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4.10 토양미생물의 역할

4.10 토양미생물의 역할
33問 • 11ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    물질순환에 관련하는 토양생물들은 생활의 하나로서 주변의 환경 및 먹이의 종류에 따라 서로 우점하면서 ( )->( )->( )의 순으로 잘게 줄여 간다.

    대동물, 소동물, 미생물

  • 2

    토양생태계 안에서는 여러 가지 측면에서 볼 때 ( ),( )가 가장 비중이 크다.

    탄소, 질소

  • 3

    유기물은 탄소의 ( )이며, 유기물의 생성은 ( )과 ( )에 의해 합성된 것이다. 이 유기물이 토양에 가해지면 소동물과 미생물에 의해 분해되어 생물의 생육과 증식에 이용되고, 나머지는 대부분 이산화탄소, 물, 무기염류 및 에너지로 광합성에 이용되며, 일부만이 ( )으로 집적되는 것

    화합물, 탄소동화작용, 생화학적 고정작용, 부식

  • 4

    신선한 유기물 중 탄소화합물의 분해속도 차이를 보면 ( ),( ),( ) 등이 가장 빠르게 분해되고, 그다음은 ( )와 그 관련 물질 및 ( )가 분해되다. ( ),( ) 등의 분해되기 어려운 물질은 분해 최종 물질은 부식으로 집적되어 ( ) 형성에 기여한다.

    당류, 전분, 단순단백질, 헤미셀룰로오스, 셀룰로오스, 리그닌, wax층, 토양입단

  • 5

    질산화작용은 질소의 산화작용은 ( )에 의해 이루어진다. 세균은 ( ),( ), ( ),( ),( ) 등 다섯 가지가 알려져 있다.

    독립영양생물, Nitrosomonas, Nitrosolobus, Nitrosovibrio, Nitrosospira, Nitrosococcus

  • 6

    산성 토양조건에서는 잘 이루어지지 않는다. 산성 조건에서는 ( )과 ( ),( )이 질소를 산화시킬 수 있는 중요한 일을 하는 것으로 알려져 있다.

    종속영양세균, 균류, 방사선균

  • 7

    암모늄은 ( )를 띤 이온으로 ( )를 지닌 토양점토에 흡착되어 있다.

    양전하, 음전하

  • 8

    이것에 산화된음전하를 가진 ( )의 형태로 바뀌면 토양입자에 붙어 있을 수가 없고 토양 용액 속에 ( )로 존재하게 된다. 토양수분과 함께 쉽게 식물뿌리 쪽으로 움직일 수 있는 이점이 있지만, ( )되어 토양 밖으로 빠져나갈 가능성이 더 많아진다.

    질산염, 이온형태, 용탈

  • 9

    땅속으로 깊숙이 흘러 내려가서 지하수를 오염시킬 수도 있으며 강과 호수로 흘러 들어가면 ( )을 일으켜 수질을 크게 손상시킨다.

    부영양화 현상

  • 10

    토양이 산성화되는 것은 ( )의 ( ) 중 하나이다. ( )은 일반적으로 토양병원체를 억제한다. 이것은 ( )에 의해 소멸됨으로써 병원체의 활동이 활발하게 된다. 또한 근권의 pH를 지나치게 낮추어 여기에서 일어나는 ( )들을 억제할 수 있다.

    질산화작용, 부작용, 암모늄, 질산화작용, 생화학반응

  • 11

    질산화작용은 과도한 ( )으로 인한 ( )을 완화시켜 주며 ( ) 형태로 휘산되어 없어지는 토양질소의 손실량을 줄여 준다. 토양입자에 강하게 ( )또는 ( )되어 있어 토양생물이 이용할 수 없는 암모늄을 풀어 주는 역할도 질산화작용의 이점이 있다.

    암모늄 축적, 독성, 암모니아, 흡착, 고정

  • 12

    ( )은 논처럼 산소가 부족해지기 쉬운 토양에서는 미생물이 산소 대신 다른 화합물이나 이온을 이용해 호흡하며 생존한다.

    탈질작용

  • 13

    공기의 유통이 양호한 토양이라도 국지적으로 산소가 결핍되어 있는 지점이 있다. 이런 곳에서는 역시 ( )가 발생한다. 이것을 ( )라고 한다.

