质膜分离(plasmolysis)和浮肿(turgidity)的区别

水分子通过半渗透膜从高水势区域向低水势区域的运动称为渗透。细胞膜是一种半渗透膜,围绕着细胞。它允许选择类型的分子进出细胞。当细胞被放置在溶液中时,水分子根据水势的不同,通过细胞膜进出细胞。根据水势,解决方案可以分为三种。它们是高渗溶液、等渗溶液和低渗溶液。高渗溶液中细胞的水势比低渗溶液中的高水势小。在等渗条件下,细胞的水势和溶液的水势相等。根据水的运动,细胞发生不同的变化。胞浆溶解和头晕是细胞内由...

质膜分离(pla**olysis)和浮肿(turgidity)的区别

水分子通过半渗透膜从高水势区域向低水势区域的运动称为渗透。细胞膜是一种半渗透膜,围绕着细胞。它允许选择类型的分子进出细胞。当细胞被放置在溶液中时,水分子根据水势的不同,通过细胞膜进出细胞。根据水势,解决方案可以分为三种。它们是高渗溶液、等渗溶液和低渗溶液。高渗溶液中细胞的水势比低渗溶液中的高水势小。在等渗条件下,细胞的水势和溶液的水势相等。根据水的运动,细胞发生不同的变化。胞浆溶解和头晕是细胞内由于水分运动而发生的两种过程。血浆溶解是植物细胞被置于高渗溶液中时发生的过程。细胞外渗使水分子向外界流失。因此,原生质收缩并从细胞壁上分离。它被称为血浆溶解。当植物细胞被置于低渗溶液中时,水分子会在细胞内移动。原生质体积因吸水而增大,并使细胞壁受压。这就是所谓的浊度。血浆溶解与头晕的关键区别在于,胞浆溶解是由于外渗而发生的,而头晕则是由于内胚乳引起的。

目录

1.概述和主要区别
2. 什么是血浆分离
3. 什么是浮肿
4. 质膜分离与肿胀的相似性
5. 并排比较-血浆分离与肿胀的表格形式
6. 摘要

什么是质膜分离(pla**olysis)?

质膜分离是细胞在高渗溶液中由于失水而发生的过程。高渗溶液的溶质浓度更高。因此,溶液的水势比细胞浆的水势小。当细胞处于高渗溶液中时,由于水的高电位,水分子从细胞移到外部溶液,直到达到平衡。当水分离开细胞时,原生质体积减少。

质膜分离(pla**olysis)和浮肿(turgidity)的区别

等离子体分离图01

由于细胞壁与细胞壁是刚性的,细胞壁不会与细胞壁分离。当原生质收缩并缩小体积时,细胞被称为浆质化。这个过程就是质壁分离。质壁分离是一个可逆的过程。当电池置于具有较高水势的溶液中时,电池恢复正常状态。它被称为脱质体溶解。

什么是浮肿(turgidity)?

肿胀是细胞从外界溶液中吸收水分的过程。当细胞内的水势低于溶液的水势时,水分子通过渗透作用进入细胞形成溶液。因此,原生质体积增大,细胞膨胀或肿胀。细胞内容物和细胞膜一起将细胞壁推向外部。细胞壁是一个坚固的结构,它保持坚固和刚性。当植物细胞置于低渗溶液中时,就会发生这种情况。低渗溶液具有高水势和低溶质浓度。

质膜分离(pla**olysis)和浮肿(turgidity)的区别

图02:肿胀、质膜分离和松弛的细胞

膨大是保持植物刚性的重要过程。膨胀压力使植物保持直立和僵硬。由于植物萎蔫而失去膨胀。

质膜分离(pla**olysis)和浮肿(turgidity)的共同点

  • 质膜分离和肿胀是由于渗透作用发生的。
  • 这两种情况都是由于细胞的水分运动而发生的。
  • 这两种现象都与细胞壁和细胞膜有关。
  • 这两个过程都与植物细胞有关。

质膜分离(pla**olysis)和浮肿(turgidity)的区别

细胞质分离
质膜分离是水在高渗溶液中向细胞外流的过程。原生质在质壁分离过程中与细胞壁分离。 膨大是指通过渗透作用将水吸收到细胞中,使细胞内容物对细胞壁产生压力的过程。
参考的解决方案
当植物细胞置于高渗溶液中时,就会发生质壁分离。 当植物细胞置于低张溶液中时,会出现肿胀。
内渗或外渗
质壁分离是由于细胞外渗失水引起的。 肿胀是通过内渗作用吸收水分的结果。
水流方向
在质壁分离过程中,水从细胞中流出 水在肿胀时进入细胞。
原生质体积
当细胞在质壁分离过程中失水时,原生质体积减小。 当渗透作用在膨大过程中吸收水分时,原生质体积增加。
质膜与细胞壁的连接
质膜与细胞壁分离。 在膨大过程中,质膜在压力下附着在细胞壁上。

总结 - 质膜分离(pla**olysis) vs. 浮肿(turgidity)

当细胞从溶液中吸收水分进入细胞时,细胞就会肿胀,细胞处于肿胀状态。当一个细胞失水收缩时,细胞被称为处于质子化状态。质膜分离和肿胀是由于细胞膜的水运动引起的。当细胞分别置于高渗和低渗溶液中时,会发生这两个过程。在质膜分离过程中,原生质发生折射,细胞膜与细胞壁分离;在膨大过程中,原生质膨胀,细胞膜与细胞壁接触。这就是血浆分离和肿胀的区别。

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引用

1.Lang,Ingeborg等人。“质膜分离:膨大及其他物质的损失”,《植物》,MDPI,2014年12月。请点击此处2.“膨胀压力”,维基百科,维基媒体基金会,2017年12月22日。此处提供
2.“膨胀压力”,维基百科,维基媒体基金会,2017年12月22日。

  • 发表于 2020-10-24 04:08
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  • 分类:科学

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