안구 건조증(Dry Eye Syndrome)목 차안구의 구조 안구 건조증이란? 발병기전과 증상 일반적 치료 NEW START를 이용한 천연치료 참고문헌안구의 구조안구건조증이란?눈물이 부족하거나 눈물막의 증발이 많아서 안구표면이 손상되어 생기는 눈의 불쾌감 및 자극 증상을 동반하는 눈물막의 질환 세계 인구의 약 14~33%가 이 질환을 갖고 있음눈물막- 수성층, 지방층, 점액층으로 구성됨안구건조증이란?-안구건조증의 원인수성눈물 생성 부족 쇼그렌 증후군(건조증후군) 원발성 속발성(자가면역질환) 비쇼그렌 증후군 눈물샘 질환 원발성 속발성 눈물관의 폐쇄 반사눈물의 감소눈물막의 증발 증가 지방성분의 결핍 원발성 속발성 눈꺼풀이상 안구표면의 변화 콘텍트렌즈발병기전발병기전발병기전안구표면, 눈물샘 감각, 자율신경으로 이루어진 기능적 단위가 염증에 의해 파괴되어 질환으로 발생 염증에 의해 눈물 분비가 감소하거나 성분에 변화가 생기는 질환발병기전증상일반적 치료일반적 치료NEW START를 이용한 천연치료NE지속적인 안구운동W따뜻한 물로 눈 주위 씻음.R쉴 때에는 눈을 쉬게함.균형잡힌 식생활 유지N균형잡힌 식생활 유지E지속적인 안구운동(마사지 및 안구운동)W따뜻한 물로 눈 주위 씻음.R쉴 때에는 눈을 쉬게함.AT지나친 TV 시청이나 컴퓨터 사용 자제.건조한 환경과 지나친 난방기 사용 자제 실내환기를 자주 하여 적정 습도 유지(가습기 사용)참고문헌안구건조증 최신 지견, 경희의학 제 22권 제2호 2006, 이승찬, 진경현 안구건조증의 발병원인과 최신치료법, 전남대학병원, 푸른무등, 윤경철감사합니다{nameOfApplication=Show}
오옥신(2,4-DICHLO PHENOXYACETIC ACID)류의 농도에 따른 보리의 자엽초 길이 생장김은성, 서창우, 왕혜신, 이성남식물생리학 실험 2조요약: 오옥신류인 2,4-DICHLO PHENOXYACETIC ACID가 보리의 자엽초 길이 생장에 어떤 영향을 미치는지 실험하였다. 갓 발아 한 보리의 자엽초를 1㎝ 절단한 후 2,4-DICHLO PHENOXYACETIC ACID의 농도를 10-4M, 10-5M, 10-6M 등으로 달리하여 각각 분주 후에 18시간 지난 뒤에 관찰하였다. 길이의 변화가 모두 있었으나 특히 10-5~6M사이의 농도를 분주했던 보리의 자엽초가 가장 길게 생장 되었다. 보리의 자엽초 길이 생장에 2,4-D 10-6~5M의 농도가 가장 효과적인 영향을 미친다고 판단되어진다.서론오옥신은 다윈이 1888년에 어린 식물이 옆에서 빛을 쬐면 쬐는 방향으로 싹이 신장한다는 것에 대한 실험 결과를 통해 밝혀졌다. 그래서 빛을 감지하는 부분은 유엽초의 선단이고 굴곡 하는 곳은 그 곳에서 약간 떨어진 부분이라는 것을 알아냈다.20세기 들어와서 보이센과 젠센은 암소에서 발아시킨 귀리의 유엽초의 선단을 절단, 분리하여 젤라틴을 사이에 끼워 놓더라도 유엽초는 빛의 방향으로 굽는다는 점에서 선단에서 형성되는 어떤 정보가 젤라틴을 통하여 확산한다는 점을 나타냈다. 그 후에 유엽초의 선단부분에서 생장 촉진물질이 생산되는 것을 확인하여 이것을 옥신(auxin)이라고 명명하였다.오옥신 활성을 가진 물질(오옥신의 종류)에 대표적인 천연의 옥신은 인돌아세트산(IAA)이며, 이밖에 ,2,4-디클로로페녹시아세트산, 나프탈렌-1-아세트산(NAA)등이 있는데, 모두가 IAA의 유사 화합물이다. 즉, 이들은 IAA와 기본 골격구조는 다르나 옥신으로서의 활성은 매우 높은 것으로 되어있다. 인돌아세트산과는 기본 골격구조는 다르지만 옥신의 활성을 갖고 있는 합성화합물이 많이 알려져 있어 이것을 '합성 오옥신'이라고 부른다.오옥신의 생합성은 분열조직, 경정, 어린눈, 미숙종자 등의 어린 유조직에서 일어난다. 