Wassertransport in der Pflanze / Wasser- und Ionenaufnahme in die Pflanze [Biologie, Oberstufe]

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  • Опубликовано: 15 сен 2024
  • In diesem Video werden wir der Frage nachgehen, wie Pflanzen Wasser über ihre Wurzeln aufnehmen und wie der Wassertransport in der Pflanze erfolgt.
    Wichtige Begriffe sind dabei:
    - Diffusion und Osmose
    - Symplast / Apoplast bzw. symplastischer und apoplastischer Transport
    - Kohäsion
    - Transpirationssog
    Wasser ist von immenser Bedeutung für die Pflanzen: Für die Photosynthese in den Blättern ist neben der Solarstrahlung der Sonne auch Wasser notwendig. Außerdem fungiert es als Lösungsmittel - mit dem Wasser werden wichtige, für die Pflanzen benötigte Mineralstoffe, mittransportiert. Aber auch zum Kühlen der Pflanze sowie zum Aufbau und Aufrechterhaltung eines Innendrucks (dem sogenannten Turgor) zur Stabilisation der Pflanze ist das Vorhandensein von Wasser essenziell.
    Der Wassertransport ist dabei an eine enorme Leistungsfähigkeit der Pflanze geknüpft, die man sich einmal vor Augen führen muss: Ein etwa 16 Meter hoher Ahornbaum besitzt schätzungsweise 200.000 Blätter mit einer Gesamtoberfläche von ca. 800 qm, was etwa der Größe eines Handballfeldes entspricht. An einem wolkenlosen Sommertag verliert der Baum allein in einer einzigen Stunde 250 Liter Wasser über seine Blätter - 250 Liter in 60 Minuten. Um diesen Wasserverlust zu kompensieren und vorzubeugen, dass die Blätter nicht anfangen zu welken, ist klar: Diese 250 Liter müssen auch jede Stunde aufs Neue über die Wurzeln aufgenommen und 16 Meter hoch zu den Blättern transportiert werden. Das Beispiel verdeutlicht ebenfalls: Fast alles Wasser, das die Pflanze aufnimmt, gibt sie auch wieder ab - nur ein Bruchteil des Wassers wird in der Pflanze genutzt.
    Schauen wir uns mal an, wie es zu so einer Spitzenleistung kommen kann. Pflanzen nehmen Wasser und Mineralstoffe aus dem Boden auf - und zwar über ihre Wurzeln. Genauer gesagt sind es die Zellen der Wurzelhaare - diese haben durch ihre Form eine große Oberfläche, was ermöglicht, dass entsprechend auch viel Wasser und Ionen aufgenommen werden können. Auch wenn die meisten Mineralstoffe gelöst im Wasser vorliegen - wenn Wasser über die Wurzelhaarzellen in die Pflanze gelangt, dann kann es die Mineralstoffe nicht einfach huckepack mitschleppen - der Transport von Wasser und Ionen in die Pflanze erfolgt unterschiedlich.
    Während die Wasseraufnahme in der Regel keine Zufuhr von Energie benötigt und passiv über Vorgänge wie Diffusion und Osmose erfolgt, ist die Aufnahme von Ionen in die Wurzelzelle mit einem Energieaufwand verbunden und erfolgt aktiv. Woran liegt das?
    Die Zellmembran der Wurzelhaare ist selektivpermeabel - d.h., bestimmten Stoffen wie z.B. Wasser erlaubt sie den Zutritt, anderen Stoffen - unter anderem geladene Ionen wie Natrium oder Kalium, verwehrt sie diesen - die Membran ist für diese Stoffe also impermeabel. Wasser kann die Membran also passieren - häufig wird der Transport durch Kanalproteine, die spezifisch Wasser transportieren - sogenannte Aquaporine - erleichtert. Wenn Wasser permeabel ist für die Membran - dann gilt die Permeabilität für beide Richtungen - Wasser kann sowohl in die Zellen der Pflanze gelangen, als auch aus ihr heraus und an den Boden abgegeben werden. Ein solch potenzieller Wasserverlust gilt es in jedem Fall zu verhindern - und dies tut eine Pflanze i.d.R. auch sehr effektiv, denn der Wassertransport erfolgt in die Pflanze.
    Was aber bestimmt die Bewegungsrichtung des Wassers? Der Boden ist wasserreich im Gegensatz zu den Pflanzenzellen, in denen weniger Wassermoleküle vorhanden sind. Wasser diffundiert entlang seines Konzentrationsunterschiedes, d.h. vom Ort, wo es höher konzentriert vorliegt, zum Ort, wo es geringer konzentriert ist - also vom wasserreichen Boden in die wasserärmeren Zellen. Ganz so einfach - den Wassertransport nur über die unterschiedliche Konzentration von Wasser zu erklären - ist es dann doch nicht. Wenn der Boden beispielsweise sehr trocken ist, dann geht diese Rechnung womöglich nicht mehr auf und im Außenmedium ist die Wasserkonzentration geringer als im Innenmedium - d.h. in der Zelle. Vielmehr wird die Bewegungsrichtung des Wassers durch das Wasserpotenzial bestimmt - d.h. die Bewegung von Wassermoleküle infolge von Druckunterschieden und Konzentrationsunterschieden von gelösten Stoffen zwischen einer Zelle und ihrer Umgebung - immer in Richtung des niedrigeren, d.h. stärker negativeren, Wasserpotenzials. Das geht wahrscheinlich ein wenig über den Schulunterricht hinaus - für euch ist wichtig zu merken: Es sind Konzentrationsunterschiede von gelösten Stoffen, die mitverantwortlich sind, ob Wasser in eine Zelle diffundiert oder aus ihr heraus.

