Lufttett plastkammer med planter og enzymforsøk med hemmere

Del 2, alle hjelpemidler

Lufttett plastkammer med planter og enzymforsøk med hemmere

Lest inn av KI og ikke kontrollert manuelt enda — kan inneholde feil.

Et eksperiment om samvirket mellom dyr og planter

Et eksperiment som ble gjort i England, viser hvor avhengige vi er av plantene.

Vitenskapsmannen Iain Stewart oppholdt seg to døgn i et bare 30 m³ stort lufttett plastkammer, sammen med 160 planter som skulle fornye lufta han pustet i. Det var bananplanter, mais og andre planter som er kjent for å ha en særlig effektiv fotosyntese.

Lufta ble omtrent like vanskelig å puste i som på en fjelltopp 4500 meter over havet, men ellers hadde Stewart det mer som i tropene: Det var konstant sterkt lys, 26 grader celsius og en luftfuktighet på omtrent 65 %.

Stewart orket ikke å spise, og klarte bare så vidt å stå på beina. Han måtte hvile nesten hele tida, bortsett fra når han vannet plantene hver time. «Nå etterpå setter jeg virkelig pris på plantenes rolle i naturen», sa han.

Iain Stewart inne i det lufttette plastkammeret

Iain Stewart inne i det lufttette plastkammeret. Fra Science vol 333, 23. sept. 2011, side 1685

Hjelpemiddelkrav: Kalkulator

Forklar det Stewart opplevde. Forklar kort hvordan plantene og Stewart påvirket lufta i plastkammeret.

Hva ville du ha gjort av undersøkelser og beregninger på forhånd for å være sikker på at det var mulig å overleve i to døgn i et slikt rom?

Hvilke forandringer kan du gjøre med eksperimentet slik at det kan bli bedre luft så forsøkspersonen kan orke å være mer aktiv? Forklar hvorfor det du foreslår, kommer til å virke.

Et eksperiment med enzymer og inhibitorer / hemmere

Forskerne brukte tre kolber som alle inneholdt like mye enzym og like mye substrat pr. liter. De merket kolbene med bokstavene a, b og c. De samlet opp produktet, som var en gass.

Forskerne tilsatte noen dråper konkurrerende inhibitor/hemmer til en av kolbene, og noen dråper ikke-konkurrerende inhibitor til den andre kolben. I den tredje kolben fikk enzymet virke på substratet uten noen inhibitor.

Forskerne gjentok forsøket fem ganger, og gjorde endringer fra gang til gang slik figuren viser.

Figuren under viser resultatet av eksperimentet. Kolbene a, b og c er vist med blå, grønne og røde søyler.

Mengde av gass pr. sekund i kolbe a, b og c i forsøk 1–5 med svært lite, lite, endel, mye og svært mye substrat pr. liter

Hjelpemiddelkrav: Kalkulator

Forklar med hjelp av figuren hva forskerne endret under dette forsøket, og hva de målte.

Forklar hvordan du kan se av figuren om det er brukt inhibitor eller ikke i kolbe a, b og c.

Forklar hvordan kan du se av figuren hvilken kolbe det er som forskerne har tilsatt konkurrerende inhibitor.

Forklar hvorfor både søyle a og søyle c har samme høyde i forsøk 4 som i forsøk 5.

Fasit

1) Plantene tok opp CO2 og ga fra seg O2 i fotosyntesen, mens både Stewart og plantene brukte O2 og ga fra seg CO2 i celleåndingen. Fotosyntesen holdt ikke tritt med forbruket, så oksygennivået sank og Stewart fikk symptomer som ved oksygenmangel i høyden.

Regne ut hvor mye oksygen det er i 30 m³ luft, hvor mye en person i hvile bruker på to døgn, og hvor mye netto oksygen 160 planter gir per døgn under de gitte lys- og temperaturforholdene. Sette en nedre grense for O2 og en øvre grense for CO2, og ha måleutstyr inne i kammeret.

Flere planter, sterkere lys hele døgnet, høyere CO2-konsentrasjon, optimal temperatur, god vanning og næring, og vifter som gir luftsirkulasjon.

1) De økte substratmengden per liter i fem trinn og målte hvor mye gass (produkt) enzymet dannet per sekund.

Kolbe a er uten hemmer: den ligger høyest i forsøk 1–4 og blir aldri forbigått. b og c ligger lavere i forsøk 1–4 og må derfor ha hemmer.

