1.실험목적1) 생활 주변의 원생생물을 관찰하고 원생생물의 위족, 섬모, 편모와 세포내 소기관 등을 확인한다.2) 관찰한 원생생물을 위족, 섬모, 편모와 소기관 등을 통해서 분류해본다.2.실험이론1)도메인생물은 크게 분류학적으로 세 가지의 도메인으로 나뉘는데, 진핵생물, 세균, 고세균 영역이 그것이다. 이는 유전자 염기 서열을 통해 분류된 것이다.2)원생생물원생생물은 진핵생물영역에 속하는 생물으로서 그 대부분을 차지한다.원생생물은 보통 1개의 핵을 가진 원시적인 단세포 생물이며 일부는 군체 혹은 다세포이다.원생생물을 세 범주로 나누면, 식물처럼 광합성을 하는 원생생물인 조류, 동물처럼 먹이를 섭취하는 원생동물, 균류와 유사한 원생생물로 나뉜다2-1).독립영양 원생생물광합성 색소를 가지고 있어 물 속에서 광합성을 하는 원생생물2-2)종속영양 원생생물단세포 생물이며 운동기관이 있어 운동성을 가지고 있어 활발히 운동하며 수축포를 이용해 삼투압 및 항상성을 유지한다.*운동기관에 따라서 분류가 가능하다2-3)원생생물의 세포 소기관위족: 원생동물에서도 아메바형 육질충류에서 특징적으로 나타나는 세포 소기관으로서 운동 및 섭식이 주요기능이다.섬모: 섬모충류 등의 체표나 섬모상피의 자유표면에 있는 지름이 약 0.2㎛, 길이 수~수십㎛의 운동섬유상 소기관이며 길이가 짧다. 주요기능은 운동을 하는데 사용한다.편모: 편모충류나 후생동물의 정자에서 볼 수 있는 운동성 세포기관을 말하거나 세균 표면의 섬유상 구조를 갖는 운동기간이며 길이가 길다. 주로 단백질중에서도 플라겔린으로 구성되어 있다.식포: 원생동물에서 먹이를 섭취하는 일시적인 소기관이다.수축포: 아메바나 짚신벌레 등과 같은 담수 생물에서 볼 수 있는 액포의 일종이다.*원생생물은 보통 단세포 생물이지만 예외로 다세포 원생생물도 존재한다.2-4)원생생물의 분류군1.중복편모충류: 2개의 핵과 다수의 편모를 가지지만 미토콘드리아가 없다.2.유글레나류 : 나선 홈의 박막(pellicle), 색소과립이 포함된 안점을 가진다.3.운동핵편모충류: 미토콘드리아 내에 커다란 DNA-단백질인 동원질체(kinetoplast)를 가진다.4.섬모충류: 이동과 먹이 섭취에 쓰이는 섬모를 가지며, 대핵과 소핵을 가진다. 짚신벌레 등이 속한다.5.와편모조류: 대부분 해양 식물플랑크톤으로 껍질(패각)을 가진다. 적조현상의 원인이며 생물발광(bioluminescent)을 한다.6.정복합체포자충류: 정단복합체(apical complex)를 가진다. 말라리아열원충(plasmodium)등이 속한다.7.난균류: 균사로 구성됨. 물곰팡이, 노균 등이 속한다.8.규조류(돌말류): 유리와 같은 규산질로 된 껍질을 가진다.9.황갈조류: 황갈색의 독립영양생물10.갈조류: 다세포 생물로, 다시마가 속한다.11.방산충류: 사방으로 퍼지는 위족을 가진다.12.유공충류: 다공성의 ㄲ?ㅂ데기를 가진다.13.아메바: 고정된 체형이 없다.14.점균류: 세포성/변형체성 점균류15.입금편모충류: 단일 편모를 가진다.16.홍조류: 다세포성 광합성 생물로, 김이 속한다.17.녹조류: 식물과 동이한 색소를 가진다.3.실험 준비물1) 현미경2) 슬라이드글라스, 커버 글라스3) 마이크로 파이펫(1000um), 팁(1000um)4) 연못물5) 원생생물(프레파라트) 표본*연못물은 조교님께서 아주대 주변 연못에서 채취하여 준비해 주셨다.