Galleria mappe mentale Auxine: Esperimenti, Natura e Biosintesi
Questa mappa, creata con EdrawMind, approfondisce le auxine, ormoni vegetali fondamentali per la crescita. Raccoglie gli esperimenti storici (Darwin, Boysen-Jensen, Went) che dimostrano la loro esistenza e azione, classifica le auxine in naturali (es. IAA) e sintetiche (es. 2,4-D), indica i siti di produzione e trasmissione, e descrive le vie biosintetiche (dipendente e indipendente dal triptofano). Il template è riutilizzabile per lezioni di fisiologia vegetale, per organizzare le conoscenze sulle auxine in modo completo.
Modificato alle 2023-12-07 15:10:56Questa mappa concettuale, realizzata con un software di mappatura mentale (es. EdrawMind), illustra la classificazione scientifica degli Esapodi, dividendoli in due classi principali: Entognatha e Insecta. La classe Entognatha è ulteriormente suddivisa in tre sottoclassi (Oligo-entomata, Myri-entomata, Poly-entomata) con i rispettivi ordini (Collembola, Protura, Diplura). La classe Insecta, invece, è divisa in due sottoclassi: Apterygota (con l'ordine Thysanura) e Pterygota. Quest'ultima si suddivide in Eso-pterygota (con ordini come Efemeroptera, Odonata, Blattodea) e Endo-pterygota (con ordini come Holometabola, Neuroteri, Tricotteri). All'interno della classe Insecta, vengono anche descritte le diverse forme di metamorfosi (incompleta, eterometabola, varianti, neometabola e olometabola), con i relativi stadi di sviluppo. Questo diagramma è uno strumento essenziale per lo studio della zoologia degli artropodi.
Questa mappa, realizzata con un software di mappatura mentale (es. EdrawMind), illustra i mezzi di controllo agronomici, con l'obiettivo di rendere difficile la vita degli insetti e intervenire sulla gestione dell'agroecosistema. Il diagramma si articola in due sezioni principali: la scelta varietale delle piante, che include l'uso di materiale sano e certificato, la selezione di cultivar con resistenze ecologiche e genetiche, e la considerazione delle esigenze di mercato; e le tecniche colturali, che comprendono operazioni come la semina, le rotazioni, le consociazioni, le lavorazioni, la fertilizzazione, l'irrigazione, il diserbo e la raccolta. Queste tecniche mirano a aumentare la complessità dell'agroecosistema, ridurre la stanchezza del terreno e gestire le risorse in modo sostenibile. La mappa è uno strumento essenziale per la progettazione a lungo termine di sistemi agricoli integrati.
Questa mappa, realizzata con un software di mappatura mentale (es. EdrawMind), illustra la classificazione scientifica degli Esapodi, dividendoli in due classi principali: Entognatha e Insecta. La classe Entognatha è ulteriormente suddivisa in tre sottoclassi (Oligo-entomata, Myri-entomata, Poly-entomata) con i rispettivi ordini (Collembola, Protura, Diplura). La classe Insecta, invece, è divisa in due sottoclassi: Apterygota (con l'ordine Thysanura, es. Pesciolini d'argento) e Pterygota. Quest'ultima si suddivide in Eso-pterygota (caratterizzati da metamorfosi eterometabola) e Endo-pterygota (caratterizzati da metamorfosi olometabola). Questo diagramma è uno strumento chiaro per studiare la tassonomia e la biologia degli artropodi a sei zampe.
Questa mappa concettuale, realizzata con un software di mappatura mentale (es. EdrawMind), illustra la classificazione scientifica degli Esapodi, dividendoli in due classi principali: Entognatha e Insecta. La classe Entognatha è ulteriormente suddivisa in tre sottoclassi (Oligo-entomata, Myri-entomata, Poly-entomata) con i rispettivi ordini (Collembola, Protura, Diplura). La classe Insecta, invece, è divisa in due sottoclassi: Apterygota (con l'ordine Thysanura) e Pterygota. Quest'ultima si suddivide in Eso-pterygota (con ordini come Efemeroptera, Odonata, Blattodea) e Endo-pterygota (con ordini come Holometabola, Neuroteri, Tricotteri). All'interno della classe Insecta, vengono anche descritte le diverse forme di metamorfosi (incompleta, eterometabola, varianti, neometabola e olometabola), con i relativi stadi di sviluppo. Questo diagramma è uno strumento essenziale per lo studio della zoologia degli artropodi.
