- Stomata i planter er analoge med alveolene i menneskelungene. Både planter og mennesker har strukturer som letter utvekslingen av gasser mellom organismens indre miljø og den ytre atmosfæren.
Diffusjonsprosess
- Diffusjonsprosess: Hos planter åpner stomata seg for å tillate diffusjon av gasser mellom det ytre miljøet og plantens intercellulære rom. Oksygen (O2) diffunderer inn i planten mens karbondioksid (CO2) diffunderer ut under prosessen med fotosyntese. Tilsvarende, hos mennesker diffunderer oksygen inn i kroppen under innånding, mens karbondioksid diffunderer ut under utånding. Denne utvekslingen av gasser skjer over alveolene i lungene og kapillærene som omgir dem, noe som muliggjør opptak og frigjøring av disse gassene.
Konsentrasjonsgradient
- Konsentrasjonsgradient :Både planter og mennesker er avhengige av konsentrasjonsgradienter for å lette utvekslingen av gasser. Stomata og blader i planter, og alveolene hos mennesker, skaper konsentrasjonsgradienter som lar gasser bevege seg fra områder med høyere konsentrasjon til lavere konsentrasjon. Oksygen beveger seg inn i organismene, mens karbondioksid beveger seg ut.
Transport av gasser
- Transportmekanismer: I planter diffunderer gasser som oksygen og karbondioksid direkte gjennom de intercellulære rom og cellemembraner. Hos mennesker letter imidlertid spesialiserte molekyler, som hemoglobin i røde blodlegemer, transporten av oksygen og karbondioksid gjennom hele kroppen. Hemoglobin binder seg til oksygen i lungene og frigjør det i vev der oksygenkonsentrasjonen er lavere.
Forskrift
- Regulering av gassutveksling: Både planter og mennesker har reguleringsmekanismer for å kontrollere gassutveksling. Hos planter reguleres åpning og lukking av stomata av ulike faktorer som lysintensitet, karbondioksidkonsentrasjon og vanntilgjengelighet. Hos mennesker styres pustehastigheten, og derfor gassutvekslingen, av respirasjonssenteret i hjernen og påvirkes av faktorer som fysisk aktivitet og karbondioksidnivåer i blodet.
Selv om det er noen likheter i utvekslingen av gasser hos mennesker og planter, er det også betydelige forskjeller i mekanismene og strukturene som er involvert, samt bruken av spesialiserte molekyler som hemoglobin hos mennesker for effektiv oksygentransport.