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수분
바람
증산량이 많을 때
약
낮다
높다
적을때
없을때
증산량이 적을 때
강
높다
낮다
많을때
많을때
이렇게 정리 할 수 가있다. 그리고 사막 같은데서 살고 있는 식물 같은 경우는 크레슐산 대사(CAM) 광합성을 한다. 예로는 사막의 선인장
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수분손실을 막기 위해
큐티클층이 두껍고 다육질(多肉質)이면서 표면적이 작은 잎을 가지고 있다. CAM(Crassulacean acid metabolism, 돌나물형 유기산 대사)은 식물 광합성 중 탄소고정 과정의 한 종류로서 사막등의 다육 식물이나 수분 스트레스가
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등 25개과의 속씨식물과 1개과의 겉씨식물, 그리고 2개의 양치식물에서 볼 수 있으나, 진화가 느린 원시식물에는 없는 것으로 미루어 보아, 기능상의 분화가 일어난 시기가 오래된 것으로 보기는 힘들다. CAM식물은 수분공급이 원활해지고 밤의
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식물의 발달 및 환경 변화에 따라 상당한 편차를 보이는데, 무기양분의 부족, 침수상태와 같이 식물체가 스트레스를 받는 상태에서 증가되므로 식물의 저항성과 관련이 있는 것으로 추정된다. 특히 수분스트레스 시 잎의 ABA 수준은 50배까지
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식물들이 속한다. 예를 들어, 사막에서 볼 수 있는 선인장류나 다육질식물(즙이 많은 식물들), 돌나물과(Crassulaceae)의 식물이 속한다. 사막에서 나타나는 높은 광수준 이외에도 차가운 밤 기후 및 건조토양을 갖는 더운 날씨일 때도 CAM이 발생
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식물체는 낮은 광도하에서 배양되어 왔기 때문에 각피에 왁스층이 빈약하고 광합성 작용이 활발하지 못해 엽육에 공간도 크다. 기내에서처럼 기공이 열려있어서 토양 이식시 수분스트레스를 심하게 받는다. 그러므로 기내식물체는 외부의
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수분스트레스에 따라 기공을 닫는 식물호르몬이다. 그러므로 KCl있는 상황에서도 기공의 닫힘을 닫게 만들었다. NaCl을 처리했을 경우 기공이 Cl이온으로 열려야 하는데 반대가 되는 결론이 나왔다. 이 또한 실험과정 중에 실수가 일어났거나
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등 높은 광도와 높은 온도 조건에서 잘 자라는 식물들이 있다.
CAM식물(CAM plant)의 CAM은 크레슐산 대사를 일컫는 말이다. CAM식물은 밤에만 기공을 열어서 수분을 보존한다. 밤 동안에 들어오는 이산화탄소는 광합성에 곧바로 사용되지는 못하
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식물에는 사탕수수나 옥수수 등 높은 광도와 높은 온도 조건에서 잘 자라는 식물들이 있다.
CAM식물(CAM plant)의 CAM은 크레슐산 대사를 일컫는 말이다. CAM식물은 밤에만 기공을 열어서 수분을 보존한다. 밤 동안에 들어오는 이산화탄소는 광합
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농축기작 I)
4. CO2 Concentrating Mechanism Ⅱ : The C4 Photosynthetic Carbon Assimilation cycle(PCA) cycle (CO2 축적기작Ⅱ: C4광합성 탄소 축적)
5. CO2 Concentrating Mechanicm Ⅲ : Crassulacean Acid Metabolism(CAM) 크래슐산대사
6. Synthesis of Sucrose and Starch 설탕 녹말 합성
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