침엽수 원뿔

Conifer cone
가장 무거운 솔방울인 성숙한 암컷 콜터 파인(Pinus Coulteri) 콘
록키마운틴더글라스피르(Pseudotsuga menziesi var. glauca) 암컷 콘
록키 마운틴 폰데로사 소나무의 미성숙한 수컷 또는 꽃가루 원추(Pinus ponderosa var. scopulorum)

침엽수 원추(공식식물용어스트로빌루스, 복수 스트로빌리)는 나체배엽식물상의 씨앗을 가진 기관이다.그것은 보통 목질이며, 중심축 주위에 배치된 비늘과 포엽을 포함하며, 특히 침엽수와 소철류에 있다.피노피타(침엽수 분지)의 원추는 생식 구조를 포함하고 있다.나무 원뿔은 씨앗을 생산하는 암컷 원뿔이다.꽃가루를 생산하는 수컷 원추보통 초본이고 완전히 성숙해도 눈에 잘 띄지 않는다."콘"이라는 이름은 그리스 코노스 (피네콘)에서 유래했는데, 이것은 또한 기하학적 원뿔에 이름을 붙였다.원뿔의 개별 판은 비늘로 알려져 있다.침엽수 원뿔의 움보(umbo)는 원뿔에 씨앗 비늘이 처음 자라는 것을 말하며,[citation needed] 2년 된 비늘의 끝에 융기로 나타납니다.

수컷 원추형(마이크로스트로빌루스 또는 꽃가루 원추형)은 모든 침엽수에 걸쳐 구조적으로 유사하며, 종마다 작은 방식으로만 차이가 난다.중심축에서 뻗어나온 것은 마이크로스포로필(변성된 잎)이다.각 미세포자낭 아래에는 하나 또는 여러 미세포자낭이 있다.

암컷 원뿔은 꽃가루에 의해 수정되면 씨앗이 되는 배란포함하고 있다.암컷 원추형 구조는 침엽수 과에 따라 더욱 현저하게 다르며, 종종 많은 침엽수 종의 식별에 매우 중요합니다.

침엽수과의 암컷 원뿔

원추꽃과

암컷 스트로빌루스(Pinus sylvestris)의 해부학.
푸른 가문비나무의 어린 원뿔

소나무과(소나무, 가문비나무, 전나무, 삼나무, 종려나무 등)는 침엽수(즉, 물고기 비늘처럼 비늘이 서로 겹치는 것)를 가지고 있다.이 소나무 원뿔들, 특히 목질 암컷 원뿔들은 "아케티팔" 나무 원뿔로 여겨집니다.

암컷 원뿔에는 두 가지 종류의 비늘이 있습니다: 브락트 비늘과 씨 비늘(혹은 난소 비늘)이 있으며, 하나는 고도로 변형된 가지에서 파생된 각 브락트 비늘에 의해 하위 조정됩니다.각각의 씨앗 비늘의 위쪽 바닥에는 꽃가루 알갱이에 의해 수정 후 씨앗으로 발달하는 두 개의 배란이 있습니다.브락트 비늘은 먼저 발달하고 수분 시에 두드러집니다. 씨앗 비늘은 씨앗을 감싸고 보호하기 위해 나중에 발달하며, 브락트 비늘은 종종 더 이상 자라지 않습니다.비늘은 꽃가루를 받기 위해 일시적으로 열렸다가 수정과 성숙기에 닫혔다가 성숙기에 다시 열려서 씨앗이 빠져나갈 수 있게 한다.대부분의 송과 속에서는 수분 후 6~8개월이 걸리지만, 삼나무에서는 12개월, 대부분의 소나무에서는 18~24개월(드물게는 더 많다)이 걸린다.원추는 건조할 때 다시 구부러지는 씨앗 비늘에 의해 열리거나 씨앗 비늘이 떨어지면서 분해되는 원추에 의해 열린다.원추형, 원통형 또는 타원형(계란 모양)이며, 길이 2-60cm, 폭 1-20cm의 작은 것부터 매우 큰 것까지 다양하다.

