Stomata während der Nacht (Atmung)

Wie diffundiert Kohlendioxid aus der Atmung während der Nacht aus dem Blatt?

Schließen Stomata nachts vollständig?

Salzwasser-Makroalgen ( Calurpa ) geben nachts CO2 ab, aber ich weiß nicht, ob es von Stomata stammt. Ich hatte ein 75-Salzbecken mit viel Calurpa und wenig Fisch; Der pH-Wert würde angesichts der hohen Pufferkapazität jede Nacht beeindruckend sinken. soweit ich mich erinnere 8.7 bis 8.3.

Antworten (3)

Landpflanzen tun vielleicht besser daran, ihr CO2 morgens zu nutzen, es sei denn, sie produzieren viel zu viel davon.

CO2 ist in der Luft in einer Konzentration von etwa 0,03 % vorhanden. (In den letzten Jahren ist er auf 0,04 % gestiegen.) Das ist eine niedrige Konzentration, gegen die man arbeiten muss.

Denken Sie daran, dass diese Pflanzen tagsüber Wasserdampf und O2 aus den Stomata aussenden. Es ist ein Druckgradient. Warum CO2 nachts ablassen und sich dann darauf verlassen, dass es am nächsten Tag gegen den Strom hereinkommt?

Pflanzen haben Möglichkeiten, CO2 aufzunehmen, damit es nicht einfach wegdriftet. Sie wandeln es in Dinge um, die keine Gase sind – Oxalessigsäure oder Malat oder 3-Phosphoglycerat oder möglicherweise andere, die noch nicht bemerkt wurden.

Diese Verbindungen können gelagert werden. Dann stellen Sie das CO2 genau dann wieder her, wenn und wo es gebraucht wird.

Ein Teil des CO2 wird an den Wurzeln behandelt (wo die CO2-Konzentration manchmal bis zu 8 % betragen kann), und die Speicherverbindungen werden dann zusammen mit Wasser und Mineralien zu den Blättern geleitet.

CO2 aus Wurzeln

Blätter müssen kein Kohlendioxid „ausatmen“ – es wird durch Photosynthese verbraucht.

An anderer Stelle in der Pflanze entsteht durch Stoffwechselvorgänge Kohlendioxid. Dieses entweicht über interzelluläre Gaskanäle, die bei Gehölzen als Lentizellen (kleine Poren) auf der Stammoberfläche enden. Sauerstoff für den Stoffwechsel diffundiert in den gleichen interzellulären Räumen in die Pflanze, wie Kohlendioxid ausdiffundiert.

Bei Wurzeln wird der für Stoffwechselvorgänge notwendige Sauerstoff im Wasser gelöst.

Wenn Sie nach der Adsorption von Kohlendioxid durch die Blätter fragen wollten und wann sich Stomata schließen, hängt dies davon ab, welches Kohlenstofffixierungsschema die Pflanze aufweist, CAM, C4 oder C3.

Vielleicht möchten Sie auch eine Antwort konsultieren, die ich auf eine ähnliche Frage gegeben habe, die zuvor hier gestellt wurde.

+1 nur für die Erwähnung von Kohlenstofffixierungssystemen, die dies jeweils sehr unterschiedlich beantworten.
OP fragt nach dem Schicksal von CO2 in der Nacht, wenn die Stomata geschlossen sind und keine CO2-Fixierung stattfindet.
Ich denke, Ihre Antwort ist ziemlich gut, könnte aber eine Erweiterung gebrauchen - was passiert nachts mit CAM, C4 oder C3? Und wie wirken sich diese auf die Kohlendioxiddiffusion und die Atmung aus? Außerdem, wie viel Atmung findet nachts statt?
Okay, @GrumpyMammoth, ich habe einen Link zu einer früheren ähnlichen Frage hinzugefügt, die ich beantwortet habe. Meine ursprüngliche Antwort auf diese Frage enthielt Links zu "Lentizellen" und "Kohlenstofffixierung". Die Wikipedia-Artikel erklären diese beiden Aspekte der Pflanzenfunktion ausreichend detailliert, IMO.

Kohlendioxid ist ein Gas und kann nach einem Konzentrationsgradienten leicht durch Epidermiszellen diffundieren. Da während der Nachtatmung vor sich geht, sammelt sich viel Kohlendioxid im Inneren der Blätter an, um einen Konzentrationsgradienten zu bilden, der ausreicht, um eine Diffusion zu verursachen.