মেনু
QB Archive Quiz Creator Graph Poll Mode View Ques Quiz Leaderboard About
থিম নির্বাচন

আপনার পছন্দের থিম বেছে নিন।

Download Address Academy - Best Offline Education App

উদ্ভিদের সেকেন্ডারি বৃদ্ধিকালে কোনটির মাধ্যমে গ্যাস বিনিময় হয়?

A. Lenticels
B. Phellem
C. Phelloderm
D. Phellogen
Poster Download
DUUnit-Aজীববিজ্ঞান প্রথম পত্রউদ্ভিদ শারীরতত্ত্বপ্রস্বেদন ও প্রস্বেদনের প্রভাবক সমূহ (Topic Practice)DU - ⚡ অনলাইন প্রশ্নব্যাংক দেখুন 💥
Join Telegram
সঠিক উত্তরঃ A. Lenticels
Explanation: প্রশ্ন বিশ্লেষণ: এখানে গাছের সেকেন্ডারি বৃদ্ধির সময় গ্যাস বিনিময় কোথায় ঘটে তা জানতে চাওয়া হয়েছে। অপশন বিশ্লেষণ: A. Lenticels: সঠিক, এটি গাছের ছালের ছোট ছিদ্র যা গ্যাস আদান-প্রদানে সাহায্য করে। B. Phellem: ভুল, এটি কর্ক স্তর যা গ্যাস বিনিময়ে বাধা সৃষ্টি করে। C. Phelloderm: ভুল, এটি কর্ক ক্যাম্বিয়ামের একটি অংশ যা টিস্যু গঠনে সাহায্য করে। D. Phellogen: ভুল, এটি কর্ক ক্যাম্বিয়ামের একটি স্তর যা গ্যাস বিনিময়ের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত নয়। নোট: লেনটিসেল উদ্ভিদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবেশের মধ্যে গ্যাস বিনিময়ের সুযোগ দেয়।
Another Explanation (5): উদ্ভিদের সেকেন্ডারি বৃদ্ধিতে গ্যাস বিনিময়

উদ্ভিদের সেকেন্ডারি বৃদ্ধিকালে গ্যাস বিনিময়ের মাধ্যম: Lenticels 🌱✨

উদ্ভিদের সেকেন্ডারি বৃদ্ধির সময়, যেখানে শস্যের বাইরের স্তর ছিঁড়ে যায় বা গোটানো হয়, সেখানে গ্যাসের বিনিময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই গ্যাস বিনিময় মূলতঃ লেন্টিসেলস (Lenticels) এর মাধ্যমে হয়।

বিস্তারিত ব্যাখ্যা:

  • সেকেন্ডারি বৃদ্ধির সময়, মূল বা শাখার বাইরের আচ্ছাদন শক্ত ও কঠিন হয়ে যায়।
  • অতঃপর, গ্যাসের বিনিময়ের জন্য বিশেষ খাঁজ বা ছিদ্রের প্রয়োজন হয়, যা লেন্টিসেলস নামে পরিচিত।
  • লেন্টিসেলস সাধারণতঃ ফোস্কার মতো দেখতে হয় এবং গাছের শাখা বা ডালের উপর দেখা যায়।
  • এই ছিদ্রগুলো বাতাসের মাধ্যমে অক্সিজেন সরবরাহ ও কার্বন ডাই অক্সাইডের অপসারণে সহায়ক।
  • অর্থাৎ, লেন্টিসেলস গাছের শ্বাসপ্রশ্বাসে (respiration) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

তালিকা: লেন্টিসেলসের বৈশিষ্ট্য

বৈশিষ্ট্য বর্ণনা
অবস্থান গাছের শাখা, ডাল, বা মূলের উপর
আকার ফোস্কার মতো বা ছিদ্রযুক্ত
কার্য গ্যাস বিনিময় ও শ্বাসপ্রশ্বাসে সহায়তা
উৎপত্তি সেকেন্ডারি পলিপোডিসিস থেকে গঠিত