오옥신은 트립토판을 전구체로 합성된다. 트립토판에서 IAA으로의 전환에는 2가지 경로가 잇다. 둘다 트립토판의 탄산이 탈아미노산, 탈탄산과 산화반응에 관여한다. 고등식물에서의 IAA생합성의 정확한 경로에 있어 상세한 것을 아직 밝혀있지 않으나 인돌피부르산 경로를 주 경로로 추정하고 있다.오옥신 대사에서 인돌아세트산은 식물조직에서는 IAA 산화효소에 의해 산화적으로 대사한다. IAA 산화효소는 단일효소가 아니고 과산화효소를 포함하고 있는 것으로 알려져 잇지만 그 실체에 대해서는 뚜렷하지 않다. IAA는 식물체에서는 인돌레닌. 히드로퍼옥시드(hydroperoxide)를 거쳐 3-메틸옥시인돌로 산화되는 것으로 알려져 잇다. 도중에 인돌레닌.에폭시드에서 인돌-3-알데히드가 되고 산화된 후 인돌-3-카르본산, 또는 환원된 후 인돌-3-메탄올로 되는 경로도 알려져 있다. 옥수수에서는 IAA 가 옥시인동-3-아세트산과 디옥시인돌-3-아세트산으로 산화되는 반응도 있다.오옥신의 극성수송은 일반적으로 줄기의 선단부에서 기부를 향하여 수송되는데(향기부성 수송, 위에서 아래로) 그 반대(향정단성 수송)는 되지 않는다. 이러한 방향성에 잇는 수송을 극성 수송(polartransport)이라 한다. 뿌리에서는 줄기를 통해서 내려온 옥신이 기부에서 근단을 향하여 수송됨으로써 향기부성 수송을 한다. 이 경우는 통해 조직을 통과하는 것으로 생각할 수 있다. 뿌리의 어린 조직 부분에서는 줄기에서처럼 향정단성 수송을 하는데, 이때는 피층을 통과하기 때문이다. 일반적으로 조직이 노화되면 이 수송에 관한 극성은 낮아진다. 오옥신의 근거리 수송은 통도조직을 통하지 않고 유조직, 특히 통도조직에 밀착한 유조직에서 세포로부터 세포로의 확산 수송이다. 극성수송은 에너지 요구과정이기 때문에 무기 조건이나 호흡저해제의 존재, 저온 하에서는 저해된다.오옥신 수송을 저해하는 합성물질이 알려져 수송에 관한 실험에 이용되고 있다. 이 저해제는 오옥신 수송에 관여하는 수송단백질과 결합해서 그 작용을 저해한다. 대표적인 저해제로 서는 2,3,5-트리요오드안식향산(TIBA)과 N-1-나프틸프사민산(NPA)이다.오옥신의 작용기구의 수용체는 세포막, 소포체막, 액포막등의막계에 속하는 것과 가용성으로 세포질에 존재하는 것도 있다. 막계에 존재하는 수용체 중 깊이 연구된 것 중의 하나는 옥신 수송에 관계하는 것인데 이것은 세포막에 존재한고 있다. 옥신에 의한 H+분비에 관여하는 H+-ATPase는 막결합이기 때문에 세포막 수용체와 H+-ATPase와의 관계를 예상할 수 있는 일이다. 한편, 옥신 유도의 세포 신장에 관계하는 수용체에 대해서는 그 존재 장소나 기능 등이 뚜렷하게 밝혀져 있지 않다.가용성의 수용체에 대해서는 mRNA의 합성을 촉진하여 옥신과 결합함으로써 질적으로 다른 mRNA합성을 일으키고 있는 것으로 생각하고 있다. 2개 중 1개의 수용체는 RNA중합효소 II(mRNA 합성효소)와 특이적으로 결합하고 있는 것으로 되어 잇다. 그리고 옥신을 첨가하면 대단히 빠른 속도로 유전자 발현에 변화가 나타난다.오옥신의 생리작용은 경·유엽초(절편) 신장 촉진, 뿌리의 성장 저채(촉진), 측아 성장 저해, 부정근 형성 유도, 자화유도, 단위결실의 유도, 기관탈리 억제, 노화억제 등을 한다.보리 자엽초에 오옥신류의 처리를 통해 오옥신류가 식물의 줄기 생장에 어떤 영향을 미치는지 또한 줄기 생장에 오옥신류의 적당한 농도를 알아보고자 실험을 수행 하였다.이번 실험의 결과를 토대로 오옥신류가 식물체의 줄기 생장에 식물의 생장 촉진 및 생장 억제를 조절 할 수 있으며 이를 깊게 연구 할 수 있다. 