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Campus: Registro Cursos: Engenharia de Pesca
Disciplina: Botânica Aquática Professor: Levi P. Machado 
Nome: Roberto Kazuyoshi Naoe
Estudo dirigido
1 - Defina Sistemática vegetal? Qual importância aplica a engenharia de pesca?
R: É a parte da botânica que tem por finalidade agrupar as plantas dentro de sistemas, levando em considerações suas características internas e externas, suas relações e afinidades. A sistemática vegetal pode ser útil para descobrir e identificar se uma planta ou alga pode ser prejudicial ou não para um ambiente, se ela pode ser usada como bioindicadora, se podem servir de alimentos para animais e também se podem ter valores para serem cultivadas.
2 - Taxonomia vegetal realiza quais tipos de análise? Quando é realizada a classificação ou a identificação de um organismo?
R: Identificação, nomenclatura e classificação. 
A classificação é denominada pela ordenação dessas espécies de forma hierárquica, ou seja, de acordo com critérios adotados.
A identificação é o reconhecimento de uma determinada espécie sendo idêntica a uma anteriormente reconhecida.
3 - O que é uma chave taxonômica? Qual sua utilidade? Qual a importância da anatomia vegetal nesse contexto?
R: Descrições sistemáticas que permitem identificar os nomes das taxas pertencentes a um grupo de organismos, geralmente em uma determinada região geográfica ou ecológica. O uso delas leva o usuário a conhecer não só as diferentes características das espécies como também ajuda a compreender o racícionio utilizado na classificação dessas espécies.
4 - Descreva a importância do uso da nomenclatura botânica de acordo com código internacional? Como deve ser apresentado o nome de uma espécie vegetal?
R: É importante pois uma alga ou uma planta tendo o mesmo nome científico ao redor do mundo, facilita na hora de identifica-los e estuda-los. 
Devem ter origem gregas ou latinas e devem ser escritas em itiálico ou grifado (quando escrtio manualmente); seguindo a ordem de gênero (escrita com inicial maiúscula) e espécie (escrita com inicial minúscula).
5 - Quais as principais características estruturais de célula vegetal? Descreva a funções de cada uma delas?
R:Parede Celular – resistência a turgescência e plamólise, permeabilidade a água e outras substâncias, contém enzimas de vários processos metabólicos, atua na defesa, confere rigidez a célula.
Membrana Plasmática – controle da entrada e saída de substâncias, manutenção da sua integridade física e funcional, semipermeável e seletiva, coordena a síntese da parede celular e contém proteínas receptoras e sintetizantes para o desenvolvimento vegetal.
Vacúolo Vegetal – reserva de água e outras substâncias essenciais (proteínas e açucares), força osmótica, acúmulo e armazenamento de solutos, manutenção da planta ereta, enzima hidrolítica, corpo protéico em sementes, vacúolos líticos, manutenção do pH da célula através de H + ATPases, fundamentais nas plantas de fotossíntese cam.
Cloroplastos – central da conversão de energia (fotossíntese).
Mitocôndrias – respiração celular.
6 - Diferencie uma célula vegetal túrgida de uma plasmolisada ? 
R: Na túrgida, ocorre o aumento de volume d’água, devido ao baixo nível de concentração d’água do meio exterior. Já na plasmolisada, ocorre a perda d’água por osmose, quando o meio exterior é mais concentrado d’água do que o meio interior.
7 - Descreva as vias de entrada de água e nutrientes na célula vegetal?
R: Uma das funções da membrana plasmática é o controle da entrada e saída de substâncias da célula, essa entrada pode ocorrer por transporte passivo, sem gasto de energia, ou ativo, com gasto de energia. A entrada de H2O na célula acontece por difusão simples, que depende do gradiente de concentração. Outras substâncias entram por difusão facilitada, que necessita de proteínas carreadoras ou de canal. Quando houver gasto de energia na entrada de substâncias, é necessária a presença de proteínas de transporte.
A entrada e saída de grandes moléculas podem também ocorrer por meio da formação de vesículas, envolvendo os processos de endocitose e exocitose.
Os plasmodesmos possibilitam a comunicação entre células adjacentes, pois moléculas pequenas como açúcares, aminoácidos e moléculas sinalizadoras movem-se facilmente através destes. Tem sido demonstrado, recentemente, que moléculas maiores, como proteínas e ácidos nucléicos, também podem ser transportadas com gasto de energia por essa via.
8 - Apresente e conceitue os diferentes tipos morfológicos das algas
R: Chrysophyta (algas douradas) – podem ser unicelulares ou multicelulares, podem formar colônias.
Dinophyta – dinoflagelados, algas unicelulares dotadas de 2 flagelos, responsáveis pela maré vermelha.
Euglenophyta – unicelulares, autotrófitas ou heterotróficas e apresentam 2 flagelos, vivem em ambientes ricos em matéria orgânica.
Chlorophyta (alga verde) – clorofícias.
Phaeophyta (algas pardas) – multicelulares, atingem até 60cm e são chamadas de kelo.
Rhodophyta – não apresentam células flageladas.
9 - Qual tecido pode ter a função de realizar fotossínteses, armazenamento ou preenchimento? Qual especialização desse tecido é comum em plantas aquáticas? Por quê?
R: Parênquima pode realizar a função de fotossíntese, armazenamento e preenchimento.
Aerênquima, armazena ar, fazendo com que os vegetais possam flutuar na água, ajudam também na respiração da planta.
10 - Qual a importância de se compreender a fisiologia vegetal de organismos fotossintetizantes aquáticos na engenharia de pesca?
R: A fisiologia vegetal estuda os fenômenos vitais que acontecem na planta, como o metabolismo vegetal, o desenvolvimento vegetal, o movimento vegetal e a reprodução vegetal, por isso é importante compreender a fisiologia vegetal.
11 - Como se classificam os nutrientes vegetais?
R: Podem ser classificados de acordo com a quantidade (macronutrientes ou micronutrientes), mobilidade (altamente móvel, móvel, parcialmente imóvel ou imóvel) ou pela função (essencial ou não essencial).
12 - Diferencie as etapas fotoquímicas e bioquímica da fotossíntese?
R: Etapas fotoquímicas – onde a energia luminosa é transformada em energia química presente nas moléculas ATP e NADPH.
Etapas bioquímicas – na qual essa energia, produzida nas reações fotoquímicas, é utilizada para a fixação do CO2.
13 - Qual a ligação entre nutrição vegetal e fotossíntese
R: O vegetal capta água através de suas raízes, e essa água é conduzida até as folhas através da seiva bruta. Tendo gás carbônico, água, energia luminosa e clorofila, o vegetal consegue realizar a fotossíntese. Um dos produtos da fotossíntese é o oxigênio (O2), que é consumido pelo vegetal para realizar a respiração e também é liberado na atmosfera e utilizado por organismos aeróbios. O outro produto da fotossíntese é a glicose (C6H12O6), que é utilizada pelo vegetal e distribuída pela seiva elaborada às demais partes da planta, suprindo suas necessidades metabólicas.
Xilema – conduz H2O e nutrientes inorgânicos (seiva mineral ou xilemática) e;
Floema – conduz os nutrientes orgânicos, principalmente carboidratos em soluçao (seiva orgânica), supridos pela fotossíntese.
14 - Diferencie respiração de foto respiração.
R: A fotorrespiranção diz respeito ao processo em que há absorção de luz associada à liberação de CO2. Os tecidos fotossintéticos liberam CO2 com maior intensidade na luz do que no escuro, considerando que o processo de respiração (glicólise, ciclo de Krebs e transporte de elétrons) ocorre tanto com luz como no escuro.