Комментарии • 33

  • @mysterseeed
    @mysterseeed Месяц назад +1

    Kenne niemanden, der es bisher SO GUT erklärt hat. Vielen Dank!

  • @johannisbeere5609
    @johannisbeere5609 Год назад +34

    Perfektes Timing. Morgen schreib ich eine Klausur darüber 😅

  • @thatisntfliggsy
    @thatisntfliggsy 4 месяца назад +1

    morgen mündliche bioprüfung - teachertoby rettet!

  • @lauraw.2837
    @lauraw.2837 Год назад +29

    Irgendwie fehlt der Kommentar darüber, warum der Wurzeldruck und die Kapillarkräfte nicht für den Wassertransport in der Sprossachse verantwortlich sind, oder?☹

    • @mousselaclis1603
      @mousselaclis1603 5 месяцев назад

      Durch die Stomatäre- und Cuticuläre Transpiration wird Wasser an die Luft abgegeben. Dabei reichern sich die Apoplasten der Mesophylzellen mit Wasser aus den Sprossachsen des Xylems an. Da gleichzeitig Wasser über die Wurzelhaare in die Pflanzenzelle hinein gesogen wird, kommt es zu einem Unterdruck, dem Transpirationssog

  • @NICH0
    @NICH0 Год назад +6

    Morgen Bio Abitur, mal gucken wie's wird. Danke dir für die ganzen Videos, hat mir extrem geholfen!

    • @hodelhophopp9386
      @hodelhophopp9386 Год назад

      Same
      Von mir auch danke!!!
      (die Klausur war zwar über andere Themen als erwartet aber egal)

    • @NICH0
      @NICH0 Год назад

      @@hodelhophopp9386 liefs trotzdem einigermaßen?

    • @hodelhophopp9386
      @hodelhophopp9386 Год назад

      @@NICH0 ja war okay konnte alles bearbeiten.
      Wie war’s bei dir?

