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생물과학

수능, 농업직, 농학과, 축산기사, 종자기사 등 대비 생물과학 요약 - 9. 식물의 생식과 발생

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제9장 식물의 생식과 발생

 

 

 


1. 식물의 진화와 다양성

 

① ‌식물계(kingdom Plantae)에는 6개의 문(phylum)이 있으며, 이들을 크게 나누면 비관다발 식물과 관다발 비종자식물 그리고 관다발 종자식물로 구분된다.

② ‌대부분의 식물은 종자식물문에 속하는 관다발 종자식물이다.

③ ‌선태식물(bryophyte)은 비관다발 식물로 이끼류를 포함하며 물관과 체관 같은 관다발(유관속)이 없어 식물체를 지탱하기 어렵다.

④ ‌관다발 식물(vascular plant)은 물관과 체관이 발달되어 있고 관다발이 단단하게 지지작용을 하므로 줄기가 직립하여 크게 자랄 수 있다.

⑤ ‌관다발 식물은 유관속식물(tracheophyte)이라고도 하며, 유관속은 물관과 체관으로 이루어진 관다발조직을 의미한다.

⑥ ‌종자식물(seed plant)은 배(씨눈)를 영양분과 함께 껍질로 둘러싸서 보호하는 종자를 만들어 내며, 겉씨식물과 속씨식물이 있다.

⑦ ‌식물 가운데 90%는 종자식물이고 대부분 속씨식물이며, 종자식물이 번성하게 된 것은 생식방법이 육상생활에 적응할 수 있도록 진화한 때문이다.

⑧ ‌겉씨식물(gymnosperm, 그리스어로 gymons는 ‘벗은’을, sperma는 ‘종자’를 뜻함)은 은행나무·소나무·전나무처럼 꽃과 열매가 없이 종자만 생산한다.

⑨ ‌속씨식물(angiosperm)은 꽃이 피고 열매 속에 종자가 들어 있으며, 꽃은 수정능력을 높이고 열매는 종자를 효과적으로 퍼뜨리도록 적응된 것이다.

⑩ ‌속씨식물은 싹이 날 때 첫 번째 나오는 떡잎(cotyledon)의 수에 따라 외떡잎식물(단자엽식물, monocot)과 쌍떡잎식물(쌍자엽식물, dicot)의 2군으로 나눈다.

⑪ ‌외떡잎식물과 쌍떡잎식물은 떡잎 수를 비롯해 잎맥구조·관다발구조·꽃잎 수·뿌리형태 등 특성이 뚜렷이 구별된다.

⑫ ‌외떡잎식물로는 벼·보리·밀·옥수수 등 곡류와 초본식물, 그리고 난·대나무·붓꽃·백합 등을 들 수 있다.

⑬ ‌쌍덕잎식물에는 강낭콩·감자·양배추·당근·사과·장미, 그리고 침엽수를 제외한 대부분의 목본식물이 여기에 속한다.


2. 식물의 생활사

 

① ‌식물의 생활사에서 식물은 2배체인 포자체(sporophyte, 2n)와 반수체인 배우체(gametophyte, n)가 독립적으로 나타나며, 이를 세대교번(alternation of generation)이라 한다.

② ‌우리가 보는 식물체는 포자체(2n)이며, 그 안에서 감수분열이 일어나 수컷배우체(화분, n)와 암컷배우체(배낭, n)가 형성된다.

③ ‌수술의 꽃밥(약, anther)에서 수컷배우체인 화분을 만들며, 화분에는 정세포를 만드는 생식세포가 들어 있다.

④ ‌암술 씨방(자방, ovary) 안의 밑씨(배주, ovule)에서는 암컷배우체인 배낭을 만들고 배낭에서 난세포를 생산한다.

⑤ ‌씨방에는 밑씨가 1개 또는 여러 개 들어 있다. 화분은 바람이나 동물에 의하여 암술에 운반되며, 이를 수분(꽃가루받이, pollination)이라 한다.