숙성 후, 비착성 솔방울의 개구부는 수분 함량과 관련이 있습니다. 즉, 솔방울은 건조할 때 열리고 [1]젖을 때 닫힙니다.이로 인해 비교적 건조한 날씨에 바람에 의해 전달되는 작은 씨앗이 분산되어 부모 나무로부터 이동하는 거리가 넓어집니다.솔방울은 종자 분산이 [2]완료된 후에도 수명 동안 여러 번의 개폐 주기를 거친다.이 과정은 오래된 원뿔이 나뭇가지에 붙어 있을 때 그리고 오래된 원뿔이 숲 바닥에 떨어진 후에도 발생합니다.떨어진 솔방울의 상태는 산림 바닥의 수분 함량을 대략적으로 나타내는 것으로 산불 위험의 중요한 지표이다.닫힌 원뿔은 습한 상태를 나타내며 열린 원뿔은 포레스트 바닥이 건조함을 나타냅니다.

이로 인해, 소나무 원추는 건조한 기후와 습한 날씨를 예측하기 위해 온대 기후에 있는 사람들에 의해 종종 사용되어 왔고, 보통 공기의 습도를 측정하기 위해 바깥의 어떤 끈에 수확한 소나무 원추체를 매달았다.

아라우카리아과 원뿔

아라우카리아과(Alucaria, 아가티스, Wollemia)의 일원들은 브락트 비늘과 종자 비늘이 완전히 융합되어 있으며, 각각의 비늘에 하나의 배주만 있다.원추는 구형 또는 거의 비슷하며, 직경이 5~30cm로 크고 18개월 안에 성숙합니다. 성숙하면 씨앗을 방출하기 위해 분해됩니다.아가티스에서는 씨앗이 날개가 있고 씨앗 비늘에서 쉽게 분리되지만, 다른 두 속에서는 씨앗이 날개가 없고 비늘과 융합한다.

포도카르파스과콘

베리를 닮은 포도카르푸스콘

Podocarpaceae의 원추는 발달은 아니지만 기능이 Taxaceae(아래 Q.v.)의 원추와 비슷하며, 비늘이 매우 변형된 베리처럼 되어 새를 유인하여 씨앗을 흩어지도록 진화했습니다.대부분의 속에서는, 2개에서 10개 이상의 비늘이, 통상은 부풀어 오르고, 밝은 색이며, 부드럽고, 식용이 되는 다육질의 아릴로 융합되어 있다.보통 원추형의 꼭대기에 있는 한두 개의 비늘만이 비옥하고, 각각의 비늘은 날개 없는 씨앗을 낳지만, 색세고테아에서는 몇몇 비늘이 비옥할 수 있다.다육질 비늘 복합체의 길이는 0.5~3cm이고, 씨앗의 길이는 4-10mm이다.일부 속(예: 프럼노피티)에서는 비늘이 미세하고 살이 많지 않지만, 종자막은 대신 살이 많은 층을 형성하며, 중앙 줄기에 1개에서 3개의 작은 자두처럼 보인다.그 씨앗들은 새의 위에서 소화에 저항하기 위해 진화한 단단한 털을 가지고 있다.

원추꽃차례

자이언트 세쿼이아 콘

편백나무과(편백나무, 수목, 주니퍼, 레드우드 등)의 구성원은 브락트와 씨 비늘이 완전히 융합되어 있으며, 브락트는 비늘의 작은 덩어리 또는 척추에 불과하다는 점에서 다릅니다.식물 용어 갈불루스(복수 갈불리, 라틴어로 편백 원뿔을 뜻하는 말)는 때때로 이 과의 일원을 위해 스트로빌루스 대신 사용됩니다.암컷 원추는 각 비늘에 1개에서 20개의 배란을 가지고 있다.그들은 종종 위에서 설명한 침엽수 원추와는 달리 펠트 모양의 비늘을 가지고 있지만, 일부는 침엽수 비늘을 가지고 있다.원추는 보통 작습니다.0.3~6cm 또는 1⁄8~2+38인치 길이이며, 누트카 편백나무와 같은 구형 또는 이와 거의 비슷한 경우가 종종 있는 반면, 서부 홍백나무캘리포니아 향나무같은 다른 것들은 폭이 좁다.저울은 나선형으로 배열되거나 2개(반대 쌍) 또는 3개(거의 4개)의 반원형으로 배열됩니다.나선형 비늘 배열의 속들은 과거에는 종종 별도의 과(Taxodiaceae)로 취급되었다.대부분의 속은 목질이고 씨앗은 2개의 좁은 날개(종자 양쪽을 따라 하나씩)를 가지고 있지만, 3개의 속(플라티클래더스, 마이크로바이오타, 주니페러스)에서는 씨앗이 날개가 없고, 주니페러스에서는 원추는 살이 많고 베리와 비슷합니다.

