吸胀吸水,主动运输,自由扩散,渗透作用,蒸腾作用等等我弄不清楚,帮忙解释一下

来自:    更新日期:早些时候
生物高手能否解释一下 吸胀吸水与渗透吸水之间的关系?(仔细谢谢谢)~

同意一楼~ 有液泡——吸胀吸水 没液泡——渗透吸水
这主要是在种子萌发过程中的两种吸水方式:初期为吸胀吸水,种子浸于水中或落到潮湿的土壤中,其内的亲水性物质便吸引水分子,使种子体积迅速增大(有时可增大1倍以上)。吸胀开始时吸水较快,以后逐渐减慢。种子吸胀时会有很大的力量,吸胀的结果使种皮变软或破裂,种皮对气体等的通透性增加,萌发开始。 萌发过程中种子细胞的细胞壁和原生质发生水合,原生质从凝胶状态转变为溶胶状态。各种酶开始活化,呼吸和代谢作用急剧增强,经过一系列复杂的过程种子萌发成幼苗,细胞形成成熟的液泡,吸水方式变为渗透吸水。

一、性质不同
1、吸胀吸水性质:植物细胞吸水的一种方式。
2、渗透吸水性质:一种是通过共质体。就是通过成熟区表皮细胞以内的层层细胞向里深入,最终进入导管。
二、具体方式不同
1、吸胀吸水具体方式:在未形成液泡的细胞中,细胞物质主要是构成细胞壁的纤维素和果胶质、原生质蛋白和储存的大分子化合物(如淀粉等)。这些物质是亲水性的胶体,能吸收其表面的大量水分子,使胶体体积膨胀。
例如干燥的种子浸入水中,经过一定时间后,细胞壁、原生质和贮藏的淀粉会膨胀,使种子体积增大。
2、渗透吸水具体方式:具有中央大液泡的细胞主要靠渗透作用吸水。原尿中葡萄糖未能被完全重吸收从而导致尿量增加的原因是葡萄糖要带走部分水分(高渗透性利尿)。


扩展资料:
吸胀吸水的能力大小与以下因素有关:胶体物质的亲水性。蛋白质、淀粉和纤维素的亲水性依次降低。因此,富含蛋白质的豆科种子的体积比以淀粉为主要成分的谷类种子大得多。温度。在一定范围内,随温度的升高而增大。外溶液浓度。浓度越高,吸水能力越小。
因此,当土壤溶液浓度过高(如盐渍土或化肥浓度过高)时,会阻碍种子吸水。在植物生长阶段,根系也通过吸吮和吸水来吸收水分。此时,如果施肥浓度过高,会降低土壤的吸水率,造成“烧苗”现象。
参考资料来源:百度百科-渗透吸水
参考资料来源:百度百科-吸胀吸水