⑥ ‌수분이 끝나면 수정(fertilization)에 의해 정세포(n)와 난세포(n)가 융합하여 접합자(zygote, 2n)를 이루며, 접합자는 체세포분열을 거쳐 배(embryo, 2n, 분화되지 않은 어린식물)로 발달한다.

⑦ ‌밑씨가 종자로 발달하면서 씨방이 두꺼워져서 열매를 형성하고, 열매는 종자를 에워싸고 종자를 퍼뜨리는 역할을 한다.

⑧ ‌종자는 발아조건이 맞으면 발아하여 배가 어린식물(seedling)로 발달하고 어린식물은 성숙한 식물체(포자체)로 자라서 생활사를 완성한다.

⑨ ‌속씨식물과 동물은 진화하는 동안 상호 공생관계를 계속하여 왔다. 대부분의 속씨식물은 곤충·새·포유동물에 의존하여 수분을 하고 종자를 퍼뜨렸다.


3. 식물의 생식과 발생

 

가. 식물의 생식기관 : 꽃

① ‌모든 식물의 꽃은 꽃받침·꽃잎·수술·암술 등 네 부분으로 구성된다.

② ‌꽃은 잎이 변형된 것이며 꽃받침은 꽃이 피기 전에 꽃봉오리를 감싸서 보호한다.

③ ‌꽃잎은 아름답고 화려하며 향기로워서 곤충·새 등 화분 매개자를 유인하는 역할을 한다.

④ ‌수컷생식기관인 수술(stamen)은 화분이 들어 있는 꽃밥과 꽃밥을 지지하는 수술대로 되어 있고, 화분이 발달하는 꽃밥과 수술대(화사)로 이루어지며, 많은 속씨식물의 화분에는 생식세포와 화분관세포가 있다.

⑤ ‌암컷생식기관인 암술(pistil)은 화분을 붙잡는 암술머리(주두)와 암술대(화주) 그리고 씨방으로 이루어지며, 씨방에는 밑씨가 있고 그 안에는 난세포가 들어 있다. 암술머리는 점액을 분비하여 화분이 들러붙기 쉽게 한다.

⑥ ‌씨방 안의 밑씨에서 배낭이 형성된다.

 

나. 화분과 배낭 형성 및 수정

① ‌종자식물의 수컷배우체는 화분이고 암컷배우체는 배낭이다.

② ‌화분 속의 수배우자인 정세포가 배낭 안의 암배우자인 난세포와 융합하여 수정이 이루어진다.

③ ‌화분과 배낭은 크기가 달라서 화분을 소포자(microspore), 배낭을 대포자(megaspore)라 부른다.

 

1) 화분 형성

① ‌화분은 수술의 꽃밥 속에서 만들어진다.

② ‌꽃밥의 포자주머니에 있는 화분모세포가 감수분열하여 4개의 반수체 소포자가 형성되며, 각 소포자는 두 번 체세포분열하여 수컷배우체인 화분(pollen grain)으로 성숙한다.

③ ‌첫 번째 체세포분열된 2개의 세포 중 하나는 생식세포(generative cell)이고, 다른 하나는 화분관세포(tube cell)이다.

④ ‌두 번째 체세포분열은 생식세포만 분열하여 2개의 정세포(sperm cell)를 형성한다.

⑤ ‌화분관세포는 화분관으로 신장하여 정세포를 배낭까지 운반한다.

 

2) 배낭형성

① ‌배낭형성은 암술의 씨방 안에서 이루어진다.

② ‌씨방 안의 밑씨에서 배낭모세포가 감수분열하여 4개의 반수체 대포자(megaspore)를 만든다.

③ ‌이들 중 3개는 퇴화하고 1개만 살아남아 세 번 체세포분열하여 8개의 핵을 가진 배낭(embryo sac)으로 성숙하며, 이것이 암컷 배우체이다.

④ ‌배낭의 8개의 핵은 3개가 주공 쪽으로 가서 1개의 난세포(egg cell)와 2개의 조세포(synergid)로 되고, 다른 3개는 주공의 반대편으로 이동하여 반족세포(antipodal)를 만들며, 2개는 중앙에서 극핵(polar nucleus)을 이룬다.