*원생생물 표본은 각 조의 실험 도중 관찰하지 못한 다양한 원생생물을 관찰해 보고 싶은 조를 위해서 조교님이 준비해 주셨으므로 필수사항은 아니다.4.실험 방법1) 광학현미경을 이용하여 원생생물 표본을 관찰한다.2) 연못물 5-10ul를 슬라이드 글라스 위에 옮긴 후, 커버글라스를 덮고 현미경으로 관찰한다.3) 프레파라트를 참고하여 연못물에서 관찰된 여러 원생생물을 촬영한다(3 종류의 원생생물).4) 실험 관찰을 통해 촬영된 생물의 특징으로 종류를 판단해 본다.5.실험 결과1.관찰한 원생생물을 각 기관의 특징을 살려 그림으로 그림.연못물을 이용하여 시료를 만들어 광학현미경으로 관찰한 결과 다음과 같은 세 종류의 원생생물을 관찰할 수 있었다.1)녹조류2)편모충3)유글레나2.환경에 따라 출현에 차이가 나는 종의 특징① 담수에 서식하는 생물은 주변 환경에 대해 고장액 상태이다. 짚신 벌레를 비롯한 많은 담수성 원생생물은 삼투현상에 의하여 끊임없이 들어오는 여분의 물을 배출하는 특수화 된 수축포(con-tractile vacuole)를 통해 이 문제를 극복한다. 여분의 물은 수축포에 모인 뒤 세포밖으로 배출된다.② 규조류는 모든 바다에서 발견되며, 때로는 대량 발생하여 연안 바다의 주요 광합성 생산자가 된다. 이들은 먼 바다에서 가끔 발생하는 플랑크톤의 두꺼운 ‘물꽃(bloom)'에서 우점하는 생물이 되기도 한다.③육식이나 주변 물질을 섭취하여 생활하는 여러 생물들은 음식물을 섭취할 수 있는 기관이 필요하다. 때문에 주로 위족을 이용하여 주변 물질을 체내로 흡수하여 식포를 이용해 영양분을 흡수하는 생물이 많다.
1.실험목적1.개체군의 크기 증가에 미치는 서식환경 요인과 개체군의 성장, 환경 수용성에 대해서 학습한다.2.식물성 플랑크톤을 이용하여 1차 생산성에 대해 이해하고 DO에 기초하여 총 생산성, 순 생산성 및 호흡량을 산출하여 본다.2.실험이론1.개체군 성장1)개체군: 일정한 범위를 점유하고 있는 동종 개체들로 구성된 하나의 집합체2)개체군 성장 :개체군의 개체수가 시간과 더불어 증가 하는 말을 일컫는 말3)환경 수용능력: 한생태계에서 개체군의 수(혹은 밀도)가 증가할 수 있는 최대치 로서 K로 표시한다.①로지스트형 개체군 성장 모델-개체군의 증가율을 설명하는 모델로 1838년 Verhulst가 고안하였다.개체군의 밀도에 따라 다른 개체군 생장률을 가진다.개체군 성장이 환경 수용력 근처에서 완만한가를 기술하는 특징을 가지고 있다-S자형 생장곡선을 그림②지수적 생장모델(J형)은 존재하지 않는 이유-개체군 밀도가 증가하면 각 개체들은 자원부족에 직면한다.-개체수에는 한계가 있으며, 개체군의 최대 크기를 환경수용력 K라 한다(*K는 자원의 풍요도, 에너지, 은신처, 도피처, 토양 비옥도, 물 등에 따라 변화)4)라이비히 최소율의 법칙성장은 요소들의 합이 아닌 가장 적은 요소에 의해 결정된다.이때 가장 적은 요소를 제한요인이라 한다.2.1차 생산성1)영양단계: 생물들 간의 에너지를 얻는 에너지 흐름은 먹이 사슬에 의해 특정 지을 수 있다.2)1차 생산자: 먹이사슬의 기반을 형성하는 생물을 말하며, 독립영양생물이 이에 포함된다.3)독립영양생물: 식물 및 식물성 플랑크톤 등을 말한다.4)1차 생산: 일정 시간 동안 광합성에 의해서 화학에너지로 전환된 빛 에너지의 양을 말한다.5)BOD(산소요구량): 수중에서 식물에 의해 생산되는 산소량과 생물체의 호흡에 사용되는 산소량의 차이이다.6)실험 내용(1차 생산성 측정 방법)빛과 온도에 영향을 받는 식물성 플랑크톤을 4℃, 25℃에서 암조건과 명조건을 주어 24시간 후 생산성의 차이를 알아본다.