처리 수액 조성 광합성 과정 개질 원료 수액으로부터 유래 된 수용성 식물의 내부를 통과하고 물질이다. 기능이 완전히 다르기 때문에 수지나 라텍스와 같은 식물에서 생산되는 다른 물질과 혼동해서는 안됩니다.
수액은 나무를 포함하여 식물 내부에 위치한 작은 구멍과 덕트 내부를 이동하는 물질입니다. 광합성 과정을 거치지 않은 수액을 생수 액이라고합니다. 목질이라고하는 모세 혈관을 통해 흐릅니다.

식물이 광합성을하게되면 생수 액의 조성이 바뀌고이를 "가공 된 수액"이라고 부르며 그 변위는 체액이라고하는 여러 종류의 관형 도관을 통해 발생합니다.
따라서 정교한 수액은 체관을 통과하는 물질로 알려져 있으며, 그 주요 목적은 식물의 몸 전체에 존재하는 설탕, 영양소 및 물을 분배하는 것입니다. 잎과 뿌리).
가공 된 수액은 주로 다량의 당, 미네랄, 아미노산, 유기산, 비타민, 식물성 자극제 및 무기 이온으로 구성됩니다.
반면에 식물에 존재하는 물이 증발하면 식물의 잎에 수분을 공급하는 역할을합니다. 수액이 식물로 운반되는 방식은 역사적으로 논쟁의 대상이었습니다.
현재, 수액의 수직 및 상향 변위 과정은 그것이 이동하는 세포 및 덕트 내부의 압력 변화로 인해 가능하다고 믿어집니다.
가공 된 수액의 구성
가공 된 수액은 영양분이 풍부하고 다량의 당, 미네랄, 아미노산, 유기산, 비타민, 식물 조절제 및 무기 이온을 포함합니다.
영양분이 풍부하고 순도 (독소가 포함되어 있지 않음) 덕분에 일반적으로식이 요법과 영양이 분명히 의존하는 곤충이 섭취합니다.
때로는 정교한 수액의 구성이 그것을 소비하는 곤충과 식물의 구조를 뚫는 순간에 쉽게 전염 될 수있는 병원균을 운반 할 수 있기 때문에 그것을 소비하는 곤충과의 상호 작용으로 인해 변경 될 수 있습니다.
반면에 가공 된 수액은 유기물과 무기물의 완전한 혼합물로 간주됩니다. 일부 연구에 따르면 설탕과 아미노산은 가공 된 수액에 존재하는 주요 물질입니다.
자당은 가공 된 수액에서 발견되는 주요 당이지만 포도당, 과당, 만니톨 및 소르비톨과 같은 다른 당도 그 조성에 존재할 수 있습니다.
아미노산은 가공 된 수액에서 발견되는 환원 질소의 주요 형태입니다. 총 농도는 식물 종에 따라 다릅니다.
말산, 숙신산, 아스코르브 산 및 구연산과 같은 유기산도 다양한 식물 종에서 발견 될 수 있습니다.
변환
정교한 수액 생산 과정은 식물이 뿌리를 통해 토양에서 영양분을 흡수 할 때 시작됩니다. 이런 식으로 지구에 존재하는 소금, 물 및 미네랄이 필요합니다.
이것은 원시 수액이 처음에 형성되는 방법으로, 잎에 도달 할 때까지 목질이나 목질 용기의 도움으로 줄기에 의해 운반됩니다.
잎에있는 작은 구멍에 들어가면 생수 액은 광합성 과정을 통해 정교한 수액으로 변환됩니다.
광합성은 엽록소 (식물, 조류 및 일부 박테리아)를 가진 모든 생명체가 햇빛에서 에너지를 가져와 화학 에너지로 변환 할 수있는 과정입니다.
가공 된 수액은 생수 액이 광합성 과정에서 발생하는 물질과 혼합 될 때 발생합니다. 일단 변형되면 수액은 식물의 몸 전체에 영양분, 당분, 아미노산 및 물을 분배하기위한 목적으로 라이베리아 체관 또는 혈관을 통해 식물을 통과합니다. 또한 전분과 같은 물질을 저장할 수 있습니다.
수송
정교한 수액은 체관 또는 라이베리아 선박을 통해 식물 내부로 운반됩니다. 이러한 방식으로 식물의 모든 신체 부위,보다 구체적으로 섭취 될 조직 (예 : 분열 조직)에 도달하거나 씨앗, 과일 또는 뿌리에 저장됩니다.
정교한 수액이 중력에 대항하여 식물 내부에서 위쪽으로 이동하는 방식에 대한 몇 가지 이론이 있지만 가장 널리 받아 들여진 이론은 응집 가설로 알려져 있습니다.
응집 가설
식물학의 응집 가설은 식물의 수액이 분자간 매력의 도움으로 어떻게 몸 위로 이동하는지에 대한 일반적으로 받아 들여지는 설명입니다.
다양한 계산과 실험은 물 분자 사이의 응집력과 분자와 세포 혈관 벽 사이의 접착력이 물이 식물 내부를 대체하기에 충분한 인장력을 부여하기에 충분하다는 것을 나타냅니다.
수액에 존재하는 물이 식물 내부에서 얻는 장력은 수액을 나무의 가장 높은 부분으로 연속적으로 운반하기에 충분합니다. 즉, 수액의 덕트 내부에서 수액 흐름에 파열이 없습니다. 식물.
이러한 일정한 수액 흐름을 기둥이라고하며 식물에서 물의 수직 및 상향 이동을 담당합니다.
수액의 상승 메커니즘은 잎에서 나오는 물의 증발을 포함하기 때문에 증산입니다. 따라서 정교한 수액을 수직으로 움직여서 수분을 보충해야합니다.
응집 이론은 식물 내부에서 생성되는 수액의 움직임을 설명하기 위해 다양한 연구자들이 제기 한 가설입니다.
참고 문헌
- 브리태니커, 테네시 (2017). 브리태니커 백과 사전. SAP에서 입수 : britannica.com.
- 브리태니커, 테네시 (2017). 브리태니커 백과 사전. 응집 가설 : britannica.com에서 얻었습니다.
- (2017). Escuelapedia. 정교한 수액에서 얻음 : schoolpedia.com.
- Hijaz, F., & Killiny, N. (2014 년 7 월 11 일). 미국 국립 의학 도서관. Citrus sinensis L. Osbeck (Sweet Orange)에서 얻은 체관 수액의 수집 및 화학적 조성에서 검색 : ncbi.nlm.nih.gov.
- Luengo, L. (sf). 식물 영양. 3.5 정교한 수액 수송 : recursostic.educacion.es에서 얻음.
- 과학자, AS (2016). 활동중인 식물. 체관 수액을 수집하는 기법에서 획득 : plantsinaction.science.uq.edu.au.
- 샤, R. (2016). 생물학 토론. 식물의 체관 수액에서 얻음 : 구성 및 이동-식물 : biodiscussion.com.
