Was sind Stomata und wofür sind sie?

Pflanzenatmung

Obwohl wir sehen, dass sich Pflanzen normal entwickeln, stehen sie ständig vor einem großen Dilemma. Sie sollten versuchen, durch Photosynthese so viel Kohlendioxid wie möglich zu gewinnen und so viel Wasser wie möglich zurückzuhalten. Um Kohlendioxid aus der Atmosphäre aufzunehmen, benötigen sie Organe, die als bekannt sind Stomata. Dies sind spezialisierte Zellen, die in der Epidermis von Pflanzen vorkommen und diese Funktion haben.

In diesem Artikel erklären wir Ihnen alles, was Sie über Stomata und ihre Funktion in Pflanzen wissen müssen.

Was sind Stomata?

Bedeutung der Stomata

Kohlendioxid kommt in der Atmosphäre vor, ist aber sehr verdünnt. Nur 0.03% des Luftgehalts der Atmosphäre sind Kohlendioxid. Daher benötigen sie bestimmte Organe, um dieses Gas aufnehmen und die Photosynthese durchführen zu können. Die Organe, die für die Aufnahme von Kohlendioxid verantwortlich sind, sind die Stomata. Diese Stomata sind nichts anderes als Poren oder Öffnungen, die reguliert und im Epidermisgewebe gefunden werden können. Sie bestehen aus einem Paar spezialisierter Zellen, die als Okklusionszellen bezeichnet werden.

Die Pore, die sich durch die Stomata bildet, wird als Ostiol bezeichnet. Der Ostiolus ist dafür verantwortlich, mit einem Hohlraum, der als substomatische Kammer bezeichnet wird, in die Pflanze zu kommunizieren. An den Seiten jeder Okklusionszelle befinden sich im Allgemeinen mehrere Epidermiszellen, die als Nebenzellen oder Nebenzellen bezeichnet werden. Wenn es darum geht, die Stomata zu öffnen oder zu schließen, sind es die Okklusionszellen, die sie steuern.

Man kann sagen, dass die Stomata Sie sind diejenigen, die die Schnittstelle zwischen der Umwelt und der Anlage darstellen. Der Ursprung dieser Stomata ist sehr wahrscheinlich entstanden, als die Pflanzen ihre natürliche Umgebung vom aquatischen Teil aus veränderten und das Land besiedelten. Die Art und Weise der Einarbeitung des in der Umwelt gelösten Kohlendioxids wurde geändert. Vom Eintritt durch das im Wasser gelöste Kohlendioxid bis zur Notwendigkeit, es aus der Luft zu filtern.

Schlüsselmerkmale

Funktion der Pflanzenorganellen

Stomata sind in der Epidermis aller oberirdischen Pflanzenteile vorhanden. Diese Antennenteile bilden die Blätter, grünen Stängel, Blüten und sich entwickelnden Früchte. Alle diese Elemente der Pflanze haben Stomata, um Sauerstoff und Kohlendioxid aus der Umwelt austauschen zu können. Es gibt einige Pflanzen wie die Pisum sativum das haben auch Stomata an den Wurzeln.

Bisher wurde keines dieser Organe in Algen, Pilzen oder anderen parasitären Pflanzen ohne Chlorophyll gefunden. Sie sind jedoch in vorhanden Bryophyten, Pteridophyten und Spermatophyten. Abhängig von der Art des Blattes hat es normalerweise eine größere Anzahl von Stomata. Und dies ist der Luftteil, der die größte Menge an Gasen hat, um sich mit der Atmosphäre auszutauschen.

Eines der Probleme, mit denen Pflanzen in Dürrezeiten oder im Sommer konfrontiert sind, ist der Wasserverlust durch diesen Gasaustausch. Und es ist so, dass beim Öffnen der Stomata nicht nur Gase von innen nach außen ausgetauscht werden, sondern auch ein Teil des Wassers, das die Pflanze in sich hat, verdunstet. Aus diesem Grund muss die Photosynthese zu den Tageszeiten abgestuft werden, zu denen die Temperaturen niedriger sind und die Schweißmenge minimal ist. So, Pflanzen garantieren durch diesen Gasaustausch weniger Wasserverlust.

Im Gegensatz zu dem, was allgemein angenommen wird, gibt es zahlreiche Pflanzen, die Sie werden im Sommer oder in der Trockenzeit nicht so kontinuierlich photosynthetisiert. Sie tun dies, um so viel Wasser wie möglich zu sparen und nichts durch Schweiß zu verschwenden. Eine andere Technik zum Überleben und zur Anpassung an die Umwelt besteht darin, die Photosynthese nur in den frühen Morgenstunden des späten Nachmittags durchzuführen. Es ist eine Technik, die hilft, so viel Wasser wie möglich zu sparen, da die Sonneneinstrahlung zu diesem Zeitpunkt geringer ist.

Um weniger Sonnenstrahlung auf die Stomata und die Oberfläche der Pflanze im Allgemeinen zu beeinflussen, Durch Schweiß tritt weniger Wasser auf.

Arten von Blättern je nach Lage der Stomata

Stomata unter dem Mikroskop

Wie bereits erwähnt, sind die Blätter die Pflanzenteile mit den meisten Stomata. Dies liegt daran, dass es Tagesteile gibt, die optimaler angeordnet sind, um diese Gase mit der Atmosphäre austauschen zu können. Abhängig von der Anzahl der Stomata und dem Ort, an dem sie gefunden werden, wird es unterschiedlich genannt.

Dies sind die Namen, die sie je nach Standort erhalten:

  • Epiestomatika: Dies sind Blätter, die Stomata nur auf der adaxialen Seite oder dem Bündel haben. Normalerweise erfordern diese Pflanzen am Ende des Tages viel Sonneneinstrahlung. Nur so können sie Gase mit der Atmosphäre austauschen und Photosynthese betreiben.
  • Hypostomatisch: sind jene Blätter, die Stomata nur auf der Abaxial- oder Unterseite haben. Diese Arten von Blättern sind bei praktisch allen Bäumen am häufigsten. Und es ist so, dass trotz der landläufigen Meinung die Unterseite der Blätter, an der sich die Stomata befinden, dazu dient, diese Gase mit der Atmosphäre auszutauschen.
  • Amphiestomatisch: Es sind Blätter, die auf beiden Seiten Stomata haben. Obwohl sie auf beiden Seiten Stomata haben, neigen sie dazu, vorzugsweise mehr am Boden zu haben. Dies tritt hauptsächlich bei Pflanzen der Familie der Kräuter auf.

Es muss berücksichtigt werden, dass abhängig von der Art, dem Verbreitungsgebiet, den Ökosystemen, dem Klima, der Menge der Sonnenstrahlen, den Niederschlägen usw. Es wird verschiedene Arten von Pflanzenarten geben, die sich an diese Umweltbedingungen anpassen können. Daher können wir beobachten, dass die Häufigkeit oder Dichte der Anzahl der Stomata der Pflanze stark variieren kann von einigen Zehntausenden bis zu Tausenden pro Quadratmillimeter. Diese Anzahl von Stomata wird auch von der Morphologie der Blätter und ihrer genetischen Ausstattung beeinflusst.

Ich hoffe, dass Sie mit diesen Informationen mehr über Stomata und ihre Funktion in Pflanzen erfahren können.


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