Education, study and knowledge

식물이 먹이는 방법

식물이 먹이는 방법

모든 생명체는 생존하기 위해 환경의 물질을 통합해야 합니다. 우리 몸은 걷기, 생각하기, 숨쉬기, 이를 닦는 것부터 잠자기까지 모든 일상 활동을 수행할 수 있도록 에너지를 생성해야 합니다. 우리는 입을 통해 섭취하는 음식과 코를 통해 공기로부터 흡입하는 산소로부터 이 에너지를 얻습니다. 에너지를 얻는 이러한 방법은 동물에게만 해당됩니다. 하지만 궁금한 적이 있습니까?식물은 어떻게 먹나요? unTEACHER.com의 이번 강의에서는 식물이 어떻게 에너지를 얻는지 알려드리겠습니다.

당신은 또한 좋아할 수 있습니다: 식충 식물의 부분

색인

  1. 식물의 영양 기능
  2. 식물은 양분을 생산하기 위해 무엇이 필요합니까?
  3. 광합성의 과정
  4. 먹이를 얻기 위한 식물의 호흡
  5. 식물 잔해물 처리
  6. 다른 유형의 식물 영양

식물의 영양 기능.

모든 생명체는 공통적으로 다양한 특성을 가지고 있습니다. 그들은 세포에 의해 형성되고 동일한 수명 단계를 가지며 태어나고 성장하고 성장하며 번식하고 죽습니다. 성장하기 위해 살아있는 유기체는 에너지와 건축 자재가 필요하며, 이를 통해 조직을 복구하고 재생하며 세포 수를 늘립니다. 이것 생명체의 기능 영양기능이다. 영양은 유기체가 통과하는 과정입니다. 그들은 자신의 구조를 구축하고 중요한 기능을 수행할 수 있는 물질과 에너지를 얻습니다..

위에서 언급했듯이 동물은 음식과 산소를 ​​흡수하여 성장하고 활동을 수행하기 위해 에너지를 생성합니다. 우리는 식물이 동물과 같은 특성을 가지고 있지 않다는 것을 육안으로 알 수 있습니다. 우리는 식물이 먹이를 받아들일 수 있는 입이 없고 공기를 호흡할 수 있는 콧구멍이 없다는 것을 알고 있습니다. 그렇다면 이러한 유기체는 어떻게 에너지를 생성합니까?

동물과 식물의 가장 큰 차이점은 식물은 스스로 양분을 만드는 능력이 있다 중간부터 넣지 않고. 반면에 동물은 다른 생명체, 파생물(예: 과일) 또는 분해 물질을 음식으로 사용하여 건축 자재를 통합합니다.

영양에는 독립 영양과 종속 영양의 두 가지 형태가 있습니다. 식물은 독립 영양 유기체 또는 생산자입니다.이것은 그들이 자신의 음식을 생산한다는 것을 의미합니다. 반면에 대부분의 동물의 영양 형태는 종속 영양체입니다. 즉, 동물은 소비자이며 소비하는 음식을 생산하지 않습니다.

식물이 먹이는 방법 - 식물의 영양 기능
instagram story viewer

식물은 양분을 생산하기 위해 무엇이 필요합니까?

다양한 사냥이나 수색 기술을 사용하여 먹이를 얻어야 하는 동물과 달리 식물은 햇빛을 받고 공기에서 이산화탄소를 포집하고 뿌리를 통해 물과 미네랄 소금을 흡수합니다.. 식물은 태양 에너지를 포착하여 공기의 가스를 몸으로 통합하고 몸을 통해 물과 미네랄을 수집할 수 있습니다. 사유지.

광합성 과정.

식물에서 에너지를 얻는 과정 광합성이라고 합니다. 태양 에너지에서 이산화탄소, 무기염 및 물은 음식인 포도당을 형성하고 폐기물 또는 결과로서 산소를 생성합니다.

광합성은 어디에서 일어나는가?

식물은 다음과 같은 특수성을 가지고 있습니다. 채색. 이런 색을 내는 색소를 엽록소라고 합니다. 엽록소 이것은 모든 식물 세포에서 발견되는 구조입니다. 엽록체. 엽록소는 햇빛이나 인공 조명을 흡수하는 능력이 있습니다.

식물 영양을 위한 광합성 과정

광합성 덕분에 식물이 자신의 양분을 생산하는 방법을 단계별로 살펴보겠습니다.

