동백: 색상의 비밀

 동백: 색상의 비밀

Charles Cook
C. japonica, Augusto Leal de Gouveia Pinto: 같은 나무의 꽃, 다른 색상: 일반, 빨간색, 연분홍 및 흰색

동백꽃의 색이 변하는 이유를 알아보십시오. 종종 같은 식물에 있습니다.

동백나무는 차과(Teaceae) 또는 동백나무과(Cameliaceae)에 속하며, 동백나무속(Camellia)에 속합니다.

동백나무속(Camellia)

300종 으로 구성되어 있으며, 그 중 가장 대표적인 것이 차나무( Camellia sinensis )와 관상용 식물( Camellia japonica, Camellia sasanqua 및 Camellia)입니다. reticulata 그리고 관심도는 덜하지만 Camellia saluenensis, Camellia chrysantha 및 Camellia oleifera ).

그러나 또한 각 종간 잡종의 수가 증가함에 따라 많은 수를 얻기 위해 사용되는 다른 종들도 있습니다. .

Camellia japonica (일본어로 tsubaki, 반짝이는 잎을 가진 나무를 의미함) 및 Camellia sasanqua (일본어로 sazanka)가 대부분을 일으켰습니다. 현재 존재하는 관상용 변종.

동백나무 속은 중간 크기의 관목 또는 수종을 포함하며 잎이 어긋나는 것이 특징이다. 가죽 같고 어둡고 광택이 있으며 잎자루가 짧고 꽃받침은 오각형이고 나선형 꽃받침과 화관이 있으며 꽃잎은 밑 부분에서 약간 합쳐집니다.

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다. japonica, Augusto Leal de Gouveia Pinto: 정상적인 착색이나 왼쪽 꽃에 붉은 줄무늬가 있음

동백꽃의 색깔

재배 품종에 따라 꽃의 색깔이 다름 또는 음영: 흰색, 빨간색, 분홍색, 색조, 보라색 또는 노란색, 크기는 직경이 5cm 미만에서 12.5cm 이상까지 다양합니다.

때로는 동일한 낙타 나무 가 표시될 수 있습니다. 완전히 다른 음영 을 가진 꽃, 예를 들어 흰색 및 기타 빨간색 또는 분홍색, 심지어 줄무늬, 줄무늬, 반점, 줄무늬, 대리석 또는 잡색.

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이유 동백꽃의 변이에 대한

동백꽃의 변이 현상을 정당화하는 두 가지 기본적인 이유는 유전적 변이와 바이러스 감염이다. 꽃잎에 얼룩, 줄무늬, 천공 또는 색상 변화가 나타납니다. 바이러스 감염은 또한 식물의 활력에 장애를 일으킵니다. 그러나 그 결과 뉘앙스가 자포니카 동백 "Ville de Nantes"와 같이 매우 귀중한 품종을 제공한 것도 사실입니다.

또한 색상이나 모양에 영향을 미치는 자발적인 돌연변이에 의해 생성된 새로운 동백이 있습니다. 방법, 설명하기 매우 어렵고 다음과 관련된 메커니즘을 통해종 자체의 진화.

다양한 모양과 색상의 꽃을 가진 가지를 포함하여 식물 자체에 공존할 수 있습니다.

이러한 돌연변이 가지를 "스포츠"라고 하며 ( 때때로 ) 식물 수단(접목)을 통해 수년에 걸쳐 완벽하게 고정된 특성으로 재배된 새로운 품종. pinto: 단일 줄무늬가 있는 꽃 C. japonica , Augusto Leal de Gouveia Pinto: 부분적으로 붉은 꽃

유전적 변이

동백나무 속 내에는 약 300종이 있으며, 지속적으로 교잡되어 왔다. , 천연 또는 유도.

동백나무속 동백나무 에서 고유염색체의 수는 30개이며, 15개는 배우자나 생식세포의 염색체(n)의 기본수이다.

한 세트의 염색체(n)만 가지고 있는 이러한 생식 세포(남성 및 여성 성세포)를 반수체라고 합니다.

생식 세포 또는 배우자는 gametogenesis라는 과정을 거쳤습니다.

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배우자 형성에서 감수 분열 또는 염색체 감소 (감수 분열 I 및 감수 분열 II)라고하는 세포 분열의 중요한 과정이 일반적으로 발생합니다.이를 통해 세포 체세포 (2n)가 세포유성, 4개의 반수체 세포(n)에서 유래하여 종에 고유한 염색체 수를 절반으로 줄이므로 다른 유성 세포와의 결합을 통해 새로운 존재(2n)가 나타날 것입니다.

왕국 식물에서 이 메커니즘은 항상 이런 식으로 작동하는 것은 아닙니다. 때때로 앞서 언급한 염색체 감소가 발생하지 않아(감소되지 않은 배우자), 결과적으로 두 세트 이상의 염색체(게놈)를 가진 배수체 개체(Xn)가 생성되며, 이는 배수체라는 새로운 메커니즘을 구성합니다.