또한 적당량의 오옥신류의 사용으로 클론 식물의 제작 및 생식성장 조절, 기관 탈리 조절 등에 관하여도 한층 더 연구 할 수 있으리라 사료되어 진다.재료 및 방법직경 85㎜ 페트리 디쉬에 90㎜여과지 2장을 핀셋을 이용하여 바닥에 깐 뒤 증류수 적당량을 페트리 디쉬에 분주 후 보리 종자를 일정한 간격으로 배열한 다음 생장실에서 명 12시간, 암 12시간, 온도 24℃로 6일 동안 발아 시켰다. 발아한 보리의 자엽초의 하배축 부위를 1㎝ 절단 하고 0.1M NaOH 수용액에서 녹인 2,4-D를 0.1M NaOH를 이용하여 10-4M, 10-5M, 10-6M 로 희석하였다. 2,4-D 각각의 농도와 D.W를 페트리 디쉬에 20㎖씩 분주 후 페트리 디쉬 별로 절단한 자엽초 부분을 10개씩 넣은 다음 24℃ 생장실에 넣어 두었다. 18시간 후 각각의 페트리 디쉬 별로 보리 자엽초 부분의 길이를 비교하였다.결과 및 고찰4개의 페트리 디쉬에서 보리 자엽초의 길이 변화가 거의 없었다 (Table 1.첫 번째 실험 결과). 다른 3개의 조 역시 눈에 띄지 않을 정도로 보리 자엽초의 길이에 변화가 없었다.실험 전실험 후2,4-D10-4M1.00㎝1.03㎝2,4-D10-5M1.00㎝1.00㎝2,4-D10-6M1.00㎝1.00㎝증류수1.00㎝1.04㎝Table 1. 첫 번째 실험 결과 *(평균 값)이와 같은 결과에 대한 원인으로 두 가지 가설을 제시하였다. 첫 번째 가설은 2,4-D를 0.1M NaOH수용액에 녹인 후에 같은 수용액으로 희석을 하였을 때 NaOH로 인하여 pH가 높아져 식물의 생장을 억제할 것이다. 두 번째 가설은 보리 파종 후 약 6일 이라는 시간이 경과하여 보리 자엽초의 길이 생장이 이미 끝난 상태에서 더 이상의 자엽초의 길이 생장이 불가능 할 것이다.이 두 가설을 검증하고 또한 오옥신류가 보리 자엽초의 길이 생장에 어떤 영향을 끼치는지 알아보기 위해 다시 실험을 하였다. 두 번째 실험은 첫 번째 실험 방법을 조금 달리 하였다. 먼저 보리 파종 후 6일 후에 실험한 것을 4일 후로 수정하여 실험하였다. 또한 0.1M NaOH 수용액에서 녹인 2,4-D를 0.1M NaOH를 이용하여 10-4M, 10-5M, 10-6M 로 희석하여 분주한 것을 0.1M NaOH 수용액에서 녹인 2,4-D를 증류수를 이용하여 10-4M, 10-5M, 10-6M 로 희석하여 실험하였다.(Table 2. 실험 방법 수정 내용)첫 번째 실험두 번째 실험발아 기간6일3일희석 용액0.1M NaOH증류수Table 2. 실험 방법 수정 내용두 번째 실험 결과는 증류수 및 0.1M NaOH에 있던 보리 자엽초의 길이는 변화가 거의 없었다. 반면, 2,4-D 10-4M, 10-5M, 10-6M의 농도에서는 눈에 뛰게 길어졌다. (Table 3. 두 번째 실험 결과) 10-4M에서 자엽초의 평균 생장 길이는 1.43㎝ 였다. 10-5M에서는 1.68㎝, 10-6M에서는 1.61㎝였다. 증류수에서는 미세한 성장을 보여 1.04㎝으로 측정이 되었고 0.1M NaOH에서는 자엽초가 생장하지 않는 것으로 관찰되었다.실험 전실험 후2,4-D 10-4M1.00㎝1.43㎝2,4-D 10-5M1.00㎝1.68㎝2,4-D 10-6M1.00㎝1.61㎝증류수1.00㎝1.04㎝0.1M NaOH1.00㎝1.00㎝Table 3. 두 번째 실험결과 *(평균 값)특히, 10-6~10-5M 사이에서 자엽초의 길이 생장의 변화가 가장 컸다. 10-4M의 경우에는 길이 생장에 변화가 있었지만 10-6~10-5M 보다는 작은 변화로 판단되어진다. 10-4M은 2,4-D의 농도가 과다하여 에틸렌의 분비로 길이 생장이 억제되었다. 증류수에서는 자엽초의 길이 변화가 아주 조금 나타났으며, 0.1M NaOH에서는 높은 pH 때문에 자엽초의 길이 생장이 억제되었다.