⑤ ‌조세포와 반족세포는 나중에 퇴화한다.

 

3) 수분과 수정

① ‌암술머리에 수분된 화분은 발아하여 화분관을 만들며 화분관이 신장하여 정세포를 씨방으로 운반한다.

② ‌화분관세포는 단백질 분해효소를 생성하여 신장하는 화분관 앞쪽의 조직을 분해한다.

③ ‌씨방에 도달한 화분관은 주공을 통해 밑씨로 침투하고, 2개의 정세포가 배낭 속으로 들어가 수정을 하게 되며, 속씨식물은 중복수정(double fertilization)을 한다.

④ ‌화분관을 따라 들어간 2개의 정세포 중 하나는 난세포와 융합하여 2배체(2n)의 접합자를 만들고, 다른 하나는 2개의 극핵과 융합하여 3배체(3n)의 배우핵을 형성하는데, 이 과정을 중복수정이라 한다.

⑤ ‌접합자는 배로 되고 배유핵은 배유(endosperm)로 발달하여 배발생에 필요한 영양분을 공급한다.

 

다. 배발생과 종자 형성

 

1) 배발생

① ‌배는 개체로 성장하는 데 필요한 모든 유전정보를 가지고 있으며, 배발생은 접합자가 체세포분열에 의해 어린식물체의 형태를 완성하는 과정이다.

② ‌쌍떡잎식물의 배발생은 수정란이 2개의 세포로 분열하면서 시작되며, 처음에 분열한 2개의 세포 중 하나는 배세포, 다른 하나는 배병세포로 된다.

③ ‌배세포는 분열하여 둥근 모양의 세포덩어리를 형성하고 이것이 심장 모양의 배로 되며, 배의 양쪽에 솟아오른 부분은 2개의 커다란 떡잎으로 발달한다.

④ ‌배병세포는 배세포 끝에서 길쭉하게 자라 배를 고정시키고 배와 식물체를 연결하는 역할을 한다.

⑤ ‌외떡잎식물의 경우는 배가 원통형으로 자라서 1개의 작은 떡잎을 형성하고, 배유에 양분을 저장한다.

⑥ ‌쌍떡잎식물의 떡잎은 양분저장과 소화·흡수의 기능을 가지고 있으나 외떡잎식물의 떡잎은 단지 소화와 흡수만을 담당한다.

 

2) 종자

① ‌종자는 배와 배유 그리고 이들을 보호하는 단단한 종자껍질로 구성된다.

② ‌배발생과 더불어 성숙한 종자(seed)가 만들어지고, 씨방 속에 있는 밑씨가 성숙하여 종자로 되며, 씨방은 발달하여 열매가 된다.

③ ‌밑씨껍질은 종자껍질(종피)로 되며, 씨방껍질은 열매껍질(과피)이 된다.

④ ‌종자가 형성되면 배발생이 멈추고 휴면(dormancy) 상태가 되어 발아할 때까지 배가 더 이상 발달하지 않는다.

 

3) 열매

① ‌열매(과실, fruit)는 종자와 동시에 발달한다.

② ‌열매는 씨방이 두꺼워진 것으로 종자를 보호하고 식물체로부터 멀리 퍼지게 도와주는 역할을 한다.

③ ‌사과·딸기·파인애플·완두의 꼬투리 등은 모두 열매에 속한다.

 

4) 무성생식

- ‌식물에서 흔히 볼 수 있으며 감자의 덩이줄기(괴경), 마늘의 비늘줄기(인경), 딸기의 기는 줄기(포복경) 등과 같이 식물체의 일부가 새로운 개체로 발생하는 영양번식(vegetative propagation)이다.


4. 식물의 구조와 생장

 

가. 식물의 기관과 조직

① ‌식물체를 이루는 기관은 뿌리·줄기·잎이고, 각 기관은 표피조직·관다발조직·기본조직으로 구성되어 있다.