흑각화과 원추꽃차례

비늘은 침엽수과(유일한 과)의 원추와 씨앗은 일부 침엽수과와 비슷하지만 길이가 6-11cm로 더 크다. 비늘은 침엽수이고 나선형으로 배열되어 있으며 각 비늘에 5~9개의 배란이 있다.

세팔로탁스과와 세팔로탁스과 원추체

베리를 닮은 주목콘

주목과와 근연종인 세팔로탁스과는 침엽수 중에서 가장 변형된 원추체를 가지고 있다.암컷 원뿔에는 하나의 비늘이 있고, 독성이 있는 배수가 있습니다.비늘은 부드럽고 밝은 색상의 달콤한 과즙이 많은 베리 같은 아릴로 발전하여 치명적인 씨앗을 부분적으로 감싸줍니다.씨앗에만 독이 있다.씨앗이 있는 모든 '베리'는 설탕이 풍부한 비늘을 소화시키고 단단한 씨앗을 그들의 배설물에 손상되지 않은 상태로 통과시키는 새들에 의해 먹히므로, 씨앗은 모식물로부터 멀리 떨어져 흩어진다.

시카다과 원추꽃차례

침엽수 아래에는 포함되지 않지만, 이 원추형 식물군은 일부 유형의 '원시적' 특성을 유지한다.그것의 잎은 양치식물처럼 활짝 핀다.약 305종의 소철과가 현존하고 있다.큰 원추형으로 번식하며 다른 침엽수와 관련이 있지만 대부분의 원추형 과처럼 목질 줄기를 가지고 있지 않다.

웰위츠키아과 원뿔

사이카드와 같이, 이 독특한 원뿔 모양의 식물은 침엽수로 간주되지 않고, 웰위치알목(Welwitschiales)에 속합니다.Welwitschia mirabilis는 종종 살아있는 화석으로 불리며, 이 과의 유일한 속인 Welwitschia mirabilis의 유일한 과이다.수컷 원추는 수컷 식물에, 암컷 원추는 암컷 식물에 있습니다.두 개의 자엽이 출현한 후 잎이 두 개만 남는다.그 두 잎은 손톱처럼 밑부분에서 더 길게 자란다.이것은 큰 가뭄에 견딜 수 있게 해주며, 이것이 나미비아의 사막에서 살아남은 이유일 가능성이 높으며, 반면에 다른 모든 대표들은 현재 멸종되었다.

장소 및 배포

레바논 삼나무의 수컷 원뿔
끝부분에서 비정상적으로 가지가 자라는 라치콘

호주에서 발견되는 대부분의 종의 경우, 수컷과 암컷 원추는 같은 식물(나무 또는 관목)에서 발생하며, 암컷은 보통 식물의 꼭대기를 향해 높은 가지에 있습니다.꽃가루가 한 식물의 수관 안에서 수직으로 위로 날리는 일은 거의 없지만, 바람을 타고 천천히 위로 떠내려가 한 식물에서 낮은 식물에서 다른 식물에서 높은 식물에서 불어올리기 때문에, 이러한 분포는 교차 비료의 가능성을 향상시킬 것으로 생각됩니다.일부 침엽수에서는 수컷 원뿔이 함께 대량으로 자라는 경우가 종종 있는 반면 암컷 원뿔은 단독 또는 소규모의 군집에서만 생산되는 경우가 더 많습니다.