অতএব, লেন্টিসেলস উদ্ভিদের গ্যাস বিনিময়ের জন্য বিশেষ করে কাজ করে, যা সেকেন্ডারি বৃদ্ধির সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 🌿🌬️

Option A Explanation:
  1. Lenticels:
    • এটি উদ্ভিদের শাখা ও মূলের ছাল বা স্তরযুক্ত অংশে ছোট ছোট গোলাকার বা অর্ধগোলাকার গর্ত বা স্পট।
    • এই গর্ত বা স্পটগুলি গ্যাস বিনিময়ের জন্য পথ সরবরাহ করে।
    • সাধারণত, লেন্টিকেলগুলি কোষের গঠনে পরিবর্তন বা ভাঙন দ্বারা সৃষ্টি হয়।
    • এগুলি বিশেষ করে উদ্ভিদের সেকেন্ডারি বৃদ্ধির সময় গ্যাসের বিনিময় সহজতর করে।
    • অর্থাৎ, লেন্টিকেলগুলি গ্যাসের প্রবাহ ও বিনিময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
Option B Explanation:
  • Phellem: এটি উদ্ভিদের একটি উপাদান, যা সাধারণত কোটেডিনের অংশ হিসেবে পরিচিত।
  • এই উপাদানটি মূলত উদ্ভিদের বাইরের স্তরে অবস্থিত, যা সাধারণত কোটেডিন হিসেবে কাজ করে।
  • পেহেল্লেমের মাধ্যমে উদ্ভিদের বাইরের স্তরটি সুরক্ষা পায় এবং এটি গ্যাস বিনিময়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়।
  • তবে, কিছু ক্ষেত্রে, পেহেল্লেমের কিছু অংশ বা এর গঠন দ্বারা গ্যাসের বিনিময় সম্ভব হতে পারে, বিশেষ করে লেন্টিকেল বা ছিদ্রযুক্ত অংশের মাধ্যমে।
  • সাধারণভাবে, পেহেল্লেম মূলত পাতা বা শীর্ষস্থানীয় কাঠামোর বাইরের স্তর হিসেবে কাজ করে এবং গ্যাস বিনিময়ে সরাসরি ভূমিকা রাখে না।
Option C Explanation:

Phelloderm

  • পেল্লোডার্ম একটি অভ্যন্তরীণ স্তর, যা কেরাটিনাইজড স্তর (Phellem) এর ভিতরে অবস্থিত।
  • এটি মূলত একটি নরম, কোষযুক্ত স্তর যা বাইরের স্তর থেকে ভেতরে অবস্থিত।
  • পেল্লোডার্ম মূলত শেকড়, শাখা, ও মূলের সেকেন্ডারি বৃদ্ধির সময় গঠিত হয়।
  • এটি গাছের আভ্যন্তরীণ অংশে জল ও পুষ্টির পরিবহন সহ বিভিন্ন কার্যক্রমে সহায়ক।
  • পেল্লোডার্ম কোষগুলি সাধারণত জীবিত থাকে এবং কিছুক্ষেত্রে বৃদ্ধি ও পুনর্জন্মে সহায়তা করে।
Option D Explanation:

Phellogen (প্রাচীন নাম: ফেলোগেন) হল উদ্ভিদের প্রান্তিক টিস্যু যা মধ্যকার অংশের সেলুলার স্তর। এটি মূলত বেরি বা বাহ্যিক আবরণ তৈরি করে যা উদ্ভিদের ক্ষতিগ্রস্ত অংশ বা বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

  • অন্য আরেকটি নামে "কোট" বা "অ্যামিলোড" বলা হয়।
  • প্রধানত এটি সেকেন্ডারি বৃদ্ধি এর জন্য দায়ী, বিশেষ করে বেরির বৃদ্ধি।
  • এটি ফেলোডার্ম বা ফেলোবার্ম নামক আবরণ তৈরি করে যা উদ্ভিদের বাহ্যিক স্তরকে আচ্ছাদিত করে।
  • প্রতিটি উদ্ভিদের সেকেন্ডারি বৃদ্ধির সময়ে এটি সক্রিয় থাকে এবং নতুন কোষ তৈরি করে।