  1. 토양은 다양한 미네랄로 구성되어 있으며 약간의 수분을 함유하고 있습니다. 뿌리 식물의 특수 기관으로 간주됩니다. 토양 영양분 흡수, 물에 녹아 있는 미네랄만이 뿌리를 통해 식물에 도달하는 것입니다. 통해 뿌리 흡수 머리카락 물은 토양의 미네랄과 함께 식물에 들어갑니다.
  2. 미네랄 소금과 물은 소위 생 수액에 도달할 때까지 목질 혈관(동물의 혈관과 유사)을 통해 식물의 줄기 내부를 이동해야 합니다. 광합성이 일어나는 잎.
  3. 식물도 숨을 쉰다 대기와 산소와 이산화탄소 교환. 이 가스 교환을 수행하기 위해 그들은 다음과 같은 특수 구조를 가지고 있습니다. 기공, 식물의 줄기와 잎에서 발견되며 가스 교환이 일어나는 일종의 구멍을 형성합니다. 그것이 일어나려면 광합성, 이산화탄소는 기공을 통해 각 식물 세포에 도달하고 마지막으로 엽록체에 도달합니다. 산소는 광합성에서 폐기물로 생성됩니다. 기공을 통해 환경으로 방출됩니다. 기공을 통해 수증기도 환경으로 손실되므로 식물은 조절해야 합니다. 그것들을 통해 가스의 출입과 물의 손실이 발생합니다. 균형. 뿌리를 통해 흡수할 수 있는 충분한 물이 환경에 없을 때 식물은 탈수를 피하기 위해 더 오랜 시간 동안 기공을 닫아두어야 합니다.
  4. 광합성으로 얻어지는 산물을 총칭하여 정교한 SAP, 설탕, 아미노산, 소금 및 물의 혼합물입니다. 주로 광합성이 일어나는 가공 수액의 주요 산지는 식물의 잎, 이 수액은 일반적으로 에너지 소비 장소로 운반됩니다. 줄기와 뿌리 (장기 성장) 또는 과일과 씨앗 (저장 기관).

광합성의 단계

  • 가벼운 단계: 햇빛은 엽록소를 자극하고 물 분자를 분해하여 대기 중으로 산소를 방출합니다.
  • 어두운 단계: 햇빛이 필요하지 않으며, 물과 이산화탄소가 함께 모여 식물의 먹이가 될 유기물(포도당)을 형성합니다.

여기에서 읽을 수 있습니다 식물의 광합성 여기 아래에서 광합성의 주기적인 빛 단계에 대한 비디오를 볼 수 있습니다.

음식을 위한 식물의 호흡.

지금까지 우리는 식물이 어떻게 먹이를 먹고 스스로 먹이를 얻기 위해 광합성을 통해 유기 분자나 포도당을 생성하는지 알려 주었습니다. 지금까지 식물은 양분을 생산하기 위해 에너지를 소비하는 것 외에는 아무것도 하지 않았습니다. 위에서 언급했듯이 모든 생명체는 기능을 수행하기 위해 에너지를 생성해야 합니다. 필수적인. 이제 식물이 어떻게 이 에너지를 방출하거나 생성하는지 스스로에게 물어볼 것입니다. 생명체에서 에너지를 얻는 과정은 유기 분자의 분해로부터 수행되며, 이 과정은 다음과 같이 알려져 있습니다. 세포 호흡. 이것이 무엇인지 봅시다.

세포 호흡은 산소가 필요하다. 산소는 유기 분자의 결합을 끊고 이것은 모든 중요한 활동에 사용될 에너지를 방출합니다. 이 과정은 다음과 같은 세포 소기관에서 발생합니다. 미토콘드리아. 이것은 식물이 광합성 단계에서 산소를 제거하는 것 외에도 세포 호흡 과정을 수행하기 위해 산소를 소비해야 함을 의미합니다. 이산화탄소와 같은 산소는 기공으로 알려진 앞서 언급한 기공을 통해 식물에 들어오고 나갑니다.

식물에서, 광합성에서 생성된 포도당은 전분으로 저장됩니다.. 식물이 에너지를 필요로 할 때 전분은 포도당 단위 세포 호흡 과정에서 분해되어 힘을 얻다. 따라서 식물은 세포에 두 가지 유형의 소기관이 있는 유기체입니다. 엽록체와 미토콘드리아, 첫 번째 광합성에서 발생하고 두 번째에서 세포 호흡.

