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호흡 (식물, 주간 야간 활동) https://infos.tistory.com/6017 :
'전분(Starch) https://infos.tistory.com/7535' 광합성을 통해 만들어진 포도당은 잎의 엽록체 안에 일시적으로 전분(Starch) 알갱이 형태로 저장된다. 전분은 물에 녹지 않아 농도 변화에 따른 삼투압 문제를 일으키지 않는다.
영구 위조점 (Permanent Wilting Point, PWP) https://infos.tistory.com/7166 : 토양 내 수분이 너무 부족해져 식물이 영구적으로 시들어 회복 불가능하게 되는 수분 함량을 말한다. 일반적인 식물의 경우, 토양 수분 장력(Soil Water Tension)이 -15bar 근처일 때 이 지점에 도달한다고 본다. 수분 공급 불균형이 발생하면, 식물은 생존을 위해 가장 먼저 '가장 오래된 잎(하엽)'으로 가는 수분과 영양분(특히 질소)을 회수하여 어린 잎이나 생장점(새순)에 집중한다. 이로 인해 하엽이 '노랗게 변색(황변)'되거나 말라 떨어지는 증상이 나타난다.
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야간 대사 https://infos.tistory.com/7536 : 세포 호흡 (Cellular Respiration), 물질의 전류 (Translocation), 광주기 반응 및 개화 조절 (Photoperiodism), 세포 신장 및 성장 (Cell Elongation)
1. 세포 호흡 (Cellular Respiration)
가장 기본적인 활동으로, 낮에 만든 포도당을 분해하여 생명 유지에 필요한 에너지를 얻는다.
산소 흡수 및 이산화탄소 배출: 광합성이 멈추기 때문에 식물은 동물처럼 산소를 받아들이고 이산화탄소를 내뱉는 호흡 작용만 겉으로 드러나게 된다.
에너지(ATP) 생성: 세포의 성장, 단백질 합성, 무기염류 흡수 등에 쓰일 동력을 만든다.2. 물질의 전류 (Translocation)
잎에 임시 저장했던 양분을 식물 전체로 보내는 '물류 이동' 시간이다.
전분의 설탕화: 잎의 엽록체에 저장된 고분자 '전분(Starch)'을 이동이 쉬운 저분자 '설탕(Sucrose)'으로 바꾼다.
체관 수송: 설탕 형태로 변한 양분을 체관을 통해 뿌리, 줄기 끝(생장점), 열매 등으로 보낸다. 식물의 실질적인 성장은 주로 이 밤 시간에 일어난다.3. CAM 식물의 이산화탄소 고정 (Special Carbon Fixation)
선인장이나 다육식물 같은 CAM 식물들에게 밤은 매우 바쁜 시간이다.
기공 개방: 수분 손실을 막기 위해 시원한 밤에만 기공을 연다.
유기산 저장: 밤에 흡수한 이산화탄소를 말산(Malic acid) 형태로 액포에 미리 저장해두었다가, 다음 날 해가 뜨면 광합성에 사용한다.4. 광주기 반응 및 개화 조절 (Photoperiodism)
식물은 밤의 길이를 측정하여 계절을 감지하고 꽃을 피울 시기를 결정한다.
피토크롬(Phytochrome) 변화: 빛의 유무에 따라 구조가 변하는 단백질을 통해 '어둠의 지속 시간'을 감지한다. 이 정보에 따라 꽃눈을 형성하거나 휴면 상태에 들어간다.5. 세포 신장 및 성장 (Cell Elongation)
실제로 식물의 키가 커지는 현상은 낮보다 밤에 더 활발하다.
수압 조절: 밤에 이동해온 당분과 물이 세포 내부의 압력(팽압)을 높여 세포벽을 늘리고 크기를 키운다.'식물' 카테고리의 다른 글
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