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엽록소 있어요? 그들은 무엇을 먹나요? 그들은 어디에서 살고 있습니까?

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답변

대답은 주어진다.

Viksa1988

버섯은 엽록소가 없으며 수분과 유기물을 먹고 버섯은 도처에 자랍니다.

녹색 식물은 무기 물질에 엽록소를 공급합니다.
엽록소가 동물에 없다.

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http://znanija.com/task/11141760

버섯에는 엽록소가 있습니까?

손님이 대답을 남겼습니다.

그리비 - 기생충은 로슬린 (약 1 만명, 비드 르브)에 살고, 트바 리 나크 (약 300 명)에 살고있다. 표면에 Deyaky oselyayutsya, іnshі - tіlіsvogo chazyaїna에서 chimi 원인 무거운 캡처. Bagato vidviv gribіv는 자외선 차단제와 수생 호르몬 (이교 승인)으로 서로 관계를 맺습니다.

귀하의 질문이 완전히 공개되지 않은 경우, 사이트에서 검색을 사용하고 세계의 주제에 대한 다른 답변을 찾으십시오.

http://pomogajka.com/okruzhayushtii_mir/st-2825591.html

엽록소가 있습니까? 그들은 무엇을 먹나요? 그들은 어디에서 살고 있습니까?
버섯
식물
동물?

손님이 대답을 남겼습니다.

버섯 : 부엽토가 없으므로 환경에서 흡수 된 물질을 섭취하십시오. 일반적으로 많은 수분이있는 곳에서 버섯이 자랍니다.
식물 : 엽록소를 가지며 뿌리를 먹는다. (토양에서 광물질을 얻고, 광합성 과정에서 유기농 물질을 생산한다.) 성장하는 조건이있는 곳이면 어디서든 자랄 수있다.
동물 : 엽록소가 없으며 각 동물은 어떤 동물 (육식, 초식 동물, 잡식 동물)에 따라 다르게 먹습니다.

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http://shkolniku.com/matematika/task1096212.html

버섯에 엽록소가 있습니까?

답변 전문가에 의해 왼쪽으로

버섯은 의무적 인 종속 영양 생물입니다. 왜 엽록소가 필요한 것입니까?

답변 됨 left Ser012005

녹색 식물은 그들을 먹이는 요소를 "생산"합니다. 엽록소가 부족하여 버섯을 만들 수 없습니다. 그러므로 그들은 주로 식물 때문에 생계를 유지합니다. 그러나 살아있는 세계의 나머지 부분으로서.
이게 뭔가?

해답이 마음에 들지 않거나 그렇지 않으면 사이트에서 검색을 사용하고 생물학 주제와 유사한 해답을 찾으십시오.

http://zadachki.net/biologiya/page6224020.html

일반적인 베란다 - 엽록소가없는 식물

때로는 나무와 소나무 아래의 숲에서, 이끼와 부서진 바늘 사이에서, 당신은 식물을위한 특징적인 녹색 색상이 전혀없는 가정적인 꽃을 발견 할 수 있습니다. 이 꽃은 식물이든 버섯이든 명백하지 않은 외견 상 특이한 식물 공통 퓨 (라틴어 Monotropa hypopity)이다. 그리고 그는 그에 상응하는 라이프 스타일을 가지고 있습니다. 그는 엽록소가 전혀 없으며 광합성을 다루지 않습니다.이 식물은 부화 식물입니다. 특히,이 톱니 바퀴는 Medvedskiy 보러로 여행하는 동안 소나무 숲에서 찍혔습니다.

수련은 다년생 초본 식물로 엽록소는 없다. 따라서 왁스로 성형 한 것처럼 거의 색이없고 엷은 황색을 띄지 않습니다. 때로는 분홍빛 또는 심지어 분홍빛이 도는 붉은 색조를 얻을 수 있습니다. 지상부는 25cm 길이의 다육 줄기로 이루어져 있으며 작은 잎으로 덮여있다. 줄기의 윗부분에는 2 ~ 12 개의 긴 종 모양의 꽃이 서로 단단히 인접하여 처진 브러시에 모여 있습니다.

Conch는 북아메리카의 태평양 연안뿐만 아니라 유라시아의 많은 온대 지역에서 발견됩니다. 러시아에서는 - 유럽 지역 (더 자주 검은 지구가 아닌 지구), 시베리아와 극동 지역. 일반적으로이 종은 매우 드문 식물이지만 일부 지역에서는 많은 수가 발견됩니다.

아주 정확하게이 식물의 본질이 그 이름에 반영되어 있습니다. 그가 러시아의 이름을 성장의 장소에 빚진다면, 다른 언어들은 그 구조의 특징을 반영합니다. 라틴 모노 로파 (Latin Monotropa)는 꽃의 일방적 인 굴곡으로 인해 "일방적"(고대 그리스어, Μονος - "one", τροπος - "turn")으로 번역 될 수 있습니다. 영어 이름 - 인디언 파이프 (인디언의 담배 파이프와 식물의 유사성으로 인디언 파이프), 유령 식물 (유령 식물, 흰색으로 인해 향수 꽃), 시체 식물 (시체 꽃). Mannykukat이라는 핀란드어 이름은 문자 그대로 "소나무 꽃"으로 번역 될 수 있으며, 에스토니아어는 버섯과의 "습관"의 유사성으로 인해 "꽃의 버섯"입니다. 식물은 심지어 "마녀 동그라미"를 형성 할 수 있습니다.