    질소환원작용, 탈질작용

  • 14

    탈질산화작용에 의해 질소가 다시 ( ) 중으로 돌아가서 ( )을 완결한다. 완전히 질소가스 되기 전 단계의 ( )이 대기 중으로 ( )되어 성층권에 올라가면 태양에서 오는 해로운 자외선을 차단시켜 주는 ( )을 파괴하는 물질로 작용한다.

    대기, 질소순환, 산화물(N2O), 휘산, 오존층

  • 15

    탈질작용은 ( )-> NO2- -> ( )-> ( )-> N2

    NO3-, NO, N2O

  • 16

    질산화작용은 NH4+ -> ( )-> ( )-> NO2- -> ( )

    NH2OH, [NOH], NO3-

  • 17

    유기물 중의 탄소와 질소의 함량비를 ( ) 혹은 ( )라고 함

    탄질비, C/N율

  • 18

    신선한 유기물의 탄질비는 항상 ( )보다 크지만 이것이 토양에 들어가 분해되면 약 ( )정도로 떨어진다. 탄질비가 ( )~( )보다 높은 유기물이 토양에 가해질 경우에는 유기물의 분해에 필요한 ( )가 부족하여 미생물이 질소의 일부를 ( )으로부터 이용하기 때문에 ( )은 일시적인 ( )을 나타낸다.

    10, 20, 30, 질소, 토양용액, 식물, 질소기아현상

  • 19

    탄질비 혹은 C/N율은 유기물 중의 ( )와 ( )의 ( )를 말함

    탄소, 질소, 함량비

  • 20

    ( )은 토양유기물에 들어 있는 질소, 즉 유기태질소는 토양미생물에 의해서 분해되어 무기태질소에 암모니아로 변형된다.

    암모니아화작용

  • 21

    ( )에 들어 있는 ( ), 즉, ( )는 토양미생물에 의해서 분해되어 ( )인 ( )로 변형되는 것을 암모니아화작용이라고 한다.

    토양유기물, 질소, 유기태질소, 무기태질소, 암모니아

  • 22

    ( )은 암모니아화작용을 받아 생성된 암모니아태질소는 식물에 직접 흡착되어 쉽게 용탈되지 않는다. 토양유기물이 분해되어 암모니아가 발생하는 작용이 표토에서 일어나면 대기 중으로 날아간다.

    암모니아 휘산

  • 23

    ( )은 공기 중의 유리질소가 토양 속에 있는 미생물에 의하여 질소화합물로 되는 작용

    공중질소고정

  • 24

    공중질소고정은 ( ) 속의 ( )가 토양 속에 있는 미생물에 의하여 ( )로 되는 작용

    공기, 유리질소, 질소화합물

  • 25

    유리질소의 고정은 미생물 단독으로 일어나는 경우는 ( )이고, 미생물이 고등식물과 공생함으로써 이루어지는 경우는 ( )가 있습니다.

    비공중질소고정, 공중질소고정

  • 26

    비공중질소고정을 하는 미생물로서 중요한것은 ( )와 ( ) 및 ( )이며, 근류균은 콩과식물과 공생하는 ( )이다.

    아조토박터, 클로스트리듐, 남조류, 공중질소고정균

  • 27

    ( )은 콩과식물과 공생하는 공중질소고정균

    근류균

  • 28

    근류균은 ( )의 뿌리에 기생하여 ( )에서 ( )을 공급받으며, 또한, 공기 속의 ( )를 고정하여 세포를 구성한다. 한편, 콩과식물은 근류균이 고정한 ( )을 이용하여 자란다. 즉, 근류균과 콩과식물은 ( )하는 것이다.

    콩과식물, 콩과식물, 탄수화물, 유리질소, 질소화합물, 공생

  • 29

    근류균의 생육적온은 ( )~( )'C이며 ( )또는 약한 ( ) 반응을 좋아한다. 근류균 중의 어떤 종류는 토양 속에 널리 퍼져있으나 지방에 따라서 어떤 균은 분포하지 않는 경우도 있다.

    25, 28, 중성, 알칼리성 반응

  • 30

    ( )의 시용은 근류균의 질소고정에 매우 좋은 영향 줌

    석회

  • 31

    토양 속에서 다른 식물에 기생하지 않고 단독으로 공기 속의 질소를 고정하여 이용하는 세균이다. ( a )는 호기성 세균, ( b )은 혐기성 세균이다. a는 pH( )이하로 내려가면 생육이 어려워진다. b는 pH( )에서도 생육한다.

