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Biologie (Fach) / Blatt (Lektion)
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- Aufbau des Blattes Oberblatt: Blattspitze, Blattspreite, Blattstiel Unterblatt: Blattgrund, Nebenblatt Querschnitt durch ein Blatt: oberste Schicht: Kutikula zweite Schicht: Epidermis Palisadenparenchym Leitbündel Schwammparenchym Spaltöffnungen vorletzte Schicht: Epidermis letzte Schicht: Kutikula
- Funktionen der Bestandteile des Blattes Kutikula: schützende Wachsschicht aus Cutin (→Verdunstungsschutz, Schutz vor Schadenserreger) Epidermis: verdickte Zellwände, verleiht den Blatt Festigkeit und schützt das dazwischenliegende Blattgewebe, Epidermiszellen haben keine Chloroplasten Spaltöffnungen (Stomata): befinden sich überwiegend an der Blattunterseite, bei manchen fehlen sie an der Blattoberfläche, hinter der Öffnung befindet sich die Atomhöhle Palisadenparenchym: reich an Chloroplasten, hauptsächlich Fotosynthese Schwammparenchym: größten Anteil an Zellularen, Gasaustausch Leitbündel: wird das Blattgewebe mit Wasser und den notwendigstens Nährstoffen versorgt, Assimilate aus der Photosynthese abtransportiert
- Zusammengefasst: Funktionen des Blattes Gas- und Wasseraustausch: Epidermis mit Kutikula (=Schutz vor Verdunstung) und Spaltöffnungen CO2 Assimilation: Umwandlung der Lichtenergie in chemisch gebundene Energiedurch Photosynthese, große Blattoberfläche, Parenchymgewebe mit Chloroplasten Speicherfunktion
- wichtige Aufgaben von Blättern Gas und Wasseraustausch: Epidermis mit Kutikula (Schutz vor Verdunstung) und Spaltöffnung CO2 Assimilation (Umwandlung der Lichtenergie in chem. gebundene Energie durch Fotosynthese): große Blattoberfläche, Parenchymgewebe in Chloroplasten
- Woher stammt der Sauerstoff von der Fotosynthese und wo wird er freigesetzt? Oxidation von Wasser zu Sauerstoff und Wasserstoff, welche in Lichtreaktion abläuft Sauerstoff wird im ersten Teilschritt der Fotosynthese freigesetzt Lichtreaktion findet in der Thylakoid-Membran der Chloroplasten statt dabei wird Lichtenergie eingefangen, die zusammen mit Wasser in chem. Energie, in Form der Nukleotide ATP und NADPH umgewandelt wird
- Warum hat die Photorespiration bei C4 - Pflanzen keine Bedeutung? C4 -Pflanzen haben eine höhere CO2 - Konzentration in den Bündelscheidzellen, die CO2 - Fixierungsleistung von Ru bis CO sehr viel höher ist
- Was bedeutet das für die C-Assimilation von C4 - Pflanzen im Vergleich zu C3 - Pflanzen? Kohenstoffdioxid-Assimilation und der Calvin - Zyklus erfolgen in C4 - Pflanzen getrennt durch Aufbringung von Energie wird dadurch Kohlenstoffdioxid aktiv angereichert (höhere Fotosyntheserate besonders unter Wassermangel und der daraus resultierenden Verengung der Spaltöffnungen)
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