포식자는 헤더 가족의 다른 구성원과 마찬가지로 현미경으로 곰팡이가있는 공생 상태로 생활합니다. 버섯은 임산물 쓰레기 처리 과정에서 식물에 물과 미네랄을 제공합니다. 그 대가로, 그들은 식물에 의해 생성 된 유기 물질의 일부를받습니다. podjelnik의 공생의 특질은 같은 균류의 균사가 piedgrain의 뿌리와 근처의 나무의 뿌리에 침투한다는 것입니다. 이 균사를 통해이 톱니는 곰팡이가 생산하는 영양소뿐만 아니라 씨앗의 형성을 포함하여 정상적인 기능을 위해 필요한 나무 (예 : 인산염)의 물질도 섭취합니다 (이 이유 때문에 가재는 광합성 부품없이 할 수 있습니다) ; 교환 할 때, 나무는 똑같은 곰팡이 균사를 통해 cep에 의해 생성 된 과량의 당분을 섭취합니다. 기포의 또 다른 특징은 미세한 균류가 사실상 모든 식물 기관에서 발견된다는 것입니다 : 뿌리에서, 새싹에서, 심지어 꽃에서도.

따라서 포터는 단지 버섯의 도움을 받아 숲 바닥에서 바로 사용할 수있는 물질을 섭취하는 부패 물이 아닙니다. 결국 버섯은 그와 거의 모든 유기 물질을 나무로부터 공급합니다. 생물학에서 이러한 현상을 기생 (parasitism)이라고합니다. 이것은 한 유기체가 다른 유기체를 희생하여 살아가는 때입니다. 그러나 생식 학자의 경우에 생물 학자들은 기생 식물이라고 생각할 지에 대한 일반적인 견해에 아직 도달하지 못했다.

식물은 다년생 식물입니다. 여름 한여름에 꽃이 피는 나뭇 가지가 짧은 시간 동안 나타납니다. 결국, 위 지상 싹은 꽃이 피고 과일 숙성의 때에서만 형성된다. 꽃 대신에, 타원형 박스는 많은 작은 먼지 같은 씨앗으로 형성됩니다. 그들은 바람에 의해 운반됩니다. 거의 일년 동안, 베란다는 지하의 삶에 "들어갑니다". 토양은 매우 단단한 뿌리 줄기가 있습니다.

2014 년 9 월 28 일에 게시 됨 :

이것은 이미 익은 씨앗 상자 상자가 어떻게 보이는지입니다 :

숙성 시까 지 현관의 줄기가 곧게 펴지고 꽃이 휘어지는 대신 9 월경에 약 2-2.5cm 직경의 구형 캡슐이 바람에 의해 운반되는 먼지처럼 매우 작고 (무게가 0.000003g) 형성됩니다. 이 씨앗에는 "꼬리"가 있습니다. "꼬리"와 그와 같은 작은 덩어리는 씨앗이 공중에 퍼져 있다는 사실과 뇌조가 자라는 울창한 숲에서 발생합니다. 바람은 매우 약합니다.

http://www.m-sokolov.ru/2014/07/30/monotropa/

버섯

버섯은 독립적 인 왕국에 배분됩니다. 버섯은 엽록소가 없으며, 광합성을하지 않으며, 동물처럼 기성 유기 물질을 먹습니다.

뚜껑 버섯은 기생충이 아닙니다. 식물과 균류에서 서로 유익한 존재는 공생 (共生)이라고합니다. 버섯은 표토에서 식물의 물을 "주고"식물은 "유기물"로 "돌아갑니다".

남자는 그 자실체를 가진 곰팡이를 확인하는 데 사용했습니다. 그러나 먼저 버섯은 균사체 (균사체)입니다. 거미줄과 닮은 광범위한 네트워크로 곰팡이가있는 제품에 퍼져 토양에 침투합니다. 생물 학자들은 1cc의 토양이 2km까지의 균사 필라멘트를 포함 할 수 있다고 계산했습니다. 짓 밟힌 토양에서 균사체는 질식하고 죽는다.

영양법에 따르면, 버섯은 기생충과 사상충 (죽은 식물 - 샴 피뇽) 또는 공생 (유기 물질을 먹는)으로 나뉘어집니다.

1. 기생 균.

임업에 큰 피해를 입히고, 정원은 나무의 나무를 파괴하는 곰팡이 버섯을 일으 킵니다. 나무는 껍질의 상처를 통해이 균류의 포자에 감염됩니다. 분지가 파손 된 경우 등에 상처가 나타날 수 있습니다. 텀더 버섯의 포자가 상처에 들어가서 균사체 내에서 발아합니다. 균사가 나무를 통해 퍼지고, 그것을 파괴하고, 썩게 만듭니다. 나무에 산란 곰팡이 균이 감염된 지 몇 년 후, 작은 몸체에 포자가 형성되는 아래쪽에 나무 껍질에 자실체가 나타납니다. 감염된 나무의 수명이 단축됩니다. 그리고 그 열매는 매년 자랍니다. 폴립 사이에 세계에서 가장 큰 버섯이 발견되었습니다. 미국에서는 136kg의 버섯이 발견되었고, 142.94cm의 크기였다.

