식물의 노화 과정, 즉 식물 노화는 자연의 훌륭한 자기 조절 메커니즘을 보여줍니다.식물은 환경 압력에 직면 할뿐만 아니라 연령과 관련된 발달 노화에 직면하고 있습니다.이러한 과정을 통해 식물은 영양소 활용과 생존 기회를 극대화하기 위해 현명하게 조정합니다.결국,이 자체 절단 현상은 어떤 생물학적 중요성을 가지고 있습니까?
식물은 노화를 통해 영양소, 특히 질소를 재활용하며, 이는 성장 및 저장 기관에 중요합니다.
식물의 노화 과정은 다양한 식물 호르몬에 의해 깊은 영향을받습니다.Abscisic acid, 에틸렌, 자스몬 산 및 살리실산과 같은 호르몬은 노화를 촉진하는 인자로 널리 받아 들여지는 반면, 일부 공급원은 옥신, 아연 스테로이드 및 동인도 관련되어 있음을 지적합니다.사이토 키닌 합성 유전자의 후기 발달 및 발현에서 세포 분열의 조절은 잎 노화를 효과적으로 방지 할 수있다.세포가 점차적으로 사이토 키닌을 감지 할 수 없게되면 자살 또는 노화 프로그램에 들어갈 수 있습니다.
발달 노화는 어두운 유도 노화보다 살리실산에 더 의존하는 반면, 어두운 유발 노화는 자스몬 산 및 에틸렌과 더 관련이 있습니다.
일부 식물은 매년 시즌이 끝날 때 죽는 씨앗으로 진화하고 씨앗의 계절을 남기고 밀접하게 관련된 식물은 다년생 형태로 진화합니다.이것은 특정한 "전략"인 것 같습니다.연간 성장 전략의 이점은이 유전자 다양성이 새로운 유전자 조합을 보장하고 종자 수율을 최적화한다는 것입니다.반대로, 다년생 식물은 매년 강력하고 큰 뿌리 구조를 구축하여 햇빛, 수분, 영양소 및 공간의 경쟁에서 유리합니다.
기간 식물은 강한 성장 지점과 저장된 에너지로 인해 봄에 성장하는 이점을 가질 것입니다.
자체 방출 가설은 식물이 종종 매년 또는 다년생 식물에 관계없이 성장기 동안 조직의 일부를 잘라냅니다.주된 이유는 영양소를 얻거나 자원 부족에 직면하는 효율이 감소하여 많은 성숙한 잎과 뿌리가 절단되기 때문입니다.이것은 자원 획득을 효율적으로 유지하기 위해 식물에 의한 자기 조정입니다.
성숙 세포가 필요한 영양소를 효과적으로 얻을 수 없다면, 이들 세포는 결국 더 많은 잠재력을 가진 젊은 조직에 자원을 재분배하기 위해 가지 치기를 가지게 될 것이다.
식물 노화 과정의 호르몬 조절 메커니즘은 그다지 성숙하지 않지만 에틸렌 및 abscisic 산과 같은 일부 호르몬은 일반적으로 노화의 열쇠로 간주됩니다.최신 연구에 따르면 에틸렌은 잎 흘림의 핵심 요소로 여겨지지만 Abscisic acid와 운전자는 식물의 노화에 중요한 역할을하는 것으로 보입니다.
식물이 물이나 미네랄이 없을 때, 성숙한 잎에 의해 방출 된 abscisic acid와 운전자는 많은 양의 영양소 손실을 초래할 수 있으며, 이는 궁극적으로 잎의 노화와 흘림을 촉진합니다.
종자의 노화는 작물의 수율에 영향을 미칩니다.나이가 들어감에 따라 씨앗의 내부 DNA 손상으로 인해 축적으로 인해 종자 질량이 감소합니다.연구에 따르면 건조 상태에서는 일부 종자의 DNA가 시간이 지남에 따라 손상 될 것이지만,이 종자는 발아 중에 DNA 복구를 겪게됩니다.DNA 손상의 복구는 종자의 장기 생존을 보장하는 데 중요한 요소입니다.
식물은 DNA 리가 제를 사용하여 수리 중 노화로 인해 단일/이중 가닥 파손을 수리합니다.
식물 자체 절단은 생존 전략 일뿐 만 아니라 그들의 적응성과 지혜를 반영합니다.이 자기 조정 능력을 통해 식물은 변화하는 환경에서 생존하고 번식 할 수 있습니다.미래에 직면 하여이 현상은 식물 진화와 생태계의 균형에 어떤 영향을 미칩니 까?