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botanyに関するRion778のブックマーク (25)

  • 植物細胞壁:その多様なはたらき

    462 化学と生物 Vol. 53, No. 7, 2015 セミナー室 植物細胞壁の情報処理システム-5 植物細胞壁:その多様なはたらき 住吉美奈子岩井宏暁佐藤 忍 筑波大学生命環境系 463 化学と生物 Vol. 53, No. 7, 2015 1 2 1 μ 2 μ 464 化学と生物 Vol. 53, No. 7, 2015 3 3 μ 465 化学と生物 Vol. 53, No. 7, 2015 4 4 μ 466 化学と生物 Vol. 53, No. 7, 2015 467 化学と生物 Vol. 53, No. 7, 2015

  • Scientists discover plant 'brain' controlling seed development

  • Web版光合成事典

    Site admin: 日光合成学会 PukiWiki 1.5.3 © 2001-2020 PukiWiki Development Team. Powered by PHP 7.4.33. HTML convert time: 0.007 sec.

  • 植物は虫の咀嚼音を“聞いて”いる?

    引用元:ナショジオ アペル氏は同大学生物科学科のレックス・コクロフト(Rex Cocroft)教授と共同で研究を行い、レーザーとひときれの反射素材を用いて、チョウの幼虫が葉をべる際の振動を記録した。これはシロイヌナズナの葉を、1万分の1インチ程度上下させるにすぎないわずかな振動だ。その後、実験用のシロイヌナズナを2グループに分け、一方には2時間分の振動の記録を聞かせ、他方は静かな環境に置いた。 すると、咀嚼の振動の記録にさらされたシロイヌナズナでは、辛味成分を含む油の分泌量が増加した。これは虫の攻撃に対する防御反応と考えられる。振動が「引き金となって、その後の攻撃に対する備えを促した。咀嚼の振動という情報をあらかじめ得ていれば、いち早く堅い守りを示せる」とアペル氏は言う(下略)5 :名無しのひみつ:2014/07/10(木) 21:04:11.62 ID:xKGD9/z7 害された植物

    植物は虫の咀嚼音を“聞いて”いる?
  • 「虫こぶ」のアブラムシは、自分の排泄物を植物に吸収させる

    引用元 サイエンスポータル 植物の葉枝に「虫こぶ」という密閉空間を作り集団生活しているある種のアブラムシは、自分たちの排泄物を植物に吸収させて快適な環境を保っていることを、産業技術総合研究所生物共生進化機構研究グループの沓掛磨也子研究員と深津武馬研究グループ長らの研究で分かった。 (中略)アブラムシの仲間には植物に寄生して中空の虫こぶを作り、その中で集団生活をするものがある。その多くは開口部のある開放型の虫こぶで、アブラムシの兵隊幼虫が甘露を開口部から外に捨てて処理している。ところが開口部のない完全閉鎖型の虫こぶでは、甘露がどのように処理されているのか分からなかった (下略)2 :名無しのひみつ:2012/11/15(木) 22:27:47.40 ID:iEixsKq0 ユープケッチャの話かと思った。 7 :名無しのひみつ:2012/11/15(木) 23:17:03.86 ID:IkbR

    「虫こぶ」のアブラムシは、自分の排泄物を植物に吸収させる
  • 70年来の植物ホルモンの謎を解く - Highlight of the Month - RIKEN RESEARCH

  • 植物組織培養とその歴史

    近年、植物のバイオテクノロジーが急速に発展し、広く一般に注目されるようになってきている。細胞融合や胚珠培養などによる新品種の作出、クローン増殖、人工種子、遺伝子組み換え、バイオファームなどバイオテクノロジー技術がすでに実用化されてきている。こうした現代の植物バイオテクノロジーにおいて共通して用いられる中心技術は植物組織培養である。  最初の植物組織培養をドイツの植物生理学者 Haberlandt が試みたのは 1902 年のことである。植物組織培養が試みられる前より、植物栽培における無機栄養に関して研究が行われており、Haberlandt はその知見に基づき無機塩類の混合物液に糖、アミノ酸、若干の炭素源、窒素源を添加したものを培地として培養を試みた。しかし、彼は培養困難な単子葉植物であるムラサキツユクサを実験材料に選択したことから、その実験は失敗に終わった。1935 年、アメリカの Whi

  • asahi.com: イチジクが最古の作物? 米ハーバード大研究班が発表 - サイエンス

    イチジクが最古の作物? 米ハーバード大研究班が発表 2006年06月02日 約1万1000年前のヨルダンの遺跡から見つかったイチジクが、小麦などよりも約1000年古く、人類最古の作物である可能性が高いと、ハーバード大などの研究チームが2日付の米科学誌サイエンスに発表した。当時の人々は甘く、育てやすい種類を選び、枝を植えて増やしていた。 これまで、イチジクの栽培は約6500年前までさかのぼるとされていた。しかし、新石器時代初期の遺跡で出土した9つのイチジクの実を調べたところ、野生種と異なり、虫を媒介とした受粉がなくても実を付ける変種で、実も甘くて落ちにくいものだった。 この変種は種を作らないため、自然のままでは繁殖できず、人間が枝を切り取って植えるなどの方法で増やす必要がある。研究チームは、同種のイチジクが他の遺跡でも見つかっていることから、当時の人々がこうした変種の性質を理解し、「作物」と