잉글랜드의 경우, 텀블러는 여전히 둘레 길이가 4m 이상으로 커지고 있습니다.

기생 균류는 잎, 어린 새싹 및 관목 농작물의 열매를 감염시켜 검은 색으로 변하는 백색 분말 코팅을 형성합니다. 기생 균류가 사과에 정착하면 비늘 조각으로 덮여 균열 (scab disease)을 일으 킵니다. 바람, 강우 및 곤충이 질병이 심한 식물에서 가장 적은 분쟁을 쉽게 건강한 식물로 옮겨주기 때문에 모든 곰팡이 질병이 매우 빠르게 퍼지고 있으며 매년 농업에 큰 피해를줍니다.

Phytophthora -이 기생충 버섯은 많은 사람들에게 고통과 굶주림을 가져옵니다. 그러한 비극적 인 영광을 가진 다른 버섯은 없습니다. 그는 감자와 토마토 썩음이 떠올랐다.

감자는 콜럼버스 원정대에서 유럽으로 가져 왔습니다. 여행을 위해 선정 된 튜 버스는 우발적으로 돌풍 조직에 감염된 것이 아니며, 특별히 젊고 건강한 것으로 선정되었을 수도 있습니다. 그러나 19 세기 40 대에서 칠레의 질 소는 유럽으로 옮겨지기 시작했고, 그로 인해 많은 식물초가 떨어졌습니다. 선발 과정에서 미국 고구마의 조국은 고향 균류에 맞서 싸울 수있는 능력을 습득했다. 그리고 유럽에는 식물성 토양이 없었으며, 맛과 수확량을 향상시키기 위해 300 년 이상 동안 선택 되었기 때문에 감자는이 곰팡이와 싸울 수있는 능력을 잃어 버렸습니다. 1844 년에 영국, 프랑스, ​​벨기에에서 식물 위구가 발견되었습니다. 감자 "전염병"은 대륙을 가로 질러 행진을 시작하여 봄까지 완전히 작물을 파괴했습니다.

현재 모든 국가의 육종가가 감자 품종에 종사하고 있으며, 식물 병해 및 기타 질병에 대한 저항력이 증가하고 있습니다.

맥각 균류는 곡물에 감염되어 건강한 곡물을 검고 유독 한 뿔로 만듭니다.

2. 부생 곰팡이는 부엽토와 초원의 토양에서 균사체를 형성한다. 모자 버섯 (버섯, 자작 나무 등)은 균류의 균사체와 균사체 (균류근)의 뿌리가 상호 유익한 공존을하기 때문에 sambiont 버섯이라고합니다. 균사체는 숙주 식물에 질소, 인 및 무기 염을 물에 용해시켜 탄수화물을 대신 공급합니다. 따라서 많은 버섯의 이름이 분명히 나무의 이름과 관련되어 있습니다. 80 개가 넘는 육상 식물이 버섯과 협력합니다. 그러나 버섯은 균사를 형성하지 않으며, 어떤 부식질 지역에서도 자랄 수 있습니다. 이 버섯은 오랫동안 "길들여졌으며"재배지로 재배되었으며, 굴 버섯은 최근에 번식하기 시작했습니다. 굴 버섯은 영양소 함량 측면에서 흰 곰팡이에 가깝지만 그것이 타의 추종을 불허합니다. 즉, 그루터기, 나무, 나무 젓가락, 빨대 자루에 기꺼이 정착합니다. 나무를 중심으로 최대 20kg의 버섯을 수집 할 수 있습니다. 겨울까지 자연에서 자랍니다.

사람은 버섯과 단백질을 많이 함유하고 있기 때문에 버섯을 좋아합니다. 흰 버섯 국물은 고기보다 칼로리가 몇 배나 큽니다. 식용 버섯은 가치에 따라 4 가지 범주로 나뉩니다. 가장 높은 카테고리에는 흰색 버섯, 우유 버섯 및 버섯이 있습니다. 흰 버섯은 "버섯의 왕"이며, 그 크기는 때때로 놀라운 것입니다. 1961 년 벨로루시에서 1m 80cm를 초과하는 모자의 둘레가 발견되었습니다!

http://www.bioaa.info/index.php/2009-12-13-22-40-09/118-2009-12-24-07-14-00.html

버섯에 대해 몰랐던 흥미로운 10 가지

이집트의 파라오들은 버섯이 마술적인 힘을 지녔다고 믿습니다. 전체 왕국을 구성하면서, 그들은 종종 우리에게 신비하고 이해할 수없는 어떤 것과 관련되어 있습니다. 그래서 버섯이 무엇인지, 그리고 그들이하는 역할을 봅시다.

