에티올레이션

Etiolation
스페인 블루벨 히아신토이데스 히스패니카, 에티올화 상태와 비에티올화 상태의 잎과 꽃을 모두 보여준다.가장 긴 에티올화 잎은 길이가 약 50cm이다.

에티올레이션 /ititiˈleɪn/[1]빛이 부분적으로 또는 완전히 없는 상태에서 자라는 현화 식물에서의 과정입니다.그것은 길고 약한 줄기를 특징으로 하고, 긴 인터노드(internodes)로 인해 잎이 더 작고, 그리고 옅은 노란색을 띤다.어둠 속에서의 묘목의 발육은 "스카토모포제네이션"으로 알려져 있으며, 이는 에티올화 묘목으로 이어진다.

영향들

고립은 식물이 종종 토양, 잎 더미 또는 경쟁 식물의 그늘에서 광원에 도달할 가능성을 높인다.성장 팁은 빛에 강하게 끌리고 빛 쪽으로 늘어나게 됩니다.옅은 색은 엽록소의 부족에서 비롯된다.

다음과 같은 변경 사항이 있습니다.

  1. 줄기와 잎의 신장
  2. 줄기와 잎의 세포벽 약화
  3. 인터노드가 길기 때문에 스템 단위 길이당 잎 수가 적습니다.
  4. 담황백색인 클로로시스

탈이탈은 지하 생육에서 지상 생육 [2]형태로의 묘목의 이행이다.

원인들

에티올레이션은 옥신이라고 불리는 식물 호르몬에 의해 조절되는데, 옥신 호르몬은 꼭대기 우위성을 유지하기 위해 성장 끝에 의해 생성됩니다.옥신은 선단으로부터 아래쪽으로 확산되어 운반되며, 측방 [3]꽃봉오리의 성장을 억제하는 효과도 있다.옥신은 빛에서 활동적이다; 그들이 활동할 때 세포벽의 산성도를 증가시키고 세포벽을 약화시키고 세포가 [4]팽창하도록 하는 확장자를 활성화시킨다.

빛에 노출되지 않은 엽록체에티오플라스트라고 합니다.

디에트리온

탈이탈은 식물 싹이 땅에서 나올 때 또는 불충분한 빛 노출 기간 후 빛에 반응하여 일어나는 일련의 생리학적 및 생화학적 변화이다.이 프로세스는 비공식적으로 그린화라고 불립니다.식물의 싹이나 이미 형성된 잎과 줄기에서 유발되는 이러한 변화는 [5]광합성을 준비하기 위해 일어납니다.

다음과 같은 변경 사항이 있습니다.

  1. 저포코틸 연장의 억제.
  2. 자엽 확장 촉진
  3. 첨단의 후크를 열면, 자세한 것은 Seadling의 광형성과 절연을 참조해 주세요.
  4. 안토시아닌의 합성 촉진.
  5. 에티오플라스트로부터의 엽록체 발달을 촉진한다.

이 과정은 다양한 광수용체 색소가 빛에 노출됨으로써 조절됩니다.피토크롬A와 피토크롬B는 모두 촬영이 공개되었을 때 발생하는 붉은 빛과 원적색의 빛의 비율이 증가하는 것에 반응한다.크립토크롬 1은,[6] 촬영이 표면에 도달했을 때에, 증가하는 청색 빛에 응답한다.

「 」를 참조해 주세요.

  • 데침 – 더 섬세한 채소를 생산하기 위해 절멸을 유도하는 야채 재배 기술

레퍼런스

  1. ^ Burgess, Jeremy (1985). An Introduction to Plant Cell Development. CUP Archive. p. 55. ISBN 0-521-31611-1. Retrieved 2011-01-17.
  2. ^ "PHOTOMORPHOGENESIS". photobiology.info. Retrieved 2016-02-11.
  3. ^ Whippo, CW; Hangarter, RP (2006). "Phototropism: Bending towards enlightenment". The Plant Cell. 18 (5): 1110–9. doi:10.1105/tpc.105.039669. PMC 1456868. PMID 16670442.
  4. ^ Purves, William K.; Sadava, David; Orians, Gordon H. (2004). Life: The Science of Biology. Volume III: Plants and Animals. Macmillan. p. 745. ISBN 9780716758105. Retrieved 2011-01-17.
  5. ^ '생물학 제7판' 캠벨 앤 리스(2004)
  6. ^ 식물생리학 제4판 Taiz & Zeiger (2006)

외부 링크