식물성 플랑크톤(S. obliquus)를 이용하여 총 생산성 및 순 생산성을 다음과 같은 식에 근거하여 산출하고자 한다.총 생산성 = (LB ? DB)*0.375/(PQ*Time)단위(mg-Carbon/m^3*Hour)순 생산성 = (LB-IB)*1000*0.375(PQ*Time) 단위 (mg-Carbon/m^3*Hour)호흡량= (IB-DB)*1000*0.375/Time 단위 (mg-Carbon/m^3*Hour)* LB:배양 후 빛처리 병의 DODB:배양 후 암처리 병의 DOIB: 초기 용존 산소량PQ: 광합성지수(1,2)3.실험 준비물1.개체군 성장150ml 튜브 2개2.Bold 3N 배지3.Bold N free 배지4.식물성 플랑크톤 Scenedesmus obliquus5.UV/VIS Spectrophotometer6.Cuvette 10개2.1차 생산성 측정1)Bold 3N 배지(멸균)2)알루미늄 호일3)BOD 병(100ml) 4개4)식물성 플랑크톤 S. obliquus5)DO Meter4.실험 방법1.개체군 성장1)조 별로 2개의 50ml 튜브에 조건별로 30ml Bold 3N 배지, Bold N free배지를 넣고 S.obliquus를 각각 10ml 분취하여 넣는다.2) 흡광도를 800nm에서 측정하여 개체군의 성장을 간접 측정한다. (영점은 3N, Nfree 배지로 각각 잡는다.)3)준비된 생장상에서 5일간 배양하면서 24시간 단위로 계속 흡광도를 측정한다.4)배양/측정이 종료되면 데이터를 정리하여 성장곡선을 그려 비교한다.2.1차 생산성 측정1)DO Meter 부팅 후 대기압을 기준으로 100% 보정한다.2)준비된 S.obliquus의 DO를 측정한다.3)4개의 BOD 병에 Algae를 가득 채운다.(뚜껑을 닫은 다음 뒤집었을 때 기포가 생기지 않아야 함.)4.2개의 BOD 병은 암처리 병으로 호일로 포장한다.5)각기 명/암 1set씩 조건으로 온도처리를 실시한다.*25℃ (생장상), 4℃(냉장고)DO Meter 보정법1.On/Off 버튼을 이용하여 부팅한다.2. 부팅이 완료되면 Cal 버튼을 눌러 보정화면으로 전환한다.3.화살표를 눌러 목표보정치를 100%로 잡는다.4.보정이 완료되면(CFM 출력) 버튼을 누르고 DO값을 측정한다.*주의사항1.실험이 종료된 후 사용한 BOD 병은 잘 세척해서 말려야 한다.2실험에 사용한 Algae는 하수구에 및 쓰레기통이 에 버리지 않고 비치된 폐기 플라스크에 따로 분리하여 처리한다.
1.실험목적무릎반사 현상을 이용하여 반사궁의 구조, 반사활동이 일어나는 방식을 이해하고 신경반사속도를 산출한다.2.실험이론1.신경계체성신경계(Somatic nervous system, SNS)는 자율신경계통과 함께 말초신경계통을 이루는 신경계통로 골격근의 운동과 외부 자극에 대한 반응을 조절한다.