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제34장

식물 구조, 성장 및 영양

 식물 다양성 소개
물에서 땅으로 약 4억 1천만 년 전에 녹조류가 물에서 땅으로 전환되면서 왕국 플란테가 처음 등장했습니다. 이…
 무관속 무종자 식물
거의 400,000종에 달하는 지구의 다양한 식물 생물은 비혈관, 종자 혈관 및 종자 식물의 생물학적 특성에 따라 세…
 무종자 유관속 식물
씨앗없는 혈관 식물은 지구상에서 최초의 키가 큰 식물이었다 오늘날, 종자 없는 혈관 식물은 모니로피테와…
 종자 식물 소개
대부분의 식물은 씨앗 식물입니다 - 씨앗, 꽃가루, 감소 된 게임 토피테를 특징으로합니다. 종자 식물은 체육관…
 기본 식물 해부학 : 뿌리, 줄기 및 잎
혈관 식물의 주요 장기는 뿌리, 줄기 및 잎이지만 이러한 구조는 다른 식물 종의 특정 요구 와 환경에 맞게 매우…
 식물 세포 및 조직
식물 조직은 관련 기능을 수행하는 유사한 세포의 집합입니다. 다른 식물 조직은 자신의 전문 적인 역할을…
 분열조직과 식물 성장
식물은 평생 동안 자랍니다. 이것은 불확실한 성장이라고하며 대부분의 동물과 식물을 구별합니다. 식물의 특정…
 뿌리와 새싹의 1차 및 2차 성장
지구 식물의 90% 이상을 차지하는 혈관 식물은 모두 뿌리와 싹을 길게 하는 1차 적인 성장을 겪습니다. 많은 토지…
 형태 발생
식물 형태 발생 - 식물의 형태와 구조의 개발 - 성장과 세포 분화를 포함하여 여러 중복 개발 과정을 포함한다.…
 광 획득
포도당을 생산하기 위해서는 식물이 충분한 광에너지를 포착해야 합니다. 많은 현대 식물은 빛 획득을 전문으로…
 물과 미네랄 획득
식물 뿌리의 특수 조직은 토양에서 물, 광물 및 일부 이온을 포착하기 위해 진화했습니다. 뿌리는 이 과정을…
 단거리 자원 운송
단거리 수송은 공정에서 플라즈마 멤브레인을 횡단하여 2-3 개의 세포 거리에서 발생하는 수송을 말합니다.…
 물관부 및 증산에 의한 자원 운송
혈관 식물의 자일렘은 식물의 나머지 부분에 뿌리에 의해 채택되는 물과 용해 된 미네랄을 분배합니다. 자일렘…
 기공에 의한 증산작용 조절
광합성 동안 식물은 필요한 이산화탄소를 획득하고 생성된 산소를 다시 대기로 방출합니다. 식물 잎의 표피의…
 물 손실을 줄이는 적응
식물 잎에서 증발은 발생을 구동하지만, 그것은 또한 물의 손실을 초래한다. 물은 광합성 반응 및 기타 세포…
 체관부와 당 운송
많은 살아있는 유기체와 마찬가지로 식물에는 특정 식물 기능을 전문으로하는 조직이 있습니다. 예를 들어,…
 토양 생태계
식물은 토양에서 무기 미네랄과 물을 획득하여 육상 식물의 천연 배지 역할을합니다. 토양의 구성과 품질은…
 식물 영양의 핵심 요소
모든 살아있는 유기체와 마찬가지로 식물은 항상성 생존, 재생, 성장 및 유지를 위해 유기 및 무기 영양소가…
 식물 영양에서 박테리아와 곰팡이의 역할
식물은 광합성을 통해 자신의 음식을 만들 수있는 인상적인 능력을 가지고있다. 그러나 식물은 종종 제대로…
 착생식물, 기생충 및 육식동물
식물은 종종 뿌리의 영양 섭취 능력을 향상시키기 위해 토양 주거 곰팡이 또는 박테리아와 상호 관계를…
 아포플라스트와 심플라스트
식물 의 성장은 토양에서 물과 용해 된 미네랄을 섭취 할 수있는 능력에 달려 있습니다. 모든 식물의 뿌리…
<em>헬리안투스 아누스의</em> 대규모 열화상 스크리닝에 의한 새로운 식물 증발 규제 기관 식별
생물학적 및 비생물적 응력에 대한 식물 적응은 다양한 요인에 의해 지배되며, 그 중에서도 물 결핍이나…
공장 Vasculature의 3 차원 구조 및 기능을 시각화하기 위해 높은 해상도로 계산 된 단층 촬영을 사용하여
고해상도 X 선 계산 된 단층 촬영 (HRCT)은 지금 (예 : Brodersen 외 삼차원 (3D)에 식물 목질부 네트워크의 구조와…

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