Questa mappa, realizzata con un software di mappatura mentale (es. EdrawMind), illustra i mezzi di controllo agronomici, con l'obiettivo di rendere difficile la vita degli insetti e intervenire sulla gestione dell'agroecosistema. Il diagramma si articola in due sezioni principali: la scelta varietale delle piante, che include l'uso di materiale sano e certificato, la selezione di cultivar con resistenze ecologiche e genetiche, e la considerazione delle esigenze di mercato; e le tecniche colturali, che comprendono operazioni come la semina, le rotazioni, le consociazioni, le lavorazioni, la fertilizzazione, l'irrigazione, il diserbo e la raccolta. Queste tecniche mirano a aumentare la complessità dell'agroecosistema, ridurre la stanchezza del terreno e gestire le risorse in modo sostenibile. La mappa è uno strumento essenziale per la progettazione a lungo termine di sistemi agricoli integrati.
Questa mappa, realizzata con un software di mappatura mentale (es. EdrawMind), illustra la classificazione scientifica degli Esapodi, dividendoli in due classi principali: Entognatha e Insecta. La classe Entognatha è ulteriormente suddivisa in tre sottoclassi (Oligo-entomata, Myri-entomata, Poly-entomata) con i rispettivi ordini (Collembola, Protura, Diplura). La classe Insecta, invece, è divisa in due sottoclassi: Apterygota (con l'ordine Thysanura, es. Pesciolini d'argento) e Pterygota. Quest'ultima si suddivide in Eso-pterygota (caratterizzati da metamorfosi eterometabola) e Endo-pterygota (caratterizzati da metamorfosi olometabola). Questo diagramma è uno strumento chiaro per studiare la tassonomia e la biologia degli artropodi a sei zampe.
Auxine
Esperimenti
Charles Darwin e figlio(1880)
Osservarono
Movimento fototropico coleottile graminacea
Apice
Integro
Luce blu
Lato del coleottile
Curvatura verso la luce
Rimosso
Coperto
cappuccio opaco
nessuna curvatura
Dedussero
Apice
Percepiva luce
causava curvatura
> distensione sul lato buio
Boyse-Jensen
Dimostrò
Curvatura dovuta sostanza chimica
1. Esportò l'apice
2. Posizionò pezzo gelatina sul moncone
3. Riposizionò l'apice reciso
4. Esposto alla luce
si curvava
Sostanza mobile
Inserendo foglio di mica lato
Non illuminato
no curvatura
Illuminato
curvatura
Went (1926)
Esperimenti
1. Recise apice
2. Ripose su gelatina
3. Rimosse
4. La tagliò in blocchetti
5. Li pose su un lato del moncone
conclusione
Curvatura coleottile al buio
Dimostrò
Esistenza sostanza diffusibile
causava distensione cellulare
Sito di sintesi diverso
sito d'azione
Natura chimica
Naturali
Caratteristiche
Anello
Benzenico
Pirrolico
una o + catene R
Es.
Acido indol-3-acetico (IAA)
+ abbondante
Acido indol-3-butirrico (IBA)
Acido 4-clorondol-3-acetico
Acido fenilacetico
Sintetiche
Caratteristiche
Mancano anello
Pirrolico
Es.
Acido-2,4-diclorofenossiacetico (2,4-D)
Acido natfalen-1-acetico (NAA)
Anti-auxine
Legano recettore
impedendo interazione IAA
Antagonisti
Natura
Sintetica
Es.
Acido 2,6-diclorofenossiacetico
Siti produzione
SAM
Sede principale
RAM
Piccole conc.
Frutti in sviluppo
Polline
Endosperma semi
Embrione in sviluppo
Traslocato
Via biosintetica
Precursore triptofano
Sintetizzato plastidi
VIA dipendente
Diverse vie
1. Acido indol-3-piruvico IPA
Descritta in arabidopsis
Via predominante
Comprende 2 reazioni
Triptofano
Convertito in IPA
Ammino-transferasi
IPA
usato come substrato
da flavina monossigenasi
produrre IAA
2. Triptammina TAM
3. Indol-3-Acetammide IAM
4. Indol-3-acetaldossima IAOx
Tipica brassicace
Via indipendente
Parte
Indol-3-glicerolo fosfato
Segue la via
Auxine
Metabolismo
Trasporto
Trasportatori
Auxine
Recezione e trasduzione
Argomento Principale
Auxine ruoli
Dominanza apicale
Induzione differenziamento vascolare
Promozione
Sviluppo radicale
Dei frutti
Delle radici
Ritardo abscissione
Regola differenzazione stomi
Fototropismo
Gravitropismo