② ‌쌍떡잎식물의 뿌리(root)는 유근이 신장하여 길게 자란 원뿌리와 원뿌리에서 파생된 곁뿌리로 구성되며, 외떡잎식물은 줄기에서 나온 막뿌리(부정근)가 잘 발달하여 수염뿌리를 이룬다.

③ ‌식물의 지상부는 줄기, 잎, 꽃으로 구성되며 줄기(stem)는 땅 위에 있으며 잎과 꽃을 받치고 있으며, 줄기에는 잎이 붙어 있는 마디(절)가 있고 마디에서 마디까지를 마디사이(절간)라고 한다.

④ ‌표피조직은 표피세포·공변세포·털·뿌리털 등으로 이루어져 있으며, 식물체를 감싸고 보호하는 역할을 한다.

⑤ ‌관다발조직은 물관과 체관으로 구성되고 식물 전체에 연결되어 있으며, 식물을 지지하는 역할을 한다.

⑥ ‌기본조직은 표피와 관다발조직 사이를 채우는 유세포·후각세포·후막세포 등으로 되어 있다.

⑦ ‌물관은 물과 용해된 무기물을 뿌리로부터 지상부로 수송하며, 체관은 양분을 잎이나 저장조직으로부터 필요한 부위로 수송한다.

⑧ ‌벼·보리·밀·옥수수 등 벼과식물은 마디사이가 신장(절간신장)하여 키가 자란다. 잎(leaf)은 광합성을 하는 주요 장소이며 잎몸(엽신)과 잎자루(엽병)로 되어 있다. 눈(bud)은 성숙하지 않은 어린줄기를 말하며 끝눈(정아)과 곁눈(액아)이 있다.

 

나. 종자의 구조와 발아

① ‌휴면하는 종자의 배는 분화하지 않은 어린식물로서 어린잎·어린뿌리·어린줄기를 갖고 있으며, 종자가 발아하면 정단분열조직이 분열하면서 배가 자라기 시작한다.

② ‌외떡잎식물인 옥수수의 종자는 배유가 크고 1개의 떡잎을 가지며, 떡잎은 발아하는 동안 배유에서 영양분을 흡수한다.

③ ‌쌍떡잎식물인 콩에는 2개의 떡잎이 길게 자라 있고 배유가 없는데, 그 이유는 종자가 형성될 때 배유의 영양분을 떡잎이 다 흡수했기 때문이다.

④ ‌발아(germination)는 휴면상태에 있는 종자가 생장을 위하여 물질대사를 시작하는 것이며, 겉으로는 종자껍질을 뚫고 어린뿌리와 어린줄기가 자라 나오는 것을 말한다.

⑤ ‌종자는 적당한 수분과 온도 및 산소가 있는 조건에서 발아하며, 종자가 물을 흡수하여 팽창하면 종자껍질이 열리고 배 생장에 필요한 물질대사가 시작된다.

⑥ ‌배유나 떡잎에 있는 효소가 저장양분을 분해하고 이 양분은 배가 성장하는 데 사용된다.

 

 

다. 뿌리의 구조와 생장

① ‌뿌리와 줄기의 끝 또는 곁눈의 끝에 있는 분열조직을 정단분열조직(apical meristem)이라 하고, 이 조직의 세포가 분열하여 길이생장을 하며 이를 1차생장(primary growth)이라 한다.

② ‌뿌리와 줄기의 형성층에 있는 분열조직을 측생분열조직(lateral meristem)이라 하고, 이 조직에 의해 뿌리와 줄기의 부피생장이 이루어지며 이를 2차생장(secondary growth)이라 한다.

③ ‌뿌리 끝부분의 정단분열조직은 길이생장을 하고, 뿌리골무(근관, root cap)가 흙에 의해 벗겨지면 뿌리골무세포를 새로 생성한다.

④ ‌뿌리의 1차생장에 의해 생성된 세포는 3겹의 미분화 세포층을 형성하는데 가장 바깥쪽 층은 뿌리의 표피가 되고, 중간층은 피층, 가장 안쪽층은 관다발조직으로 발달된다.

