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Wie keimen Samen? Ausführliche Antwort

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Wie keimen Samen?

Jeder Samen ähnelt einem kleinen Beutel, in dem die zukünftige Pflanze verpackt ist. Der Samen enthält nicht nur ein neues Pflänzchen, sondern auch alle für seine Ernährung notwendigen Substanzen. Sie können diesen Pflanzenkeim und seine Ernährung sehen, wenn Sie einen großen Samen, z. B. eine Bohne, halbieren. Sie werden zwei helle, dünne Hälften sehen, die Keimblätter genannt werden. Sie sind mit Stärke gefüllt, um die sich entwickelnde Pflanze zu ernähren.

Wenn Sie genau hinsehen, werden Sie einen weißen Spross an einem Ende zwischen den Keimblättern bemerken. Das ist die Hülsenfrucht der Zukunft. Manche Pflanzen haben nur ein Keimblatt. Die Embryonen mancher Pflanzen keimen und sprießen, sobald sie in den Boden fallen und fallen, und einige brauchen dafür eine gewisse Zeit, manchmal sogar mehrere Monate.

Zuerst erscheinen Wurzeln, dann wachsen Blätter. Samen, die in saftigen Früchten wie Äpfeln oder Tomaten zu finden sind, keimen erst, wenn sie aus diesen Früchten extrahiert werden. Dies geschieht, weil Früchte Substanzen enthalten, die das Keimen von Samen verhindern. Der winzige Spross, der sich im Samen befindet, wird als Keim oder Embryo bezeichnet. Aus seinem oberen Teil wachsen ein Stamm und Blätter. Vom Rest des Embryos geht ein Fortsatz aus, aus dem sich dann eine Wurzel entwickelt.

Samen keimen unter günstigen Bedingungen. Solche Bedingungen sind Wärme, eine ausreichende Menge an Feuchtigkeit und Sauerstoff. Unter diesen Bedingungen beginnt die Zufuhr von Nährstoffen den Embryo zu ernähren. Der Embryo wächst, durchbricht die Schale und es entsteht eine junge Pflanze, die der Mutterpflanze allmählich ähnlich wird.

Autor: Likum A.

 Zufällige interessante Tatsache aus der Großen Enzyklopädie:

Wer verbraucht mehr Treibstoff – ein Auto oder ein Düsenflugzeug?

Die Antwort hier ist klar. Der Flug eines Passagiers in einem solchen Flugzeug ist günstiger als eine Fahrt mit dem Auto. Während ein modernes Düsenflugzeug mit 350 Passagieren nur etwa 100 Liter Kerosin auf 0,5 km verbraucht, „frisst“ ein viersitziges Auto mindestens 1,5 Liter Dieselkraftstoff (Diesel) oder mehr als zwei Liter Benzin.

Außerdem ist ein Düsenflugzeug sechsmal schneller als ein Mittelklasse-Auto.

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Im Mai dieses Jahres berichteten Wissenschaftler der University of California in San Diego über ein erfolgreiches Experiment, bei dem ein Sichtfenster in den Kopf einer Drosophila-Fliege implantiert wurde. Dazu wurde in das Exoskelett, das den Kopf der Fliege bedeckt, ein Loch von der Größe mehrerer Salzkörner geschnitten, mit transparentem Silikonkleber gefüllt und ein Deckglas darauf gelegt - ein Streifen aus dünnem transparentem Material, das in der Mikroskopie verwendet wird . Dies geschah, um die Arbeit des Gehirns mit einem komplexen System aus Kameras und Spiegeln zu beobachten.

Drosophila war jedoch nur der erste Schritt. Wissenschaftler aus verschiedenen Ländern arbeiten seit drei Jahren daran, ein Fenster ins Gehirn „durchzuschneiden“, und die Studien haben die Machbarkeit, wenn nicht des Patienten, so doch der Methode bestätigt. Für ein solches Verfahren wurde 2013 ein transparentes Implantat aus Yttrium-stabilisiertem Zirkonium entwickelt, einem Material, das für Zahnkronen und Hüftprothetik verwendet wird, also für den Menschen geeignet ist.

Die erste Studie von Wissenschaftlern der University of California zeigte, dass ein solches Fenster im Schädel den Einsatz eines Lasers für Gehirnoperationen im Zusammenhang mit Tumoren und Hirnverletzungen ermöglichen würde. Darüber hinaus kann der Laser auch zur Bekämpfung von Bakterien an der Implantationsstelle eingesetzt werden. Während der Studie konnten die Wissenschaftler auf diese Weise die E. coli-Bakterien auf dem "Fenster" abtöten, und ihrer Meinung nach funktioniert dieses Verfahren am lebenden Gehirn, ohne das Gewebe unter dem Fenster zu schädigen.

Die zweite von mexikanischen Wissenschaftlern durchgeführte Studie widmete sich der Implantation eines "Fensters" in den Kopf eines Hamsters. Es wurde festgestellt, dass mit Yttrium stabilisiertes Zirkonium nicht mehr Gewebeschäden verursacht als bestehende Implantatmaterialien und keine ungewöhnlichen Entzündungen oder andere Reaktionen des Immunsystems verursacht. Darüber hinaus hat das Material eine größere Biokompatibilität als gegenwärtig verwendetes Titan und thermoplastische Polymere gezeigt. Weitere Forschung wird der Erhöhung der Festigkeit des Materials gewidmet sein, ohne lebendes Gewebe zu schädigen.

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