Kolbe b har konkurrerende hemmer: den er lavest når det er lite substrat, og kommer opp på samme nivå som a når substratmengden er svært stor.

Enzymene er mettet. Da er det enzymmengden og ikke substratmengden som begrenser hastigheten, og mer substrat gir ingen økning.

LøsningsforslagKI-generert

I kammeret gikk to motsatte prosesser samtidig. Plantene drev fotosyntese i det sterke lyset. De tok opp CO2 og vann og ga fra seg O2:

6CO2+6H2O→C6H12O6+6O2

Stewart drev celleånding hele tida, og det gjorde plantene også, i alle celler og hele døgnet. Celleåndingen går motsatt vei: den bruker O2 og gir fra seg CO2.

Fotosyntesen i de 160 plantene ga ikke nok overskudd av oksygen til å dekke det Stewart og plantene brukte. Derfor sank oksygeninnholdet i lufta, og CO2-innholdet steg. Oppgaven sier bare at lufta ble like vanskelig å puste i som på 4500 meters høyde. Der er oksygenandelen fortsatt 21 %, men lufttrykket er bare rundt 57 % av trykket ved havflata. I et kammer med vanlig lufttrykk må oksygenandelen ned mot 12 % for å gi det samme oksygentrykket, og det er det nivået vi regner med her.

Lavere oksygeninnhold gir lavere oksygentrykk i lungene. Da blir blodet dårligere mettet med oksygen, og cellene får mindre oksygen til celleåndingen. Cellene lager derfor mindre ATP. Det merkes som slapphet, tung pust, hodepine og nedsatt matlyst — de samme symptomene som høydesyke. Kroppen sparte energi ved å hvile, og fordøyelse av mat krever oksygen den ikke hadde å avse. Plantene bidro også til den høye luftfuktigheten gjennom transpirasjon.

Jeg ville satt opp et oksygenregnskap for de to døgnene før forsøket startet.

Først hvor mye oksygen kammeret inneholder ved start. Vanlig luft er 21 % oksygen:

30 m3=30000 L,30000 L⋅0,21=6300 L O2

Så en nedre grense for hvor lavt oksygennivået kan synke. Setter jeg grensen ved 12 %, som gir samme oksygentrykk som luft på 4500 meter, er det igjen

30000 L⋅0,12=3600 L O2

Nettoforbruket over to døgn kan altså ikke være større enn

6300 L−3600 L=2700 L,2700 L48 h≈56 L/h

Deretter må jeg måle de to postene som går inn i regnskapet. Oksygenforbruket til forsøkspersonen i hvile måles i forkant per time, og regnes om til to døgn. Netto oksygenproduksjon per plante per time måles ved akkurat den lysstyrken, temperaturen og CO2-konsentrasjonen som skal brukes, og ganges med 160. Det er nettoproduksjonen som teller, altså fotosyntesen minus plantenes egen celleånding.

I tillegg ville jeg regnet ut hvor høyt CO2-nivået stiger. CO2 blir farlig lenge før oksygenet er brukt opp. Jeg ville også hatt målere for O2 og CO2 inne i kammeret, en helsesjekk av forsøkspersonen på forhånd og en avtalt grense for å avbryte forsøket.

Målet er å øke netto oksygenproduksjon i kammeret.

Flere planter, eller planter med større bladareal, gir mer fotosyntese. Fotosynteseraten per plante er begrenset, så oksygenproduksjonen øker omtrent i takt med bladarealet.

Sterkere lys hjelper så lenge lyset er begrensende faktor, og lyset må stå på hele døgnet. Slukkes lyset, stopper fotosyntesen mens celleåndingen fortsetter, og oksygennivået faller raskt.

Høyere CO2-konsentrasjon øker fotosyntesen når lys ikke er begrensende, fordi rubisco da får mer substrat i Calvin-syklusen. Her skjer det av seg selv: personen puster ut CO2.

Temperaturen bør ligge på det optimale for enzymene i fotosyntesen, og plantene må ha rikelig vann og næring, særlig nitrogen, som trengs for å bygge klorofyll og enzymer. Tørkestress lukker spalteåpningene, og da stanser CO2-opptaket.

Vifter som rører om lufta, fjerner det stillestående luftlaget rundt bladene, slik at CO2 lettere når inn gjennom spalteåpningene. Et større kammer, eller alger i en bioreaktor i stedet for potteplanter, ville gitt mye høyere oksygenproduksjon per volum.

