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체관(Phloem) 관다발(Vascular Bundles)
체관(Phloem) 생산지(Source) 소모지(Sink)
D5a10 요약 '체관(Phloem) 양방향 이동': 식물에는 수많은 체관이 있다. 잎이 어릴 때는 광합성 능력이 부족하므로 주변의 성숙한 잎이나 저장 뿌리가 만든 양분을 공급받는 소모지(Sink) 역할을 하며 가장 가까운 체관 관에서 설탕을 '공동으로' 끌어와 사용한다. 이때 양분은 저장 뿌리(Source)에서 어린 잎(Sink)으로 상향 이동한다. 잎이 성숙한 후 광합성을 왕성하게 하면 스스로 '생산지(Source)'가 되어 뿌리나 열매(Sink)로 양분을 하향 이동시킨다. 잎 세포가 만든 유기 양분(설탕)은 자신과 가장 가까운 '체관 요소(Sieve tube elements)'로 통합되어 적재된다. 수백만 개의 잎 세포가 수천 개의 체관 관에 설탕을 '공동으로' 적재하는 방식이다.
체관 수액 자체는 한 번에 한 방향으로만 흐르지만, 전체 체관 시스템은 양방향으로 물질을 운반할 수 있다.
다수의 독립된 관: 식물에는 수많은 체관이 병렬로 연결되어 있다. 어떤 관은 뿌리로, 다른 관은 어린 새싹으로 동시에 수액을 보낼 수 있다.Source-Sink의 유동성: 가장 중요한 점은 생산지(Source)와 소모지(Sink)의 역할이 식물의 생장 단계에 따라 변한다는 것이다.
잎이 양분을 필요로 할 때: 잎이 어릴 때는 광합성 능력이 부족하므로 주변의 성숙한 잎이나 저장 뿌리가 만든 양분을 공급받는 소모지(Sink) 역할을 한다. 이때 양분은 저장 뿌리(Source)에서 어린 잎(Sink)으로 상향 이동한다.
잎이 양분을 만들 때: 잎이 성숙한 후 광합성을 왕성하게 하면 스스로 '생산지(Source)'가 되어 뿌리나 열매(Sink)로 양분을 하향 이동시킨다.
따라서 체관은 동시에 양방향으로 작동하는 두 개의 물관처럼 움직이는 것이 아니라, 하나의 체관 시스템 내에서 여러 관을 통해 다양한 Source-Sink 경로를 설정하여 유동적으로 양분을 운반한다.
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