  • 植物組織培養のあゆみ(4)

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  • Error - Cookies Turned Off

  • 紅葉 - Wikipedia

    この項目では、植物の葉の色が変わる自然現象について説明しています。樹種名としての「モミジ」については「カエデ」を、その他の用法については「紅葉 (曖昧さ回避)」「もみじ」をご覧ください。 京都三千院内の紅葉 紅葉(こうよう)、もみじ(紅葉、黄葉)は、主に落葉広葉樹が落葉の前に葉の色が変わる現象のこと。狭義には、赤色に変わるのを紅葉(こうよう)、黄色に変わるのを黄葉(こうよう、おうよう)、褐色に変わるのを褐葉(かつよう)と呼ぶが、これらを厳密に区別するのが困難な場合も多く、いずれも「紅葉」として扱われることが多い。 概要[編集] 一般に落葉樹のものが有名であり、秋に一斉に紅葉する様は観光の対象ともされる。カエデ科の数種を特にモミジと呼ぶことが多いが、実際に紅葉が鮮やかな木の代表種である。また、秋になると草や低木の葉も紅葉し、それらを総称して草紅葉(くさもみじ)ということがある[1]。 同じ種

    紅葉 - Wikipedia
  • 京都大院・生命 分子代謝制御学HP | 成長相転換(花成)の制御〜その1〜

    1.1 植物の生活環と花成 花成と呼ばれる現象は、栄養成長から生殖成長への成長相(発生プログラム)の切り換えを指す。花成は、植物の繁殖戦略とそれに関連した資源配分戦略という観点から、植物にとって生活環上の最も重要な決定である。ことに一年生草植物のような一回繁殖性(monocarpic)の植物の場合、花成は生活環を通してただ一回のものであり、有性生殖による繁殖成功のすべてがその一回にかかっている。花成はまた、生存戦略という観点からも大きな重要性をもつ。固着生活を営み、移動性に乏しい植物にとって、種子という高い移動性と休眠状態下で強い環境耐性を備えた形態に変わることは、緑陰、貧栄養、乾燥、過密といった生育に不適な環境から時間的・空間的に逃れることを可能にするからである。 花成についての紹介は、和文総説 を参照されたい。アエラムック『植物学がわかる』(朝日新聞社。2001年7月刊行)の中では、

  • NHK高校講座 | 生物 | 第38回 季節が導く開花 ~花咲かじいさんの夢~

  • 春化 - Wikipedia

    この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方) 出典検索?: "春化" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2017年9月) 春化(しゅんか、Vernalization)とは、植物が冬の低温状況に一定期間さらされることによって、開花もしくは発芽能力が誘導されることである。英語読みにならってバーナリゼーションということもある。特に人為的な低温処理を施す場合などには春化処理ともいう。農業などで出荷時期を調整するために、春化処理を行って開花、結実時期を調節することもある。また春化のあとに一定期間高温にさらされると、春化の効果が失われることもあるが、このことは脱春化(ディバーナリゼーション)という。

  • ルイセンコ論争 - Wikipedia

    クレムリンで演説するルイセンコ。 後ろには右からスターリン、アンドレーエフ、ミコヤン、コシオールが並んでいる。 ルイセンコ論争(ルイセンコろんそう)とは、環境因子が形質の変化を引き起こし、その獲得形質が遺伝するというトロフィム・ルイセンコの学説に関する論争とそれに伴ったソビエト連邦における反遺伝学運動である。ルイセンコ主義(英: Lysenkoism、露: Лысе́нковщина)は、ルイセンコ、彼の信奉者、ソビエト当局によって実施された遺伝学ならびに科学に基づく農業に反対する政治運動であった。ルイセンコはレーニン全ソ連農業科学アカデミー(英語版)の長として活動した。ルイセンコ主義は1920年代末に始まり、1964年に公式に終焉した。 ルイセンコ主義の疑似科学的発想は獲得形質の遺伝性を仮定していた[1]。ルイセンコの理論はメンデル遺伝学と「遺伝子」の概念を否定し、自然選択を否定すること

    ルイセンコ論争 - Wikipedia
  • <Topic>DIFによる草丈制御

  • 植物の生育と温度/奈良県公式ホームページ

  • 樹木の水分通道(樹液の流動)

    樹木の組織・構造と水分通導黒田慶子 グリーンエージNo.417号(2008年9月号) P.36-39, 2008キーワード樹液,仮道管,道管,木部,師部,エンボリズム,萎凋病 1 はじめに 樹 木の木部(材の部分)を揚がる水は「木部樹液」と呼ばれ,この樹液の上昇を「水分通導(通道)」と呼んでいる。根から吸収された水が植物の茎の中を上がって葉まで 届く様子は,小学校で,ホウセンカに赤インクを吸わせる実験で観察した方もあるだろう(図1)。しかし,高校までの理科では草のみを扱い,樹木について 習わない。樹高数十メートルの大木ではなぜ梢端まで水が届くのか,不思議に思われるのではないだろうか。 樹液流動は,樹木自身にとって重要である だけでなく,森林の水源涵養機能やヒートアイランド現象の緩和などにも関わるが,外から見えないため,現実には意識されないことが多い。また,マツ材線虫 病(マツ枯れ)では,

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    Rion778
    Rion778 2012/03/11
    世界一高い木
  • 日本植物生理学会-みんなのひろば-