estructuras que participan en la nutrición autótrofa

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Estructuras que participan en la nutrición autótrofa (raíz, tallo y hoja) Autores: Grupo 518 Díaz Reyes Marina Guadalupe. Medina Rodríguez Alejandra Carolina. Morales Soto Alondra. Olivares Barón Diana Laura. Pasten Espinoza Christian Gerardo. Real Ramírez Henry. Preguntas generadoras: 1. ¿Dónde elaboran las plantas su alimento? 2. ¿Cómo participa la raíz en la nutrición autótrofa? 3. ¿Qué función desempeña el tallo en la nutrición autótrofa? 4. ¿Qué función desempeña la hoja en la nutrición autótrofa? Hipótesis Creemos que el suelo proporciona a la planta las sales minerales que le servirán como materia prima para formar su alimento el cual es la glucosa y es el gua la que aporta con los hidrógenos para

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Page 1: Estructuras que participan en la nutrición autótrofa

Estructuras que participan en la nutrición autótrofa (raíz, tallo y hoja)

Autores:Grupo 518Díaz Reyes Marina Guadalupe.Medina Rodríguez Alejandra Carolina.Morales Soto Alondra. Olivares Barón Diana Laura.Pasten Espinoza Christian Gerardo.Real Ramírez Henry.

Preguntas generadoras:

1. ¿Dónde elaboran las plantas su alimento?2. ¿Cómo participa la raíz en la nutrición autótrofa?3. ¿Qué función desempeña el tallo en la nutrición autótrofa?4. ¿Qué función desempeña la hoja en la nutrición autótrofa?

HipótesisCreemos que el suelo proporciona a la planta las sales minerales que le servirán como materia prima para formar su alimento el cual es la glucosa y es el gua la que aporta con los hidrógenos para producir esta glucosa y a la vez el agua también transporta los compuestos inorgánicos a la planta.

Objetivos Conocer diferentes tipos de raíces. Mostrar la presencia de sistemas conductores en las plantas. Observar las células estomáticas en hojas vegetales.

Introducción La fotosíntesis es la conversión de materia inorgánica en materia orgánica gracias a la energía que aporta la luz. En este proceso la energía lumínica se transforma en energía química estable, siendo el adenosín trifosfato (ATP) la primera molécula en la que queda almacenada esta energía química. Con posterioridad, el ATP se usa para sintetizar moléculas

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orgánicas de mayor estabilidad. Además, se debe de tener en cuenta que la vida en nuestro planeta se mantiene fundamentalmente gracias a la fotosíntesis que realizan las algas, en el medio acuático, y las plantas, en el medio terrestre, que tienen la capacidad de sintetizar materia orgánica partiendo de la luz y la materia inorgánica. De hecho, cada año los organismos fotosintetizadores fijan en forma de materia orgánica en torno a 100.000 millones de toneladas de carbono.[] []

Los orgánulos citoplasmáticos encargados de la realización de la fotosíntesis son los cloroplastos, unas estructuras polimorfas y de color propias de las células vegetales. En el interior de estos orgánulos se halla una cámara que contiene un medio interno llamado estroma, que alberga diversos componentes, entre los que cabe destacar enzimas encargadas de la transformación del dióxido de carbono en materia orgánica y unos sáculos aplastados denominados tilacoides.

Método

Resultados

Análisis de resultados

Análisis de lectura

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En esta imagen se comparan las estomas que aparecen en el esquema y los que se observaron en la práctica, la liberación de oxígeno al utilizar el H2O se está manifestando en ese momento

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Esta imagen es de un corte transversal del tallo de una cebolla en el que podemos ver la pared celular cuyas formas son geométricas para que el tallo sea rígido y pueda sostener a la planta como vemos el endodermis que le permite filtrar agua a la planta para que ingrese al tejido vascular

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Las imágenes de las células del xilema del betabel encargada de transportar las sales minerales desde la raíz y del agua hacia las hojas del betabel

Discusión de resultados

Replanteamiento de la hipótesis:

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Conclusiones Hemos concluido que las sales y minerales no son el alimento de la planta, si no que ayudan a formar la materia orgánica, para su alimento que las raíces son las que absorben el agua y sales minerales, tienen paredes celulares que actúan como membranas. El tallo es el órgano de la planta que sostienen las hojas y estructuras productivas, tienen células alargadas que permiten llevar agua minerales a la hojas a este proceso se le llama xilema y que cuando se distribuye la glucosa de las hojas al tallo se llama floema. Que las hojas son delgadas y planas que absorben la energía solar y absorben el dióxido de carbono.

Conceptos clave

Raíz: es el órgano generalmente subterráneo, especializado en:

Fijación de la planta al substrato.

Absorción de agua y sustancias disueltas.

Transporte de agua y solutos a las partes aéreas.

Almacenamiento: las plantas bienales como zanahoria almacenan en la raíz durante el primer año reservas que utilizarán el segundo año para producir flores, frutos y semillas.

