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FISIOLOGIA VEGETAL INGENIERIA   AGRONOMICA UTC Ing. Agr. Giovana Paulina Parra Gallardo
GENERALIDADES ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
EN EL CONOCIMIENTO HUMANO ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
RELACION CON OTRAS CIENCIA ANATOMIA TAXONOMIA GENETICA MORFOLOGIA ECOLOGIA FISOLOGIA VEGETAL FITOPATOLOGIA RIEGOS Y D. FERTILIZANTES FLORICULTURA HORTICULTURA FRUTICULTURA SILVICULTURA ECONOMIA A. TECN. SEMILLAS CONTROL PLAG. ENF.
ESTRUCTURA DE LA FISIOLOGIA VEGETAL Y SUS APLICACIONES
ABSORCION DE AGUA Transpiración Transporte de nutrientes BALANCE HIDRICO Hidratación Deshidratación de tejido DISOLUCION DE CO 2 Tasa fotosintética Producción y traslocación de carbohidratos ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],CANTIDAD, CALIDAD Y TASA DE CRECIMIENTO Y RENDIMIENTO TOTAL RESPUESTAS FISIOLOGICAS DE LAS PLANTAS FACTORES AMBIENTALES: Suelo, Atmósfera POTENCIAL GENETICO: Características organográficas, Osmorregulación
FACTORES  BIOTICOS Y ABIOTICOS QUE MODIFICAN LA RESPUESTA DE LA PLANTA TEMPERATURA AMBIENTE RADIACION SOLAR HUMEDAD RELATIVA TRANSPIRACION Y BALANCE DE ENRGIA ESTRUCTURA DE LA HOJA RESISTENCIA DE LAS HOJAS TRANSPORTE DE LA RAIZ Y EL TALLO RESPUESTA FISIOLOGIA DE LA PLANTA ESTRUCTURA DE RAIZ Y TALLO ABSORCION RADICULAR PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS DEL SUELO POTENCIAL TOTAL DEL AGUA EN EL SUELO TEMPERATURA DEL SUELO
TEORIA CELULAR ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
CELULA VEGETAL
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PARED CELULAR. PROCESO DE FORMACION
PARED CELULAR
PARED   CELULAR
PARED CELULAR. COMPOSICION QUIMICA
ACUMULACION DE FIBRILLAS DE CELULOSA. Se piensa qe cada roseta forma una sola microfibrilla que se relaciona lateralmente con las microfibrillas de otras rosetas para formar una fibra cada vez mayor. Toda la disposición de las rosetas puede desplazarse lateralmente en la membrana conforme va siendo empujada por las moléculas de celulosa que se alargan. La dirección del movimiento pudiera estar dada por la orientación de os microtúbulos.
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CAPAS DE LA PARED CELULAR
PARED CELULAR. FUNCIONES Cadenas de xiloglucano impiden la separación de las microfibrillas
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PARED PRIMARIA ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
PARED SECUNDARIA ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
MEMBRANA CELULAR
MEMBRANA CELULAR
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ESTRUCTURA. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
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ESTRUCTURA.
BICAPA DE LIPIDOS. EL CENTRO DE UNA MEMBRANA CONTIENE UNA CAPA BIMOLECULAR DE FOSFOLIPIDOS ORIENTADA CON SUS GRUPOS HIDROSOLUBLES HACIA EL FRENTE DE LA SUPERFICIE EXTERNA Y SUS COLAS DE ACIDOS GRASOS HIDROFOBOS HACIA EL INTERIOS
Representación actual  de la membran que muestra la msima organización básica propuesta por Singer y Nicolson. Ahora se sabe que  la superfiie externa de la mayor parte de las proteínas d la mebran, y tambi0n un pequño porcentaje de los fosfolípidos, cotienen cadenas cortas de azúcares (cadenas con cuentas amarillas y verdes) que constituyen glucoproteínas y glucolípidos. Estas porciones de las cadenas de polpéptidos se extienden a través de todo el espesor de la bicapa en lípidos; en condiciones típicas se presentan como hélices alfa compuesta de aminoácidos hidrofobos OLIGOSACARIDO GLUCOLIPIDO PROTEINA INTEGRAL HELICE ALFA HIDROFOBA FOSFOLIPIDO PROTEINA INTEGRAL
CLASES DE PROTEINA DE MEMBRANA Proteínas integrales que pueden contener una o más hélices que atraviesan la membrana. Proteínas periféricas de la superficie interna de la membrna que mantienen uniones no covalentes con los grupos polares de la bicapa de lípidos o con alguna protína integral de la membran Proteínas ancladas en lípidos, las cuales pueden enlazarse en forma covalente a un fosfolípido o a un ácido graso integrado en la bicapa de lípido
TIPOS DE MEMBRANAS.- ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
FUNCIONES: ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
H + H2O 2 3 HORMONA 4 IP 3 Ca 2+ HIDROLASAS ACIDAS 1 5 ADP ATP 7 6
FUNCIONES DE LA MEMBRANA 1. Ej. De una membrana compartamentalizada en la cual las enzimas hidrolíticas ( hidrolasas ácidas) quedan encerradas dentro de una vacuola rodeada por una membrana. 2. Ej. Del papel de las membranas como barrera selectivamente permeable. 3. Ej. De transporte de soluto. 4. Ej. De la participación de una membrana  en la transferencia de información  de un lado a otro (transducción de señales). 5. Ej. Del papel de la membran en la comunicación de célula a célula a través de los plasmodesmos. 6. Ej. Del papel de la membrana citoplamática como sitio de localización de enzimas. 7. Ej. Del papel de las membranas en la transducción de energía. La conversión de ADP a ATP ocurre en íntima comexión con la membrana externa de la mitocondria.
