WorksheetsLa nutrición de las plantas
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Entre las siguientes afirmaciones relacionadas con la nutrición en plantas cormofitas, hay una incorrecta. Señálala
La raíz es la estructura encargada de la captación de agua y nutrientes desde la solución del suelo.
La absorción de luz y fijación del CO2 atmosférico se realiza a través de las lenticelas de los tallos.
Los vasos conductores tienen como función transportar las sustancias incorporadas por las plantas desde su medio.
Observa la planta de la fotografía y responde cómo lleva a cabo la absorción de sustancias:
A través de unas estructuras especializadas denominadas rizoides
Por difusión, directamente a través de la superficie de la planta.
Como cualquier planta: las sustancias minerales a través de las raíces y el dióxido de carbono a través de las hojas.
El nitrógeno es un macronutriente esencial para la nutrición de las plantas. Indica cuáles son sus funciones:
Es un activador enzimático que participa en procesos de ósmosis.
Es un componente fundamental de todos los compuestos orgánicos.
Es un componente importante de las proteínas, los ácidos nucleicos, la clorofila y las coenzimas.
Según su patrón alimentario, las plantas carnívoras son ...
autótrofas, ya que realizan la fotosíntesis de forma normal, aunque están adaptadas a suelos pobres en nutrientes minerales.
heterótrofas, porque capturan y se alimentan de insectos para obtener todos los nutrientes que necesitan, ya que viven en suelos pobres.
tanto autótrofas como heterótrofas, porque realizan la fotosíntesis y, además, las presas capturadas les proporcionan los nutrientes orgánicos que necesitan y que no pueden sintetizar.
¿Las plantas holoparásitas son heterótrofas?
Sí, porque aunque no poseen clorofila, obtienen sustancias orgánicas e inorgánicas directamente de la planta parasitada.
No, porque toman de la planta parasitada la savia bruta con la que consiguen los nutrientes necesarios para realizar la fotosíntesis.
Sí, porque con la savia bruta que obtienen de la planta parasitada tienen todos los nutrientes necesarios para realizar todas las funciones metabólicas.
La parte terminal de la raíz, donde se encuentran los meristemos primarios responsables del crecimiento, se denomina ...
zona de alargamiento
cono vegetativo
zona pilífera
Acerca de la estructura primaria de la raíz, señala la afirmación correcta.
La epidermis es una estructura de protección de la raíz formada por varias capas de células.
En la corteza se encuentran dispuestos, en forma radial, los haces conductores.
La banda de Caspary forma parte del parénquima cortical y está formada por engrosamiento de suberina.
El agua es absorbida en la raíz por ósmosis y, en ella, la membrana celular actúa como una barrera semipermeable. ¿Qué situación es necesaria para que se produzca este proceso?
Que el interior celular se encuentre más concentrado que el exterior.
Que el interior celular se encuentre menos concentrado que el exterior.
Que se activen unas enzimas transportadoras en el interior de la membrana con el consiguiente gasto de energía.
El mecanismo más importante de absorción de sales minerales en la raíz es ...
la difusión
el transporte activo
la entrada, sin gasto de energía, a través de canales iónicos.
En el tallo, los meristemos primarios son los responsables de ...
el desarrollo de las hojas
el crecimiento en longitud
la formación de ramas laterales
Indica dónde se encuentra situados el xilema y el floema dentro de la estructura primaria del tallo:
en la endodermis
en el cilindro cortical
en el cilindro central
El transporte de la savia bruta se realiza gracias a la combinación de tres mecanismos. La tensión o presión negativa es uno de ellos. ¿Dónde se produce?
En la raíz, concretamente en los pelos radiculares.
En los estomas
En los vasos del silema, siendo responsable de la adhesión de las moléculas de agua a las paredes de los vasos.
Indica dónde podemos encontrar una mayor densidad de cloroplastos en el limbo foliar:
En el haz, concretamente en el parénquima en empalizada
La densidad de los cloroplastos en las células parenquimáticas es homogénea en toda la hoja.
En el parénquima lagunar, en el envés de la hoja.
¿Por qué los estomas son más abundantes en el envés de la hoja?
Porque esa disposición favorece la transpiración.
