식물 - 개념, 유형, 부분, 번식 및 특성

2024-10-02생물학48

식물의 분류, 부위, 번식 및 기타 특성에 대한 모든 것을 설명합니다. 또, 광합성이란 무엇일까요?

식물 - 개념, 유형, 부분, 번식 및 특성

식물은 지구 전체의 생명 발달에 필수적입니다.

식물이란 무엇입니까?

식물은 식물계 또는 식물문 (phylum plantae) 의 구성원인 살아있는 존재입니다 . 이들은 독립 영양 생물로 이동 능력이 부족 하며 주로 셀룰로오스로 구성됩니다. 나무, 잡초, 풀, 해조류, 관목은 모두 이 생명 왕국의 구성원입니다 .

오늘날 우리가 식물로 알고 있는 것은 약 15억 년 전에 지구 에 나타난 최초의 진핵 및 광합성 조류인 Primoplantae ( Archaeplastida )에서 유래한 것으로, 진핵 원생 동물 과 남세균 사이 의 공생 산물입니다.

점점 더 긴밀해지는 협력을 통해 최초의 엽록체와 에너지 과정으로서의 광합성 가능성이 나타났습니다 . 따라서 이 원시 조류는 바다를 정복 한 다음 땅에 서식했으며, 그곳에서 진화를 통해 양치류, 관목, 나무 및 오늘날 우리가 알고 있는 다른 식물 형태가 되었습니다.

따라서 식물은 물에서 유래했지만 물 과 햇이 있는 한 세계의 거의 모든 서식지 에 존재합니다 . 뜨거운 사막 (예: 사하라)과 얼어붙은 사막(예: 남극) 에서도 불리한 기후 조건에 적응한 식물 종을 찾을 수 있습니다.

참조: 식물 세포

식물의 일반적인 특성

왕국의 모든 종이 구별 없이 공유하는 세 가지 공통적이고 근본적인 특성은 식물의 특징입니다.

  • 독립 영양 영양.  이는 무기물(물, 토양 및 공기 의 물질 )과 햇빛(자외선) 으로부터 스스로 식량을 생성한다는 의미입니다. 탄수화물을 제조하는 이 복잡한 과정을 광합성이라고 합니다.

  • 운동의 부재.  즉, 그들은 (동물과는 달리) 마음대로 움직일 수 없는 존재이다. 그들 중 일부는 물(조류 및 기타 수생 식물)의 자비로 서식지를 바꿉니다.

  • 세포벽을 갖춘 세포.  즉, 세포는 원형질막을 덮고 있는 견고한 셀룰로오스 구조를 가지고 있어 경도와 저항성을 제공 하지만 성장 과정을 더 느리고 복잡하게 만듭니다.

식물의 종류

식물 - 개념, 유형, 부분, 번식 및 특성

나무는 목본 식물인 반면, 이끼는 혈관이 없는 식물입니다.

일반적으로 식물을 크게 두 그룹, 즉 1) 녹조류와 2) 육상 식물 로 구분하는 것이 가능합니다 . 첫 번째 그룹은 진화론적으로 다른 그룹보다 훨씬 이전에 존재하며, 이러한 이유로 일부 학자들은 그들을 다른 생명의 왕국 에 포함시킵니다 . 하지만 광합성을 할 때는 근본적으로 식물처럼 행동합니다.

육상 식물은 차례로 두 가지 범주로 나뉩니다.

  • 혈관 육상 식물. "고등 식물"로 알려진 이 식물은 줄기, 뿌리, 잎 및 기관을 연결하고 줄기까지 이동하는 내부 수송 메커니즘(혈관 메커니즘) 등 완전한 신체 구조를 가지고 있습니다. 동시에 상층은 다음과 같이 나뉩니다.

    • 양치류. 일반적으로 양치류로 알려진 고등종자 식물입니다. 그들은 잎으로 알려진 길고 구부러진 잎을 가지고 있으며 상당한 크기로 자랄 수 있습니다.

    • 정자 식물. 진화계통에서 양치류보다 늦은 고등종자식물. 이 그룹은 속씨식물(화려한 꽃과 꽃가루가 많은 식물)과 겉씨식물(목본 식물)로 구성되어 있으며 지구상에서 가장 지배적인 그룹입니다.

  • 비혈관 육상 식물. 내부 혈관 구조가 없기 때문에 줄기, 뿌리, 잎 사이에 명확한 구분이 없고 크기도 크지 않은 식물입니다. 그들은 일반적으로 이끼로 알려진 선태류와 같은 양치류와 조류의 중간 그룹입니다.