1. 버섯은 식물이나 동물에 속하지 않습니다.

수년 동안 과학자들은 버섯을 식물 세계에 기인했습니다. 그러나 더 자세히 조사하자마자 버섯들은 식물보다 동물과 더 공통점이 있다는 것을 발견했습니다. 버섯에서는 식물처럼 햇빛을 먹을 수 없기 때문에 엽록소가 없습니다. 그러나 그들은 동물 같은 음식을 소화 할 위장도 가지고 있지 않습니다. 그들은 별도의 왕국, 즉 버섯의 왕국에 속합니다.

2. 버섯은 다른 사람들을 희생해서 산다.

영양분을 얻기 위해 버섯은 다른 출처의 식품을 흡수해야합니다. 그들은 유익하거나 기생 할 수있는 일종의 관계로 영양소를 교환하기 위해 다른 유기체와 함께 성장해야합니다. 따라서 일부 곰팡이는 식물, 동물 및 다른 균류에 감염 될 수 있습니다. 인간에있는 곰팡이 질병의보기는 mycosis 및 백선이다.

반대로 식물과의 공생에서 탄수화물과 곰팡이가 생산할 수없는 다른 물질과 교환하여 미네랄을 공급합니다.

3. 우리는 매일 버섯을 먹는다.

알지 못하는 사이에도 매일 버섯 제품을 사용합니다. 예를 들어, 버섯 그룹에 속하는 효모는 빵, 와인 및 맥주의 준비에 사용됩니다. 균류에서 추출한 의약품은 질병을 치료하고 이식 된 심장 및 기타 장기의 거부를 방지합니다. 또한 버섯은 요리, 비타민, 효소 등의 맛을 내기 위해 얼룩을 제거하기 위해 대량으로 재배됩니다.

4. 버섯은 생태계에 중요합니다.

곰팡이는 유기물을 분해하고 중요한 영양분을 생태계로 되돌려줌으로써 중요한 생태 학적 역할을합니다. 버섯은 썩어가는 나무와 잔디밭에서 유기물을 소화합니다. 많은 식물이 버섯이 생존하려면 버섯이 미네랄과 물을 토양에서 식물로 방출하며 식물은 버섯에 설탕 혼합물을 공급합니다.

5. 엄청난 수의 버섯

페니실린이 추출되는 미세 곰팡이 진균 인 Penicillium notatum에 이르기까지 세계에서 약 1 백만 종의 균류가 있습니다.이 균주는 1 미터 이상의 거대한 Termitonyces titanicus 버섯에 이르기까지 다양합니다. 그러나 지금까지 버섯의 10 %만이 등록되었습니다.

6. 버섯은 면역 체계를 강화시킵니다.

버섯 (자연 식용)은 약화 된 면역 체계를 강화시키는 놀라운 능력을 가지고 있습니다. 또한 관절염이나 알레르기와 같은자가 면역 질환의 경우처럼 지나치게 활동적인 면역 체계를 억제 할 수 있습니다. 중국 전통 의학에서 버섯은 기침에서 발기 부전증에 이르기까지 많은 질병에 보편적 인 치료제로 사용됩니다.

7. 버섯과 비타민

인간과 마찬가지로 버섯도 햇빛에 노출되면 몸과 뼈에 중요한 영양소 인 비타민 D를 생성 할 수 있습니다.

또한, 버섯은 비타민 B12의 유일한 비 동물 공급원입니다.

8. 버섯에는 다섯 번째 맛이 있습니다.

버섯에는 글루타메이트, 유리 아미노산 및 리보 뉴클레오타이드가 포함되어있어 "채식주의 자용 고기"라고 불립니다. 버섯은 음식에 매운맛을 줄 수있는 "다섯 번째 맛"이라는 마음이 풍부합니다.

9. 가장 독이있는 버섯

100 종류가 넘는 버섯을 죽일 수 있습니다. 창백한 버섯은 세계에서 가장 위험하고 독성이 강한 버섯 중 하나입니다.

이 버섯은 다른 버섯보다 치명적인 중독을 가장 많이 일으킨 사람으로 알려져 있습니다.

10. 버섯은 우리를 더 잘 만듭니다.

존스 홉킨스 대학 (Johns Hopkins University)의 연구원은 환각 버섯을 올바른 양으로 사용하는 사람들이 장기간 유익 할 수 있음을 보여주었습니다.

그래서 최근의 연구에 의하면 제대로 사용하면이 버섯은 당신을 더 차분하고 행복하게 만들 수 있다고 말합니다.

http://www.infoniac.ru/news/10-interesnyh-veshei-kotorye-vy-ne-znali-o-gribah.html

버섯

버섯은 살아있는 자연의 일반적인 체계에서 특별한 장소를 차지하는 고대 종속 영양 생물입니다. 그들은 미시적으로 작을 수 있으며 몇 미터에 도달 할 수 있습니다. 그들은 나무와 풀밭의 뿌리에 식물, 동물, 인간 또는 죽은 유기 잔해에 정착합니다. biocenoses에서 그들의 역할은 크고 다양합니다. 먹이 사슬에서 그들은 희귀 유기 잔해를 먹는 유기체로 단순 유기 화합물에이 잔류 물을 노출시킵니다.