체성신경계는 원심성인 운동신경과 구심성인 감각신경으로 구분되는데 운동신경은 중추신경계통에서 생긴 흥분을 골격근과 같은 몸의 말단 운동기관으로 전달하여 근육운동을 일으키는 역할을 하고, 감각신경은 눈과 같은 몸의 말단 감각 기관에서 생긴 흥분을 중추신경계통으로 전달하여 외부 자극을 수용한다.체성신경계는 중추에서 반응기까지 두 개의 뉴런으로 연결되어있는 자율 신경계와는 달리 감각 기관에서 중추신경계까지, 혹은 중추신경계에서 골격근까지를 연결할 때 중추에서 말단까지 단일 신경섬유로 연결되어있다.1)신경뉴런2)신경(nerve)의 구조2.반사반사는 특정 자극에 의한 불수의적인 반응으로서 우리 몸에서 호흡 등 근본적인 항상성 조절을 담당한다. 단순반사는 자극에 의한 반응이 일어나기 위해서 세 개의 뉴런이 필요하며 반사궁을 통하여 수행된다. 반사는 다음의 다섯 단계로 이루어진다. 첫 째, 자극을 받아 신경충격을 발생시키는 수용기, 둘째, 신경충격을 뇌나 척수에 전달하는 감각뉴런, 셋째, 신장충격을 받아 운동뉴런에 전달하는 개재뉴런, 넷째, 신경충격을 효과기로 전달하는 운동뉴런, 다섯째, 반응을 실행으로 옮기는 효과가 있다.3.반사궁생물들이 특정한 자극에 의하여 반사 작용을 일으킬 때, 그 반사의 신호를 전파하는 경로를 말하며, 반사호라고도 한다. 자극에 의한 반사의 신호를 전파하기 때문에 반사궁에는 말초신경과 중추신경이 관여하고, 중추신경계 부분을 반사중추라고 한다. 반사의 경로를 뜻하는 말이기 때문에 한두 개의 뉴런이나 경로를 따르는 것이 아니라, 보통 여러 개의 뉴런과 여러 개의 반사 경로를 가지고 있다.3.수의적 운동과 불수의적 운동1)수의적 운동수의적 운동은 자의로 조절할 수 있는 운동을 말한다. 자극을 뇌로 전달하여 뇌에서 종합적인 판단을 통해 의식적으로 명령을 함으로서 운동을 하는 방식의 운동을 말한다.2)불수의적 운동불수의적 운동은 앞서 말한 수의적 운동과는 달리 자극에 대한 명령을 뇌에서 받지 않고 가까운 중추신경계(예를 들면 척수)에서 빠른시간에 판단하여 명령을 함으로서 운동을 하는 반사작용과 같은 운동 방식에 대해서 말한다.*불수의적 운동은 대부분 환경의 변화에 대해 신체를 보호하려는 본능적인 운동이 주를 이룬다.4.무릎반사의사들은 무릎반사검사를 이용하여 환자의 신경계가 정상적으로 작동하는지를 조사한다.무릎 바로 아래 무릎인대를 반사용 고무망치로 치면 무릎인대는 약간 신장하게 되고 신장으로 인한 신경충격은 감각뉴런에서 운동뉴런으로 전달되어 허벅지 대퇴사두근의 수축을 가져오고 그 결과 다리는 들리게 된다. 이 현상은 일차적으로 반사궁을 통한 척수반사이다. 이 실험에서는 반사궁에 의하여 자극된 근육의 전기적 신호를 그래프로 얻어보고 수의적 근육운동과 불 수의적 근육운동의 상대적 빠르기를 비교하여, 신경전달에 있어서 대략적인 전달속도를 구해본다.*척수반사(무릎반사)를 이용하여 신경전달속도를 측정할 수 있는데 이때 측정되는 신경전달속도는 반사궁의 길이를 자극에서 반응까지 걸린시간으로 나눈 값으로 한다.3.실험 준비물1)측정용 컴퓨터2)줄자3)고무망치4)1회용 부착전극5)EKG 센서6)데이터 수집 프로그램7) ]가속도계8)인터페이스9)피험자 3명4.실험 방법1)불수의적 반응1.인터페이스의 1번 채널에 EKG 센서, 2번 채널에 가속도계를 연결한다.2.가속도계의 케이블을 이용하여 고무망치와 결합시킨다.3.[logger Pro] 프로그램 실행 후 새 파일을 만든다.4.피험자는 실험테이블 위에 편안하게 앉는다.5.