吸胀吸水
植物细胞吸水的一种方式。未形成液泡的细胞靠吸胀作用吸水。例如风干种子的吸水就是靠吸胀作用。分生组织细胞主要也靠吸胀作用吸水。吸胀作用是亲水胶体吸水并使其膨胀的现象。在未形成液泡的细胞中,细胞物质主要是构成细胞壁的纤维素和果胶质、组成原生质的蛋白质,以及贮藏的大分子化合物(如淀粉等)。这些物质都是亲水胶体,在它们的表面能吸附很多水分子,使胶体体积膨胀。例如干燥的种子浸在水中,经过一定时间后,细胞壁、原生质和贮藏的淀粉等就会吸水膨胀,使种子体积增大。吸胀吸水的能力大小与以下因素有关:一是胶体物质的亲水性。蛋白质、淀粉和纤维素三者的亲水性依次递减,因此,富含蛋白质的豆类种子吸胀时,体积增大明显超过以淀粉为主要成分的谷类种子。二是温度。在一定范围内随温度的增加而增加。三是外界溶液的浓度。浓度越高,吸胀吸水能力越小。故土壤溶液浓度过高时(如盐土或过量集中施用化肥),会妨碍种子吸水。
主动运输
主动运输是指物质逆浓度梯度,在载体的协助下,在能量的作用下运进或运出细胞膜的过程。
主动运输(active transport):质膜上的载体蛋白将离子、营养物和代谢物等逆电化学梯度从低浓度侧向高浓度侧的耗能运输。所耗能量由具ATP酶活性的膜蛋白分解ATP提供。例如正常生理条件下,人红细胞内K+的浓度相当于血浆中的30倍,但K+仍能从血浆进入红细胞内,Na+浓度比血浆中低很多,但Na+仍由红细胞向血浆透出,呈现一种逆浓度梯度的“上坡”运输。
近年来均以“泵”的概念来解释主动运输的机理,机体细胞中主要是通过Na+、K+ _ATP酶和Ca2+_ATP酶构成的Na+和Ca2+泵来完成主动运输。
自由扩散
自由扩散是指被选择吸收的物质从高浓度的一边通过细胞膜到达低浓度的一边的物质出入细胞方式。不需要载体,不需要消耗能量。自由扩散是一种简单的运输方式。这种方式与主动运输相比,叫做被动运输。
渗透作用
渗透作用(osmosis)两种不同浓度的溶液隔以半透膜(允许溶剂分子通过,不允许溶质分子通过的膜),水分子或其它溶剂分子从低浓度的溶液通过半透膜进入高浓度溶液中的现象。或水分子从水势高的一方通过半透膜向水势低的一方移动的现象。植物细胞的液泡充满水溶液,将液泡膜及质膜视为半透膜,则细胞与细胞之间,或细胞浸于溶液或水中,都会发生渗透作用。实际上,生物膜并非理想半透膜,它是选择透性膜,既允许水分子通过也允许某些溶质通过,但通常使溶剂分子比溶质分子通过要多得多,因此可以发生渗透作用。植物细胞由于细胞壁的存在,可以产生压力而逐渐使细胞内外水势相等,细胞停止渗透吸水。所以植物细胞放在水中一般不会破裂。动物细胞如红细胞放入水中即会破裂。
渗透现象发生的条件:半透膜、细胞内外浓度差
蒸腾作用
蒸腾作用 是水分从活的植物体表面(主要是叶子)以水蒸汽状态散失到大气中的过程。与物理学的蒸发过程不同,蒸腾作用不仅受外界环境条件的影响,而且还受植物本身的调节和控制,因此它是一种复杂的生理过程。植物幼小时,暴露在空气中的全部表面都能蒸腾。


吸胀吸水,主动运输,自由扩散,渗透作用,蒸腾作用等等我弄不清楚,帮忙解释一下视频

相关评论:
  • 15310357849渗透吸水和吸胀吸水的区别
    山战燕一、性质不同 1、吸胀吸水性质:植物细胞吸水的一种方式。2、渗透吸水性质:一种是通过共质体。就是通过成熟区表皮细胞以内的层层细胞向里深入,最终进入导管。二、具体方式不同 1、吸胀吸水具体方式:在未形成液泡的细胞中,细胞物质主要是构成细胞壁的纤维素和果胶质、原生质蛋白和储存的大分子化合物...

  • 15310357849关于细胞内外液体浓度高低流向问题?
    山战燕根尖成熟区表皮细胞主要是靠渗透作用吸收水分。由于细胞膜是选择透过性膜,所以水分可以自由通过,而细胞内外溶液又具有浓度差,导致水分渗透。属于自由扩散。根尖分生区的细胞主要是靠吸胀作用吸收水分。细胞内部有些亲水性物质(如:蛋白质、淀粉和纤维素等)吸收水分导致细胞吸水。也属于自由扩散。而无机盐...

  • 153103578491无大液泡的植物为什么不能发生渗透作用 2 尿素进出细胞膜的方式_百度...
    山战燕1、未成熟的植物细胞体积比较小,而且也还没形成“中央液泡”或只形成了较小的液泡。这些细胞并不是一定不能发生渗透作用,而只是由于没有液泡或液泡太小了,所以发生渗透作用的量也比较小,而它们的主要吸水方式还是靠它里面所含的亲水性物质以“吸胀作用”吸水为主。2、自由扩散 ...

