Kranz AnatomyAnatomy দেখা যায়-
CUUnit-Fজীববিজ্ঞান প্রথম পত্রউদ্ভিদ শারীরতত্ত্বসালোকসংশ্লেষণ (Topic Practice)CU - ⚡ অনলাইন প্রশ্নব্যাংক দেখুন 💥
সঠিক উত্তরঃ
B.
C4 উদ্ভিদে
Explanation:

Another Explanation (5):
ক্র্যাঞ্জ অ্যানাটমি (Kranz Anatomy): C4 উদ্ভিদের অভিযোজন
ক্র্যাঞ্জ অ্যানাটমি C4 উদ্ভিদের একটি গুরুত্বপূর্ণ শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্য। এটি C3 উদ্ভিদ থেকে C4 উদ্ভিদকে আলাদা করে। ক্র্যাঞ্জ অ্যানাটমির মূল বিষয়গুলো নিচে আলোচনা করা হলো:ক্র্যাঞ্জ অ্যানাটমি কী?
ক্র্যাঞ্জ (Kranz) একটি জার্মান শব্দ, যার অর্থ "মালা" বা "রিদিম"। C4 উদ্ভিদের পাতার মেসোফিল কোষগুলো বান্ডেল শিথ কোষের চারপাশে একটি নির্দিষ্ট বিন্যাসে সজ্জিত থাকে। এই বিন্যাসটিকে ক্র্যাঞ্জ অ্যানাটমি বলা হয়।ক্র্যাঞ্জ অ্যানাটমির বৈশিষ্ট্য
- মেসোফিল কোষের বিন্যাস: মেসোফিল কোষগুলো বান্ডেল শিথ কোষের চারপাশে মালার মতো করে সজ্জিত থাকে।
- বান্ডেল শিথ কোষের গঠন: বান্ডেল শিথ কোষগুলো আকারে বড় হয় এবং এদের ক্লোরোপ্লাস্ট সংখ্যায় বেশি থাকে। এই ক্লোরোপ্লাস্টগুলো গ্রানাবিহীন অথবা স্বল্প গ্রানাবিশিষ্ট হয়।
- পার্থক্য: C3 উদ্ভিদে বান্ডেল শিথ কোষ থাকলেও তারা ক্র্যাঞ্জ অ্যানাটমির মতো বিশেষভাবে সজ্জিত থাকে না।
ক্র্যাঞ্জ অ্যানাটমির গুরুত্ব
C4 উদ্ভিদের ক্র্যাঞ্জ অ্যানাটমি থাকার কারণে তারা উচ্চ তাপমাত্রা এবং কম কার্বন ডাই অক্সাইড ঘনত্বেও সালোকসংশ্লেষণ করতে পারে। নিচে এর কারণগুলো উল্লেখ করা হলো:- CO2 -এর সাંદ્રতা বৃদ্ধি: মেসোফিল কোষে CO2 প্রথমে একটি চার কার্বনযুক্ত জৈব অ্যাসিডে (অক্সালোঅ্যাসিটেট) পরিণত হয়। এরপর এটি বান্ডেল শিথ কোষে স্থানান্তরিত হয়, যেখানে CO2 নির্গত হয় এবং রুবিস্কো এনজাইমের মাধ্যমে শর্করা তৈরি হয়। এর ফলে বান্ডেল শিথ কোষে CO2-এর ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়।
- Rubisco-র কার্যকারিতা: বান্ডেল শিথ কোষে CO2-এর উচ্চ ঘনত্ব রুবিস্কো এনজাইমকে অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হওয়া থেকে বাধা দেয়, যা ফটোরেসপিরেশন কমাতে সাহায্য করে।
- পানি সাশ্রয়: C4 উদ্ভিদ তাদের স্টোমাটা কম খোলে, যা পানির অপচয় কমায়।
ক্র্যাঞ্জ অ্যানাটমির সুবিধা
| সুবিধা | ব্যাখ্যা |
|---|---|
| উচ্চ সালোকসংশ্লেষণ হার | বান্ডেল শিথ কোষে CO2-এর উচ্চ ঘনত্বের কারণে সালোকসংশ্লেষণ দ্রুত হয়। |
| কম ফটোরেসপিরেশন | রুবিস্কো এনজাইম অক্সিজেনের সাথে কম যুক্ত হওয়ায় ফটোরেসপিরেশন কম হয়। |
| পানি সাশ্রয় | স্টোমাটা কম খোলার কারণে পানির অপচয় কম হয়। |
| উচ্চ তাপমাত্রা সহনশীলতা | C4 উদ্ভিদ উচ্চ তাপমাত্রায়ও ভালোভাবে বাঁচতে পারে। 🔥 |
C4 উদ্ভিদের উদাহরণ
* ভূট্টা 🌽 * আঁখ 🌾 * জোয়ার 🌿 * বারমুডা ঘাস 🌱C3 এবং C4 উদ্ভিদের মধ্যে পার্থক্য
C3 এবং C4 উদ্ভিদের মধ্যে প্রধান পার্থক্যগুলো হলো: | বৈশিষ্ট্য | C3 উদ্ভিদ | C4 উদ্ভিদ | | :--------------------- | :----------------------------------------------------- | :-------------------------------------------------------- | | ক্র্যাঞ্জ অ্যানাটমি | অনুপস্থিত | উপস্থিত | | প্রথম CO2 গ্রাহক | RuBP (রিবুলোজ-১,৫-বিসফসফেট) | PEP (ফসফোইনোলপাইরুভেট) | | ফটোরেসপিরেশন | বেশি | কম | | পানি ব্যবহারের দক্ষতা | কম | বেশি | | উদাহরণ | ধান, গম, সয়াবিন | ভূট্টা, আঁখ, জোয়ার |উপসংহার