자연에서 버섯은 긍정적 인 역할을합니다 : 동물을위한 음식과 약품입니다. 곰팡이를 형성하고 식물이 물을 흡수하도록 돕는다. 버섯은 이끼류의 구성 요소이므로 해조류를위한 서식지를 만듭니다.

버섯은 작은 현미경 생물에서부터 틴 더 (tinder), 거대한 비 덮개 및 일부 거대한 종에 이르기까지 약 10 만 종의 엽록소가없는 낮은 유기체입니다.

유기 세계의 시스템에서 버섯은 동물과 식물의 왕국과 함께 별도의 왕국을 대표하는 특별한 위치를 차지합니다. 그들은 엽록소 (chlorophyll)가 없으므로 식품 (유기 영양에 속하는 유기체에 속함)을 위해 준비된 유기 물질을 필요로한다. 신진 대사에있는 요소의 존재에 따르면, 세포막 - 키틴, 저장 제품 - 전분이 아닌 글리코겐 -은 동물에게 접근합니다. 다른 한편, (흡입에 의해, 음식을 삼키지 않는) 먹이는 방법, 그들은 무한한 성장의 식물과 닮았다.

버섯에는 또한 그 (것)들에게서만 특유한 징후가있다 : 거의 모든 버섯에서, 식물 몸은 필라멘트 - 균사로 이루어져있는 균사체 또는 균사체이다.

이들은 실처럼 얇고 세포질로 가득 찬 세관입니다. 곰팡이를 구성하는 실이 촘촘하게 또는 느슨하게 얽혀 서로 얽혀서 서로 뭉쳐서 육안으로 볼 수있는 펠트 또는 끈 같은 필름을 만들 수 있습니다.

더 높은 진균에서 균사는 세포로 나뉘어집니다.

곰팡이의 세포에서 하나에서 여러 핵 수 있습니다. 핵 이외에 세포에는 다른 구조적 구성 요소 (미토콘드리아, 리소좀, 소포체 등)가 있습니다.

구조

대다수의 곰팡이의 몸체는 얇은 사상 조직으로 이루어져 있습니다. 이들의 조합은 균사체 (또는 균사체)를 형성한다.

분지는 균사가 물과 영양분의 흡수를 제공하는 큰 표면을 형성합니다. 전통적으로, 버섯은 더 낮은 것과 더 높은 것으로 나누어진다. 곰팡이가 낮 으면 균사가 횡격막을 가지지 않고 균사가 고도로 분지 된 세포입니다. 더 높은 진균에서 균사는 세포로 나뉘어집니다.

효모와 균류의 세포 내 기생충, 균사체에는 없습니다.

대부분의 곰팡이의 세포는 단단한 껍질로 덮여 있으며, 가장 단순한 곰팡이의 자이코 포자와 식물체는 부족합니다. 곰팡이 세포질은 구조 단백질 및 효소, 아미노산, 탄수화물 및 기관 생물과 관련이없는 지질을 함유하고 있습니다. 유기체 : 미토콘드리아, 리소좀, 여분의 물질을 포함한 공포 (volutin, lipid, glycogen, 지방). 전분이 없습니다. 곰팡이의 세포에는 하나 이상의 핵이 있습니다.

번식

번식은 종의 수를 보존하고 열, 건조 또는 기아와 같은 불리한 조건에서 소산하고 생존하는 데 필요합니다.

버섯은 식물성, 무성 및 성 생식을 구별합니다.

식물성

번식은 균사체의 일부, 특수 구조물 - oidia (각각의 짧은 세포로 균사가 분해되어 새로운 유기체가 생성 된 결과로 형성됨), 외란 포자 (거의 동일하게 형성되었지만 두껍고 어두운 색의 껍질을 가지고 있으며 불리한 조건을 용인 함)에 의해 수행됩니다. 출생 균사 또는 단일 세포.

무성 생식 생식을 위해서는 특별한 장치가 필요하지 않지만 많은 자손은 없지만 소수는 없다.

무성 생식 번식으로, 필라멘트의 세포는 인접한 것들과 다르지 않고 전체 유기체로 자랍니다. 때로는 동물이나 매체의 움직임으로 인해 균사가 찢어 지기도합니다.

불리한 조건이 발생하면 스레드 자체가 개별 셀로 분리되어 각 셀이 전체 버섯으로 자랄 수 있습니다.

때로는 필라멘트가 필라멘트 위에 형성되며, 필라멘트는 성장하고 떨어져 나가 새로운 유기체를 생성합니다.

종종 일부 세포는 두껍게 자랍니다. 그들은 건조를 견딜 수 있으며 최대 10 년 이상 생존하고 유리한 조건에서 발아 할 수 있습니다.

후손의 식물 복제 과정에서 DNA는 부모 DNA와 다르지 않습니다. 이러한 재생산으로 특별한 장치가 필요하지 않지만 후손의 수가 적습니다.

