Informazioni complete sulla struttura e la funzione di una striscia Casparian

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Il Casparian striscia è stato chiamato dopo botanico tedesco Robert Caspary, che ha scoperto. BiologyWise ti dice cos’è effettivamente una striscia caspariana, con la sua definizione, struttura, funzione, insieme a un diagramma sistematico per una migliore comprensione.

Lo sapevi?

Nonostante sia stato scoperto nel 19 ° secolo, l’esatta struttura chimica della striscia di Casparian è ancora in discussione.

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Le piante verdi sono autotrofi, il che significa che preparano il proprio cibo usando la luce solare e l’anidride carbonica dall’aria e sostanze come acqua e minerali dal suolo. Oltre ad ancorarli al suolo, le loro radici svolgono un ruolo importante nell’assorbimento dei materiali richiesti dal suolo. Tuttavia, se l’acqua e i sali non vengono assorbiti in quantità sufficienti, può essere pericoloso per la pianta, così come l’assorbimento delle quantità in eccesso. Inoltre, poiché le radici non sono altro che una parte della pianta, questo le pone in contatto diretto con il terreno, che può contenere sostanze nocive come sostanze chimiche o batteri. Ciò solleva la domanda su come controlla la pianta quali sostanze assorbe dal suolo e si difende da quelle dannose? La risposta sta in una struttura chiamata striscia caspariana, la cui funzione, o scopo, è spiegata di seguito.

Definizione

La striscia caspariana è un ispessimento ad anello di alcune parti delle pareti cellulari endodermiche nelle radici delle piante, che costringe l’acqua e i minerali disciolti a passare attraverso la membrana plasmatica semipermeabile di queste cellule, piuttosto che le loro pareti cellulari.

Casparian Strip Structure

Le radici delle piante sono strutture complesse e sono costituite da diversi tipi di strati e cellule. Andando verso l’interno dalla superficie della radice, i vari strati in ordine sono: l ‘ “epidermide esterna” costituita da un singolo strato di cellule, la “corteccia media” costituita da più strati, un singolo strato chiamato “endoderma” e, infine, il “cilindro vascolare”. Di tutti questi strati, la posizione della striscia caspariana è solo nell’endoderma.

Casparian Strip Diagram

Nello strato unicellulare, chiamato endoderma, tutte le cellule mostrano un particolare ispessimento nelle loro pareti cellulari radiali e trasversali. Ciò significa che l’ispessimento è presente su tutte le pareti dell’endoderma, ad eccezione di quelle rivolte verso l’asse centrale della pianta e quelle rivolte verso la superficie della radice. Questa banda corky ad anello, chiamata striscia caspariana, è composta da sostanze impermeabili come lignina e suberina, mentre le normali pareti cellulari sono fatte di lignina da sola. Questa striscia è strettamente attaccata alla membrana plasmatica endodermica per garantire che non si sfaldi quando la cellula si restringe o si espande a causa dell’osmosi (flusso di acqua dentro e fuori dalla cellula).

Funzioni della striscia di Casparian

Le piante hanno bisogno di acqua e minerali per eseguire la fotosintesi e preparare il cibo per la loro sopravvivenza. Queste sostanze vengono assorbite dalle radici della pianta e quindi viaggiano verso l’interno dalla superficie della radice al cilindro vascolare, da dove viaggiano verso l’alto attraverso lo xilema (un tipo di tessuto di trasporto). Queste sostanze viaggiano dalla superficie della radice al cilindro vascolare in due modi: percorsi apoplastici e simplastici.

Una via apoplastica è quando l’acqua e le sostanze disciolte in essa viaggiano dagli spazi nella parete cellulare di una cellula alla parete cellulare di un’altra, senza mai entrare in nessuna cellula. La via simplastica è quando queste sostanze viaggiano dal citoplasma (materiale all’interno delle cellule) di una cellula al citoplasma di un’altra, attraverso la sua membrana plasmatica.

Quando le sostanze viaggiano verso l’interno dall’epidermide della radice attraverso la corteccia, e infine arrivano all’endoderma, incontrano la striscia casparia. Poiché è un ispessimento impermeabile nella parete cellulare, impedisce ai materiali di viaggiare attraverso di esso, terminando così il percorso apoplastico. Quindi, costringe tutte le sostanze a passare attraverso il citoplasma per via simplastica. Questo è molto importante per la pianta, poiché la parete cellulare non può controllare il tipo e la quantità di sostanze che passano attraverso di essa, ma la membrana plasmatica può. Quindi, costringendo le sostanze a passare dal percorso apoplastico a quello simplastico, la striscia di Casparian consente alla pianta di controllare quanta acqua e minerali assorbe dal terreno.

Esiste anche un altro metodo, chiamato “trasporto attivo”, con il quale i minerali vengono trasportati dal suolo nel cilindro vascolare, in opposizione al loro gradiente di concentrazione. Ciò significa che, contrariamente al normale processo di diffusione mediante il quale i sali si spostano da un’area di maggiore concentrazione (suolo) a un’area di minore concentrazione (radice), questa via porta i sali nella radice indipendentemente da dove la loro concentrazione sia più alta. Quindi, in congiunzione con la striscia di Casparian, questa via provoca un accumulo di sali all’interno del cilindro vascolare, poiché una volta che sono all’interno del cilindro, la striscia impermeabile impedisce loro di rifluire. Questo alto contenuto di sale del cilindro vascolare favorisce il flusso di più acqua dal terreno in esso, per osmosi. Pertanto, la striscia di Casparian massimizza l’assorbimento di acqua dal terreno.

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Lavoriamo insieme!

La striscia di Casparian crea una barriera alle sostanze chimiche nocive, come gli erbicidi, che non possono attraversarla. Senza questa striscia, tali sostanze chimiche si sarebbero diffuse in tutta la pianta attraverso lo xilema, uccidendolo così. Inoltre impedisce ai microbi dannosi di entrare nella pianta e causare infezioni.

Per concludere, si può dire che la striscia di Casparian è un ispessimento in parti della parete cellulare endodermica, che aiuta a regolare l’assorbimento di acqua e sostanze nutritive dal suolo, e svolge anche un ruolo attivo nella difesa della pianta. Tuttavia, ci sono molte cose sulla sua struttura e funzione che non conosciamo ancora.

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