血浆分离(plasmolysis)和脱质(deplasmolysis)的区别

水分子通过渗透作用在细胞膜上移动。水分子进入细胞的运动称为内渗。内渗的对立面是外渗。水分子在外渗时从细胞中移出。在这两种类型的渗透过程中,细胞质溶解和去细胞质溶解是发生在细胞中的两个过程。质溶和脱质的主要区别在于质溶是原生质体因外渗失水而收缩,而脱质是原生质体因内渗失水而膨胀。...

主要差异血浆溶解(main difference pla**olysis) vs. 脱质(depla**olysis)

水分子通过渗透作用在细胞膜上移动。水分子进入细胞的运动称为内渗。内渗的对立面是外渗。水分子在外渗时从细胞中移出。在这两种类型的渗透过程中,细胞质溶解和去细胞质溶解是发生在细胞中的两个过程。质溶和脱质的主要区别在于质溶是原生质体因外渗失水而收缩,而脱质是原生质体因内渗失水而膨胀。

覆盖的关键领域

1.什么是血浆溶解——定义、机制、结果2.什么是脱质-定义、机制、结果3.血浆溶解与脱质溶解之间的相似性——概述了常见特征4.血浆溶解与脱质溶解之间的区别是什么?关键差异的比较

关键词:凹型血浆分离,凸型血浆分离,去血浆分离,低渗溶液,高渗溶液,血浆分离,膨压

血浆分离(pla**olysis)和脱质(depla**olysis)的区别

什么是血浆分离(pla**olysis)?

质壁分离是指细胞膜由于外渗而从细胞壁收缩和分离。当细胞被置于高渗溶液中时就会发生。高渗溶液含有高浓度的溶质。因为细胞质中的水势比周围溶液的水势高,所以水从细胞中流出。这会导致膨胀压力损失。膨压是将质膜推向细胞壁的力。在某些时候,由于持续的膨胀压力损失,细胞从细胞壁上脱落。这就在细胞壁和细胞膜之间留下了空隙,使细胞收缩和皱缩。萎缩的Rhoeo细胞的细胞质在图1中显示为粉红色。

Main Difference - Pla**olysis vs Depla**olysis

Figure 1: Convex Pla**olysis

根据细胞类型和细胞质粘度的不同,可能发生两种类型的细胞质分离:凸型细胞质分离和凹型细胞质分离。在凸面细胞质分离中,细胞质向上圆形形成凸面末端。在凹胞质分离中,细胞质的分离产生凹腔。血浆分离是一个可逆的过程,可以通过将细胞置于低渗溶液中来代替。持续的细胞质分离可能导致细胞分裂-细胞壁的完全崩溃,导致细胞死亡。

什么是脱质(depla**olysis)?

脱质作用是指原生质的反向作用,原生质的正常大小是通过内渗作用使水进入细胞而建立的。因此,去细胞质是细胞质分离细胞的肿胀。当细胞被置于低渗溶液中时就会发生这种情况。水通过内渗作用进入细胞,因为周围溶液的水势高于细胞质的水势。

Difference Between Pla**olysis and Depla**olysis

Figure 2: Depla**olysis

等渗溶液在正常细胞的细胞质中含有相似的溶质浓度。因此,在等渗溶液中既不发生质溶也不发生脱质。

质壁分离和去质壁分离的相似性

  • 质溶和去质溶是渗透过程中发生的两种过程。
  • 细胞质溶解和去细胞质溶解都可能破坏细胞膜。

血浆分离(pla**olysis)和脱质(depla**olysis)的区别

定义

质壁分离:质壁分离是指细胞膜由于外渗而收缩和分离。

脱质作用:脱质作用是指水分进入植物细胞,使细胞膜回到细胞壁。

水分移动

质壁分离:在质壁分离过程中,水分子从细胞中移出。

去细胞质:在细胞质分解过程中,水分子进入细胞。

渗透类型

血浆分离:血浆分离发生在外渗过程中。

去细胞质溶解:在内渗过程中发生去细胞质溶解。

解决方案类型

血浆分离:当细胞置于高渗溶液中时发生血浆分离。

去细胞质溶解:当细胞被置于低渗溶液中时发生去细胞质溶解。

周围溶质浓度

质壁分离:当周围溶液的溶质浓度高于细胞质浓度时发生质壁分离。

去细胞质溶解:当周围溶液的溶质浓度低于细胞质浓度时发生去细胞质溶解。

水势

质壁分离:当周围溶液的水势低于细胞质的水势时,质壁分离发生。

去细胞质化:当周围溶液的水势高于细胞质的水势时,就会发生去细胞质化。

结果

胞浆溶解:细胞可能因胞浆溶解而收缩。

脱质:细胞可能因脱质而膨胀。

渗透压

质膜分离:质膜分离时细胞的渗透压很低。

脱质:细胞的渗透压在脱质时很高。

结论

质膜溶解和去质膜溶解是由于水通过细胞膜的渗透作用而发生的两个事件。在细胞质分离中,水从细胞中流出,使原生质收缩。在脱质过程中,水进入细胞,使原生质膨胀。血浆溶解发生在高渗溶液中,而去血浆溶解发生在低渗溶液中。质膜溶解和去质膜溶解的主要区别在于水在每个事件中的运动方向。

引用

1.Lang,Ingeborg,et al.“血浆分离:膨出和膨出的损失”,Plants,MDPI,2014年12月,可从这里获得。2.“血浆分离”,维基百科,维基媒体基金会,2017年12月11日,可在此处查阅。 2.“血浆分离”,维基百科,维基媒体基金会,2017年12月11日,

  • 发表于 2021-06-29 21:35
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  • 分类:科学

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