Conceptos Clave de Fisiología Vegetal y Botánica
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Metabolismo Celular y Procesos Energéticos
- 13. ¿Cuál es el aceptor final de los electrones al final de la cadena de transporte? El O₂.
- 14. ¿Cuál es el resultado de la glucólisis? 2 piruvatos, 2 NADH y 2 ATP.
- 15. Describe la naturaleza química de la clorofila: La clorofila tiene dos partes: un grupo porfirínico con 4 anillos pirrólicos con un Mg²⁺ en el centro y un grupo fitol de cadena alifática.
- 16. Define qué es la luz: La luz es una radiación electromagnética que abarca un espectro entre 350-800 nm de longitud de onda.
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Fotosíntesis y Adaptaciones Metabólicas
17. ¿Cuál es la ventaja del metabolismo C4 sobre el C3?
La ventaja radica en la velocidad al asimilar el CO₂; la fosfoenolpiruvato carboxilasa es mucho más rápida que la ribulosa-1,5-bisfosfato carboxilasa/oxigenasa (RuBisCO).
18. Explica la teoría quimiosmótica de Mitchell para la síntesis de ATP
Asociado al recorrido de los electrones por los distintos transportadores de los tilacoides, hay un flujo de protones de fuera a dentro de la membrana tilacoidal. Esto crea un potencial electroquímico y osmótico que es utilizado por la ATPasa de membrana para la biosíntesis de ATP a partir de ADP + fosfato inorgánico.
19. Explica cómo se alcanza el punto de compensación
Es la intensidad lumínica a la que el CO₂ asimilado en la fotosíntesis es igual al CO₂ emitido en la respiración.
20. ¿Cómo se llama la enzima que asimila el CO₂ atmosférico en las plantas C4?
Fosfoenolpiruvato carboxilasa.
Anatomía y Tejidos de las Plantas
- 21. Nombra los tipos de parénquimas: Clorofílico, reservante y lagunar.
- 22. ¿Cómo se denominan las células que forman los tubos floemáticos? Células cribosas.
- 23. Describe brevemente la estructura de un estoma: Los estomas son estructuras formadas por dos células especializadas (células oclusivas) que dejan entre sí una abertura llamada poro (ostiolo) por el que se produce el intercambio gaseoso.
- 24. Indica dónde tienen origen las ramificaciones de la raíz: En el periciclo.
- 25. ¿Qué tejido controla el paso de las sustancias al interior de la raíz? La endodermis.
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Reproducción y Desarrollo Vegetal
26. Nombra las partes del rudimento seminal
El tegumento externo, el tegumento interno, el tejido nucelar (nucela), la calaza y el funículo.
27. Nombra las células del saco embrional
Núcleos polares, la ovocélula, las sinérgidas y las antípodas.
28. ¿Dónde se encuentran los microesporangios en una flor?
En los estambres.
29. Nombra las partes de una semilla
La testa y el tegmen, el embrión y el endosperma.
30. Describe la sucesión de eventos desde que el polen llega a un estigma afín hasta que se desarrolla la semilla y el fruto
El grano de polen es reconocido por las células del estigma y estas liberan sustancias que lo hidratan. Su contenido germina y penetra por los tejidos del estigma, formando el tubo polínico. El tubo polínico transporta tres núcleos (uno vegetativo y dos espermáticos). Los núcleos llegan al micropilo liderados por el núcleo vegetativo.
Una vez allí, ocurre la doble fecundación: uno de los núcleos espermáticos se une a la ovocélula para dar lugar al cigoto, mientras que el otro núcleo espermático se une a los núcleos polares formando una célula triploide que originará el endosperma.
Simultáneamente, los tegumentos se modifican: el externo se endurece para formar la testa y el interno da lugar al tegmen, constituyendo las capas protectoras de la semilla. Al mismo tiempo, las paredes del carpelo se transforman en el fruto para facilitar la diseminación. Dependiendo de la planta y su ecosistema, se emplean diversas estrategias, como la creación de ganchos para adherirse al pelaje de mamíferos o el desarrollo de tejidos jugosos para ser consumidos por animales y posteriormente ser expulsados en las heces.