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식물의 형태와 기능

by 위드h 2022. 10. 26.
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식물체

식물체는 두 개의 주요 기관 체계, 뿌리 체계와 새싹 체계로 구성될 수 있는 기관들로 구성되어 있다.뿌리 체계는 식물을 제자리에 고정시킨다. 뿌리는 물과 미네랄을 흡수하고 광합성 산물을 저장한다. 촬영 시스템은 줄기, 잎, 꽃으로 구성되어 있습니다. 줄기는 잎을 잡고 태양을 향하게 하여 잎이 광합성을 할 수 있게 한다. 꽃은 번식을 위해 변형된 새싹이다. 새싹은 하나 이상의 잎을 운반하는 노드, 내부 노드, 그리고 하나 이상의 꽃봉오리로 구성된 기능 단위인 식물체로 구성된다.식물체는 배아 발생 동안 확립된 두 가지 기본 패턴(정첨-기저축 및 방사축)을 가지고 있다.세포와 조직은 뿌리부터 싹까지 정첨-기저축을 따라 배열되는 반면, 식물의 몸을 구성하는 세 조직계(피부, 접지, 혈관)는 방사축을 중심으로 동심원형으로 배열된다.피부 조직 시스템은 식물의 표피(또는 외부 피복)를 형성하며, 일반적으로 잎에서 가스 교환을 위한 기공, 곤충과 일사로부터 보호하기 위한 트리홈(또는 잎털), 그리고 표면 증가를 위한 뿌리털의 세 가지 특수 구조로 분화된 세포층으로 구성된다.물과 영양소의 흡수와 같은 영역. 땅속 조직은 새싹과 뿌리의 피부 조직과 혈관 조직 사이에 있는 거의 모든 조직을 구성한다. 그것은 파렌치마, 콜렌치마, 스크렌치마 세포의 세 가지 세포 유형으로 구성된다. 마지막으로, 혈관 조직은 목질 조직과 목질 조직으로 구성된다. 목질은 기관지 및 혈관 요소라고 불리는 두 개의 전도 세포로 구성되어 있는 반면, 체관 요소와 동반 세포가 존재하는 것이 특징이다.

식물 영양과 운송

다른 모든 유기체들처럼, 식물은 주로 물과 생명에 필수적인 요소들을 포함하는 다른 분자로 이루어져 있다.수경재배 실험에서 확인된 많은 특정 영양소(또는 필수 요소)의 부재는 식물의 성장과 번식을 방해할 수 있다. 대다수의 식물들은 토양에서 뿌리를 둘러싸고 있는 용액으로부터 이러한 영양분을 얻을 수 있다.농작물의 지속적인 침출과 수확은 토양의 영양분을 고갈시킬 수 있으며, 토양의 영양분은 비료를 사용하여 회복될 수 있다. 파리지옥과 같은 육식성 식물은 다른 절지동물을 소화함으로써 영양분을 얻을 수 있는 반면, 미슬토와 같은 기생성 식물은 물과 영양분을 얻기 위해 다른 식물에 기생할 수 있다.식물은 광합성을 하고, 장기들 사이에서 용질을 운반하고, 증발에 의해 잎을 식히고, 몸을 지탱하는 내부 압력을 유지하기 위해 물이 필요하다.물은 삼투에 의해 식물 세포 안팎으로 확산될 수 있다. 반투과성 막을 가로지르는 물의 이동 방향은 그 막을 가로지르는 물의 전위에 의해 결정된다.물은 아쿠아포린을 통해 뿌리 세포의 막을 통해 확산될 수 있는 반면 용질은 이온 통로와 펌프에 의해 막에 의해 운반된다. 혈관 식물에서 물과 용질은 아포플라스틱과 심플라스틱을 통해 혈관 조직인 목질부로 들어갈 수 있다. 목질부에 들어가면, 물과 미네랄은 토양에서 식물의 공기 부분으로 증산에 의해 위로 분배된다.이와는 대조적으로, 다른 혈관 조직인 세포는 탄수화물(예를 들어, 수크로스)과 호르몬과 같은 다른 용질을 생산한 소스(예를 들어, 성숙한 잎 또는 뿌리)로부터 싱크(예를 들어, 뿌리, 꽃 또는 개발 중인 과일)로 전좌하여 그것들을 사용하고 저장한다.다른 장기의 영양을 위해 축적되거나 동원되는 탄수화물의 양에 따라 공급원과 흡수원이 역할을 바꿀 수 있다.

식물 발육

식물의 발육은 환경적 단서와 식물 자체의 수용체, 호르몬, 게놈에 의해 조절된다.또한, 이들은 성장 및 번식을 위한 자원을 얻을 수 있는 몇 가지 특징을 가지고 있는데, 예를 들면, 자생체, 배아 후 장기 형성, 분화 성장 등이다.발육은 보호막으로 둘러싸인 배아 식물인 씨앗에서 시작된다. 대부분의 식물 씨앗은 보통 휴면 상태이며, 씨앗의 정상적인 활동이 중단된다.종자의 휴면은 몇 주, 몇 달, 몇 년, 심지어 몇 세기 동안 지속될 수도 있다. 휴면은 일단 성장에 유리한 조건이 갖추어지면 깨지고, 씨앗은 싹을 틔우기 시작하는데, 이것은 발아라고 불리는 과정이다. 흡수는 씨앗에 의해 물이 흡수되는 발아의 첫 단계이다. 일단 물이 흡수되면, 씨앗은 효소가 활성화되고 RNA와 단백질이 합성되는 대사 변화를 겪는다. 일단 씨앗이 발아하면, 그것은 탄수화물, 아미노산, 그리고 그것의 발달을 위한 구성 요소 역할을 하는 작은 지질을 얻는다. 이러한 단량체는 전분, 단백질, 지방질의 가수분해로부터 얻어지며, 이들은 자엽질 또는 내분자에 저장된다. 발아는 래디클이라고 불리는 배아 뿌리가 씨앗의 털에서 나오면 완료된다. 이 시점에서, 발전하는 식물은 모종이라고 불리며, 그것의 성장은 자체 광수용체 단백질과 호르몬에 의해 조절된다.성장이 결정되는 동물, 즉 성체 상태에 도달하면 성장이 멈추는 동물과는 달리, 식물 성장은 잠재적으로 평생이 될 수 있는 개방적인 과정이기 때문에 불확실하다.식물은 두 가지 방법으로 자란다: 1차 식물과 2차 식물. 일차 생장에서는 새싹과 뿌리가 형성되고 길어진다. 정점 메리스템은 모든 종자 식물에서 볼 수 있는 1차 식물체를 생산한다. 2차 성장 동안, 측면 메리스템이 2차 식물체를 생성함에 따라 식물의 두께는 증가하는데, 이는 나무와 관목과 같은 목질 에우디코트에서 발견될 수 있다. 외떡잎식물들은 2차 성장을 거치지 않는다.식물체는 메리스템의 계층구조에 의해 생성된다. 뿌리와 새싹 시스템의 정점 메리스템은 1차 메리스템(원생체, 땅 메리스템, 프로캄비움)을 발생시키고, 이는 다시 3개의 조직 시스템(피부, 땅, 혈관)을 발생시킨다.

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