최근의 화두는 누가 뭐라 하더라도, "부자"인듯 싶다. IMF이후 많이 황폐해졌던 한국 경제 상황에 조금 씩 조금 씩 봄이 오고 있다는 소식이 전해지면서, 많은 이들이 예전에 비해 더욱 돈 벌기, 재태크에 관심을 갖는 것 같다. 물론 예전에 전국을 강타한 카드회사의 CF, "여러분, 부자~ 되세요!!"를 빼놓고 이야기 하는 것도 어색하다. 하지만 이런 시대의 흐름을 접하며, 체험하며 한편으로는 신앙인으로서 갈등되는 부분이 많음을 고백한다. 부자의 개념이 어떠하며, 신앙인의 부자가 됨에 따라 어떻게 생각하고 접근해야 하는지 고민이 많은 것이 사실이다.이 책을 읽으면서 예전부터 막연하게 생각해 왔던 깨끗한 부자 되기, 나를 통해 많은 돈들이 하나님의 사역을 위해 쓰임받길 원했던 그 소망들에 대한 근거들을 찾을 수 있었다. 특히, 부자에 대한 편견과 가난한 사람들에 대한 편견에 사로잡혀 사는 많은 사람들 속에서 나 자신도 그런 생각에 물들어 살아온 점이 있음을 깨닫게 되고, 새로이 느끼게 되었다.그리스도인으로서 "깨끗한 부자"가 되길 소망하는 많은 젊은이들에게 이 책을 권하고 싶다. 교회나 가정에서 성(性)에 대한 교육이 없고, 폭포처럼 풀려버린 올바르지 못한 성(性)들에 의해 휘청대는 현실을 바라보며, 이제는 부자라는 단어로 인해 방황하는 많은 신앙인들에게 긍정적인 도움을 주리라 생각한다.나는 무엇을 바라보고 사는 사람인가. 나는 어떤 꿈을 가지고 사는 사람인가. 나는 이 세상에서 정말 필요한 사람인가. 나에겐 어떤 희망이 있고, 어디로부터 그 희망이 오는가. 책을 읽으며 여러 가지 생각을 했다.내가 생각했던 ‘돈’이라는 물건이 얼마나 이 세상을 지배하고 있고, 내가 얼마나 그것에 복종하는지 생각했다. 나의 꿈은 부자가 되는 것이다. 지금 무엇을 하고 싶은가 묻는다면 돈을 벌고 싶다고 대답할 것이고, 무엇이 되고 싶으냐고 물으면 부자고 되고 싶다고 할 것이다. 어른들은 말한다. 돈이 전부가 아니라고. 그렇지만 어른들은 돈을 좋아한다. 나도 돈을 좋아한다. 현실이 그렇다. 나도 돈이 전부가 아니라는 말에 동감한다. 돈이 전부가 아니라고. 하지만 돈이 거의 이다.요즘 들어 부쩍 빈부의 격차에 대한 생각을 하게 된다. 빈부의 격차는 시간이 갈수록 빈익빈 부익부가 된다는 생각을 가지고 있다. 또 그렇게 된다. 돈 있는 사람들은 그 돈으로 더욱 돈을 버는 것이고 돈 없는 이들은 돈 없음으로 말미암아 더욱 돈에 시달리고 돈의 노예가 되어 간다.1년이 또 저물어 간다. 다시 혹독하게 추운 겨울이 돌아왔다. 아마 지금 어느 곳에선 기름이나 연탄을 살 돈이 없어 추워 떠는 이들이 있을 것이다. 뉴스에서 그랬다. 이번 겨울엔 빈민촌에 수도나 전기세가 밀려 있는 사람들은 내년 봄에 수도나 전기를 끓을 것이라고, 겨울엔 그냥 수도나 전기를 끓지 않게 다고. 다행스러운 일인가. 이번 겨울을 조금이나마 따뜻하게 보낼 수 있게 돼서 다행일지 모르나, 내년 봄엔 다시 끊어 질것 아닌가. 불행의 연속이다. 이런 일들을 직접 체험 할 수는 없어도, 내가 그들이 아니어도 느낄 수 있다. 그들이 대충이나마 어떻게 살지 이해가 간다. 암담하다. 전 세계 어느 곳이나 이런 이들이 있다고는 하지만 아시아 경제 강국중 하나인 나라에서 이런 일들이 일어나는 것을 보면 암담하다. 안타깝다. 나처럼 생긴 나의 이웃들이 돈이 없어서 추운 겨울이 떨고 있는 것, 집이 없는 것인지 잘 모르지만 역사에서 잠을 자는 노숙자들을 보면 안타깝다. 무엇이 그들로 하여금 비참하게 살게 하였는지는 모르지만 그런 노숙자들을 보면 가끔은 이 사회가 밉기도 하다. 