PROPIEDADES ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
PROPIEDADES
PROPIEDADES
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MECANISMOS DE TRANSPORTE A TRAVES DE LA MEMBRANA ,[object Object],[object Object],[object Object]
Transmisión de señales a través de la membrana. ,[object Object],[object Object]
PROTEINAS DE TRANSPORTE ,[object Object],[object Object]
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MODELO ESQUEMATICO DE ATPasa  DE Na+ Y6 K+. La proteína de transporte consta e dos subunidades, una alfa y una beta. Se indican los diferentes sitios fundionales sobre la subunidad alfa.
ESPACIO EXTRACELULAR CITOPLASMA CONFORMACION E1 CONFORMACION E2 1 2 3 4 5 6 Na P ATP ADP Na Na Na N P P P K+ K+ K+ K+ Ciclo de transporte de la atpASA  de  Na+ y K+ .Los iones de Na: 1.Se enlazan a la proteína en el lado interno de la membrana 2. Se hidroliza el ATP y el fosfato se transfiere a la proteíbna. 3. Cambiando su conformación, y permitiendo que los iones sodio sean expulsados hacia el espacio externo. 4. Se enlazan iones K a la proteína. 5. En seguida se elimnan los grupos fosfato 6. La proteína vuelve con rapidez a su conformación original desplazando iones potasio al interior de la célula.
CANALES Y TRANSPORTADORES   ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object]
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GLUCOSA ENLACE TRANSPORTE DISOCIACION RECUPERACION DIFUSION FACILITADA.  Esquema de un modelo para la difusión facilitada de glucosa que implica un transportador con conformación alternante para exponer el sitio de enlace a glucosa en el lado interno o en el lado externo de la membrana
 

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Generalidades. la celula vegetal

  • 1. FISIOLOGIA VEGETAL INGENIERIA AGRONOMICA UTC Ing. Agr. Giovana Paulina Parra Gallardo
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  • 4. RELACION CON OTRAS CIENCIA ANATOMIA TAXONOMIA GENETICA MORFOLOGIA ECOLOGIA FISOLOGIA VEGETAL FITOPATOLOGIA RIEGOS Y D. FERTILIZANTES FLORICULTURA HORTICULTURA FRUTICULTURA SILVICULTURA ECONOMIA A. TECN. SEMILLAS CONTROL PLAG. ENF.
  • 5. ESTRUCTURA DE LA FISIOLOGIA VEGETAL Y SUS APLICACIONES
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  • 7. FACTORES BIOTICOS Y ABIOTICOS QUE MODIFICAN LA RESPUESTA DE LA PLANTA TEMPERATURA AMBIENTE RADIACION SOLAR HUMEDAD RELATIVA TRANSPIRACION Y BALANCE DE ENRGIA ESTRUCTURA DE LA HOJA RESISTENCIA DE LAS HOJAS TRANSPORTE DE LA RAIZ Y EL TALLO RESPUESTA FISIOLOGIA DE LA PLANTA ESTRUCTURA DE RAIZ Y TALLO ABSORCION RADICULAR PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS DEL SUELO POTENCIAL TOTAL DEL AGUA EN EL SUELO TEMPERATURA DEL SUELO
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  • 14. PARED CELULAR. PROCESO DE FORMACION
  • 16. PARED CELULAR
  • 18. ACUMULACION DE FIBRILLAS DE CELULOSA. Se piensa qe cada roseta forma una sola microfibrilla que se relaciona lateralmente con las microfibrillas de otras rosetas para formar una fibra cada vez mayor. Toda la disposición de las rosetas puede desplazarse lateralmente en la membrana conforme va siendo empujada por las moléculas de celulosa que se alargan. La dirección del movimiento pudiera estar dada por la orientación de os microtúbulos.