  • 15310357849关于物质跨膜运输的几个问题
    山战燕1,有膜内外浓度差的活细胞就可以进行自由扩散,在这指的就是水随浓度差先流出细胞质壁分离,之后流入细胞分离复原。2,主动运输就是细胞通过消耗能量逆浓度运输k,使膜内外浓度趋于平衡维持稳态。3,渗透作用是物理运输的一种,物理运输包括渗透作用和吸胀作用,利用的是水分子的物理性质,植物细胞渗透...

  • 15310357849水进入细菌 方式
    山战燕这里细菌的细胞膜相当于半透膜,如同动物细胞的细胞膜一样,又如同植物的原生质层一样,都是半透膜,所以水分子的进出细胞都属于渗透作用。细菌在高渗溶液中,也会像动物细胞一样出现渗透失水,例如腌制的腊肉可以杀菌。而吸胀吸水,主要对一些像干种子细胞、分生区细胞,细胞质特别浓,含有大量亲水性物质,...

  • 15310357849有关于细胞膜8
    山战燕一定要载体蛋白,一定要ATP。被动运输一定是从高浓度到低浓度(顺浓度梯度),不消耗ATP。根据是否有载体蛋白加入运输分为协助扩散和自由扩散。有载体蛋白参与为协助扩散,反之为自由扩散。当然这只是大分类,对于水而言还有渗透作用,植物根部吸水叫做吸胀作用,这些可以不记的。欢迎追问,希望能帮到你。

  • 15310357849关于细胞的渗透吸水与吸胀吸水
    山战燕1.细胞无论植物细胞,动物细胞,有无液泡的细胞,都在同时发生着渗透吸水与吸胀吸水。动物是不会有吸胀吸水的,吸胀主要是靠淀粉、蛋白。2.吸胀吸水主要靠细胞亲水性物质与水的相互作用,但有一定限度,吸水到一定程度就不再进行或减缓。√ 3.动物细胞因无细胞液,大部分体积为细胞质,起始吸胀吸水...

  • 15310357849植物吸水与吸胀作用有关那与毛细现象有关么?这两个有联系么?
    山战燕在植物的根部细胞中,基本上都发生吸胀作用,只是明显程度不同而已,我为什么这么说呢。因为像成熟区细胞它有大液泡,它吸水大部分是通过自由扩散吸水,而像分生区它没有大液泡,所以它吸水只能靠吸胀作用了!而毛细现象是因为导管细胞吸水,把水通过导管运输到上部,其中的动力是来源于植物蒸腾作用。参考...

  • 15310357849高中理科生物的整个复习提纲!(人教版)
    山战燕(1)自由扩散:高浓度→低浓度 例子:水、O2、CO2、甘油、乙醇、苯 (2)主动运输:低浓度 载体(核糖体) ATP(线粒体) 高浓度 例子:离子、氨基酸、葡萄糖 4.细胞壁的化学成分:纤维素和果胶二、细胞质的结构和功能 1.线粒体:有氧呼吸的主要场所,提供能量的细胞器—“动力工厂”2.叶绿体:进行光合作用3.核糖体:...

  • 15310357849植物细胞吸水过程是怎样的?
    山战燕而所谓的渗透压就是指的是溶液中溶质微粒对水的吸引力,溶质微粒越多,也就是说渗透压越高,它对水的吸引力是越大的,从而导致水从外界进入细胞。对于细胞壁来说,是具有全透性的,水可以自由透过。水通过细胞膜可以结合水的跨膜运输来理解,跨膜运输的方式是自由扩散,高浓度到低浓度,(浓度可以...

  • 相关主题精彩

    版权声明:本网站为非赢利性站点,内容来自于网络投稿和网络,若有相关事宜,请联系管理员

    Copyright © 喜物网