누군가는 이렇게 말 할 것이다. 어느 사회든 다 그럴 것이다. 이게 현실이다. 그러니 공부 열심히 해라. 맞는 말이다. 그래서 나는 공부한다.나는 부자가 될 것이다. 이렇게 말하는 나는 돈의 노예인가. 돈의 노예이든 아니든 상관없다. 내가 무엇을 위해 사는가도 중요하지만 내가 무엇을 하며 사는가도 중요하다고 생각한다. 내가 무슨 일을 하면서 어떻게 사는 것이 나에겐 더 중요하다 ‘돈이 중요하다, 삶의 질이 중요하다, 자기의 목표가 실현되는지가 중요하다’이렇게 따지다 보면 머리가 더 복잡해지기만 하다. 답이 안 나온다. 나는 무엇을 하고 싶은지를 생각하고 사는 게 좋은 것 같다. 이왕이면 무슨 일을 하던지 돈이 더욱 생기는 일을 하는 것이 좋을 것 같다.물질은 복이 아니라 은사에 가깝다. 하나님께 물질을 받아 부작 된 사람은 물질의 복을 받은 것이 아니라 ‘물질의 은사’를 받은 것이다. 복은 예수님을 믿으면 누구나 다 받지만 은사는 예수님을 믿는 다고해서 누구나 다 받는 것은 아니다.가진 것이 없어서 가난한 사람도 많다. 하지만 귀한 것들을 많이 소유하고도 오히려 그것 때문에 가난해지는 사람들도 많다. 소유하기 전보다 더 질 나쁜 가난뱅이가 되는 것이다.돈은 정직하게 벌고 하나님의 뜻대로 바로 쓰면 선이 되고 복이 된다. 그러나 정직하게 벌지 않고 하나님의 뜻대로 쓰지 못하면 악이 되고 화가 된다. 악과 선, 화와 복은 사람에게 달린 것이지 돈 자체에 달린 것이 아니다.존재가치보다 소유가치를 중히 여기는 어리석음 때문에 세상이 악해지고 혼란스러워졌다면, 그에 못지않게 무조건 소유가치를 악한 것으로 보는 편견 때문에 혼란스러워진 점도 인정해야 한다. 우리는 균형 있는 자세를 가져야 한다.우리가 정말 온전한 십일금 생활을 하고 가난한 이들을 위하는 하나님의 명령에 순종하여 제 2의 십일금을 드리며 산다면, 물질적인 안정과 부함에 대해 자유를 누려도 좋다고 생각한다.나는 “너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라”는 말씀이 너무 좋다. 나는 하나님의 약속대로 하나님께서 주시는 좋은 것을 먹으며 좋은 것을 마시며 좋은 것을 입으며 사는 사람이 되고 싶다.돈에 대해 반듯한 삶을 살려면 하늘에 쌓을 수 없는 돈에 대한 욕심을 버려야만 한다. 반듯하게 벌지 않은 돈은 하늘에 쌓을 수 없다. 아무리 연보를 해도 그 돈은 하늘에 쌓이는 돈이 못 된다.자신이 번 돈에는 하나님의 몫이 있다. 그것은 열의 하나, 곧 십일금이다. 모든 소득의 십분의 일은 하나님의 몫이다. 성경이 정확히 우리에게 그것을 말씀해주고 있다. 그러므로 내가 벌었다고 다 내 돈이 아니다.하나님께서 우리에게 주신 몫 중에는 언제나 가난한 사람들을 위한 몫이 있다. 그러므로 돈에 대해 반듯한 삶을 살려면 자기 몫이라고 생각하는 돈 중에는 언제나 가난한 사람들을 위한 몫이 있다는 것을 알고 이것을 뗄 줄 알아야 한다.
1.제목: 동.식물세포 관찰2.날짜: 2003년 5월 14일3.이론:(1)세포의 구조①핵-세포활동의 중심부, DNA 포함②세포질 - 세포에서 핵을 제외한 나머지 물질ex) 엽록체, 미트콘드리아③세포막 - 세포를 둘러싼 막④세포벽 - 세포막 바깥쪽의 두껍고 단단한 막으로 세포를 보호하고 모양을 유지시 킨다.⑤액포 - 노폐물 저장(2)세포의 구성세포는 중앙에 구형인 해고가 주위의 세포질, 그리고 세포질을 싸고 있는 세포막으로 구성되어 있다. 식물세포는 세포막 바깥에 섬유소가 주성분인 두꺼운 세포벽을 갖고 있다.반면 동물세포는 식물세포와 달리 세포벽이 존재하지 않는다. 세포질에 위치하는 세포소기관도 동물세포와 식물세포는 차이가 난다. 