양성애자

무성 포자를 사육하면 곰팡이 실이 포자를 만드는 특수 세포를 형성합니다. 이 세포들은 가지와 같아서 자랄 수 없으며, 스스로 포자가되거나 또는 포자가 형성되는 거대한 기포처럼 보입니다. 이러한 형성은 sporangia라고합니다.

무성 생식에서 자손의 DNA는 부모의 DNA와 다르지 않다. 식생 번식시 한 포자보다 포자 형성에 더 적은 물질이 소비됩니다. 무작위 적으로 한 개체가 수백만 개의 포자를 생산하므로 곰팡이가 자손을 떠날 가능성이 더 큽니다.

성적

성적 복제를하면 새로운 징후가 나타날 수 있습니다. 이 복제에서 자손의 DNA는 양친의 DNA로 형성됩니다. 곰팡이의 경우, DNA는 다른 방식으로 결합됩니다.

곰팡이의 성 생식 중에 DNA의 통합을 보장하는 다양한 방법 :

어느 시점에서, 핵과 부모 DNA의 DNA 가닥이 합쳐져 DNA 조각을 교환하고 분리합니다. 자손의 DNA에는 양쪽 부모로부터 얻은 절편이 있습니다. 그러므로, 자손은 한쪽 부모와 다소 유사하고, 다른 쪽은 약간 비슷합니다. 형질의 새로운 조합은 자손의 생존력을 감소시키고 증가시킬 수있다.

번식은 남성과 여성의 생식기 배우자가 합쳐져서 접합체가됩니다. 균류에서 iso-, hetero- 및 oogamia를 구별합니다. 더 낮은 곰팡이 (oospore)의 생식기 생성물은 포자가 발생하는 포자낭 (sporangia)으로 자랍니다. ascomycetes (marsupial fungi)에서 성적 과정의 결과로, 대개 8 개의 자낭 포자를 포함하는 단세포 구조 인 백 (asci)이 형성된다. 자궁 경부 (하부 자낭 세포에서) 또는 접합자에서 ascogenic 균사를 개발하는 것에 직접적으로 형성된 백. 백에서는 접합자 핵이 합쳐진 다음 이배체 핵의 감수 분열과 반수성 자낭 포자 형성이 일어난다. 가방은 자낭 포자의 분포에 적극적으로 관여합니다.

담자균 (basidiomycetes)의 경우, 성적 과정은 성격 - somatogamy입니다. 그것은 식물성 균사체의 두 세포의 융합으로 구성됩니다. 성적인 제품은 basidia이며, 4 개의 자간 포자가 형성됩니다. Basidiospores는 일배 체형이며, 단세포 인 일배체 균사체를 발생시킨다. 단 배체 균사체를 합병함으로써, 바이 카이 틱 균사가 형성되고, 여기에 담자질이 자 담자 포자로 형성된다.

불완전한 곰팡이 및 경우에 따라서는 성행위가 heterocarios (멀티 코어) 및 parasxual 프로세스로 대체됩니다. Heterokaryosis는 유전체의 형성 또는 균사의 융합을 통해 유전체 이종 핵이 균사의 한 세그먼트에서 다른 세그먼트로 전이하는 것으로 구성됩니다. 핵 합병은 일어나지 않는다. 다른 세포로 전이 된 핵의 융합을 parasexual 과정이라고합니다.

곰팡이의 실은 횡단 분할 (실이 세포를 따라 분열하지 않음)에 의해 자랍니다. 곰팡이의 인접한 세포의 세포질은 하나의 전체를 형성합니다. 세포 사이의 칸막이에 구멍이 있습니다.

대부분의 버섯은 전체 표면에서 영양분을 흡수하는 긴 실 모양으로되어 있습니다. 버섯은 자연의 저수지의 토양 수분과 물에서 살아있는 생물이나 죽은 생물에서 필요한 물질을 흡수합니다.

곰팡이는 유기 분자를 찢어서 곰팡이가 흡수 할 수있는 물질로 방출합니다.

영양법에 따르면, 기생충의 세 가지 주요 그룹이 있습니다 : 기생충, 부생 식물 및 공생충. 이러한 세 그룹은 예를 들어 수 포성균이 살아있는 기질을 희생시키면서 종종 사료를 먹을 수있는 능력을 가지고 있기 때문에 예리하게 구분 될 수 없다.

그러나 특정 조건 하에서는 몸이 버섯과 같은 실로보다 효과적이며 세균과 같은 덩어리 (덩어리)가 아닙니다. 그것을 확인하십시오.

박테리아와 자라는 균류의 곰팡이를 추적합니다. 강한 설탕 솔루션은 갈색, 약한 연한 갈색, 설탕이없는 흰색으로 표시됩니다.

결론 지을 수 있습니다 : 필라멘트 형 유기체는 성장하면서 음식이 풍부한 장소에있을 수 있습니다. 실이 길어질수록 포화 된 세포가 곰팡이의 성장에 소비 할 수있는 물질의 공급이 증가합니다. 모든 균사는 하나의 전체 부분처럼 행동하며 음식이 풍부한 장소에있는 곰팡이의 일부가 전체 곰팡이를 먹입니다.

