의 중요성을 기공–식물생리학

의 중요성 Stomata

식물도 간단한 구조를 외부로 주로 구성된 줄기의 잎,꽃,그리고 뿌리입니다. 그러나 내부에는 서로 다른 생리 활동을 수행하기 위해 함께 작동하는 복잡한 메커니즘의 전 세계가 있습니다. 식물 성장을 주도하는 주요 힘은 물입니다. 그것은 일부 종에서 구조의 95%까지 구성하는 식물의 주요 구성 요소입니다., 물 식물 성장에 대 한 책임을 어떻게 수 있습니까?간단히 말해서,그것은 모든 복잡한 화학 반응이 일어나는 매체이며,또한 영양소 흡수 및 전좌를 담당합니다. 물 뿌리를 통해 주로 식물에 입력 하 고 다음 다른 기관에 전송 됩니다,식물 전체에 영양분과 호르몬을 배포. 식물 성장을 위해 물 의 중요성을 확립 했으므로 식물 성장을 주도하는 기공 인 위장의 중요성을 명시하는 것이 중요합니다. 그래서,위장은 무엇입니까?,간단히 말해서,그들은 식물의 표면에있는 개구부이며,주로 잎에서 발견되지만 줄기와 다른 기관에서도 발견됩니다. 그들은 가드 세포라고 불리는 전문화 된 실질 세포로 둘러싸인 기공입니다. Stomata 는 두 가지 주요 기능,즉 이산화탄소(CO2)의 진입로 역할을하고 우리가 호흡하는 산소(O2)를 방출하는 가스 교환을 허용합니다. 다른 주요 기능은 증산을 통한 물 이동을 조절하는 것입니다. 기공에 따라 다를 모양과 크기를 변경할 수 있다는 것을 적응 서로 다른 환경적 요소,따라서 최적의 조건에 대한 광합성에.,

원:박사 빌렘 반 Cotthem,겐트 대학(벨기에)

단지 동물로 흡입,식물,이렇게 너무를 통해 stomata. 그들이 책임지고있는 기체 교환은 필수적인 이산화탄소를 들여 광합성을 촉진합니다. 이산화탄소는 광합성을 유도하는 연료로 사용되며,부산물로 산소를 생성하여 대기로 방출됩니다. 자,위장은 어떻게 광합성을 촉진 할 수 있습니까? 그들은 증산에 중요한 역할을함으로써 그렇게 할 수 있습니다., 증산은 식물 내로의 물 흡수,그 내에서의 분포 및 영역 부분으로부터의 대기로의 최종 방출로 정의된다. 증산을 통해 기공을 만들고 물에 잠재적인 식물,동시에,호의 수동적인 물의 흡수에 뿌리는 것입니다 그런 다음 운송에 걸쳐 공장에 의해 목부.

광합성을 수행하기 위해 식물은 설탕과 산소를 생산하기 위해 물 6 분자와 CO2 6 분자가 필요합니다., 따라서 언급 한 바와 같이,기공은 물 및 이산화탄소,식물에 진입하는 데 필수적인 부분을 담당하므로 광합성을 촉진합니다.

Stomata 는 환경 신호에 따라 크기를 변경하여 증산과 CO2 섭취를 조절합니다. 최적의 조건에서 위장은 넓게 열려있어 대기와의 기체 교환이 가능합니다. 가드 셀 변경 기 공 크기에 대 한 책임,그들은 확장 하거나 스스로 효과적으로 열고 닫는 위장을 계약 하 여 그렇게., Stomata 개방을 위해,물 때문에 세포에서 칼륨 농도에 의존 삼투 가드 세포로 돌진된다. 칼륨은 환경 적 방아쇠에 따라 능동적 인 수송을 통해 세포에 들어가고 떠납니다. 이러한 트리거에는 이온 교환,온도,빛,호르몬 신호,이산화탄소 농도 등이 포함됩니다.

에 대한 기공하는 오픈,칼륨 적극적으로 전송하는 액포,증가하는 농도에서 셀,따라서 운전은 물 항목으로 인삼투,증가포 turgency 및 크기시켜 줍니다., 반대 발생한 기공밈,칼륨은 전송으로는 세포 유치 물 밖으로 외부에 접 세포에서 기공,효과적으로 닫습니다.

스트레스에 대한 주요 이유 stomata 클로저,공장 생산 abscisic 산(ABA),식물 호르몬 잘 알려진을 조절하는 많은 주요 관련된 프로세스에서는 식물의 개발 및 적응 biotic and abiotic. 물 물 스트레스의 경우 가뭄이나 염분에 의해 발생,식물은 위장을 통해 불필요한 물 손실을 피함으로써 스트레스에 대처., 생리학적으로 말하기,식물 생산 abscisic 산(ABA),신호하는 기공밈에 바인딩하여 세포내용성 ABA-바인딩에서 단백질을 감시하는 세포의 활성화한 다음 두 번째 메신저와 같은 선생님,질소 산화물,Ca2+트리거 이온 채널 궁극적으로 원인을 물을 떠나 가 셀,따라서 축소 크기 및 축소에 구멍,효과적으로 닫습니다.

이 방법은 식물을 절약할 수 있습 물을 피해,모든 불필요한 손실 때까지,스트레스는 신호 감소,따라서의 농도를 낮추는 ABA 및 그것의 효과에 기공 마감., 마찬가지로,그것은 관찰되었다는 식물을 생성할 수 있습 ABA 에 대한 응답으로 병원균의 공격 등으로 녹 파일링,수있는을 통해 식물을 입력 stomata. 식물은 더 이상의 병원체 침입을 피하면서 구내 폐쇄를 유도하는 ABA 를 합성합니다.

스트레스에 부정적 영향을 미치는 성장을 통해 기공밈에 방해 광합성 뿐만 아니라 물고 호르몬 내에서의 이동,식물에 가져오 호르몬 불균형을 이끌 것입니다하다는 이야기를 하였다., 이것은 현장에서 널리 관찰되어 수확량과 과일 품질 모두에서 엄청난 농경 학적 손실을 초래합니다. 따라서 생리 학적 수준에서 스트레스를 조절하는 것은 위 폐쇄 및 후속 생산 손실을 피하기 위해 중요합니다. 이 늘 변화하는 날씨와 함께,자원 부족,전문 제품을 퇴치하는 식물의 스트레스를 재생에 더 중요한 역할을 효과적으로 완화 생산 손실이다.,

에서 요약,기공에 중요한 역할을 담당 공장을 개발하여,통제의 가스 분위기와 교환 및 증발 제어. 다른 요소에 영향을 미칠 수 있는 그것의 모양과 크기,효과적으로 조절하는 물 흡수,전송 및 배분 및 호르몬 신호에서 다른 기관의 식물,따라서 제어 성장했다. 을 유지하는 식물의 스트레스 무료 필수적입을 피하기위한 생산 손실 될 수 있는 직접적인 효과의 기공 상태입니다.

Daszkowska-Golec,A. 및 Szarejko,I.(2013)., 가뭄 스트레스 조건에서 식물 호르몬의 통제하에 게이트–기공 작용을 열거 나 닫습니다. 식물 과학의 국경,4.

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