    아조토박터, 클로스트리듐, 6, 5

  • 32

    논토양에서는 조류의 일종인 ( )가 질소를 고정하여 질소의 ( )에 크게 기여할 때가 많다.

    남조류, 비옥도

  • 33

    황의 순환 형태 변환은 미생물에 의하여 일어나며 대표적 (1) 황함유 유기물의 분해로 ( )가 발생하는 탈황작용, (2) 황산, 아황산, 티오황산 등의 황산화물이 환원되어 황화수소로 되는 ( ) (3) ( ) 또는 ( )이 황산으로 되는 산화작용 등이 있다.

    황화수소, 황산환원, 황화물, 황

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    3.4육종/ 3.5 신품종의 유지'증식 및 보급/ 3.6. 유전자원의 보존과 이용

    3.4육종/ 3.5 신품종의 유지'증식 및 보급/ 3.6. 유전자원의 보존과 이용

    80問 • 12ヶ月前
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    1. 학습자의 특성

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    ユーザ名非公開 · 42問 · 12ヶ月前

    1. 학습자의 특성

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    42問 • 12ヶ月前
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    53問 • 11ヶ月前
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    2. 학습자의 발달

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    ユーザ名非公開 · 19問 · 12ヶ月前

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    19問 • 12ヶ月前
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    11장(1~2장)

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    11장(1~2장)

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    57問 • 11ヶ月前
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    11장 (3~5장)

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    97問 • 11ヶ月前
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    3. 학습자의 학습

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    5問 • 12ヶ月前
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    12장. 인적자원개발을 위한학교경영관리

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    ユーザ名非公開 · 48問 · 10ヶ月前

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    48問 • 10ヶ月前
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    19問 • 12ヶ月前
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    제13장. 외국농업교육 개발

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    ユーザ名非公開 · 42問 · 10ヶ月前

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    42問 • 10ヶ月前
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    3.7 상적 발육과 환경

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    ユーザ名非公開 · 70問 · 11ヶ月前

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    70問 • 11ヶ月前
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    4.2 작부체계

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    35問 • 11ヶ月前
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    4.3(종묘), 4.4(종자와 발아와 휴면)

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    ユーザ名非公開 · 79問 · 11ヶ月前

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    79問 • 11ヶ月前
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    4.6(정지, 파종 및 이식)

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    ユーザ名非公開 · 35問 · 11ヶ月前

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    35問 • 11ヶ月前
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    4.9 관리

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    68問 • 11ヶ月前
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    4.10 재해의 방제

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    ユーザ名非公開 · 33問 · 11ヶ月前

    4.10 재해의 방제

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    33問 • 11ヶ月前
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    4.12 시설재배 ~ 4.14. 작물의 수확 및 수확후관리

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    ユーザ名非公開 · 46問 · 11ヶ月前

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    46問 • 11ヶ月前
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    1장. 육종과 육종학

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    ユーザ名非公開 · 16問 · 11ヶ月前

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    16問 • 11ヶ月前
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    제2장. 식물의 진화

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    ユーザ名非公開 · 23問 · 11ヶ月前

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    23問 • 11ヶ月前
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    3장. 주요 작물의 순화와 기원

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    38問 • 11ヶ月前
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    5장. 식물 유전자원

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    ユーザ名非公開 · 39問 · 11ヶ月前

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    39問 • 11ヶ月前
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    육종 (6장)

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    95問 • 11ヶ月前
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    제7장. 무성생식의 종류

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    ユーザ名非公開 · 23問 · 11ヶ月前

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    제8장. 웅성불임성

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    52問 • 11ヶ月前
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    제9장. 자가불화합성

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    41問 • 11ヶ月前
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    제11장. 유전자의 형질발현

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    ユーザ名非公開 · 98問 · 11ヶ月前

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    98問 • 11ヶ月前
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    제12장. 유전자의 연관과 육종

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    34問 • 11ヶ月前
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    제13장. 양적 형질/ 제14장. 변이와 선발

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    제16장. 분자표지/ 제17장 식물육종의 원리, 목표 및 과정

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    44問 • 11ヶ月前
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    18장 (도입육종 및 분리육종)/19장 (교배육종의 원리와 과정)

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    ユーザ名非公開 · 100問 · 11ヶ月前

    18장 (도입육종 및 분리육종)/19장 (교배육종의 원리와 과정)

