FISIOLOGIA VEGETAL. Organização da célula vegetal e da planta

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1 FISIOLOGIA VEGETAL Organização da célula vegetal e da planta

2 cianobactéria Complexidade ipê

3 Eucariotos: - aumento da complexidade genética - aumento da complexidade celular Woese (1987): baseado na filogenia molecular do gene SSU rrna propôs um sistema de três domínios: eubactéria, arqueobactéria e eucariotos.

4 Organismos autótrofos Quimioautótrofos (energia de uniões químicas) Fotoautótrofos (energia da luz): FOTOSSÍNTESE CO2+2H2A hv (CH2O)+2A+H2O CO2+2H2S hv Bactérias púrpuras (CH2O)+2S+H2O CO2+2H2O hv (CH2O)+O2+H2O Cianobactérias Eucariotos fotossintetizantes (algas e plantas) FOTOSSÍNTESE QUE LIBERA O2

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6 A fotossíntese que libera O2

7 A fotossíntese baseada em clorofila a, nos procariotos, é restrita a algumas eubactérias. A molécula de clorofila a e sua associação em fotossistemas são extremamente complexos e possivelmente surgiram uma única vez. Os eucariotos fotossintéticos adquiriram esta capacidade através de endossimbiose.

8 Célula vegetal

9 Célula Vegetal Estrutura básica: Parede celular primária e secundária Membranas Citoplasma Núcleo Organelas subcelulares Obs. Determinadas estruturas, incluindo o núcleo, podem ser perdidas durante a maturação celular, porém todas as células vegetais iniciam com uma quantidade semelhante de organelas

10 Parede celular Tipos: primária e secundária Primária= + fina e caracterizando células jovens e em crescimento Secundária = + espessa, + resistente (lignina) são depositadas qdo a < parte do crescimento está concluído. Obs. as briófitas, por exemplo, não possuem paredes celulares lignificadas são incapazes de crescer + que 1 cm acima da superfície.

11 Diagrama mostrando o arranjo dos principais componentes da parede celular primária (Taiz & Zeiger, 1998).

12 Esquema mostrando a síntese, transporte e deposição de polissacarídeos da matriz da parede celular. As vesículas se fundem com a membrana plasmática, aumentando a sua extensão, e liberam o conteúdo na matriz da parede em crescimento (Raven, 2001)

13 Membranas plasmática

14 Membranas plasmática Organização molecular => dupla camada fosfolipídios e uma de proteína; Várias proteínas de transporte presentes na membrana plasmática são responsáveis pelo tráfego seletivo de solutos através da membrana; O acúmulo de íons ou moléculas no citoplasma pela ação das proteínas transportadoras consome energia metabólica Função absorver, reter certas substâncias e excluir outras. Delimitam as organelas;

15 As moléculas fosfolipídios apresentam propriedades; Hidrofílicas = polares grupo de cabeça (como: serina, colina e glicerol ou inositol); Hidrofóbicas = apolares - exclui a água Membranas plasmática

16 Membranas plasmática As proteínas associadas a bicamada lipídicas são de três tipos: Proteínas: integrais, periféricas e ancoradas Integrais => a maioria delas atravessa completamente a bicamada de lipídio => algumas proteínas do tipo receptor, na superfície externa da membrana plasmática, reconhece e se ligam firmemente aos constituintes da parede celular, estabelecendo uma ligação cruzada entre a membrana e a parede. Periféricas => Função: destaca-se o envolvimento de algumas nas interações entre a membrana plasmática e os componentes do citoplasma como os microtúbulos e os microfilamentos de actina. Ancoradas => Estão covalentemente ligadas à superfície da membrana por meio das moléculas de lipídeos.

17 A estrutura da membrana plasmática. Note a bicamada lipídica e as proteínas integrais e periféricas (Taiz & Zeiger, 1998)

18 PLASMODESMOS SIMPLASTO APOPLASTO

19 Plasmodesma. (A) micrografia eletrônica mostrando os plasmodesmas conectando células adjacentes; (B) diagrama mostrando o relacionamento entre a membrana plasmática, retículo endoplasmático e o desmotúbulo (Raven, 2001)

20 Estruturas vegetais Folha = fotossíntese Caule = sustentação Raiz = fixação e absorção de água e nutrientes

21 Representação do corpo vegetativo primário de uma dicotiledônea. Cortes transversais de uma folha (A), de um caule (B) e de uma raiz (C). (Taiz & Zeiger, 1998)

22 Diagrama mostrando uma seção transversal de um caule de monocotiledônea (A) e de caule jovem de uma dicotiledônea (B) (Hopkins, 2000)

23 Diagrama de um corte transversal de uma raiz típica (Hopkins, 2000)

24 Tecido de revestimento Tecido Fundamental Tecidos vegetais Tecido Vascular

25 Meristemas Crescimento primário Meristemas = mitose ( nuclear) e citosinese ( celular) Meristema apical = em planta jovem (+ ativo loc. no ápice do caule e da raiz) Nós = gemas axiais (contêm meristemas) ramos laterais Periciclo (tecido meristemático interno) => dá origem as raízes laterais.

26 Meristemas Crescimento secundário Câmbio = Crescimento secundário (envolver 2 meristemas laterais: o câmbio vascular e o felogênio) Câmbio vascular => xilema e o floema secundário Felogênio => periderme (constituída principalmente de células do súber) Tecidos encontrados em todos os órgãos vegetais = dérmico, fundamental e o vascular. Tecidos dérmico= células da epiderme Tecido fundamental = células do parênquima, colênquima e esclerênquima Tecido vascular = xilema e floema

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