TalloEs la parte de la planta que tiene como funciones servir de sostén a las hojas, flores y frutos y conducir la savia a través de sus vasos. Crece en sentido inverso al de la raíz. Es exclusivo de las plantas que tienen un tronco con tejidos diferenciados para cumplir diferentes funciones

El Xilema

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Se trata de un tejido leñoso de los vegetales superiores que conduce agua y sales inorgánicas en forma ascendente por toda la planta y proporciona también soporte mecánico. En las hojas, las flores y los tallos jóvenes, el xilema se presenta combinado con floema en forma de haces vasculares conductores. Las raíces tienen un cilindro central de xilema. El xilema formado a partir de los puntos de crecimiento de tallos y raíces se llama primario. Pero además, la división de las células del cámbium, situado entre el xilema y el floema, puede producir nuevo xilema o xilema secundario; esta división da lugar a nuevas células de xilema hacia el interior en las raíces y hacia el exterior en casi todos los tallos. Algunas plantas tienen muy poco xilema secundario o ninguno, en contraste con las especies leñosas; el término botánico xilema significa madera. El xilema puede contener tres tipos de células alargadas: traqueidas, elementos vasculares o vasos (tráqueas) y fibras. En la madurez, cuando desempeñan funciones de transporte, todas estas células están muertas. Las traqueidas son células alargadas con paredes gruesas caracterizadas por la presencia de zonas delgadas muy bien definidas llamadas punteaduras. Los elementos vasculares o vasos son traqueidas especializadas cuyas paredes terminales están atravesadas por uno o varios poros; una serie vertical de elementos vasculares que forman un tubo continuo se llama vaso. Las fibras son traqueidas especializadas de pared muy engrosada que apenas realizan funciones de transporte y que sirven para aumentar la resistencia mecánica del xilema.

El Floema:

En las plantas superiores, el floema es un tejido vascular que conduce azúcares y otros nutrientes sintetizados desde los órganos que los producen hacia aquéllos en que se consumen y almacenan (en forma ascendente y descendente). El floema está organizado en haces vasculares, que son los filamentos longitudinales del tejido conductor, asociados con el tejido conductor de agua o xilema. Los haces vasculares constituyen importantes órganos estructurales de los tallos herbáceos y los nervios de las hojas. En el cilindro vascular que atraviesa el centro de la raíz del ranúnculo, por ejemplo, el xilema forma un núcleo central estrellado en cuyas ranuras se insertan los haces de floema. De forma típica, el xilema ocupa el lado del haz vascular más próximo a la médula, aunque no son raras disposiciones distintas. En las partes más viejas de la planta, las

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células blandas del floema son aplastadas y empujadas hacia afuera por el floema nuevo que se va formando en el proceso de crecimiento. El floema nuevo se crea por la acción del cámbium o zona de crecimiento, una capa celular que separa el xilema del floema y produce células de este segundo tipo hacia el exterior de la planta.El floema consta de dos tipos de células conductoras: tubos cribosos, que son los elementos más característicos, y células anexas. Los tubos cribosos son células alargadas con las paredes de los extremos perforadas por numerosos poros diminutos; a través de ellos pueden pasar las sustancias disueltas. Estos elementos están conectados en series verticales. Las células están vivas cuando llegan a la madurez, pero los núcleos se desintegran antes de iniciar la función conductora. Las células anexas, más pequeñas, conservan los núcleos durante la madurez y también están vivas; se forman junto a los tubos cribosos y se cree que controlan el proceso de conducción.

Hoja:Es el órgano vegetativo y generalmente aplanado de las plantas vasculares, especializado principalmente para realizar la fotosíntesis. Las hojas son órganos vegetativos, generalmente aplanados, situados lateralmente sobre el tallo, encargados de la fotosíntesis. La morfología y anatomía de tallos y hojas están estrechamente relacionadas. Un órgano no puede existir sin el otro, en conjunto constituyen el vástago.Hay muchos tipos de hojas: verticiladas, opositopinadas, estípulas, cotiledóneas, etc.

EstomasLas estomas de las plantas son un tipo celular que permiten el intercambio gaseoso de las hojas de las plantas terrestres. Los estomas son una estructura que está formada por dos células que se encuentran en la epidermis de los tejidos verdes de los vegetales, especialmente en la superficie de las hojas, tanto en el haz como en el envés, siendo más frecuentes en el envés. Las plantas adaptadas a sequías y a fuertes insolaciones suelen presentar un menor número de estomas en general y éstos están situados con mucha mayor frecuencia el envés (la parte de debajo de la hoja) para disminuir la pérdida de agua por transpiración. De esta manera los estomas están protegidos del sol y permite controlar mejor la transpiración (la perdida de agua), así los estomas pueden intercambiar gases sin peligro de deshidratación.

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Las raíces nunca tienen estomas. Las plantas parásitas que no tienen clorofila no presentan estomas y las partes aéreas de las plantas, que no tengan clorofila tendrán estomas no funcionales, como por ejemplo en los pétalos de las flores. Las plantas acuáticas tampoco tienen estomas puesto que no los necesitan para intercambiar gases disueltos en agua con su entorno, las plantas flotantes y las que presentan una parte del cuerpo sumergida solo los presentan en aquellas zonas que están en contacto con el aire.Características: Los estomas están formados por dos células que presentan forma arriñonada, que se denominan oclusivas o de cierre, a las que rodean otras células llamadas acompañantes. El poro que forman cuando se abren se denomina ostiolo.

Bibliografía y cibergrafía: