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植物の呼吸

Aug 17, 2018

呼吸は高等植物の代謝の重要な部分である。 植物の生活活動に密接に関連しています。 生きている細胞は呼吸によって物質を連続的に分解し、植物の様々な生活活動や必須の有機物質の合成に必要なエネルギーの供給に重要な役割を果たします。 同時に、植物の耐病性を高めることもできる。

呼吸は植物の代謝のピボットです。 呼吸は酸素の必要性に基づいており、酸素は好気性呼吸タイプと嫌気性呼吸タイプに分類されます。

通常の条件下では、好気性呼吸は高等植物の呼吸の主要な形態ですが、無酸素状態や特別な組織では、植物は代謝を維持するために嫌気的呼吸を行うことができます。 呼吸器代謝は多くの方法で実施することができ、その多様性は、植物の長期的な進化において形成される変化する環境に対する一種の適応性である。

EMP-TCAサイクルは、植物における有機化合物を分解する主な方法であり、PPPおよび他のアプローチは、呼吸代謝において重要な役割を果たす。 呼吸基質は完全に酸化され、最終的にCO 2を放出し水を生成し、基質中のエネルギーをATPの形態の活性化エネルギーに変換する。 EMP-TCAサイクルでは、CO2と少量のATPのみが形成された。 エネルギーの大半はNADHとFADH2に保存されています。

これらの物質は、貯蔵呼吸放出エネルギーの主要な形態である呼吸鎖の電子伝達および酸化的リン酸化によってATPに貯蔵される。 植物呼吸の代謝は多くの要因の影響を受けます。 呼吸は植物の生命活動に影響を与えるので、作物の栽培、育種と種子、果物と野菜、塊茎の貯蔵と切り花の保存に密接に関連しています。

人間は、呼吸に関する適切な知識を使用し、呼吸数を調整し、生産サービスのためにそれをより良くすることができる。 植物とは、動物との別の生物学的関係を指します。 動物と植物の違いは、長期的な進化の過程で形成される。 しかし、小さな生き物の場合、それらの間の区別はときどき明らかではありません。 植物の進化の流れとしては、細胞の集積によって形成される個体発生、細胞壁形成、クロロフィルによる光合成、独立栄養などの独立した物質代謝パターンが主なものであり、二次特性。 それは、既存の植物種は、クロロフィルの欠如の重要性と2つのグループに植物の重要な特性のために、約30万種、および植物産業の半分以上、真菌と推定されるだけでなく、一部は全体を考える生物学的なコミュニティは、動物、真菌、植物3つのグループに分けることができます。 分類システムの場合、分類の焦点として以前に種子植物(開花植物)を使用し、次いで、いわゆるシャインに移した。 現在、植物群落は10〜13個のドアに分かれており、種子植物はそのうちの一つです。 しかし、今日でさえ、重要な扉の場所や内容に関しては、動物界よりも学者の意見の相違が大きいかもしれません。 一般的に、20世紀前半はEngler(H. GA)であった。Englerの分類システムが最も人気があり、後半ではBeecher(A.Pascher)の分類システムの経路に徐々に勝っている。


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