⑤ ‌분열조직 위쪽의 신장부위 세포는 주로 한 방향으로 길이가 길어져서 길이생장을 하며, 신장부위 위쪽의 분화부위에서 표피·피층·관다발조직이 형태를 갖추게 된다.

⑥ ‌관다발조직은 1차 물관부와 1차 체관부로 분화되고, 식물의 뿌리는 기능에 따라 여러 가지로 변형되어 있다.

 

라. 줄기의 구조와 생장

① ‌줄기의 길이생장은 정단분열조직의 맨 아래층 세포들이 신장하면서 정단분열조직을 계속 위로 밀어 올리며, 체세포분열을 마친 세포들은 표피조작과 관다발조직 및 기본조직으로 분화된다.

② ‌기본조직은 표피와 관다발조직 사이를 채우는데, 줄기에서 이를 피층(cortex)이라 하며, 특히 쌍떡잎식물의 줄기 중심에 있는 기본조직을 수(pith)라 한다.

③ ‌피층의 세포는 광합성을 하기도 하고 녹말을 저장하기도 한다.

④ ‌식물의 줄기는 번식·보호·저장 등의 기능을 가진다.

⑤ ‌측생분열조직의 2차생장으로 줄기와 뿌리가 굵어지며, 2차생장에 관여하는 측생분열조직으로 관다발형성층(vascular cambium)과 코르크형성층(cork cambium)이 있다.

⑥ ‌관다발형성층은 1차 물관부와 1차 체관부 사이에 있어 관다발형성층 양쪽으로 세포가 증가함으로써 2차생장을 한다.

⑦ ‌2차생장을 관다발형성층 안쪽으로 2차 물관부를 형성하고 바깥쪽으로 2차 체관부를 만든다.

⑧ ‌해마다 새로 생기는 2차 물관부는 그대로 있기 때문에 해가 거듭되면서 물관부 줄기는 점점 두꺼워지지만, 2차 체관부는 축적되지 않고 새로 형성되는 층과 거의 비슷하게 벗겨져 떨어지므로 다년생식물은 2차 물관부층 때문에 줄기가 굵어지며 목재를 형성하게 된다.

⑨ ‌어린줄기에서는 1차생장으로 형성된 표피와 피층이 외피 기능을 담당하지만, 2차생장을 시작하면 표피와 피층이 벗겨지고 바깥쪽으로 코르크층이 새로 생긴다.

⑩ ‌어린 2차 체관부로부터 코르크형성층이 계속 생기면서 코르크층을 지속적으로 만들어 내게 된다.

⑪ ‌죽은 2차 체관부 조직과 코르크층 그리고 그 사이에 있는 코르크형성층을 합하여 나무껍질(수피, bark)이라 하며, 나무에서 떨어져 나갈 때까지 줄기를 보호하는 역할을 한다.

 

마. 잎의 구조와 생장

① ‌잎은 줄기의 마디에서 형성되며 마디에는 엽원기(leaf primordium)라는 조직이 있어 잎몸(엽신)과 잎자루(옆병)가 분화한다.

② ‌외떡잎식물은 잎자루가 없다.

③ ‌잎의 표피에 있는 기공(stomata)은 한 쌍의 공변세포로 이루어졌다.

④ ‌공변세포(guard cell)는 기공의 크기를 조절하고 대기와 잎 사이의 가스교환을 하고 수분증발의 주요 통로 역할을 한다.

⑤ ‌잎의 기본조직은 잎살조직(엽육조직, mesophyll)인데, 잎살조직은 엽록체가 들어 있는 유세포(parenchyma cell)로 구성되어 있어 광합성이 이루어진다.

⑥ ‌잎살조직은 둥근 막대 모양의 유세포가 배열된 책상조직에서 주로 빛을 흡수하며, 불규칙한 형태의 유세포가 느슨하게 배열된 해면조직에서 가스가 교환된다.

⑦ ‌잎의 관다발조직인 물관부와 체관부는 잎맥을 따라 잎몸으로 연결되어 있다.