그림과 같이 전극을 붙인다.6.적색 유도선은 무릎 위의 가장 가까운 전극에, 녹색 유도선은 멀리 있는 전극에 연결한다. 검정 유도선은 다리 아래쪽의 전극에 연결한다.7.프로그램을 이용하여 망치가 무릎에 닿은 순간(가속도 최대 지점) 및 무릎반사에 의한 발차기가 일어난 시간(신경전위 최대 지점)을 측정한다.(5번 반복)8.1~7번의 과정을 3명의 피험자에 걸쳐서 반복한다.2)수의적 반응1.인터페이스의 1번 채널에 EKG 센서, 2번 채널에 가속도계를 연결한다.2.가속도계의 케이블을 이용하여 고무망치와 결합시킨다.3.[logger Pro] 프로그램 실행 후 새 파일을 만든다.4.피험자는 실험테이블 위에 편안하게 앉는다.
1.실험목적1)신경전달물질 등의 화학적 메신저에 의한 신체의 조절현상과 약물에 의한 심장박동수의 변화를 물벼룩을 대상으로 관찰한다.2)온도에 의한 심장박동수의 변화를 물벼룩을 대상으로 관찰한다.2.실험이론1.물벼룩생물분류: 동물계 절지동물문 새각강 지각목 물벼룩과 물벼룩속 물벼룩종서식지: 연못, 호수(15~25℃)몸길이: 1.2~2.5mm수명: 40~56일(1)물벼룩의 생식물벼룩은 주로 유성생식 중 단위생식을 하며 환경이 좋지 않을 경우에는 수컷을 만들어 유성생식을 한다.(2)물벼룩의 기본 구조물벼룩은 개방순환계를 가지고 있으며, 심장은 난소의 바로 상단에 존재한다. 투명하지만 해부현미경을 이용하면 심장 수축의 관찰이 용이하기 때문에 이 점을 이용하여 이번 실험에서 약물처리가 심장박동에 미치는 효과를 관찰하도록 한다.2.온도가 심박수에 끼치는 영향(1) 고온조건-교감신경 자극-혈관확장, 혈류량 증가, 심박출량 증가 --> 심박수 증가(2) 저온조건-부교감신경 자극-혈관수축, 혈류량 감소, 심박출량 감소 --> 심박수 감소3.호르몬이 심박수에 끼치는 영향생체의 화학적 조절은 호르몬이라는 화학적 조절자에 의하여 수행된다. 동물에서 화학적 조절은 신경전달물질, 신경분비호르몬 및 내분비호르몬에 의하여 주로 수행된다. 신경전달물질은 시냅스의 연접에서 방출되는 화학물질로서, 인접한 뉴런의 신경충격과 전도를 자극 또는 억제한다.순환계의 중추인 심장은 내적, 외적 요인에 의하여 박동이 조절된다. 내적인 조절은 동방결절의 탈분극에 의하여 심장의 율동적인 수축이 일어나는데 있다. 수축 속도는 대부분 동방결절에 분포하는 미주신경과 촉진신경에 의하여 결정된다. 미주신경을 따라 전달되는 신경충격은 신경과 심장의 연접부에서 아세틸콜린을 분비하게 하며, 촉진신경의 신경충격은 축삭 끝에서 노르에피네프린을 분비하도록 한다. 따라서 이와 같은 신경전달물질의 분비양상은 심장의 수축 속도에 영향을 끼친다.3.화학물질이 심박수에 끼치는 영향(1) 카페인-자연산 화합물질로 커피, 차, 코코아에서 발견-일반적인 흥분제로, 중추신경계뿐만 아니라 모든 세포에 영향-세포의 대사활동 증가, 심장박동 증가(2)니코틴-담배식물에서 발견-흥분제, 에피네프린 분비, 혈압 증가, 심장박동 증가3.실험 준비물1.물벼룩(D.Pulex)(6마리)2.바세린3.면봉4.카운터기5.일회용 스포이드 (6개)6.페트리 접시(6개)7.해부현미경(2개)8.광원(2개)9.0.01% 아세틸콜린, 0.01% 에피네프린, 0.01% 카페인% 0.005% 니코틴4.실험 방법(1)온도조건①페트리접시에 면봉을 이용하여 바세린을 얇게 바른다.