곰팡이 균

곰팡이 균은 축축한 식물 잔류 물, 덜 동물에 정착합니다. 가장 일반적인 곰팡이 균류 중 하나는 mukor 또는 capitate mold입니다. 가장 우수한 백색 균사 형태의이 버섯 균사체는 오래된 빵에서 찾을 수 있습니다. mucor의 Hyphae는 분할에 의해 분할되지 않는다. 각 hypha는 핵이 여러 개인 단일 고도로 분지 된 세포입니다. 세포의 일부 가지가 기질에 침투하여 영양소를 흡수하고 다른 일부는 위로 올라간다. 후자의 맨 위에 검은 둥근 머리가 형성됩니다 - 포자가 형성되는 포자낭. 익은 포자는 공기 흐름이나 곤충에 의해 퍼집니다. 유리한 조건에 도달하면, 포자는 새로운 균사체 (균사체)로 발아합니다.

곰팡이 균의 두 번째 대표는 페니실루스 또는 회색 곰팡이입니다. 페니 실 리움 균사체는 균사로 이루어져 있으며, 횡단 분할에 의해 세포로 분열된다. 일부 균사가 일어나서 끝에서 브러쉬를 닮은 가지가 형성됩니다. 이러한 파급 효과의 끝에서, 포자가 형성되어 페니실린이 증식한다.

누룩 버섯

효모 - 타원형 또는 길쭉한 모양의 단세포 고정 생물. 크기는 8-10 미크론. 이 균사체는 형성되지 않습니다. 세포에는 핵, 미토콘드리아가 있으며, 많은 물질 (유기 및 무기)이 액포에 축적되고 산화 환원 과정이 일어납니다. 효모는 세포 volutin에 축적. 출생 또는 분열에 의한 식물 생식. 포자 형성은 출산 또는 분열에 의한 다중 번식 후에 일어난다. 산소 섭취로 풍부한 영양에서 무의미한 변화로 쉽게 전환 할 수 있습니다. 세포에서 포자의 숫자는 두 배입니다 (일반적으로 4-8). 누룩은 성적인 과정으로 알려져 있습니다.

효모 진균 또는 효모는 과일 표면, 탄수화물 함유 식물 잔유물에서 발견됩니다. 효모는 균사체가없고 대부분의 경우 타원형 세포로 독방을 나타 내기 때문에 다른 균류와 다릅니다. 설탕이 많은 환경에서 효모는 알코올 발효를 일으켜 에틸 알콜과 이산화탄소가 방출됩니다.

이 효소 과정은 효소의 복합체의 참여로 일어난다. 방출 된 에너지는 중요한 과정을 위해 효모 세포에 의해 사용됩니다.

누룩은 출아 (몇몇 종 - 부문별로)에 의해 자란다. 세포에 새싹이 생기면 신장을 닮은 돌출이 형성됩니다.

모세포의 핵이 분열되고, 딸 핵 중 하나가 부풀어 오른다. 돌출부는 빠르게 자라며 독립적 인 세포로 변하고 모세포와 분리됩니다. 매우 빠른 새싹 세포는 분리 할 시간이 없으므로 짧은 연약한 사슬이 얻어집니다.

기생 균류는 숙주 식물에 매우 적합합니다. 인생의 첫 단계에서 그들은 심지어 발달을 자극하고, 세포는 죽이지 않으며, 균사체를 관통하지 않고, 자두를 통해 먹습니다.

숙주 몸에 서식하는 식물 (흰가루병)과 내부 기생충의 표면에 사는 외래종이 있습니다. 그 중에는 세포 간 (녹농균)과 세포 내 (싱크로 트리아) 기생충이 있습니다. 이 버섯은 동물에 덜 자주 식물에 기생합니다.

모든 버섯 중 3 분의 2 이상 - 부종생. 영양의 부생 적 방법은 주로 식물 기원의 산물 (환경의 산성 반응과 식물 기원의 유기 물질의 조성이 그들의 삶에 더 유리하다)과 관련이있다.

공생 균류는 주로 고등 식물, 부식질, 조류 및 동물과 관련이 적습니다. 예는 이끼류, 균근증 일 것입니다. Mycorrhiza는 높은 식물의 뿌리가있는 버섯의 공동 거주지입니다. 곰팡이는 식물이 부식되기 어려운 물질을 흡수하고, 무기질 영양소의 흡수를 촉진하며, 탄수화물 대사에서 효소를 돕고, 고등 식물의 효소를 활성화시키고, 자유 질소를 결합시킵니다. 분명히 고등 식물의 곰팡이는 질소가없는 화합물, 산소 및 뿌리 배설물을 받아서 포자 발아를 촉진시킵니다. Mycorrhiza는 고등 식물들 사이에서 매우 일반적이며, 오직 쐐기풀, 십자화과 및 수생 식물에서만 발견되지 않습니다.

생태 그룹

토양 버섯

토양 곰팡이는 유기물의 무기화, 부식질의 형성 등에 관여한다. 이 그룹에서는 특정 기간에만 토양에 들어가는 곰팡이와 뿌리 시스템 구역에 사는 식물 근권균을 격리합니다.