식물세포는 광합성에 필요한 엽록체와 물질의 저장소 역할을 하는 액포가 발달되어 있지만 동물세포에는 이와 같은 소기관이 존재하지 않는다.(3)동물세포①형태나 크기가 일정하지 않다.②핵과 세포질이 세포막에 싸여 있다.③세포벽과 엽록체가 없다.(4)식물 세포①엽록체(녹색 알갱이 모양)가 있다.②핵과 세포질이 세포막과 세포벽에 쌓여 있다.③액포(생명 현상의 결과 생겨난 물질)이 있다.(5)메틸렌블루분자식 C16H18N3SCl ·3H2O. 1876년 H.카로에 의하여 합성되었다. 진한 녹청색의 냄새가 없는 결정으로, 분자량 319.86이다. 물 ·에탄올 ·클로로포름에 잘 녹아 청색 용액이 되나, 에테르에는 녹지 않는다. 디메틸아닐린을 원료로 하여 만드는 p-아미노디메틸아닐린에서 합성하는 방법과, 페노티아딘을 브롬화한 후 디메틸아민을 반응시켜 얻는 방법이 있다.물감으로는 타닌과 같은 매염제로 하여 무명을 청색으로 염색하고, 또 중성욕(中性浴)에서 명주 ·양모를 청색으로 염색할 수 있으나 햇빛에 약한 것이 결점이다. 산성 용액 속에서 Ti(Ⅲ)염 ·V(Ⅱ)염 ·Cr(Ⅱ)염 ·Sn(Ⅱ)염 ·Cu(Ⅰ)염 ·Mo(Ⅲ)염 ·W(Ⅴ)염 등에 의해 환원되어 무색의 류코 화합물이 되므로 이들의 검출이나 계량에 이용된다. 또 류코 화합물은 염소산염 ·크롬산염 ·바나듐산염 ·철(Ⅲ)염 ·산소 등에 의해서 산화되어 복색하므로, 이들의 검출에도 이용된다. 이 밖에 산화환원 지시약, 세포의 핵 염색용, 혈구의 염색용, 살균제 ·진통제 등의 의약품, 신장의 기능 검사제로도 사용된다.(6)아세트산 카민동식물의 세포학적 연구에 없어서는 안 되는 것이다. 도말법이나 압착법과 함께 사용하면 유효하다. 45%의 아세트산을 끓여서 여기에 카민분말을 포화시킨 다음 여과하여 만든다. 미량의 철이온이 있으면 염색이 더 잘 되고 빛깔도 짙은 적색이 되므로, 수산화제이철 또는 철백반의 수용액을 소량 가하거나(철아세트산카민), 또는 염색을 할 때 철제의 침 또는 핀셋을 사용하면 좋다. 슬라이드글라스 위에 관찰하려는 세포나 조직편을 올려 놓고, 아세트산카민을 한 방울 떨어뜨려 커버글라스를 덮으면, 세포 또는 조직은 고정되고 염색질은 붉게 염색된다. 이 때, 끓지 않을 정도로 약하게 가열하면 더욱 염색이 잘 된다. 염색체수는 물론이고 염색체 속의 나사선 구조도 관찰할 수 있다.4.실험기구 및 재료광학 현미경, 슬라이드 글라스, 커버 글라스, 핀셋, 면도날, 증류수, 이쑤시개, 여과지,렌즈 페이퍼, 메틸렌블루 용액, 아세트산 카민 용액, 70% 알코올, 켄트지5.실험 방법(1).양파 표피세포의 관찰① 양파 비늘잎 안쪽에 면도날 등을 사용하여 가로와 세로가 각각 5mm가 되는 # 자 모양의 칼금을 내고 핀셋으로 표피 세포층을 벗겨 낸다.② 슬라이드 글라스 위에 시료를 올리고 증류수를 한 방울 떨어뜨린 후 커버글 라스를 기포가 생기지 않도록 덮는다.③ 여분의 증류수를 여과지로 닦아 내고 70% 알코올을 커버글라스 한쪽 면에 조 금 떨어뜨린다.④ 반대쪽에 여과지를 대고 알코올 용액을 빨아들인다.⑤ 여과지를 치우고 약 3분 정도 고정시킨다.⑥ 다시 증류수를 한쪽 면에 조금 넣고 반대편에서 여과지로 빨아들인다.⑦ 아세트산 카민 용액을 커버글라스 옆면에 조금 떨어뜨리고 반대쪽에 여과지 를 대고 빨아들인다.⑧ 약 3분 정도 염색시킨 후 현미경을 사용하여 저배율에서 고배율(x400까지)로 관찰한다.(2).구강 상피세포의 관찰① 이쑤시개를 사용하여 입 안 뺨 부분을 가볍게 긁는다.② 이쑤시개에 묻은 상피세포를 슬라이드 글라스에 넓게 펼친다.③ 슬라이드 글라스 2개를 서로 문질러 세포를 넓고 고르게 편다.④ 약 2~3분 방치 후 70% 알코올을 떨어뜨려 3분간 고정시킨다.⑤ 고정 후 커버글라스를 덮고 여분의 알코올을 여과지 등으로 닦아낸 후 커버 글라스 한쪽 면에 증류수를 떨어뜨려 여과지로 세척한다.⑥ 다시 커버글라스 한 면에 염색약인 메틸렌블루 용액을 1~2방울 떨어뜨린 후 반대편에 여과지를 대고 빨아들인다.