②스포이드를 이용해 물벼룩을 페트리접시 바세린 위에 살짝 붙인다.③해부현미경(x30)을 이용해 물벼룩 심장의 위치를 찾는다.④조건을 주기 전, 각각 물벼룩의 원래 상태에서 15초 동안 카운터기를 이용해서 심장 박동수를 측정한다. (15초 동안의 심장박동수를 측정 후 1분 동안의 심장박동수로 환산)⑤물벼룩 위에 적당량의 물을 뿌린 후, 각 4℃, 실온, 37℃ 조건에 5분간 방치한다.?물벼룩의 심장 박동수를 측정한다. (15초 동안의 심장박동수를 측정 후 1분 동안의 심장박동수로 환산)(2) 화학물질①페트리접시에 면봉을 이용하여 바세린을 얇게 바른다.②스포이드를 이용해 물벼룩을 페트리접시 바세린 위에 살짝 붙인다.③해부현미경(x30)을 이용해 물벼룩 심장의 위치를 찾는다.④조건을 주기 전, 각각 물벼룩의 원래 상태에서 15초 동안 카운터기를 이용해서 심장 박동수를 측정한다. (15초 동안의 심장박동수를 측정 후 1분 동안의 심장박동수로 환산)⑤물벼룩 위에 0.01% 아세틸콜린, 0.01% 에피네프린, 0.01% 카페인% 0.005% 니코틴을 뿌린 후 5분간 상온에서 방치한다.?물벼룩의 심장 박동수를 측정한다. (15초 동안의 심장박동수를 측정 후 1분 동안의 심장박동수로 환산)*주의사항1.물벼룩을 옮길 때 죽이지 않도록 주의를 기울일 것2.물벼룩 심장의 위치를 제대로 확인하고 진행할 것(특히 물벼룩 다리의 움직임과 심장의 박동을 착각하지 말 것3.실험에 사용하는 화학물질은 유독하므로(특히 니코틴) 피부에 묻히거나 흡입하지 않도록 한다.4. 카운터기는 수량을 확인하여 꼭 회수한다.5. 물벼룩이 옆으로 누워있는 상태일 때 관찰하여야 심장을 용이하게 관찰할 수 있으므로 프레파라트에 물벼룩을 고정할 때 이를 유의하여 실험을 진행한다.5.실험 결과온도, 화학물질에 의한 물벼룩의 심장박동 변화를 측정한 결과 다음과 같은 결과를 얻을 수 있었다.
1.실험목적식물에서 증산작용이 일어남을 관찰하고 증산작용에 작용하는 요인에 대해 탐구해본다.2.실험이론1.증산작용식물의 잎과 공기에 노출된 다른부위에서 물이 수증기가 되어 열린 기공을 통해 밖으로 나오는데, 이를 증산작용이라고 한다.식물은 증산작용을 통해 상당한 양의 물을 잃어버린다.이러한 식물의 증산작용은 물 분자 사이의 수소결합으로 인한 응집과 흡착, 그리고 수분 포텐셜의 기울기에 의해 일어나며 이를 통해 물관액이 상승한다.2.증산 작용의 조절증산작용은 공변세포에 의해 기공이 열리고 닫히면서 조절된다. 기공은 주로 낮에 열리고 밤에 닫히므로 증산작용은 기공이 열리는 낮에 활발하게 일어난다.3,기공의 개폐공변세포는 안쪽 세포벽이 바깥쪽보다 두꺼워 공변세포로 물이들어와 공변세포가 팽창하면서 안쪽보다 바깥쪽 세포벽이 더 많이 늘어나 바깥쪽으로 휘어져 기공이 열린다.1)기공이 열리는 과정①낮에 공변세포에서 광합성이 일어난다(유기 양분이 만들어진다.)②공변세포 내부의 농도가 증가한다.③삼투가 일어나 주변 세포에서 물을 흡수한다.(주변(저농도) --> 공변세포(고농도))④공변세포 내부에서 세포벽 방향으로 작용하는 압력이 증가한다.⑤공변세포가 활처럼 휘어지면서 기공이 열린다.2)기공이 닫히는 과정①밤에 공변세포에서 광합성이 일어나지 않는다.②공변세포 내부의 농도가 감소한다.③공변세포로부터 물이 빠져나간다.