소나무의 또 다른 특징적인 배열은 수컷 원추체가 가지 끝에 위치하는 반면 암컷은 가지 끝에 위치한다는 것이다(같은 가지 또는 다른 가지).그러나, 종려나무와 삼나무에서는, 두 종류의 원추형 원추형 원추형 원추형 원추형 원추형 원추형 원추형 원추형 원추형 원추형 원추형 원추형 원추형 원추형 원추형 원추형 원추형 원추형 원추형 원추형큐프레시과의 열매도 다양합니다.예를 들어, 큐프레서스 같은 어떤 것들은 수컷 원뿔과 암컷 원뿔의 위치에 차이가 거의 없거나 전혀 없다.

콘 작물

콘 작물 잠재력은 다양한 방법으로 예측할 수 있다.잠재적 작물의 조기 징후는 특히 현재 및 이전의 콘 작물이 좋지 않은 경우, 싹 분화 시 비정상적으로 덥고 건조한 날씨의 시기일 수 있다(Nienstaedt 및 Zasada 1990).[3]원추 작물 잠재력은 가을이나 겨울에 암컷 생식 싹을 세어 추정할 수 있으며, 경험이 풍부한 관찰자는 미묘한 형태학적 차이를 발견하고 생식 싹과 식물 싹을 구별할 수 있다(Eis 1967b).[4]

흰 가문비나무 씨앗 수집은 비싸고 붉은 다람쥐의 콘 캐쉬에서 채취하는 것이 아마도 가장 저렴한 방법일 것이다.캐시된 원뿔의 시드 실행 가능성은 현재 캐싱 중에 달라지지 않지만 캐시에 1~2년 있으면 기본적으로 0으로 떨어집니다(Wagg [5]1964).

종자 과수원의 원추체 채취는 직관에 반하는 "토핑" 기술로 촉진되고 있으며, 원추체 생산을 줄이지 않고 원추체 채취 비용의 1/3로 분리된 왕관 꼭대기에서 원추체를 채취한다(Slayton 1969, Nienstaedt 1981).[6][7]

의사콘

노르웨이 가문비나무에서 파인애플 유사콘 갈증을 개발하고 있다.
시트카 가문비나무의 유사음

노르웨이시트카 가문비나무는 양털 진딧물인 아델게스아비에티스에 의해 파인애플 갈피소콘이 형성되기 쉽다.이것들은 원뿔은 아니지만 매우 흡사합니다.

올더 나무는 침엽수는 아니지만, 그들의 성숙한 씨앗이 맺히는 구조는 원추형 나무와 매우 흡사하다.

문화적 용도

수제 가문비나무 원뿔 소
사런트의 문장에 있는 콘.

침엽수가 널리 발생했기 때문에 침엽수가 흔한 문화의 예술과 공예의 전통적인 부분이 되어왔다.계절별 화환과 장식, 화재 발생기, 조류 사료, 장난감 [8]등이 그 사용 예다.솔방울이 건조도에 따라 열리고 닫히는 것을 이용한 불가능한 병 기계 퍼즐의 흥미로운 파생입니다.병 디스플레이에 솔방울을 구성할 때 입구가 좁은 병 안에 적당한 크기의 닫힌 축축한 원뿔을 삽입하여 건조 [9]시 개방시킨다.

소는 아이들이 자연에서 발견되는 물질을 사용하여 만든 전통적인 에서 만든 장난감이다.가장 일반적인 디자인은 막대기나 성냥이 달린 가문비나무나 솔방울로, 원뿔 비늘 사이에 끼워 쉽게 부착할 수 있습니다.콘 소를 가지고 노는 것은 종종 막대기로 동물 울타리를 만드는 것을 포함합니다.대부분의 경우, 적어도 부유한 나라에서는, 콘 소는 제조된 장난감으로 대체되었지만, 콘 소의 탄생은 여전히 어린이들을 위한 야외 활동으로 인기를 누리고 있다.

술카바의 문장에 4개의 원뿔이 있다.

콘 소는 핀란드에서 케피레메(복수: Képylehmé)로 알려진 어린이 문화의 일부입니다.Képylehmét) 스웨덴에서는 Kottkor 또는 Kottdjur(원추동물)로 알려져 있습니다.학교와 다른 기관들은 자연과 역사에 대한 야외 교육의 일환으로 아이들에게 콘 소 만드는 법을 가르친다.