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  • 25. POLIMEROS CONSTITUYENTES DE CUTINA Y SUBERINA
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  • 27. CAPAS DE LA PARED CELULAR
  • 28. PARED CELULAR. FUNCIONES Cadenas de xiloglucano impiden la separación de las microfibrillas
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  • 41. BICAPA DE LIPIDOS. EL CENTRO DE UNA MEMBRANA CONTIENE UNA CAPA BIMOLECULAR DE FOSFOLIPIDOS ORIENTADA CON SUS GRUPOS HIDROSOLUBLES HACIA EL FRENTE DE LA SUPERFICIE EXTERNA Y SUS COLAS DE ACIDOS GRASOS HIDROFOBOS HACIA EL INTERIOS
  • 42. Representación actual de la membran que muestra la msima organización básica propuesta por Singer y Nicolson. Ahora se sabe que la superfiie externa de la mayor parte de las proteínas d la mebran, y tambi0n un pequño porcentaje de los fosfolípidos, cotienen cadenas cortas de azúcares (cadenas con cuentas amarillas y verdes) que constituyen glucoproteínas y glucolípidos. Estas porciones de las cadenas de polpéptidos se extienden a través de todo el espesor de la bicapa en lípidos; en condiciones típicas se presentan como hélices alfa compuesta de aminoácidos hidrofobos OLIGOSACARIDO GLUCOLIPIDO PROTEINA INTEGRAL HELICE ALFA HIDROFOBA FOSFOLIPIDO PROTEINA INTEGRAL
  • 43. CLASES DE PROTEINA DE MEMBRANA Proteínas integrales que pueden contener una o más hélices que atraviesan la membrana. Proteínas periféricas de la superficie interna de la membrna que mantienen uniones no covalentes con los grupos polares de la bicapa de lípidos o con alguna protína integral de la membran Proteínas ancladas en lípidos, las cuales pueden enlazarse en forma covalente a un fosfolípido o a un ácido graso integrado en la bicapa de lípido
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  • 46. H + H2O 2 3 HORMONA 4 IP 3 Ca 2+ HIDROLASAS ACIDAS 1 5 ADP ATP 7 6
  • 47. FUNCIONES DE LA MEMBRANA 1. Ej. De una membrana compartamentalizada en la cual las enzimas hidrolíticas ( hidrolasas ácidas) quedan encerradas dentro de una vacuola rodeada por una membrana. 2. Ej. Del papel de las membranas como barrera selectivamente permeable. 3. Ej. De transporte de soluto. 4. Ej. De la participación de una membrana en la transferencia de información de un lado a otro (transducción de señales). 5. Ej. Del papel de la membran en la comunicación de célula a célula a través de los plasmodesmos. 6. Ej. Del papel de la membrana citoplamática como sitio de localización de enzimas. 7. Ej. Del papel de las membranas en la transducción de energía. La conversión de ADP a ATP ocurre en íntima comexión con la membrana externa de la mitocondria.
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  • 59. MODELO ESQUEMATICO DE ATPasa DE Na+ Y6 K+. La proteína de transporte consta e dos subunidades, una alfa y una beta. Se indican los diferentes sitios fundionales sobre la subunidad alfa.
  • 60. ESPACIO EXTRACELULAR CITOPLASMA CONFORMACION E1 CONFORMACION E2 1 2 3 4 5 6 Na P ATP ADP Na Na Na N P P P K+ K+ K+ K+ Ciclo de transporte de la atpASA de Na+ y K+ .Los iones de Na: 1.Se enlazan a la proteína en el lado interno de la membrana 2. Se hidroliza el ATP y el fosfato se transfiere a la proteíbna. 3. Cambiando su conformación, y permitiendo que los iones sodio sean expulsados hacia el espacio externo. 4. Se enlazan iones K a la proteína. 5. En seguida se elimnan los grupos fosfato 6. La proteína vuelve con rapidez a su conformación original desplazando iones potasio al interior de la célula.
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  • 64. GLUCOSA ENLACE TRANSPORTE DISOCIACION RECUPERACION DIFUSION FACILITADA. Esquema de un modelo para la difusión facilitada de glucosa que implica un transportador con conformación alternante para exponer el sitio de enlace a glucosa en el lado interno o en el lado externo de la membrana
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