Porque la cutícula que rodea al limbo en el haz es completamente impermeable, lo que impide la transpiración
Porque en el envés los estomas están al abrigo del sol, evitando de esta forma pérdidas excesivas de agua.
Durante el día, con la radiación solar, las plantas consumen dióxido de carbono y liberan oxígeno a través de la fotosíntesis; contrariamente, durante todo el día consumen oxígeno y liberan dióxido de carbono como consecuencia de la respiración. Sin embargo, pese a la diferencia de los periodos de desarrollo de estos procesos, la tasa de consumo de estos gases se compensa. ¿A qué se debe esto?
A que la respiración ocurre en todas las células de la planta y la fotosíntesis sólo en las células fotosintéticas.
A que la intensidad de la fotosíntesis es superior a la de la respiración celular, obteniéndose un equilibrio global del consumo y liberación de gases.
A que por la noche los estomas se encuentran más abiertos que por el día, lo cual favorece la eliminación de sustancias de desecho del metabolismo celular.
La apertura de los estomas está favorecida por:
la disminución de la concentración de azúcares en las células oclusivas.
el aumento de la concentración de CO2 en el mesófilo.
la disponibilidad de suficiente agua en el suelo.
¿Cuál es el objetivo de la fase luminosa de la fotosíntesis?
Producir ATP.
Fijar el CO2 en compuestos orgánicos.
Desprender O2 a la atmósfera.
Como resultado de la fotosíntesis las plantas desprenden O2 a la atmósfera. ¿Cuál es la explicación de este proceso?
Las plantas eliminan el O2 porque es imprescindible para la respiración celular de los organismos heterótrofos.
Como por cada molécula de CO2 hay dos átomos de O por uno de C, la entrada de moléculas de CO2 en la planta provoca un exceso de oxígeno sobre la cantidad de C necesario, que debe ser eliminado.
Las plantas necesitan únicamente el H presente en las moléculas de agua para unirlo al CO2 y formar así las sustancias orgánicas, por lo que se deshacen del O2 del agua, que no necesitan.
¿En qué estructuras se desarrolla la fase oscura de la fotosíntesis?
En los tilacoides de los cloroplastos.
En el estroma de los cloroplastos.
En el hialoplasma celular.
Indica por qué se dice que las plantas son sumideros de CO2 :
Porque fijan la energía luminosa del sol en la energía quimica de los compuestos orgánicos.
Porque con la fijación del CO2 ambiental en moléculas orgánicas se retiran cantidades muy significativas de este gas de efecto invernadero de la atmósfera.
Porque su actividad metabólica controla la concentración de oxígeno en la atmósfera.
Los macronutrientes son esenciales para el desarrollo de las plantas y se necesitan en cantidades elevadas. El potasio es uno de ellos. ¿Qué función tiene?
Forma parte de la clorofila.
Es un activador enzimático que participa en los procesos de ósmosis y en la apertura de estomas.
Es un componente de las enzimas de la respiración y de la fotosíntesis.
Forma parte de la composición química de algunos aminoácidos.
El colénquima es el tejido de sostén en plantas jóvenes. Presentan paredes engrosadas que dan resistencia y flexibilidad a las plantas. ¿En qué zona de la estructura primaria del tallo encontramos este tejido junto con el esclerénquima?
Epidermis
Cilindro cortical
Endodermis
Cilindro central
¿Cómo afecta la temperatura a la intensidad con que se desarrolla la fotosíntesis?
El incremento de la temperatura aumenta la actividad de las enzimas fotosintéticas, lo cual incrementa la eficacia de la fotosíntesis.
La desnaturalización de las proteínas a temperaturas elevadas hace que la fotosíntesis pierda eficacia.
La disminución de la temperatura ambiental, como ocurre por la noche, favorece la activación de la respiración celular sobre la fotosíntesis, por lo cual ésta pierde eficacia.
El aire frío admite menos vapor de agua que el aire caliente, por lo cual a temperaturas bajas disminuye la transpiración. Esto deja más agua disponible para la fotosíntesis y, por tanto, aumenta su eficacia.
¿Qué factores hacen que los estomas se cierren?
El incremento de los azúcares procedentes de la fotosíntesis en las células oclusivas.
El aumento de la concentración de CO2 en las células del mesófilo.
Es estrés hídrico
La estabilidad atmosférica y el viento en calma.