핀란드에는 아이들이 탈 수 있을 만큼 큰 원뿔 소 조각이 있는 박람회장이 있다.스웨덴에서는 플레이어가 가상 콘 [10]소를 만들 수 있는 비디오 게임이 출시되었습니다.스웨덴의 예술가 라세 오버그는 콘 소를 이용한 작품을 만들어 냈는데, 이 작품은 알파벳[11] 책에 수록되어 있고 다른 [12][13]고전 장난감들 중에서도 스웨덴 우표에 그려져 있다.

원뿔은 또한 때때로 문장상의 문장에서 전하로 사용된다.

러시아와 그루지야의 일부 지역에서는 늦봄에 미성숙한 솔방울을 수확하여 단맛[14]내기 위해 끓인다.

상징주의

송과선[15]솔방울의 이름을 따서 붙여졌다.솔방울은 고대 아시리아 미술에서 다산의 상징으로도 사용되었다.기독교 상징주의에서 그것들은 [16]생명의 나무와 밀접하게 관련되어 있다.

「 」를 참조해 주세요.

갤러리

마이크로 컴퓨터 단층 촬영에 의한 큐프레서스 콘 시각화

레퍼런스

  1. ^ 도슨, 콜린, 빈센트, 줄리안 F. V., 로카, 앤 마리.1997년 솔방울이 어떻게 열리는지네이처 390: 668
  2. ^ "Ask a Scientist: Pine Cone Wet and Dry". Newton.dep.anl.gov. Archived from the original on 2015-02-26. Retrieved 2013-08-30.
  3. ^ Nienstaedt, Hans; Zasada, John C. (1990). "Picea glauca". In Burns, Russell M.; Honkala, Barbara H. (eds.). Conifers. Silvics of North America. Washington, D.C.: United States Forest Service (USFS), United States Department of Agriculture (USDA). Vol. 1 – via Southern Research Station.
  4. ^ Eis, S. 1967b흰 가문비나무와 검은 가문비나무의 원추 작물은 예상할 수 있다.시간 43(3): 247~252.
  5. ^ 와그, J.W.B. 1964년다람쥐를 자른 원뿔에서 나오는 흰 가문비나무 씨앗의 생존 가능성.대상. 연대기 40 (1):98~110.
  6. ^ 슬레이튼, S.H. 1969년콘 컬렉션을 위한 새로운 기술입니다.USDA, For.서브, 나무 식물.주 20(3):13(1990년 니엔슈타트 및 자사다에서 인용)
  7. ^ 니엔슈타트, H. 1981년꼭대기 가지치기 흰 가문비나무 종자 과수원 이식은 콘 생산을 줄이지 않는다.USDA, For.서브, 나무 식물.주 32 (2): 9~13. (코츠 외 1994에 인용)
  8. ^ "Pine Cone Craft Projects". Familycrafts.about.com. 2013-08-23. Retrieved 2013-08-30.
  9. ^ zupperzipper (2008-07-13). "Pine Cone in the Bottle Display". Instructables. Retrieved 2013-08-30.
  10. ^ Kapsyljakt med Anki och Pyte 리뷰 "원뿔 소를 만드세요"
  11. ^ Obergs ABC[permanent dead link] "콘 소, 작은 공포, 떼지어 다니는 헬리콥터 등에 관한 작은 책"
  12. ^ Posten.se 보도자료 Archived 2010-09-13 at the Wayback Machine "모티브에는 콘소, 전통 의상을 입은 인형, 말과 마차 장난감을 모두 보여주는 시골에서의 생활이 포함됩니다."
  13. ^ 공식 우편 사이트의 스탬프 Livet pö Landet 이미지
  14. ^ "Pine Cone Preserves".
  15. ^ "Pineal (as an adjective)". Online Etymology Dictionary, Douglas Harper. 2018. Retrieved 27 October 2018.
  16. ^ 우도 베커의 기호 연속체 백과사전 (2000) 234페이지

외부 링크