① 植物細胞初始質壁分離時的水勢是0嗎
不為0,結論看最後一段。
典型植物細胞水勢(Ψw)組成為:ψw=ψπ+ψp+ψm (ψπ為滲透勢,ψp為壓力勢,ψm為襯質勢)。
滲透勢(osmotic potential,ψπ):由於溶質的存在而使水勢降低的值稱為滲透勢或溶質勢(solute potential,ψs),以負值表示。滲透勢值按公式ψπ=-iCRT來計算(C為溶液的摩爾濃度,T為絕對溫度,R為氣體常數,i為解離系)。
壓力勢(pressure potential,ψp):由於細胞吸水膨脹時原生質向外對細胞壁產生膨壓(turgor),而細胞壁向內產生的反作用力——壁壓使細胞內的水分向外移動,即等於提高了細胞的水勢。由於細胞壁壓力的存在而引起的細胞水勢增加的值叫壓力勢,一般為正值。當細胞失水時,細胞膨壓降低,原生質體收縮,壓力勢則為負值。當剛發生質壁分離時壓力勢為零。
襯質勢(matrix potential, ψm):襯質勢是細胞膠體物質親水性和毛細管對自由水的束縛而引起的水勢降低值,如處於分生區的細胞、風干種子細胞中央液泡未形成。對已形成中心大液泡的細胞含水量很高,ψm只佔整個水勢的微小部分,通常一般忽略不計。因此一個具有液泡的成熟細胞的水勢主要由滲透勢和壓力勢組成,即ψW =ψπ +ψp
當剛發生質壁分離時,細胞滲透勢任然存在,為負值,壓力勢為零。也就是細胞水勢等於滲透勢,為負值,不過溶液滲透勢也為負值。若兩者相等,細胞就停留在這個狀態。溶液滲透勢更低,細胞繼續失水,發生質壁分離。溶液滲透勢較高,細胞吸水膨脹。
② 下述有關植物細胞質壁分離的論述中,哪一項是不正確的()A.初始質壁分離時,細胞的壓力勢等於零B
質壁分離把液來泡發育良好的源植物細胞植物細胞浸在高滲溶液中時,原生質收縮而和細胞壁分離,此現象稱為質壁分離.由於細胞膜與液胞膜的半透性,在高滲液中細胞液脫水而膨壓下降,不久就呈現質壁分離的臨界狀態(此時膨壓為0).若進一步脫水,原生質體收縮同細胞壁分離,當細胞液的滲透壓與外液相等時,便停止收縮.把此時所用的溶液稱為質壁分離液.作為分離液,細胞膜對其溶質必須具有半透性,分子量較大的非電解質(如糖)或溶解度高的中性鹽常被用作分離液.如用對細胞膜和細胞壁吸附力強的Ca2+作為分離液,則整個原生質體輪廓向內凹陷而引起凹形質壁分離.如果用吸附力弱的K 和Na 作為分離液,則向外凸出而出現凸形質壁分離,通常把細胞浸入分離液中就出現凹形分離,隨著時間推移則凹形部位減弱,最後整個原生質體呈現凸形分離狀態,至此所需的時間稱為質壁分離時間.此外用K+,Na+、Li+,則細胞膜的透性增高,由於離子滲入細胞質的結果,細胞質膨脹而粘性減少,細胞壁與液胞被壓迫,而原生質集中於細胞分離的一端,有如著冠狀態,這種現象稱為冠狀質壁分離.選項C分生細胞不具有大液泡,不能發生質壁分離.B的「質」指原生質層,因此正確.
故選:C
③ 質壁分離後失活的細胞放入清水中有什麼現象
質壁分離不能復原。
④ 引起50%左右細胞發生初始質壁分離的濃度稱為細胞的等滲濃度。為了測定洋蔥鱗片葉表皮細胞的等滲濃度,有
(1)0.5~0.6 mol·L -1 (2)可分別配製物質的量濃度為0.52 mol·L -1 、0.54 mol·L -1 、0.56 mol·L -1 、0.58mol·L -1 的蔗糖溶液,分別製作洋蔥鱗片葉專表皮細胞裝片,屬在顯微鏡下進行觀察,洋蔥鱗片葉表皮細胞的等滲濃度處於引起50%左右細胞發生初始質壁分離的兩種蔗糖溶液的濃度之間 |
⑤ 為什麼引起50%左右細胞發生初始質壁分離的溶液
質壁分離抄是植物生活細胞所具有的一種特性。當外界溶液的濃度比細胞液的濃度高時,細胞液的水分就會穿過原生質層向細胞外滲出,液泡的體積縮小,由於細胞壁的伸縮性有限,而原生質體的伸縮性較大,所以在細胞壁停止收縮後,原生質體繼續收縮,這樣細胞膜與細胞壁就會逐漸分開,原生質體與細胞壁之間的空隙里就充滿了外界濃度較高的溶液。
⑥ 已經質壁分離的細胞(還活著)放入清水中可以復原,難道不會脹破嗎
既然是質壁分離,就說明是植物細胞,而植物細胞吸水之後,細胞膜和細胞壁伸縮性並不同,細胞膜恢復原狀,同時被他外邊有纖維素組成的細胞壁束縛,這時細胞膜不會再膨脹,細胞也就不會被脹破。
⑦ 植物細胞初始質壁分離時的水勢是0嗎