특수 토양 버섯 :

  • 공동 공생 - 부식질이 풍부한 토양 (똥 더미, 동물성 배설물 축적 장소)에 사는 진균류.
  • keratinophilous - 머리, 뿔, 발굽에 사는 버섯.
  • xylophytes는 나무를 분해하는 곰팡이이며, 그 중에는 살아있는 나무와 죽은 나무의 파괴자가 있습니다.

집 버섯

집 버섯 - 건물의 나무 부분의 구축함.

수생 버섯

그 중에는 식물 잔해에 서식하는 부생충, 수생 동물 및 식물의 기생충, 선박, 선착장 등의 나무 부분을 오염시키는 균류가 있습니다.

식물 - 동물의 버섯 - 기생충

여기에는 공생 균 (mycorrhizal symbiont) 균류가 포함됩니다.

산업 자재에서 개발 된 버섯 (금속, 종이 및 그 제품)

모자 버섯

모자 버섯은 부식질이 많은 산림 토양에 정착되어 물, 무기 염 및 일부 유기 물질을 얻습니다. 그들이 나무에서 얻는 유기 물질 (탄수화물)의 일부.

균사체는 각 버섯의 주요 부분입니다. 과일 시체가 개발됩니다. 모자와 다리는 균사체의 꼭 끼는 실로 이루어져있다. 다리는 모든 실이 동일하고 뚜껑이 두 개의 층을 형성합니다. 윗 부분은 피부로 덮여 있고, 다른 안료로 칠해져 있고, 밑 부분이 있습니다.

일부 버섯에서는 하층이 여러 개의 튜브로 이루어져 있습니다. 그런 버섯은 관모양이라고합니다. 다른 경우, 캡의 바닥 층은 방사상으로 배열 된 판으로 구성됩니다. 이러한 버섯은 라멜라 (lamellar) 라 불립니다. 플레이트와 튜브의 벽면에 포자가 형성되어 버섯이 증식합니다.

균사의 균사가 나무의 뿌리를 감싸고 그 안에 침투하여 세포 사이에 퍼집니다. 식물의 균사체와 뿌리 사이에 두 식물 모두에게 유용한 공동 거주가 확립되어있다. 곰팡이는 식물에 물과 무기 염을 공급합니다. 뿌리에 뿌리털을 대체하면 나무는 탄수화물의 일부를 포기합니다. 균사가 특정 나무 종과 밀접하게 연결된 경우에만 뚜껑 버섯에 과실체가 형성 될 수 있습니다.

교육 분쟁

튜브 또는 뚜껑의 플레이트에 특수 세포가 형성됩니다 - 포자. 익은 작고 가벼운 포자가 엎질러지면, 바람에 날려 운반됩니다. 그들은 곤충과 민달팽이뿐만 아니라 버섯을 먹는 다람쥐와들 토끼에 의해 운반됩니다. 포자는이 동물의 소화 기관에서 소화되지 않고 배설물과 함께 버려집니다.

습기가 많은 부식질이 많은 토양에서는 균사체의 포자가 발아하며 그 중 균사의 실이 발생합니다. 단일 포자에서 발생하는 균사체는 드문 경우에만 새로운 자실체를 형성 할 수 있습니다. 대부분의 종의 균류에서 자실체는 상이한 포자에서 유래 한 필라멘트의 융합 된 세포에 의해 형성된다. 따라서, 균사의 세포는 이중 핵이다. 균사체는 서서히 자라며 축적 된 영양분 만 가지고 있으며 자실체를 형성합니다.

이 버섯의 대부분의 종은 부양균입니다. 부식질 토양, 죽은 식물 찌꺼기, 분뇨를 바탕으로 개발하십시오. 식물체는 땅속에 균사를 형성하는 균사로 이루어져 있습니다. 개발 과정에서 우산과 같은 자실체가 균사체에서 자란다. 그루터기와 뚜껑은 균사체 촘촘한 房로 구성되어 있습니다.

중심부에서 주변부까지 뚜껑의 밑면에있는 버섯들 중 일부에서는 basidia가 발달하는 판이 반경 방향으로 갈라지고 포자는 hymenophore이다. 이러한 버섯은 라멜라 (lamellar) 라 불립니다. 일부 종의 곰팡이에는 hymenophore를 보호하는 담요 (불모의 균사)가 있습니다. 과일 몸체가 익을 때, 덮개 뚜껑이 찢어지고 줄기 위의 뚜껑이나 고리 가장자리에 줄무늬 형태로 남아 있습니다.

일부 버섯에서는, hymenophore는 관 모양이다. 이들은 관모 버섯이다. 그들의 자실체는 다육 질이며, 빨리 썩으며, 곤충의 애벌레에 쉽게 손상되고, 굼벵이에 의해 먹는다. 모자 버섯은 포자와 균사체 (균사체)의 일부에 의해 전파됩니다.

버섯의 화학 성분

신선한 버섯에서는 물이 전체 질량의 84 ~ 94 %를 차지합니다.

http://biouroki.ru/material/plants/griby.html

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