(공변세포(저농도) -->주변(고농도))④공변세포 내부에서 세포벽 방향으로 작용하는 압력이 감소한다.⑤공변세포가 원래 모양으로 되면서 기공이 닫힌다.4.증산 작용이 잘 일어나는 조건기공이 잘 열리는 조건과 같다(=빨래가 잘 마르는 조건)-햇빛이 강할 때-온도가 높을 때-바람이 잘 불 때-습도가 낮을 때-체내 수분량이 많을 때5)증산작용의 의의1) 물 상승의 원동력기공으로 물을 내보내면 부족한 물을 보충하려고 물을 끌어 올린다.2) 식물체의 체온 조절물이 증발할 때 주변의 열을 빼앗아 체온이 높아지지 않게 한다.3) 식물체 내의 수분량 조절식물체 내의 수분량에 따라 기공을 열어 수분을 배출한다.4) 식물체 내의 무기 양분 농축여분의 물을 배출하여 식물체 내 농도를 유지한다.3.실험준비물1.사철나무 가지 6개(약 25cm)2.칼/가위3.15mL tube 6개4.바세린/면봉5.비닐봉지/고무줄6.파라핀 필름7.비이커(수돗물)8.자9.네임펜4.실험방법No.잎의 수빛비고10명25명310명410명바세린510명비닐주머니610암1.사철나무 가지를 준비한다. (10개의 잎을 가진 가지 4개, 5개의 잎을 가진 가지 1개, 잎이 없는 가지 1개)2.6개의 15 mL 튜브에 각 조건을 라벨링한 후, 10 mL 수돗물을 채운다.3. 면봉을 이용하여 10개의 잎을 가진 가지 잎 뒷면에 바세린을 골고루 바른다.(4번 튜브)4. 준비한 튜브에 가지를 옮긴다.5. 입구를 파라핀 필름을 이용하여 감싸준다.6.10개의 잎을 가진 가지가 들어있는 하나의 튜브를 비닐주머니로 감싸고 고무줄을 이용해 고정시킨다.(5번 튜브)7. 1~5번 튜브는 빛이 켜진 생장상에, 6번 튜브는 빛이 꺼진 생장상에 24시간 방치 뒤 튜브 속 물의 변화량을 관찰한다.8.각 가지의 잎 중 하나의 잎을 떼어내 넓이를 구한다.-잎의 크기 측정5.실험 결과No.잎의 수(개)조건잎의 면적(cm ^{2})줄어든 물(ml)증산량(ml)단위면적당 증산량(mu l/cm ^{2}/day)10명00.50025명66.63.5345.04310명133.587.556.17410명/바셀린147.021.510.20510명/비닐105.53.12.624.64610암108.34.13.633.24잎의 수가 0개인 가지를 명반응 조건에 배치해 놓았던 튜브의 줄어든 물이 0.5mL로 측정되었으므로 각 튜브에서 증산작용외의 원인에 의해서 줄어드는 물의 양은 약 0.5mL라고 가정한다.(증산작용은 주로 식물의 잎에서 일어나므로 잎의 수가 0개일 때 증산작용으로 인한 증산량은 0mL라고 추정할 수 있다.)1.튜브 1,2,3을 차례대로 비교해 보았을 때 단위면적당 증산량이 점차 증가함을 관찰할 수 있다. 이를 통해 증산량은 잎의 개수에 비례함을 관찰할 수 있다.2.튜브 3,4를 비교해 보았을 때 튜브3에 비해 튜브4의 단위면적당 증산량이 비교적 낮음을 관찰할 수 있다. 튜브 4는 잎의 뒷면에 바세린을 발라 기공을 차단하여 증산이 원활하게 일어나지 못하게 하는 시료로써 이로써 기공을 통해 공기가 원활하게 드나들어야 증산량이 크다는 것을 관찰할 수 있다.3.튜브 5번은 비닐을 씌워 수분이 비닐 밖으로 날아가지 못하여 비닐 안의 습도가 높다. 비닐을 제외하고 비슷한 조건인 튜브 3번에 비해 단위면적당 증산량이 작음이 관찰되며 따라서 주변의 습도가 낮을수록 증산작용이 활발하다는 것을 추론할 수 있다.