식물의 부분

식물 - 개념, 유형, 부분, 번식 및 특성

각 종에는 식물의 일부가 존재할 수도 있고 존재하지 않을 수도 있습니다.

식물의 유형에 따라 하나 또는 다른 구조를 가질 수 있습니다. 그러나 광범위하게 말하면 식물은 다음과 같이 구성됩니다.

  • 뿌리. 모든 종류의 식물의 기본 기관으로, 액체 든 고체 든 매체에서 물과 영양분을 흡수하는 역할을 합니다 . 일반적으로 뿌리는 빛을 잘 보지 못하고 , 뿌리줄기적으로, 즉 무질서하게 자란다. 또한 영양분과 비상 물질은 일반적으로 구조에 저장됩니다.

  • 줄기. 줄기는 식물의 공중 확장으로 뿌리와 반대 방향으로 자라며 일반적으로 수액과 영양분을 잎과 같은 다른 기관으로 운반하는 전도성 관 시스템을 가지고 있습니다. 더욱이, 줄기는 유기체에 구조적 지지를 제공합니다. 나무의 경우(더 이상 줄기가 아니라 줄기라고 부름) 줄기의 2차 분기에 불과한 가지가 줄기에서 발생하기 때문입니다.

  • 나뭇잎. 광합성이 일어나는 다양한 모양(둥근 모양, 길쭉한 모양), 색상(녹색과 빨간색 사이) 및 질감의 기관입니다. 줄기나 가지에서 생기며, 식물의 종류에 따라 나무의 수분 손실을 줄이기 위해 추위가 오면(가을) 말라서 떨어지기도 합니다.

  • 월경. 이들은 식물의 생식 기관으로, 그로부터 과일과 씨앗이 생성됩니다. 단일 성별로 정의된 식물도 있지만 일반적으로 수술(수컷 생식기)과 암술(암컷 생식기)로 구성됩니다. 그리고 식물 역시 번식이 다른 방식으로 이루어지기 때문에 꽃이 피지 않습니다. 꽃은 매력적인 냄새와 색깔을 갖고 있으며 , 그 기능은 동물(예 : 벌이나 특정 새)을 유인하여 한 꽃에서 다른 꽃으로 꽃가루를 운반하는 역할을 하여 식물 간의 수정과 유전적 교환을 가능하게 하는 것입니다.

  • 씨앗. 꽃이 수정되면 식물은 새로운 개체를 생산할 준비가 된 배아인 씨앗을 생산합니다 . 때때로 이러한 씨앗은 꽃과 수정이 필요 없이 생산되며, 이는 모두 종에 따라 다릅니다. 마찬가지로 일부 씨앗은 과일이라고 알려진 다육질로 덮여 있는 반면, 다른 씨앗은 단순히 환경 에 떨어지 거나 다양한 형태의 보호 및 운송에 싸여 있습니다.

  • 과일. 일반적으로 영양가가 있는 식물 씨앗의 다육성 또는 건조 덮개로, 배아가 떨어질 때 발아를 위한 생식적 지원을 보장하거나 반대로 먹은 후 부모의 그림자에서 멀어지는 데 도움이 됩니다. 일부 동물의 배변.

식물의 중요성

식물은 우리가 알고 있는 것처럼 지구상의 생명체에 필수적입니다. 왜냐하면 식물은 대기 의 산소화를 담당하기 때문 입니다 . 산소가 없으면 우리가 숨쉬는 유기체가 질식할 것입니다.

게다가 그들은 무기물과 에너지 원 (햇빛)을 먹고 초식동물 이나 1차 소비자 에게 먹이를 주기 때문에 육상 및 해양 먹이 사슬 ( 유기체 생산 ) 의 첫 번째 연결고리입니다 .

반면, 식물은 대기 중 CO 2 를 소비하기 때문에 유기체 내에서 대기의 탄소를 고정합니다 . 이 탄소가 축적되면 지구에서 열복사 를 차단하기 때문에 온실 효과 와 지구 온도가 증가합니다. 이렇게 보면 식물은 지구의 냉각 메커니즘입니다 .

식물의 광합성

식물은 무기물 의 변형을 통해 자체적으로 당 이나 전분, 즉 성장하고 유지하는 데 필요한 탄수화물을 자체적으로 생산합니다 . 이것이 주요 대사 활동이며 광합성이라고 합니다.