⑧ ‌각 잎맥의 관다발조직은 유관속체세포로 둘러싸여 있다.

⑨ ‌잎맥의 물관부는 토양에서 흡수한 물과 무기물을 광합성이 이루어지는 잎까지 수송하며, 체관부는 잎에서 생산되는 광합성산물을 저장조직까지 운반한다.

⑩ ‌C4 식물은 유관속초세포에서 광합성의 칼빈회로(Calvin cycle)가 작동한다.


5. 식물의 노화

 

① ‌1년생 또는 2년생 식물은 열매가 형성될 때쯤이면 잎이 누렇게 되거나 붉게 되는데 이런 현상을 노화(senescence)라고 한다.

② ‌누런 잎은 엽록소의 분해에 의해서 이미 잎에 있던 카로티노이드 색소가 두드러지게 되기 때문에 나타나는 현상이다.

③ ‌잎이 붉게 되는 것은 안토시아닌과 탄닌 등 플라보노이드 색소가 생성되기 때문이며, 카로티노이드와 안토시아닌이 서로 합쳐져서 단풍잎의 화려한 색깔을 만들어 낸다.

④ ‌열매가 성숙 시 유기산이 감소하고 당은 증가하는데 이것도 노화현상의 일종이다.

⑤ ‌노화는 호르몬이 관여하며, 시토키닌은 노화를 억제하는 작용을 하며, 에틸렌과 아브시스산은 낙엽을 촉진한다.

 

 

 


 

◎ 학습문제

 

1. 식물은 수컷배우체 속의 수배우자가 암컷배우체 안으로 들어가 암배우자와 수정을 한다.

은(는) 식물의 수컷배우체이다.

① 난자 ② 포자체

③ 배낭 ④ 화분

 

2. 식물은 동물처럼 개체가 이동하지 못하므로 수분을 거쳐 수정이 이루어지며, 수분은 바람·곤충·물 등의 도움을 받는다. 수분(꽃가루받이)이란 을 말한다.

① 소포자가 성숙하는 과정

② 대포자가 성숙하는 것

③ 화분이 암술머리에 운반되는 것

④ 정세포가 주공으로 들어가는 것

 

3. 속씨식물의 중복수정은 이다.

① ‌1개의 정세포가 난세포와 융합하여 배를 형성하고, 동시에 다른 1개의 정세포가 2개의 극핵과 융합하여 배유를 형성하는 것

② 2개의 정세포가 1개의 난세포와 동시에 융합하는 것

③ ‌1개의 정세포가 난세포와 융합하여 배를 형성하고, 동시에 다른 1개의 정세포가 2개의 조세포와 융합하여 배유를 형성하는 것

④ 2개의 정세포가 2개의 극핵과 동시에 융합하는 것

 

4. 열매는 씨방이 두꺼워진 것으로 단과·집합과·복과 등으로 구분되는데, 의 열매는 집합과에 속한다.

① 사과 ② 완두

③ 딸기 ④ 파인애플

 

5. 식물종자가 발아하는 조건은?

① 수분, 온도, 탄소 ② 수분, 광, 탄소

③ 수분, 온도, 산소 ④ 수분, 광, 산소

6. 식물이 노화함에 따라 나타나는 현상은?

① 광합성은 증가하고 호흡은 저하된다.

② 광합성은 저하하고 호흡은 증가한다.

③ 광합성과 호흡이 모두 증가한다.

④ 광합성과 호흡이 모두 저하된다.

 

7. 식물발생에 대한 설명으로 바른 것은?

① 식물의 발생에서는 세포이동이 일어나지 않는다.

② 식물의 지상부 발생은 줄기끝에서 줄기기부를 향해 세포가 쌓여 간다.

③ 식물의 지하부 발생은 뿌리끝에서 뿌리기부를 향해 세포가 쌓여 간다.

④ 쌍자엽 식물에서는 자엽을 형성한 다음 배병이 만들어진다.

 

8. 식물의 낙엽을 촉진하는 호르몬은?