ক্র্যাঞ্জ অ্যানাটমি C4 উদ্ভিদকে প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকতে সাহায্য করে। এই বিশেষ গঠন C4 উদ্ভিদকে C3 উদ্ভিদের চেয়ে বেশি সুবিধা দেয়। 🌞Option A Explanation:
CAM উদ্ভিদে Kranz Anatomy এর ব্যাখ্যা
- CAM (Crassulacean Acid Metabolism) উদ্ভিদগুলি মূলত এমন উদ্ভিদ যা অতি শুষ্ক পরিবেশে জীবিত থাকতে সক্ষম।
- এগুলিতে সাধারণত Kranz Anatomy দেখা যায় না।
- Kranz Anatomy মূলত C4 উদ্ভিদে দেখা যায়, যেখানে পার্শ্বকোষের মধ্যে ক্সিলেমা এবং পার্শ্বকোষের মধ্যে ক্লোরোপ্লাস্টের বিভাজন দেখা যায়।
- CAM উদ্ভিদে সাধারণত এই ধরনের কাঠামো দেখা যায় না, কারণ তারা রাতের বেলা CO2 গ্রহন করে এবং দিনের বেলা ফোটোসিনথেসিস করে।
- অতএব, CAM উদ্ভিদে Kranz Anatomy এর উপস্থিতি সাধারণত হয় না।
Option B Explanation:
- Kranz Anatomy: এটি একটি বিশেষ ধরনের শারীরবৃত্তীয় গঠন যা প্রধানত C4 উদ্ভিদে দেখা যায়।
- অঙ্গসমূহ: এই anatomy-তে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি ঘন জাল (bundle sheath) কোটিলেড সমূহ দ্বারা ঘেরা থাকে।
- উদ্দেশ্য: এটি C4 উদ্ভিদের মধ্যে Photosynthesis প্রক্রিয়াকে বিশেষভাবে কার্যকর করে তোলে, বিশেষ করে উচ্চ তাপমাত্রা ও অন্ধকারে।
- প্রভাব: কোটিলেডের মধ্যে ক্যালভিন চক্র সম্পন্ন হয় এবং এটি CO2 এর সংরক্ষণ ও পুনঃব্যবহার নিশ্চিত করে।
- উপকারিতা: এই গঠন উচ্চ তাপমাত্রা ও শুষ্ক পরিবেশে C4 উদ্ভিদদের জন্য স??বিধাজনক।
Option C Explanation:
- Kranz Anatomy: এটি একটি বিশেষ ধরনের শারীরবৃত্তীয় গঠন যা প্রধানত C4 উদ্ভিদে দেখা যায়।
- অঙ্গসমূহ: এই anatomy-তে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি ঘন জাল (bundle sheath) কোটিলেড সমূহ দ্বারা ঘেরা থাকে।
- উদ্দেশ্য: এটি C4 উদ্ভিদের মধ্যে Photosynthesis প্রক্রিয়াকে বিশেষভাবে কার্যকর করে তোলে, বিশেষ করে উচ্চ তাপমাত্রা ও অন্ধকারে।
- প্রভাব: কোটিলেডের মধ্যে ক্যালভিন চক্র সম্পন্ন হয় এবং এটি CO2 এর সংরক্ষণ ও পুনঃব্যবহার নিশ্চিত করে।
- উপকারিতা: এই গঠন উচ্চ তাপমাত্রা ও শুষ্ক পরিবেশে C4 উদ্ভিদদের জন্য সুবিধাজনক।
Option D Explanation:
শুধুমাতৃর প্রাণীতে
- শুধুমাতৃর প্রাণী: এই প্রকারের প্রাণীদের দেহে সাধারণত কৃঞ্চের গঠন বা অঙ্গবিশিষ্টতা দেখা যায় না।
- অঙ্গসংস্থান: এদের দেহে সাধারণত একক জটিল অঙ্গ বা অঙ্গপ্রতিষ্ঠান থাকে না, বরং বিভিন্ন অঙ্গ সরল ও সরলরৈখিকভাবে বিভক্ত হয়।
- উপস্থিতি: এই ধরণের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান বা কাঠামো সাধারণত দেখা যায় না, কারণ এরা সরল ও স্বতন্ত্র।
- উপসংহার: এই ধরনের প্রাণীতে ক্র্যানজ অ্যানাটমি বা বিশেষ জটিল অঙ্গসংস্থান পাওয়া যায় না।
Option E Explanation:
- সবগুলোতে: এই অপশনটি বোঝায় যে, ক্রান্জ অ্যানাটমি (Kranz Anatomy) বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণীতে দেখা যায়।
- উদ্ভিদে: ক্রান্জ অ্যানাটমি সাধারণত C4 উদ্ভিদ এবং CAM উদ্ভিদে পাওয়া যায়, যেখানে এটি কোষের মধ্যে কার্বন ডাইঅক্সাইডের ব্যবস্থাপনা আরও কার্যকর করে তোলে।
- প্রাণীতে: য???িও প্রধানত উদ্ভিদে দেখা যায়, তবে কিছু বিশেষ ধরনের প্রাণী বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে এই ধরনের অ্যানাটমি বা এর মতো বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে।
- সার্বভৌম বিষয়: অর্থাৎ, এই অ্যানাটমি বিভিন্ন জীবের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে বা অবস্থানে দেখা যায়, যা তাদের কার্যকারিতা ও জীবনযাত্রার উপযোগিতা বাড়ায়।