>> HLK 자연과학 >  >> 화학적인

세포벽에서 광합성에 이르기까지 :망간은 식물에서 필요한 곳으로 어떻게 얻습니까?

망간 (MN)은 광합성, 호흡 및 환경 스트레스에 대한 방어 메커니즘과 같은 다양한 생리 학적 과정에 관여하는 식물에 필수적인 미량 영양소입니다. 이러한 역할을 수행하려면 망간은 토양, 뿌리, 다른 식물 조직과 소기관으로 효율적으로 운반되어야합니다. 다음은 망간이 식물에서 가야 할 위치에 대한 개요입니다.

1. 토양에서 흡수 :

- 망간은 주로 토양 용액의 식물 뿌리에 의해 흡수됩니다.

- 특수한 표피 세포 인 뿌리 털은 망간 흡수에 중요한 역할을합니다.

- 망간 이온 (MN2+)은 뿌리 세포막에 위치한 특정 수송 단백질을 통해 뿌리에 들어갑니다.

2. xylem으로 전송 :

- 뿌리 세포 내부에 있으면 망간은 자일 렘 용기로 운송되며, 이는 식물 전체에 물과 미네랄을 운반하는 일을 담당합니다.

- 망간의 xylem으로의 이동은 이온 교환, 킬레이트 화 및 능동 수송을 포함한 다양한 운송 메커니즘에 의해 촉진됩니다.

3. 증산 및 뿌리 압력 :

- 잎을 통한 물 손실 과정 인 증산은 부정적인 물 전위 구배를 만들어 물을 당기고 망간을 포함하여 줄기 위로 용해 된 영양소를 끌어냅니다.

- 뿌리로 이온을 활발한 수송에 의해 생성 된 뿌리 압력은 또한 식물에서 망간의 움직임에 기여합니다.

4. 잎 및 기타 조직으로의 분포 :

- 망간을 함유 한 자일 렘 수액이 잎에 도달함에 따라 hydathodes와 Stomata라는 특수 구조를 통해 잎 세포로 내려집니다.

- 잎 내에서 망간은 필요한 경우 다양한 세포 유형 및 소기관에 추가로 분포됩니다.

-Loem Transport는 또한 필요에 따라 구형 조직에서 젊은 조직으로 망간을 재분배하는 데 역할을합니다.

5. 세포 내 구획화 :

- 식물 세포에 들어가면 망간은 엽록체 및 미토콘드리아와 같은 특정 소기관으로 구획화되어 다양한 대사 과정에 참여합니다.

- 엽록체 봉투 및 미토콘드리아 막에는 망간의 이들 소기관으로의 이동을 조절하는 특정 수송 단백질이 포함되어있다.

6. 망간 항상성 조절 :

- 식물은 망간 항상성을 유지하고 독성을 예방하기위한 다양한 메커니즘을 가지고 있습니다.

- 망간 운송업자와 킬레이터는 식물 내에서 망간의 흡수, 전위 및 격리를 제어하는 ​​데 도움이됩니다.

- 과도한 망간은 액포에 저장하거나 유기산과 복합하여 독성 효과를 줄일 수 있습니다.

식물에서의 망간 수송 메커니즘을 이해하는 것은 식물 영양을 최적화하고 영양 결핍 또는 독성을 예방하며 작물 수율을 향상시키는 데 중요합니다. 효율적인 망간 가용성을 보장함으로써 식물은 필수 생리 학적 과정을 수행하고 다양한 환경 조건에서 번성 할 수 있습니다.

  1. 방정식 KMNO4는 K2O Plus Mno O2와 어떻게 같습니까?
  2. Heptyl에는 몇 개의 탄소 원자가 포함되어 있습니까?
  3. BCAA와 CLA의 차이
  4. 왜 N2가 비등점이 낮은 이유는 무엇입니까?
  5. 황산은 왜 염산보다 강철에 더 부식성이 있습니까?