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    100問 • 11ヶ月前
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    20장. 교배육종법

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    제 21장. 잡종강세육종법의 원리

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    67問 • 11ヶ月前
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    제22장. 1대잡종 품종의 육성

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    제22장. 1대잡종 품종의 육성

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    18問 • 11ヶ月前
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    제23장. 돌연변이 품종

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    제23장. 돌연변이 품종

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    32問 • 11ヶ月前
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    제24장. 염색체육종법

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    22問 • 11ヶ月前
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    26장. 조직배양의 농업적 이용

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    ユーザ名非公開 · 3回閲覧 · 88問 · 11ヶ月前

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    제27장. 형질전환육종법

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    59問 • 10ヶ月前
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    29장. 품종의 등록관리, 30장. 신품종의 유지, 증식 및 보급

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    ユーザ名非公開 · 40問 · 11ヶ月前

    29장. 품종의 등록관리, 30장. 신품종의 유지, 증식 및 보급

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    40問 • 11ヶ月前
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    유기농업기사 실기1

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    유기농업기사 실기1

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    유기농업기사 실기 2

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    유기농업기사 실기 2

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    유기농업기사 실기 3

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    유기농업기사 실기 3

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    52問 • 11ヶ月前
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    제1장. 유전공학의 개관/제2장. 유전자의 구조와 발현

    제1장. 유전공학의 개관/제2장. 유전자의 구조와 발현

    ユーザ名非公開 · 91問 · 10ヶ月前

    제1장. 유전공학의 개관/제2장. 유전자의 구조와 발현

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    91問 • 10ヶ月前
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    제3장. 핵산의 성질과 분리/ 제4장. 효소와 전기영동

    제3장. 핵산의 성질과 분리/ 제4장. 효소와 전기영동

    ユーザ名非公開 · 100問 · 10ヶ月前

    제3장. 핵산의 성질과 분리/ 제4장. 효소와 전기영동

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    100問 • 10ヶ月前
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    제5장. 벡터/ 제6장. 재조합 DNA 제작과 세포로의 도입 및 확인

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    ユーザ名非公開 · 97問 · 10ヶ月前

    제5장. 벡터/ 제6장. 재조합 DNA 제작과 세포로의 도입 및 확인

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    97問 • 10ヶ月前
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    제7장. 유전자 획득/ 제15장. 식물 유전공학

    제7장. 유전자 획득/ 제15장. 식물 유전공학

    ユーザ名非公開 · 82問 · 10ヶ月前

    제7장. 유전자 획득/ 제15장. 식물 유전공학

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    82問 • 10ヶ月前
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    생명공학기술 교과서 (2단원 생명공학의 기초~3단원 조직배양의 기초)

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    생명공학기술 교과서 (2단원 생명공학의 기초~3단원 조직배양의 기초)

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    82問 • 10ヶ月前
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    생명공학기술 교과서 (4단원 식물생명공학의 이용)

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    ユーザ名非公開 · 22問 · 10ヶ月前

    생명공학기술 교과서 (4단원 식물생명공학의 이용)

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    22問 • 10ヶ月前
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    농업기초기술 (4단원. 농업관련기술)

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    ユーザ名非公開 · 13問 · 10ヶ月前

    농업기초기술 (4단원. 농업관련기술)

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    13問 • 10ヶ月前
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    육종(방통대)

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    ユーザ名非公開 · 100問 · 10ヶ月前

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    100問 • 10ヶ月前
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    방통대 (5단원)

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    방통대 (5단원)

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    13問 • 10ヶ月前
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    57問 • 10ヶ月前
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    1장. 식물의 구조와 형태

    1장. 식물의 구조와 형태

    ユーザ名非公開 · 49問 · 10ヶ月前

    1장. 식물의 구조와 형태

    1장. 식물의 구조와 형태

    49問 • 10ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    물질순환에 관련하는 토양생물들은 생활의 하나로서 주변의 환경 및 먹이의 종류에 따라 서로 우점하면서 ( )->( )->( )의 순으로 잘게 줄여 간다.

    대동물, 소동물, 미생물

  • 2

    토양생태계 안에서는 여러 가지 측면에서 볼 때 ( ),( )가 가장 비중이 크다.