속씨 식물의 생활사1. 유성생식(1) 꽃①화탁receptacle에 달려있는 4개의 윤생체(whorl; 잎이 변하여 발달)로 구성②꽃받침calyx : 꽃눈을 감싸고 보호하며 광합성을 한다.③꽃잎petal : 크고 색깔을 가지고 있으나 잎의 형태를 띤다. 꽃잎으로 이루어진 윤생체를 화관(corolla)라 한다.④수술stamen : 잎이 고도로 변형되어 수술대(filament)와 두 쪽으로 된 꽃밥 (anther)으로 구성되어 있으며 꽃밥에는 4개의 화분낭pollen sac이 들어있고, 화분낭에 있는 세포들은 꽃가루pollen grain가 될 소포자(microspore)를 생산한다.⑤암술gynoecium(pistil) : 잎의 변형체이며 심피(carpel)로 구성하며 암술을 구성하는 심피는 씨방(ovary), 암술(style), 암술머리(stigma)의 세 부분으로 구성 한다.(2) 꽃의 변이쌍떡잎식물의 꽃 부분 요소는 4,5개 또는 그 배수로 정열 되어 있는 반면 외떡잎식물 은 3의 배수로 정열되어 있다.원시적인 꽃의 형태 : 꽃받침, 꽃잎, 심피 그리고 원형이나 디스크 형태를 띤 방사대칭형 수술이다.①불완전화: 변이에 의해 꽃의 특정 부위가 소실된 꽃②완전화: 특정부위가 소실되지 않은 꽃③부정제화(imperfect flower): 암술과 수술 중 어느 한쪽이 없는 꽃④정재화(perfect flower): 암술과 수술이 모두 존재하는 꽃(3) 꽃의 구조와 수분① 동물 수분매개자와 꽃의 분화꽃은 그 자체로서 지리적 격리없이 진화 진행 → 이러한 진화적 격리는 각 계통이 가장 효과적인 수분매개자에 더 정교하게 적응할 수 있는 분화를 수반 한다.곤충에 대한 식물의 두 가지 적응 - 꿀샘유도와 의태(mimicry; 현화식물의 최종적인 적응 노력으로 추측)가 있다.② 풍매에 의한 수분가볍고 쉽게 퍼지는 많은 꽃가루와 이것을 수용할 수 있는 정교한 암술머리를 가진다. 비효율적이고 많은 꽃가루가 소실되며 솔방울과 초본의 화서는 방설책(snow ferce)처럼 작용 하여 바람에 날리는 꽃가루의 속도를 느르게 하며 효과적으로 이들을 받는다.(4) 꽃의 생식활동① 씨방에서의 활동씨방의 부드러운 조직내에 존재하는 배주(ovule)는 대포자모세포(megaspore mother cell)를 가지며 대포자 발생 수행한다.대포자 형성 : 배주의 대포자모세포가 감수분열을 통해 4개의 반수체 대포자 형성→ 이 중 3개는 퇴화되고 1개의 대포자는 커져서 3회 체세포 분열에 의해 8개의 핵 형성된다.② 수술에서의 활동꽃밥에서 소포자형성(microsporogenesis)감수분열에 의해 각각의 소포자모세포는 4개의 소포자를 만든다.반수성 핵이 유사분열로 만들어진 두 딸세포는 분화되어 생식세포와 화분관세포로서소포자내에 존재한다.③ 수분과 중복수정자가수정을 피하기 위한 방법 : 꽃밥의 위치나 소포자와 대포자의 생식시기 또는생리적인 불임성 등이 있다.화분관(pollen tuve) : 길이생장하며 암술대를 통해 씨방으로 가게됨화분관세포는 단백질 분해효소를 생성이 시기에 유사분열이 일어나 정세포를 만든다.(수배우체 형성)중복수정 : 화분관은 주공을 통해 배주로 침투하고, 두 정세포는 배낭에서 중복수정하나의 정세포 - 난세포와 수정하여 2배체 접합자 형성(배로 발달)두번째 정세포 - 두 극핵과 결합하여 3배체의초기 배 젖핵 형성한다.배젖은 종자가 발아하면서 초기발달 단계에 필요한 영양분 공급한다.