주요 차이 - Stoma vs Stomata
Stoma와 Stomata는 식물 잎의 표피의 밑면에서 주로 발견되는 두 구조입니다. 기공은 2 개의 가드 세포에 의해 형성되며, 이는 식물의 표피에서 발견되는 특수 실질 세포이다. Stoma는 식물체와 외부 환경 사이의 가스 교환에 관여합니다. 기공의 크기는 환경 조건, 주로 물의 이용 가능성에 따라 조절됩니다. 광합성에 의해 요구되는 이산화탄소는 기공을 통해 세포로 가져옵니다. 광합성의 부산물 인 산소는 기공을 통해 외부 환경으로 방출됩니다. 주요 차이 Stoma와 Stomata 사이에는 기공이 기공이며 두 개의 가드 세포로 둘러싸여 있습니다 Stomata는 식물 잎의 하부 표피 내에서 발견되는 기공의 모음입니다.
이 기사는
에 대해 설명합니다 1. 기공이란?
- 구조, 특성, 기능
2. Stomata는 무엇입니까
- 구조, 특성, 기능
3. Stoma와 Stomata의 차이점은 무엇입니까?
기공이란 무엇입니까
Stome은 잎과 외부 환경 사이의 가스 교환과 관련된 식물 잎의 밑면에서 발견되는 구멍입니다. 그것은 잎의 표피에서 발견되는 특수 실질 세포 인 2 개의 가드 세포의 조합에 의해 형성된다. 가드 세포는 줄기의 표피에서도 발견됩니다. 두 가드 세포 사이의 구멍을 구내 기공이라고합니다. 구내 기공의 크기는 가드 세포 내부의 물의 이용 가능성에 따라 증가합니다.
물이 쉽게 구할 수 있으면 가드 셀이 끔찍해집니다. 대조적으로, 물이 뜨겁고 건조한 상태에서는 물을 사용할 수 없을 때, 가드 세포는 연약해진다. 가드 셀의 터고 압력은 셀 내부의 물 전위에 의해 제어된다. 세포 내부의 용질 농도를 증가시킴으로써 다량의 설탕과 이온이 가드 세포로 이동한다. 칼륨 및 클로라이드 이온은 일반적으로 가드 세포로 이동하는 이온입니다. 이로 인해 세포에서 과도한 상황이 발생하여 더 많은 물이 가드 세포로 이동하여 세포 내부의 물 전위를 증가시킵니다. 세포의 터고 압력 증가는 가드 세포의 팽창으로 이어져 구내 기공의 크기를 증가시킨다. 이 상황을 구내 기공의 개방이라고합니다.
뜨거운 환경 조건에서 물 스트레스에서, 이온과 설탕은 가드 세포에서 방출되어 가드 세포에서 삼투 물의 유출을 유발합니다. 이것은 가드 세포의 수축으로 이어지고 구내 기공을 닫습니다. 음이온 채널은 구내 모공을 닫는 데 중요한 역할을합니다. 클로라이드 및 말 레이트 이온은 음이온 채널을 통해 가드 세포에서 이동하여 세포 내부에서 저혈압 상황을 만들어 과도한 물이 세포에서 옮겨 질 수 있습니다. 구내 기공의 폐쇄는 식물 호르몬, 아스카 시산에 의해 조절된다.

그림 1 :구내 기공의 개방 및 폐쇄
what are stomata
stomata는 식물 잎의 밑면에서 발견되는 기공입니다. 식물의 줄기에는 또한 기공이 포함되어 있습니다. 기공의 개구부는 식물 내부의 물이있는 곳에서 발생합니다. 개방 된 Stomata는 수증기가 식물에서 나가도록 허용합니다. 이 과정을 증산이라고합니다. 증산은 자일 렘에서 물을 당기기 위해 줄기 안에서 위쪽으로 움직입니다. 또한 식물 몸체의 냉각을 허용합니다.
Stomata는 또한 식물체와 외부 대기 사이의 가스 교환에 관여합니다. 광합성, 산소 및 이산화탄소에 관여하는 가스는 기공을 통해 교환됩니다. 광합성 동안, 이산화탄소는 포도당을 형성하여 고정된다. 산소는 부산물로서 광합성의 가벼운 반응 동안 자유롭게되었다. Stomata는 외부 대기에서 이산화탄소의 유입을 제어하고 산소의 외부 출구로 외부 대기로 출구합니다.
뜨거운 조건과 건조 조건에서 스토마타가 닫히고 구내 구멍을 통한 가스 교환을 방지합니다. 이로 인해 식물 잎 내부의 이산화탄소가 낮아서 C3 식물에서 광합성의 효율을 감소시킨다. 이산화탄소의 감소 된 수준은 또한 광 손상의 발생을 초래한다. C4 식물과 대조적으로, 광합성은 이산화탄소를 두 번 고정시킴으로써 저 이산화탄소 농도가 더 효율적이다.
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그림 2 :잎 밑면의 기공
Stoma와 Stomata
의 차이정의
Stoma : 기공은 식물의 잎과 줄기의 밑면에있는 기공입니다.
Stomata : Stomata는 식물 잎의 밑면에 모공의 모음입니다.
기능
Stoma : 기공의 개방 및 폐쇄는 가드 세포 내부의 물 전위에 의해 제어됩니다.
Stomata : Stomata는 식물체와 외부 대기 사이의 가스 교환에 관여합니다.
결론
기공과 스토마는 식물의 잎과 줄기에서 발견되는 가스 교환 구조입니다. Stomata는 Stoma의 복수 단어입니다. 기공의 개방 및 폐쇄는 가드 세포 내부의 물 전위에 의해 조절된다. 가드 세포 쌍은 기공을 형성합니다. 수질이 가드 세포가 높을 때, 셀 내부의 터고 압력이 증가하고 구내 기공의 크기가 증가하여 기공이 열립니다. 스토 마타 구멍이 열리는 동안, 외부 대기의 이산화탄소는 잎으로 들어가 광합성 속도를 증가시킨다. 산소는 광합성의 빛 반응의 부산물로서 외부 대기로 유리된다. 물 전위가 낮을 때, 특히 뜨거운 조건과 건조 조건에서 가드 세포의 터고 압력이 감소하여 기공을 닫습니다. 이것은 잎 내부의 이산화탄소의 낮은 농도로 이어져 C3 식물의 광합성 속도를 감소시킨다. C4 식물은 저농도의 이산화탄소를 극복 할 수있는 메커니즘을 앓고 있습니다. 그러나 Stoma와 Stomata의 주요 차이점은 식물 잎의 광합성에서 그들의 역할입니다.