이는 탄수화물을 생성하고 산소를 과소생산하는 화학 반응을 활성화 하기 위해 공기에서 이산화탄소(CO 2 ), 토양 또는 기타 물리적 매체에서 물, 햇빛에서 나오는 자외선에서 광자를 취하여 대기로 다시 배출하는 것으로 구성됩니다. .

매년 식물은 광합성을 통해 약 1억 톤의 탄소를 전환하여 생명체가 호흡하는 데 필요한 산소를 공기 중으로 되돌립니다 .

더 보기: 광합성

식물 번식

식물 - 개념, 유형, 부분, 번식 및 특성

딸기에는 씨앗이 있지만 일반적으로 스톨론으로 번식합니다.

식물은 유성 및 무성 생식을 모두 수행 하지만 정확한 메커니즘은 일반적으로 종 에 따라 다릅니다 .

성적 재생산 . 성기가 꽃에서 발견되기 때문에 꽃이 피는 종에서 발생합니다. 일부 식물은 자웅동체 (암수가 모두 있음)인 반면 다른 식물은 성별이 정의되어 있습니다.

두 경우 모두 수분이 필요합니다. 즉, 암술 내의 난자를 수정하기 위해 수컷의 꽃가루 알갱이를 암컷 기관(동일한 식물 또는 다른 식물의 식물)으로 교환하는 것입니다. 이러한 수정은 바람이나 벌과 같이 꽃을 먹는 동물의 작용을 통해 발생할 수 있습니다.

그 후, 씨앗(수정된 난자)이 형성되고 그 주위에 외부 조건이 좋을 때 새로운 개체가 발아할 준비가 된 배아가 포함된 특정 유형의 과일이 형성됩니다.

무성생식 . 이 번식 방식에는 꽃이나 수분이 필요하지 않고 식물의 다른 부분을 사용합니다. 이러한 메커니즘은 유전적 다양성이 부족하고원래 개체가 아닌 클론 개체를 생성합니다. 식물 번식에는 다음과 같은 다양한 무성 생식 방식이 있습니다.

  • 스톨론. 식물은 수평 줄기를 만들고 그 끝에서 새로운 식물이 나오며 탯줄처럼 부모와 연결됩니다. 토양과 접촉하면 새로운 식물은 자체 뿌리를 형성하고 자율성을 얻기 위해 스톨론을 부수기 시작합니다 .

  • 뿌리 줄기. 이것은 부모가 만들고 새로운 싹이 나올 때까지 그 줄기에서 멀어지지만 모든 개체가 군체처럼 연결되어 있는 지하 줄기입니다. 이로 인해 1세대 개인과 2세대 개인을 구별하기가 어렵습니다.

  • 괴경. 또 다른 유형의 지하 줄기는 부모가 때로는 씨앗을 통해 생성한 다음 두꺼워지고 영양 물질을 저장하여 새로운 개체가 발아할 때까지 땅에서 싹이 트게 됩니다.

계속: 식물 번식

식물층화

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층화를 통해 다양한 종들이 서로 다른 높이에서 공존할 수 있습니다.

다양한 식물종이 번식하는 환경에는 식물층 이라고 불리는 식물의 “층”의 조직이 있습니다 . 이를 통해 식물은 동일한 환경 내에서 서로 다른 생태계 에 분포할 수 있으며 , 나무, 관목 및 허브가 치열한 경쟁 없이 공존할 수 있습니다 .

첫 번째 층은 땅에 가장 가깝고 허브와 풀이 낮은 높이까지 자랍니다. 더 높이 올라가면 덤불이 올라가고 두 번째 층에는 이미 단단한 줄기가 있고 땅 위에 매달려 있습니다. 그 위에는 지상에서 수 미터 높이의 나무로 구성된 세 번째 층이 있습니다.

환경 문제

식물은 인간으로 인해 다양한 환경 문제 에 직면하는 경우가 많습니다. 예를 들어, 단일 재배는 토양을 황폐화시키고 , 중화학 원소 에 의한 토양 오염 , 산불 또는 산업 목적 (목재, 종이 또는 경작지를 얻기 위한) 을 위한 삼림 벌채 를 초래합니다 .

이는 우리의 생활 방식이 매일 야기하는 불편함 중 일부이며, 종종 식물 군집에 돌이킬 수 없는 손상을 입히거나 수리하는 데 수년이 걸리는 손상을 초래합니다.



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