    • @NICH0
      @NICH0 Год назад

      @@hodelhophopp9386 Der eine Aufgabenteil lief richtig gut, der andere eher weniger haha. Bin aber ganz zufrieden

    • @hodelhophopp9386
      @hodelhophopp9386 Год назад +1

      @@NICH0 ja Same alles gut solange ich bestehe und nicht nochmal durch den Stress durch muss

  • @nikii5539
    @nikii5539 Год назад +1

    Wirklich perfekt erklärt, vielen vielen Dank!!!

  • @boring_cringename
    @boring_cringename Год назад +1

    Sogar ixi erwähnt dich. Du bist super. ❤

  • @utewelker666
    @utewelker666 Год назад

    10:03 Das Video führt wirklich endlich zu einem Umdenken. Ich würde mich freuen, wenn der angekündigte Kommentar zur Thematik: "Warum ist der kapillare Effekt beim Wassertransport in Pflanzen / Bäumen nicht beteiligt?",.......wenn dieser wichtige Aspekt noch ergänzt bzw. hinzugefügt werden könnte.

  • @robertlambach3011
    @robertlambach3011 Год назад +5

    Schönes Video, danke dafür, aber habe ich die Hinweise für den Ausschluss von kapillarkraft und wurzeldruck übersehen oder wo finde ich das? O.o

  • @schrank7487
    @schrank7487 Год назад +4

    Liebe dich

  • @user-kq8io2pn8t
    @user-kq8io2pn8t 7 месяцев назад

    echt toll erklärt, danke!!

  • @tael4536
    @tael4536 Год назад +1

    welcome back, stimmt; ferien ja vorbei :)

    • @teachertoby
      @teachertoby  Год назад

      Richtig! :D Und vor allem dadurch: Zeit, Videos wieder zu produzieren :p

  • @maxweling4987
    @maxweling4987 10 месяцев назад

    Super video🎉🎉

  • @LunKlar
    @LunKlar Год назад +2

    Hey Toby
    Vielen Dank für die Videos!
    Super verständlich, aber eine Frage habe ich: Anfang des Jahres, wenn noch keine Blätter da sind, wie kommt dann das Wasser zu den Knospen? Die brauchen ja auch Wasser...
    Danke!

    • @Nico-ij2qg
      @Nico-ij2qg Год назад

      Das Wasser gelangt über das Wurzelsystem in die Pflanze und wird durch den Prozess der Transpiration von den Blättern abgegeben. Auch wenn noch keine Blätter vorhanden sind, findet die Transpiration bereits statt und das Wasser kann somit zu den Knospen gelangen.

  • @julius4884
    @julius4884 5 месяцев назад

    07:35 sagst du, dass du ein Video zu dem Nitrat nochmal verlinkst. Gibt es das Video noch luxuriös oder kannst du es nochmal verlinken ? Würde mich sehr freuen ;)

  • @markusvilmos7441
    @markusvilmos7441 10 месяцев назад

    Bedeutet das, wenn das Gebiet nur wenig Wasser hat, dass der Ahornbaum vielleicht nicht höher als zwei Meter wird?

  • @dominikscheidtmann
    @dominikscheidtmann Год назад

    Kannst du mal alles dokumentieren was du alles in diesem Video erklärt hast dann ist es für mich vielleicht besser zum verstehen

  • @kevbercan
    @kevbercan Год назад +2

    Q1??? Höre erst gerade im Studium das erste mal davon

  • @hansbart01
    @hansbart01 5 месяцев назад

    finde die Zusammenfassung am Ende leider für LK Niveau zu einfach, mir würde jetzt noch die Erklärung zu den Kapilarkräften oder dem Casparyschen Streifen fehlen. Sonst bin ich aber sehr zufrieden mit deinen Videos

    • @LuisaKlahr
      @LuisaKlahr 5 месяцев назад

      Bist du Bio oder Erdkunde LK?

    • @hansbart01
      @hansbart01 5 месяцев назад

      @@LuisaKlahr bio und Erdkunde