المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

علم الاحياء
عدد المواضيع في هذا القسم 10456 موضوعاً
النبات
الحيوان
الأحياء المجهرية
علم الأمراض
التقانة الإحيائية
التقنية الحياتية النانوية
علم الأجنة
الأحياء الجزيئي
علم وظائف الأعضاء
المضادات الحيوية

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ترجمة أبي يحيى البلوي
2024-05-28
قصيدتان للبلوي
2024-05-28
بين ابن الجياب ولسان الدين
2024-05-28
أبو الحسن الشامي
2024-05-28
رسالة من الفشتالي
2024-05-28
مقطعات وقصائد تكتب على المباني
2024-05-28

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016

Control of Water Transport by Guard Cells  
  
1473   12:41 مساءاً   date: 1-11-2016
Author : AN INTRODUCTION TO PLANT BIOLOGY-1998
Book or Source : JAMES D. MAUSETH
Page and Part :


Read More
Date: 8-11-2016 8222
Date: 24-10-2016 2287
Date: 13-10-2016 2267

Control of Water Transport by Guard Cells

 

Bulk water movement through xylem is influenced and powered primarily by water loss to the atmosphere. Although water loss through the cuticle is important, transstomatal transpiration is usually more significant whenever stomatal pores are open. Open stomata always represent a trade-off between carbon dioxide absorption and water loss. Whenever water supply in the soil is adequate, water loss is actually advantageous—the water movement is the primary means of carrying minerals upward from roots to shoots, and the evaporative cooling that results from transpiration can prevent heat stress in leaves and young stems. However, if the soil is too dry to supply water, transpiration represents an immediate, potentially lethal threat due to desiccation. Numerous mechanisms have evolved that control stomatal opening and closing. Each mechanism is keyed to a particulat environmental factor, and their interaction results in great sensitivity to potential stresses in the habitat.

If the leaf has an adequate moisture content, light and carbon dioxide are the normal controlling factors. For most healthy, turgid plants, light most often controls guard cd water relations. Blue light is the important, triggering wavelength, and the action spectrum of opening closely matches the absorption spectrum of a flavin or flavoprotein pigment. It is not yet known how absorption of light by the pigment leads to potassium pumping.

The presence of light also leads to the photosynthetic fixing of carbon dioxide; the decrease in internal carbon dioxide concentration may also lead to stomatal opening. Artificial manipulation of the amount of carbon dioxide available can stimulate guard cells to open or close in light or dark. At night, with no photosynthesis, carbon dioxide levels are high and presumably contribute to stomatal closing.

All these mechanisms in healthy plants are completely overridden by a much more powerful mechanism that is triggered by water stress. As leaves begin to dehydrate, they release the hormone abscisic acid. This hormone immediately causes guard cells to lose potassium and close the stomatal pore. Closure occurs even in blue light and low concentrations of carbon dioxide, factors that would otherwise favor opening. Water stress- induced closure often occurs in the early afternoon on a warm, dry day if root uptake and xylem conduction cannot keep up with transpiration. Under these circumstances, lack of carbon dioxide stops photosynthesis even though light is available.

In plants with crassulacean acid metabolism, stomatal opening and closing are re- versed when the plant is water-stressed. Stomata open at night and close in the morning. Temperature is particularly important for these plants; if night temperatures are too high, stomata may remain closed for days or weeks at a time. The low night temperatures typical of the desert are essential for stomatal opening and carbon dioxide absorption. Under conditions of mild temperatures and abundant moisture in the tissues, such as after a spring rainfall, CAM plants convert to C3 metabolism, opening their stomata in the morning and picking up carbon dioxide with RuBP carboxylase directly. When the soil dries j after several days, they revert to CAM and night opening of stomata.

 




علم الأحياء المجهرية هو العلم الذي يختص بدراسة الأحياء الدقيقة من حيث الحجم والتي لا يمكن مشاهدتها بالعين المجرَّدة. اذ يتعامل مع الأشكال المجهرية من حيث طرق تكاثرها، ووظائف أجزائها ومكوناتها المختلفة، دورها في الطبيعة، والعلاقة المفيدة أو الضارة مع الكائنات الحية - ومنها الإنسان بشكل خاص - كما يدرس استعمالات هذه الكائنات في الصناعة والعلم. وتنقسم هذه الكائنات الدقيقة إلى: بكتيريا وفيروسات وفطريات وطفيليات.



يقوم علم الأحياء الجزيئي بدراسة الأحياء على المستوى الجزيئي، لذلك فهو يتداخل مع كلا من علم الأحياء والكيمياء وبشكل خاص مع علم الكيمياء الحيوية وعلم الوراثة في عدة مناطق وتخصصات. يهتم علم الاحياء الجزيئي بدراسة مختلف العلاقات المتبادلة بين كافة الأنظمة الخلوية وبخاصة العلاقات بين الدنا (DNA) والرنا (RNA) وعملية تصنيع البروتينات إضافة إلى آليات تنظيم هذه العملية وكافة العمليات الحيوية.



علم الوراثة هو أحد فروع علوم الحياة الحديثة الذي يبحث في أسباب التشابه والاختلاف في صفات الأجيال المتعاقبة من الأفراد التي ترتبط فيما بينها بصلة عضوية معينة كما يبحث فيما يؤدي اليه تلك الأسباب من نتائج مع إعطاء تفسير للمسببات ونتائجها. وعلى هذا الأساس فإن دراسة هذا العلم تتطلب الماماً واسعاً وقاعدة راسخة عميقة في شتى مجالات علوم الحياة كعلم الخلية وعلم الهيأة وعلم الأجنة وعلم البيئة والتصنيف والزراعة والطب وعلم البكتريا.