    탄소, 질소

  • 3

    유기물은 탄소의 ( )이며, 유기물의 생성은 ( )과 ( )에 의해 합성된 것이다. 이 유기물이 토양에 가해지면 소동물과 미생물에 의해 분해되어 생물의 생육과 증식에 이용되고, 나머지는 대부분 이산화탄소, 물, 무기염류 및 에너지로 광합성에 이용되며, 일부만이 ( )으로 집적되는 것

    화합물, 탄소동화작용, 생화학적 고정작용, 부식

  • 4

    신선한 유기물 중 탄소화합물의 분해속도 차이를 보면 ( ),( ),( ) 등이 가장 빠르게 분해되고, 그다음은 ( )와 그 관련 물질 및 ( )가 분해되다. ( ),( ) 등의 분해되기 어려운 물질은 분해 최종 물질은 부식으로 집적되어 ( ) 형성에 기여한다.

    당류, 전분, 단순단백질, 헤미셀룰로오스, 셀룰로오스, 리그닌, wax층, 토양입단

  • 5

    질산화작용은 질소의 산화작용은 ( )에 의해 이루어진다. 세균은 ( ),( ), ( ),( ),( ) 등 다섯 가지가 알려져 있다.

    독립영양생물, Nitrosomonas, Nitrosolobus, Nitrosovibrio, Nitrosospira, Nitrosococcus

  • 6

    산성 토양조건에서는 잘 이루어지지 않는다. 산성 조건에서는 ( )과 ( ),( )이 질소를 산화시킬 수 있는 중요한 일을 하는 것으로 알려져 있다.

    종속영양세균, 균류, 방사선균

  • 7

    암모늄은 ( )를 띤 이온으로 ( )를 지닌 토양점토에 흡착되어 있다.

    양전하, 음전하

  • 8

    이것에 산화된음전하를 가진 ( )의 형태로 바뀌면 토양입자에 붙어 있을 수가 없고 토양 용액 속에 ( )로 존재하게 된다. 토양수분과 함께 쉽게 식물뿌리 쪽으로 움직일 수 있는 이점이 있지만, ( )되어 토양 밖으로 빠져나갈 가능성이 더 많아진다.

    질산염, 이온형태, 용탈

  • 9

    땅속으로 깊숙이 흘러 내려가서 지하수를 오염시킬 수도 있으며 강과 호수로 흘러 들어가면 ( )을 일으켜 수질을 크게 손상시킨다.

    부영양화 현상

  • 10

    토양이 산성화되는 것은 ( )의 ( ) 중 하나이다. ( )은 일반적으로 토양병원체를 억제한다. 이것은 ( )에 의해 소멸됨으로써 병원체의 활동이 활발하게 된다. 또한 근권의 pH를 지나치게 낮추어 여기에서 일어나는 ( )들을 억제할 수 있다.

    질산화작용, 부작용, 암모늄, 질산화작용, 생화학반응

  • 11

    질산화작용은 과도한 ( )으로 인한 ( )을 완화시켜 주며 ( ) 형태로 휘산되어 없어지는 토양질소의 손실량을 줄여 준다. 토양입자에 강하게 ( )또는 ( )되어 있어 토양생물이 이용할 수 없는 암모늄을 풀어 주는 역할도 질산화작용의 이점이 있다.

    암모늄 축적, 독성, 암모니아, 흡착, 고정

  • 12

    ( )은 논처럼 산소가 부족해지기 쉬운 토양에서는 미생물이 산소 대신 다른 화합물이나 이온을 이용해 호흡하며 생존한다.

    탈질작용

  • 13

    공기의 유통이 양호한 토양이라도 국지적으로 산소가 결핍되어 있는 지점이 있다. 이런 곳에서는 역시 ( )가 발생한다. 이것을 ( )라고 한다.

    질소환원작용, 탈질작용

  • 14

    탈질산화작용에 의해 질소가 다시 ( ) 중으로 돌아가서 ( )을 완결한다. 완전히 질소가스 되기 전 단계의 ( )이 대기 중으로 ( )되어 성층권에 올라가면 태양에서 오는 해로운 자외선을 차단시켜 주는 ( )을 파괴하는 물질로 작용한다.