① 시토키닌 ② 에틸렌

③ 옥신 ④ 안토시아닌

 

9. 식물의 영양생장과 생식생장에 대한 설명으로 바른 것은?

① 영양생장은 꽃이 피고 종자와 열매가 맺는 질적 변화가 일어난다.

② 생식생장은 뿌리·줄기·잎이 증가하는 양적 변화를 가져온다.

③ 꽃눈이 형성되는 시기 이전을 영양생장, 그 이후를 생식생장이라고 한다.

④ 꽃눈이 형성되는 시기 이전을 생식생장, 그 이후를 영양생장이라고 한다.

 

10. 식물의 관다발조직계가 담당하는 기능은?

① 종자를 보호한다.

② 물과 양분을 체내로 운반한다.

③ 광합성으로 유기물을 합성한다.

④ 표피세포를 만든다.

 


 정답 및 해설

 

1. ④ 식물의 수컷배우체는 화분이고 암컷배우체는 배낭이다. 화분 속의 정세포는 수컷배우자이고 배낭 속의 난세포는 암컷배우자이다.(교과서 219~220쪽)

2. ③ 식물은 수분을 거쳐 수정이 이루어지며, 수분은 화분이 암술머리로 이동하는 과정을 말한다. 바람·곤충·물 등이 화분매개자로 작용한다.(교과서 220쪽)

3. ① 중복수정은 속씨식물(피자식물)의 수정방법으로, 배낭 속에서 2개의 정세포 중 1개는 난세포와 융합하여 2배체(2n)를 만들고 동시에 다른 1개의 정세포는 2개의 극핵과 융합하여 배유핵(3n)을 형성한다.(교과서 220쪽)

4. ③ 단과(사과, 완두꼬투리)는 하나의 암술과 씨방이 성숙한 열매이고, 집합과(딸기)는 여러 개의 암술과 씨방이 발달하여 된 열매이며, 복과(파인애플)는 여러 개의 꽃이 합쳐지고 각 꽃의 씨방벽이 융합되어 하나의 열매로 성숙된 것이다.(교과서 222쪽)

5. ③ 발아는 휴면상태에 있던 종자가 종자껍질을 뚫고 어린 뿌리와 어린 줄기가 자라 나오는 것을 말하며, 종자는 적당한 수분과 온도 및 산소가 있는 조건에서 발아한다.(교과서 225쪽)

6. ④ 식물조직이 노화하면 단백질, 핵산, 엽록소가 감소하며, 광합성과 호흡의 활성이 떨어진다. 잎이 누렇게 되거나 붉게 물들며, 낙엽은 전형적인 노화현상이다. 식물호르몬 시토키닌은 노화를 억제하며, 에틸렌과 아브시스산은 낙엽을 촉진한다.(교과서 232쪽)

7. ① 배발생은 접합자가 체세포분열에 의해 생명체의 형태를 완성하는 과정이다. 동물의 배발생은 포배, 낭배 등을 거치면서 세포가 이동하는데, 식물은 세포가 이동하지 않고 마치 벽돌을 쌓아 집을 짓듯이 발생이 진행된다.(교과서 220~221, 271~273쪽)

8. ② 에틸렌은 이층세포의 세포벽을 분해하는 효소합성을 촉진하여 낙엽·낙과를 일으킨다.(교과서 244~245쪽)

9. ③ 식물은 꽃눈이 형성되는 시기를 기점으로 하여 그 이전을 영양생장, 그 이후를 생식생장이라 한다. 영양생장은 뿌리·줄기·잎이 증가하는 양적 변화를 가져오며, 생식생장은 꽃이 피고 종자와 열매가 맺는 질적 변화를 일으킨다.(교과서 232쪽)

10. ② 식물의 관다발조직은 물관과 체관으로 구성된다. 물관은 물과 용해된 무기물을 뿌리로부터 지상부로 수송하며, 체관은 잎이나 저장조직으로부터 양분을 필요한 부위로 수송한다.(교과서 224쪽)

 

 

 


가슴이 시원해지는 더럽고 버려진 시계가 새시계로 탄생하는 과정


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