에 대한 이 다른 강의를 읽는 것이 좋습니다. 식물 세포 기능.

식물 잔해물 처리.

지금까지 언급한 이러한 과정에서 살아있는 유기체도 폐기물 또는 몸에 해로운 제품.

식물의 경우, 광합성에서 생성된 폐기물은 세포 호흡에 사용됩니다.. 식물 폐기물은 과도한 이산화탄소, 산소 및 증기 형태의 물입니다. 또한 일부 식물은 특정 노폐물이나 분비물을 생성합니다.

예를 들어, 소나무는 수피에서 송진을 생산하는데, 이 물질은 방어 기능이 있어 줄기의 상처를 막아 나무를 먹고 사는 곤충이 들어오는 것을 방지합니다. 일부 꽃에서 생산되는 에센스와 과즙은 꽃가루받이 곤충을 유인하여 퍼뜨리는 기능을 합니다. 라텍스는 일부 식물에서 생산되며 초식 동물이나 잡식 동물이 식물을 먹지 못하도록 설탕과 독성 물질을 포함하는 유백색의 끈적한 액체입니다.

식물의 다른 유형의 영양.

기생, 포식 또는 육식 및 공생 식물과 같은 다른 형태의 영양을 개발할 수 있는 식물이 있습니다. 이러한 메커니즘을 통해 그들은 다른 생명체로부터 영양분을 얻습니다.

  • 기생 식물 그들은 광합성을 수행하지만 토양에서 영양분과 물을 가져가는 것이 아니라 기생하는 식물에서 얻습니다. 다른 기생식물은 광합성을 하지 않고 기생하는 식물에서 직접 생산된 수액을 빨아먹는다. 두 경우 모두 기생을 수행하는 식물은 숙주 식물에 해를 끼칩니다.
  • 육식 식물 그들은 광합성을 하지만 특정 곤충을 잡아서 식단을 완성합니다. 여기에서 만날 수 있습니다 식충 식물의 부분.
  • 공생 식물 그들은 이익을 얻기 위해 다른 유기체와 결합합니다. 예를 들어, 균근은 식물의 뿌리와 균류의 연합체이며, 둘 다 유익합니다. 균류는 식물에 미네랄을 제공하고 그 대가로 유기 화합물을 얻습니다. 다른 한편으로, 우리는 또한 콩과 식물을 언급할 수 있는데, 이 식물의 뿌리에는 일종의 돌기가 있는 돌출부가 있습니다. 박테리아, 이 박테리아는 공기에서 미네랄을 포획하여 식물에 제공할 수 있으며, 차례로 박테리아는 설탕을 얻습니다. 식물.

비슷한 기사를 더 읽고 싶다면 식물이 먹이는 방법, 다음 범주를 입력하는 것이 좋습니다. 생물학.

서지

  • CurtisH., BarnesN. 에스. 2004. "생물학", 스페인어 6판. Panamerican 의학 사설. 아르헨티나 부에노스 아이레스.
  • 11장. "식물의 영양 과정". 242~258쪽. 맥그로힐 출판.
이전 수업식물 광합성 - 요약다음 수업식물은 어떻게 번식하는가
PLACENTA의 기능

PLACENTA의 기능

태반에 대해 이야기하려면 먼저 다음을 언급해야 합니다. 모든 동물이 가지고 있는 것은 아니다. 태반 포유동물은 이 임시 기관을 제공하는 동물의 부류이며, 배아가 발달할 곳이기...

더 읽어보기

NUCLEOPLASM이란 무엇이며 그 기능은 무엇입니까?

NUCLEOPLASM이란 무엇이며 그 기능은 무엇입니까?

세포는 존재하는 생명의 가장 작은 부분입니다, 그래서 "세포"가 생명의 단위라고 말하는 이유입니다. 우리는 단세포(단세포)로 이루어진 생명체와 특수 기능을 가진 많은 세포를 ...

더 읽어보기

CYTOSKELETON 기능 및 구조

CYTOSKELETON 기능 및 구조

선생님의 이번 수업에서 우리는 당신에게 말할 것입니다 세포 골격이란 무엇이며 기능은 무엇이며 구조는 어떻습니까. 우선 "cytoskeleton"이라는 단어의 어원에 초점을 맞...

더 읽어보기

instagram viewer