Forskerne endret bare én variabel: mengden substrat per liter. Den økte i fem trinn fra svært lite i forsøk 1 til svært mye i forsøk 5, slik teksten langs den vannrette aksen viser. Enzymmengden per liter var den samme i alle kolbene hele tida.

Det de målte, står på den loddrette aksen: mengden gass per sekund. Gassen er produktet av reaksjonen, så dette er et mål på reaksjonshastigheten til enzymet.

Kolbe a ligger høyest i forsøk 1 til 4, og blir aldri forbigått av de andre. Siden alle kolbene har like mye enzym og like mye substrat, må a være kolben uten hemmer. Den viser hvor fort reaksjonen går når enzymet får arbeide fritt.

Kolbe b og kolbe c ligger lavere enn a i forsøk 1 til 4. De må derfor begge ha fått tilsatt en hemmer, som gjør at færre substratmolekyler blir omdannet per sekund.

Kolbe b har fått konkurrerende hemmer.

En konkurrerende hemmer likner på substratet og binder seg i det aktive setet på enzymet. Substrat og hemmer konkurrerer om de samme setene. Når det er lite substrat, vinner hemmeren ofte, og hastigheten blir sterkt redusert. Det stemmer med figuren: b er den laveste søyla i forsøk 1 og 2.

Øker substratmengden, øker sjansen for at et substratmolekyl kommer først. Hemmingen blir da gradvis opphevet. I figuren stiger b forbi c i forsøk 3, og i forsøk 5, med svært mye substrat, er b like høy som a. At hemmingen kan overvinnes med overskudd av substrat, er selve kjennetegnet på en konkurrerende hemmer.

Kolbe c har ikke-konkurrerende hemmer. Den binder seg et annet sted enn i det aktive setet og endrer formen på enzymet, slik at det aktive setet ikke lenger passer godt til substratet. Mer substrat hjelper ikke, og c kommer aldri opp på nivået til a.

I forsøk 4 er enzymene i kolbe a og kolbe c mettet. Alle de aktive setene som kan arbeide, er hele tida opptatt av substrat. Da er det antallet enzymmolekyler, ikke substratmengden, som setter grensen for hastigheten. Reaksjonen har nådd sin maksimale hastighet, og mer substrat i forsøk 5 gir derfor ingen høyere søyle.

Maksimalhastigheten er lavere for c enn for a, fordi den ikke-konkurrerende hemmeren har satt en del av enzymmolekylene ut av spill uansett hvor mye substrat det er.

Kolbe b var ikke mettet i forsøk 4. Der bandt den konkurrerende hemmeren fortsatt en del av de aktive setene. Først i forsøk 5 er substratoverskuddet stort nok til at hemmeren nesten ikke slipper til, og da når b samme maksimalhastighet som a.

Forstå oppgaven med en KI

Du får en ferdig tekst du limer inn i den KI-chatboten du bruker. Teksten inneholder oppgaven og en instruks om at chatboten skal hjelpe deg å tenke selv — stille spørsmål, gi ett hint av gangen og la deg gjøre regningen.

Anbefalt. Chatboten får beskjed om å bruke det til å veilede deg riktig vei — ikke til å røpe svaret. Du kan slå det av hvis du vil være helt sikker på at ingenting lekker.

Hva du bør vite
  • Ingenting sendes herfra. Teksten kopieres bare til utklippstavla på enheten din. Det du limer inn i en chatbot, går til den tjenesten — og de har sine egne regler for hva de lagrer.
  • Ikke lim inn personopplysninger — navn, skole eller noe annet om deg selv eller andre. Oppgaveteksten holder.
  • KI kan ta feil, også i biologi. Sjekk alltid mot løsningsforslaget her på siden.
  • Er du usikker på om du har lov til å bruke KI på skolearbeidet ditt, spør læreren din først.

Tastatursnarveier

Navigasjon

⌘K / Ctrl+K
Åpne søk
G F
Gå til Fag
G E
Gå til Eksamener
G T
Gå til Temaer
G K
Gå til Kompetansemål
G H
Hjem
?
Vis snarveier

I oppgave

←/→ · J/K
Forrige / neste oppgave
0
Marker som ikke prøvd
1
Marker som prøvd
2
Marker som trenger hjelp
3
Marker som ferdig
S
Vis / skjul løsningsforslag
A
Legg til i liste
N
Skriv notat
Esc
Tilbake / avslutt