植物細胞の特徴

植物細胞

クイックリード公演
1.植物細胞
1.1.原形質分離
1.2.原形質分離
1.3.クレネーション
1.4.溶解
1.5.これを共有:

このため、植物細胞はあらゆる植物器官の最小部分です。 植物細胞は植物自体の原動力です。 植物細胞は植物器官の最小部分ですが、このセクションには次のような重要なイベントがあります。

植物細胞で発生するイベントの説明

原形質分離

植物では、浸透は、選択的な半透膜を通る水分子の、より希薄なものからより濃縮されたものへの移動です。 浸透イベントの影響により、原形質分離が発生する可能性があります。


この場合、植物細胞が「高張」濃縮塩溶液に入れられると、植物細胞は 水と膨圧を失い、植物細胞が弱くなり、最終的には 枯れた。 これは、細胞の原形質が細胞壁から剥がれるまで圧力が低下し続け、細胞壁と膜の間に隙間が生じるために起こります。 結局、細胞壁全体の崩壊である細胞溶解が起こります。


この場合、植物細胞には過度の水分喪失を防ぐためのいくつかのメカニズムがあります。 また、過剰な水を取得しますが、セルを溶液に入れると原形質分離を元に戻すことができます 低張。 原形質分離は極端な条件下でのみ発生し、自然界ではめったに発生しません。 これは通常、実験室で細胞を高塩分溶液または糖溶液にさらして生態浸透を引き起こすことによって意図的に起こります。


原形質分離

原形質分離は、細胞壁から分離した原形質膜の再結合です。 原形質分離は、植物細胞が低張液に入れられ、植物細胞が水を吸収し、膨圧が上昇すると起こります。 そして、細胞に入る水の量は原形質分離を引き起こし、原形質膜は細胞壁に付着するように膨張します。


原形質分離イベントは、細胞膜の機能の1つ、つまり分子とイオンの双方向のトラフィックとしての存在によって動機付けられました。 細胞膜を通過できる分子には、疎水性分子「CO2、O2」と非常に小さな極性分子「水、エタノール」が含まれます。


一方、大きな極性分子「グルコース」、イオン、親水性物質などの他の分子は、細胞に入るのに特別なメカニズムを必要とします。 膜に出入りする分子の数は、膜輸送の作成を引き起こします。 膜トラフィックは2つの方法で発生します。

  • 特別なメカニズムなしで膜を通過できる分子の受動輸送。
  • そして、特別なメカニズムを必要とする分子の能動輸送。

クレネーション

この場合、クレネーションは、浸透による水分損失のために、高張液に入れられた後の細胞の端の周りの異常なスポットの収縮または形成です。 細胞が周囲の溶液よりも低濃度の溶液を持っている高張環境が原因で、クレネーションが発生する可能性があります 細胞の外側では、浸透「水の拡散」が細胞外への水の移動を引き起こし、細胞質の体積が減少し、その結果、植物細胞が生成されます シュリンク。

instagram viewer


溶解

溶解は、細胞膜の完全性を破壊または破壊し、細胞小器官の放出を引き起こすイベントです。 細胞溶解の原因の1つは、環境圧力と細胞内の圧力との間の浸透圧の不均衡です。


環境条件が内圧条件よりも低張であるイベントが発生した場合、 細胞、または細胞内の状態が環境条件よりも高張である場合、細胞は経験します 溶解。 これは、低張環境から高張環境への水の移動である浸透によるものです。 その結果、細胞は膨張し、最終的には破裂します。


したがって、このレビューがあなたの洞察と知識に追加されることを願っています。訪問していただきありがとうございます。 🙂 🙂 🙂

また読む:

  • 植物細胞小器官とその機能の説明
  • 植物における雄細胞の形成過程の説明
  • 植物の根の5つのタイプと解剖学的構造
  • 細胞膜のしくみとその説明