    대기, 질소순환, 산화물(N2O), 휘산, 오존층

  • 15

    탈질작용은 ( )-> NO2- -> ( )-> ( )-> N2

    NO3-, NO, N2O

  • 16

    질산화작용은 NH4+ -> ( )-> ( )-> NO2- -> ( )

    NH2OH, [NOH], NO3-

  • 17

    유기물 중의 탄소와 질소의 함량비를 ( ) 혹은 ( )라고 함

    탄질비, C/N율

  • 18

    신선한 유기물의 탄질비는 항상 ( )보다 크지만 이것이 토양에 들어가 분해되면 약 ( )정도로 떨어진다. 탄질비가 ( )~( )보다 높은 유기물이 토양에 가해질 경우에는 유기물의 분해에 필요한 ( )가 부족하여 미생물이 질소의 일부를 ( )으로부터 이용하기 때문에 ( )은 일시적인 ( )을 나타낸다.

    10, 20, 30, 질소, 토양용액, 식물, 질소기아현상

  • 19

    탄질비 혹은 C/N율은 유기물 중의 ( )와 ( )의 ( )를 말함

    탄소, 질소, 함량비

  • 20

    ( )은 토양유기물에 들어 있는 질소, 즉 유기태질소는 토양미생물에 의해서 분해되어 무기태질소에 암모니아로 변형된다.

    암모니아화작용

  • 21

    ( )에 들어 있는 ( ), 즉, ( )는 토양미생물에 의해서 분해되어 ( )인 ( )로 변형되는 것을 암모니아화작용이라고 한다.

    토양유기물, 질소, 유기태질소, 무기태질소, 암모니아

  • 22

    ( )은 암모니아화작용을 받아 생성된 암모니아태질소는 식물에 직접 흡착되어 쉽게 용탈되지 않는다. 토양유기물이 분해되어 암모니아가 발생하는 작용이 표토에서 일어나면 대기 중으로 날아간다.

    암모니아 휘산

  • 23

    ( )은 공기 중의 유리질소가 토양 속에 있는 미생물에 의하여 질소화합물로 되는 작용

    공중질소고정

  • 24

    공중질소고정은 ( ) 속의 ( )가 토양 속에 있는 미생물에 의하여 ( )로 되는 작용

    공기, 유리질소, 질소화합물

  • 25

    유리질소의 고정은 미생물 단독으로 일어나는 경우는 ( )이고, 미생물이 고등식물과 공생함으로써 이루어지는 경우는 ( )가 있습니다.

    비공중질소고정, 공중질소고정

  • 26

    비공중질소고정을 하는 미생물로서 중요한것은 ( )와 ( ) 및 ( )이며, 근류균은 콩과식물과 공생하는 ( )이다.

    아조토박터, 클로스트리듐, 남조류, 공중질소고정균

  • 27

    ( )은 콩과식물과 공생하는 공중질소고정균

    근류균

  • 28

    근류균은 ( )의 뿌리에 기생하여 ( )에서 ( )을 공급받으며, 또한, 공기 속의 ( )를 고정하여 세포를 구성한다. 한편, 콩과식물은 근류균이 고정한 ( )을 이용하여 자란다. 즉, 근류균과 콩과식물은 ( )하는 것이다.

    콩과식물, 콩과식물, 탄수화물, 유리질소, 질소화합물, 공생

  • 29

    근류균의 생육적온은 ( )~( )'C이며 ( )또는 약한 ( ) 반응을 좋아한다. 근류균 중의 어떤 종류는 토양 속에 널리 퍼져있으나 지방에 따라서 어떤 균은 분포하지 않는 경우도 있다.

    25, 28, 중성, 알칼리성 반응

  • 30

    ( )의 시용은 근류균의 질소고정에 매우 좋은 영향 줌

    석회

  • 31

    토양 속에서 다른 식물에 기생하지 않고 단독으로 공기 속의 질소를 고정하여 이용하는 세균이다. ( a )는 호기성 세균, ( b )은 혐기성 세균이다. a는 pH( )이하로 내려가면 생육이 어려워진다. b는 pH( )에서도 생육한다.

    아조토박터, 클로스트리듐, 6, 5

  • 32

    논토양에서는 조류의 일종인 ( )가 질소를 고정하여 질소의 ( )에 크게 기여할 때가 많다.

    남조류, 비옥도

  • 33

    황의 순환 형태 변환은 미생물에 의하여 일어나며 대표적 (1) 황함유 유기물의 분해로 ( )가 발생하는 탈황작용, (2) 황산, 아황산, 티오황산 등의 황산화물이 환원되어 황화수소로 되는 ( ) (3) ( ) 또는 ( )이 황산으로 되는 산화작용 등이 있다.

    황화수소, 황산환원, 황화물, 황