(5) 배와 종자의 발달 ⇒ 배(embryo) : 배, 영양 공급원, 종피(seed coat) 등으로구성① 쌍떡잎식물수정 후의 배주 : 2배체 접합자, 초기 배젖핵, 몇몇 주변 조직이 있는 배낭㉠ 배젖의 발달 : 초기 배젖내에서 다핵성 세포덩어리가 접합자를 완전히 둘러 쌀때까지 핵분열한다. 대부분 쌍떡잎식물 종자에서 세포벽은 배 젖핵 주위에 형성한다.㉡ 배(배축embryo axis) : 접합자는 배젖이 어느 정도 자라야 배로 발달한다.(접합자가 일련의 연속적인 세포분열을 계속하여 배 형성)배의 생장은 동물의 배와 달리(세포벽이 없고 사이로 끼어들고 주변이 신장되고 겹쳐지고) 분열면의 변화를 통해서 조절한다.배병(suspensor) - 훨씬 느리게 분열하는 반대편 쪽 끝의 세포들에 의해 형성하며 이 중 하나는 물을 흡수하여 팽창된 기저세포(basal cell)로 된다.배를 고정시키고 빠른 분열을 위해 영양분 공급한다.㉢ 떡잎의 생장 : 쌍떡잎식물에서 배의 세포들은 심장형 구조 형성(외떡잎식물과의 차이)이며 떡잎이 분리된 지점에 묘조 정단분열조직(shoot apical meristerm); 노출된 둥근 조직이다. → 이곳에서 나중에 잎과 줄기 발생 형성된다.상배축(epicotyl) : 배에 있는 묘조 정단불열조직과 여기서 생성되는 모든 부분이며 어떤 경우 상배축이 분열조직에 지나지 않지만, 일부 종에서는 어린눈(plumule)과 배의 작은 잎을 포함한다.하배축(hypocotyl) : 떡잎 아래의 배축지역이다.뿌리 정단분열조직(root apical meristem) : 유식물과 성숙한 식물에서 형성되는 새로운 뿌리조직으로서 세포의 공급 담당한다.식물의 배 발생 시기에 식물의 세 가지 기본 조직계의 분화 시작 :ⓐ원표피(표피로 분화)ⓑ전형성층(procambium) : 1기체관부와 물관부, 관다발계의 다른 세포 형성ⓒ기본분열조직(groumd meristem) : 원표피와 전형성층 사이의 분화되지 않은 조직② 외떡잎 식물배축 : 형성에 있어서 상배축은 잘 발달된 여러 겹의 유아 형태로 자라고, 하배축은 우세하고 잘 형성된 유근 생성된다.옥수수 배와 강낭콩 배의 차이 : 유아를 둘러싸는 자엽초coleoptile와 어린뿌리를 둘러싸는 근초(coleorhiza)라는 두 개의 보호 싸개 존재한다.외떡잎식물의 떡잎을 배반(scutellum)이라 한다.㉠옥수수의 배반 - 소화와 흡수 담당㉡강낭콩의 떡잎 - 양분 저장, 소화, 흡수 기능(6) 종자의 휴면발생 후 대부분의 종자와 곡류는 휴면기로 들어간다.휴면기 : 대부분의 수분을 잃고 매우 낮은 물질대사 상태에 놓인다.탈수되고 굳어진 상태의 종자는 세균과 곰팡이의 침입에 저항하며 쉽게 멀리감(7) 종자의 산포(seed dispersal)자연 종자 운반자 : 물, 바람 그리고 동물2. 무성생식(1) 영양번식(vegetative propagation)뿌리 생장은 캘러스(callus; 상처난 곳에서 되살아나는 얇은 벽을 가진 미분화된 세포덩어리) 조직의 출현을 전재로 한다.①부정아(adventitious bud) : 심하게 손상 받은 줄기 또는 잘려진 가지에서 형성한다.②잎 번식(leaf generation) : 선태류 잎이 습기 있는 환경에 떨어지게 되면 잎에서 새로운 식물체 생산한다.③덩굴(기는)줄기 : 덩굴줄기는 간헐적인 마디를 가지고 있으며 부정근과 싹이 여기에서 형성한다.④괴경tuber(줄기이며, 굵고 지하에서 발견) : 감자 - 줄기의 특징을 나타냄. 눈으로부터 줄기 생성한다.⑤뿌리줄기(rhizome) : 지하줄기에 마디를 형성하고, 각 마디는 뿌리를 내리고 줄기를 올린다.ex) 바랭이류, 버뮤다풀(C4식물 - 광합성 효율이 좋아 번식 용이)