata genannt, an der Unterseite des Blattes werden von zwei Schutzzellen gebildet, die die Größe der Öffnungen während des Gasaustauschs regulieren. Wachzellen sind normalerweise tagsüber geöffnet und nachts geschlossen.

Luft, die Kohlendioxid und manchmal Wasser enthält, tritt durch ein Stoma ein. Sobald sich Kohlendioxid und Wasser in den Blattzellen befinden, werden sie von den Mesophyllzellen zur Photosynthese und Atmung verwendet. Die Photosynthese erzeugt Sauerstoff, der durch die Stomata aus dem Blatt austritt, und durch diese Poren wird im Transpirationszyklus Wasserdampf in die Atmosphäre freigesetzt.


Stomata können auch zur regelmäßigen Wasserspeicherung in Blattzellen und Pflanzen im Allgemeinen verwendet werden. Wenn Sie die Stomata offen lassen, kann zu viel Wasser austreten und die Pflanze austrocknen und sterben. Wenn Sie die Stomata bei bestimmten Temperaturen / niedrigem Feuchtigkeitsgehalt geschlossen halten, kann die Pflanze ausreichend mit Feuchtigkeit versorgt werden.

Gasaustausch

Die Atmung ist die Hauptform des Gasaustauschs in lebenden Organismen. Auf zellulärer Ebene ist Diffusion die Bewegung von Molekülen aus einem Bereich mit höherer Konzentration in einen Bereich mit geringerer Molekülkonzentration, bis das Gleichgewicht erreicht ist.

Pflanzen atmen ein, wenn sie Kohlendioxid aufnehmen und Sauerstoff durch die Stomata in den Blättern abgeben. Während der Transpiration setzen die Blätter auf die gleiche Weise Wasserdampf frei. Die Anzahl der auf den Blättern vorhandenen Stomata variiert je nach Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Lichtintensität.

Arten von Blättern

Nicht alle Blätter sehen gleich aus, besonders zwischen Gymnospermen und Angiospermen. Gymnospermen sind Zapfenpflanzen, während Angiospermen Blüten- / Fruchtpflanzen sind.

Es ist bekannt, dass Gymnospermen nadelartige Blätter haben, wie zum Beispiel Tannennadeln. Angiospermen hingegen haben flache, venenartige Blätter, wie zum Beispiel ein Ahornblatt.

Wo sie ähnlich sind, ist mit allen Bestandteilen, die wir vorher besprochen haben. Alle Blätter, unabhängig von ihrer Form oder Art, unterstützen die Photosynthese der Pflanze, erzeugen Energie und beteiligen sich am Gasaustausch.