不為0,結論看最後一段。
典型植物細胞水勢(Ψw)組成為:ψw=ψπ+ψp+ψm (ψπ為滲透勢,ψp為壓力勢,ψm為襯質勢)。
滲透勢(osmotic potential,ψπ):由於溶質的存在而使水勢降低的值稱為滲透勢或溶質勢(solute potential,ψs),以負值表示。滲透勢值按公式ψπ=-iCRT來計算(C為溶液的摩爾濃度,T為絕對溫度,R為氣體常數,i為解離系)。
壓力勢(pressure potential,ψp):由於細胞吸水膨脹時原生質向外對細胞壁產生膨壓(turgor),而細胞壁向內產生的反作用力——壁壓使細胞內的水分向外移動,即等於提高了細胞的水勢。由於細胞壁壓力的存在而引起的細胞水勢增加的值叫壓力勢,一般為正值。當細胞失水時,細胞膨壓降低,原生質體收縮,壓力勢則為負值。當剛發生質壁分離時壓力勢為零。
襯質勢(matrix potential, ψm):襯質勢是細胞膠體物質親水性和毛細管對自由水的束縛而引起的水勢降低值,如處於分生區的細胞、風干種子細胞中央液泡未形成。對已形成中心大液泡的細胞含水量很高,ψm只佔整個水勢的微小部分,通常一般忽略不計。因此一個具有液泡的成熟細胞的水勢主要由滲透勢和壓力勢組成,即ψW =ψπ +ψp
當剛發生質壁分離時,細胞滲透勢任然存在,為負值,壓力勢為零。也就是細胞水勢等於滲透勢,為負值,不過溶液滲透勢也為負值。若兩者相等,細胞就停留在這個狀態。溶液滲透勢更低,細胞繼續失水,發生質壁分離。溶液滲透勢較高,細胞吸水膨脹。
⑧ 植物細胞初始質壁分離時的水勢是0嗎
植物來細胞初始質壁分離時的水勢自是0
細胞內外溶液具有濃度差,也就是外液濃度大於細胞液濃度。此時細胞液中的水分就會透過原生質層進入外界溶液中。是細胞壁的原生質層都出現一定程度的收縮。由於原生質層比細胞壁的伸縮性大,當細胞不斷失水時,原生質層就會與細胞逐漸分離開來水飽和實際上是進出細胞的水分子量處在動態平衡狀態,意味著細胞吸水已達到極限,這就是滲透壓與壓力勢相等的標志.
至於為什麼會相等,因為隨著細胞的吸水,細胞的滲透壓不斷減小、而膨壓造成的壓力勢會隨之不斷增大.它們一個是不斷變大,另一個是不斷變小,這種變化最終當然會使滲透勢與壓力勢達到相等狀態.
滲透勢是細胞吸水的趨勢,壓力勢是細胞失水的趨勢,兩者相等,則細胞表現為飽和狀態--------不吸水也不失水,此時的水勢為0.
⑨ 初始質壁分離的成熟植物細胞,水勢組分是()A.滲透勢B.襯質勢C.滲透勢+壓力勢D.滲透勢+襯質
滲透勢:由於溶來質的存在而使水源勢降低的值稱為滲透勢或溶質勢以負值表示.滲透勢值按公式ψπ=-iCRT來計算(C為溶液的摩爾濃度,T為絕對溫度,R為氣體常數,i為解離系).
壓力勢:由於細胞吸水膨脹時原生質向外對細胞壁產生膨壓,而細胞壁向內產生的反作用力--壁壓使細胞內的水分向外移動,即等於提高了細胞的水勢.由於細胞壁壓力的存在而引起的細胞水勢增加的值叫壓力勢,一般為正值.當細胞失水時,細胞膨壓降低,原生質體收縮,壓力勢則為負值.當剛發生質壁分離時壓力勢為零.
襯質勢是細胞膠體物質親水性和毛細管對自由水的束縛而引起的水勢降低值,如處於分生區的細胞、風干種子細胞中央液泡未形成.對已形成中心大液泡的細胞含水量很高,ψm只佔整個水勢的微小部分,通常一般忽略不計.因此一個具有液泡的成熟細胞的水勢主要由滲透勢和壓力勢組成,即ψW=ψπ+ψp.
當剛發生質壁分離時,細胞滲透勢任然存在,為負值,壓力勢為零.也就是細胞水勢等於滲透勢,為負值,不過溶液滲透勢也為負值.若兩者相等,細胞就停留在這個狀態.溶液滲透勢更低,細胞繼續失水,發生質壁分離.溶液滲透勢較高,細胞吸水膨脹.
故選:D.
⑩ 把一個剛剛發生質壁分離的細胞放入純水中,其體積和水勢各組分將如何變化
剛剛發生質壁分離的細胞放入純水中,將會發生質壁分離的復原,細胞吸水,體積回增大。
水勢是在等答溫等壓下,體系(如細胞)中的水與純水之間每偏摩爾體積的水的化學勢差。水勢是推動水分移動的強度因素。可通俗地理解為水移動的趨勢。任何含水體系的水勢,要受到能改變水自由能的諸因素(如溶質、壓力等)的影響,使體系的水勢有所增減。例如溶於水的溶質能降低體系的自由能,使水勢降低。所以純水的水勢最高。細胞吸水後水勢會增加。