동백나무: 관리 가이드

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같은 핵에 두 개 이상의 게놈이 존재하는 배수체는 식물에서 흔히 발생하는 현상으로 가장 주목할 만한 현상 중 하나로 간주됩니다. 야생 및 재배 식물의 기원 및 진화 과정.

재배 식물 종의 약 40%는 배수체이며, 비감소 생식세포를 통해 발생하거나 다른 종의 개체를 교배하여 발생합니다.

대부분의 종은 자가 양립이 불가능하기 때문에 자연은 타가수분을 하므로 3배체, 4배체, 5배체, 6배체, 7배체 및 8배체 잡종 형태가 자연적으로 발생합니다.

동백나무에서 가장 흔한 형태는 2배체와 3배체입니다. .

재배 식물에서 이러한 메커니즘에 대한 지식은 연구자들이콜히친과 같은 특정 화학물질을 사용하여 카멜리아 속의 배수체. 배수체 종은 일반적으로 더 크고 생산성이 높기 때문입니다.

이러한 측면은 관련이 있으며 기술은 예를 들어 더 큰 잎을 가진 차 식물(헥타르당 생산 수준을 높이기 위해), 장식용 동백나무를 얻는 데 성공적으로 사용되었습니다. (꽃 크기 증가) 및 기름 동백나무 (유지 생산량 증가).

Charles Cook

Charles Cook은 정원, 식물 및 장식에 대한 지식과 사랑을 공유하는 데 전념하는 열정적인 원예가, 블로거 및 열렬한 식물 애호가입니다. 현장에서 20년 이상의 경험을 통해 Charles는 전문 지식을 연마하고 열정을 경력으로 전환했습니다.무성한 녹지로 둘러싸인 농장에서 자란 Charles는 어려서부터 자연의 아름다움에 대한 깊은 감사를 키웠습니다. 그는 광대한 들판을 탐험하고 다양한 식물을 돌보며 평생 동안 그를 따라다닐 정원 가꾸기에 대한 사랑을 키우며 몇 시간을 보냈습니다.명문 대학에서 원예학 학위를 받고 졸업한 Charles는 다양한 식물원과 종묘장에서 일하면서 전문적인 여정을 시작했습니다. 이 귀중한 실습 경험을 통해 그는 다양한 식물 종, 고유한 요구 사항 및 조경 설계 기술에 대한 깊은 이해를 얻을 수 있었습니다.온라인 플랫폼의 힘을 인식한 Charles는 자신의 블로그를 시작하여 동료 정원 애호가들이 모여 배우고 영감을 찾을 수 있는 가상 공간을 제공하기로 결정했습니다. 매혹적인 비디오, 유용한 팁 및 최신 뉴스로 가득 찬 그의 매력적이고 유익한 블로그는 모든 수준의 정원사로부터 충성스러운 추종자를 얻었습니다.Charles는 정원이 단순한 식물 모음이 아니라 기쁨, 평온함, 자연과의 연결을 가져올 수 있는 살아 숨쉬는 안식처라고 믿습니다. 그식물 관리, 디자인 원칙 및 혁신적인 장식 아이디어에 대한 실용적인 조언을 제공하여 성공적인 정원 가꾸기의 비밀을 밝히기 위해 노력합니다.블로그 외에도 Charles는 원예 전문가와 자주 협력하고 워크샵 및 컨퍼런스에 참여하며 저명한 원예 간행물에 기사를 기고하기도 합니다. 정원과 식물에 대한 그의 열정은 끝이 없으며 지식을 확장하기 위해 끊임없이 노력하며 독자들에게 신선하고 흥미로운 콘텐츠를 제공하기 위해 항상 노력합니다.Charles는 자신의 블로그를 통해 다른 사람들이 올바른 지침과 창의성을 뿌린다면 누구나 아름답고 번성하는 정원을 만들 수 있다고 믿으며 자신의 녹색 엄지 손가락을 열도록 영감을 주고 격려하는 것을 목표로 합니다. 풍부한 전문 지식과 결합된 그의 따뜻하고 진정한 문체는 독자들이 자신의 정원 모험을 시작할 수 있도록 매혹되고 힘을 실어줄 것입니다.Charles는 자신의 정원을 가꾸거나 온라인에서 자신의 전문 지식을 공유하느라 바쁘지 않을 때 카메라 렌즈를 통해 식물의 아름다움을 포착하면서 전 세계 식물원을 탐험하는 것을 즐깁니다. 자연 보호에 대한 뿌리 깊은 헌신으로 그는 지속 가능한 원예 관행을 적극적으로 옹호하고 우리가 살고 있는 연약한 생태계에 대한 감사를 배양합니다.진정한 식물 애호가인 Charles Cook이 발견의 여정에 여러분을 초대합니다.그의 매혹적인 블로그와 매혹적인 비디오를 통해 정원, 식물 및 장식의 세계.