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城ヶ崎姫子 2024/05/29 (水) 22:59:22 >> 36

単子葉類のメリット
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単子葉類のメリット
単子葉類は、被子植物の中でも約15万種以上存在する大きなグループであり、イネ、コムギ、トウモロコシなど、人類にとって重要な食糧作物も多く含まれています。草本植物や木本植物など様々な形態のものがあり、世界中の様々な環境に生息しています。

双子葉類と比較すると、単子葉類には以下のようなメリットがあります。

  1. 成長速度が速い

単子葉類は、双子葉類に比べて維管束が散らばっているため、水分や栄養分の輸送効率が高く、成長速度が速いというメリットがあります。そのため、短期間で多くのバイオマスを生産することができます。

  1. 病害虫に強い

単子葉類は、葉が平行脈で維管束が散らばっているため、病害虫が侵入しにくいというメリットがあります。また、多くの単子葉類は、シリカなどの防御物質を細胞壁に蓄積しており、病害虫に対して強い抵抗性を示します。

  1. 水分ストレスに強い

単子葉類は、根がひげ根状で、土壌からの水分吸収効率が高いため、乾燥した環境にも適応することができます。また、多くの単子葉類は、葉の表面にクチクラ層を厚く発達させており、水分蒸散を防ぐ効果があります。

  1. 繁殖力が強い

単子葉類は、風媒や水媒による受粉に適した花を持つものが多く、繁殖力が強いというメリットがあります。そのため、短期間で広い範囲に分布することができます。

  1. 効率的な光合成

単子葉類は、C4光合成やCAM光合成を行う種が多く、光合成効率が高いというメリットがあります。これらの光合成法は、乾燥や強い光などの厳しい環境条件下でも効率的に光合成を行うことができます。

一方で、単子葉類には

双子葉類に比べて維管束が弱い
木本植物が少ない
寒さに弱い
といったデメリットもあります。

まとめ

単子葉類は、成長速度が速く、病害虫に強く、水分ストレスに強い、繁殖力が強い、効率的な光合成を行うなど、多くのメリットを持つ植物グループです。これらのメリットを生かして、単子葉類は様々な環境に適応し、繁栄してきました。今後も、単子葉類の研究が進むことで、私たち人間の生活をさらに豊かにすることができると期待されます。

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城ヶ崎姫子 2024/05/29 (水) 22:58:04 >> 36

双子葉類のメリット
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双子葉類は、被子植物の中で最も多くの種を持つ大きなグループであり、約20万種以上存在します。草本植物や木本植物など様々な形態のものがあり、世界中の様々な環境に生息しています。

双子葉類には、以下のようなメリットがあります。

  1. 乾燥への適応力

双子葉類は、維管束が環状に並んだ真正中心柱を持つため、水分の輸送効率が高く、乾燥した環境にも適応することができます。

  1. 寒冷への適応力

双子葉類には、木本植物が多く、冬には地上部を落葉させて冬芽で越冬するものが多いため、寒冷な環境にも適応することができます。

  1. 繁栄性の高さ

双子葉類は、花が大きく目立つものや、香りが強いものなど、昆虫による受粉に適したものが多いため、繁栄性が高いというメリットがあります。

  1. 多様な形態

双子葉類は、草本植物や木本植物、つる植物など、様々な形態のものがあり、多様な生態系を形成しています。

  1. 人間にとって有用な種が多い

双子葉類には、食用の作物、観賞植物、薬用植物など、人間にとって有用な種が数多く存在します。

一方、双子葉類にはデメリットもあります。

  1. 成長速度が遅い

双子葉類は、単子葉類に比べて成長速度が遅いというデメリットがあります。

  1. 病害虫に弱い

双子葉類は、単子葉類に比べて病害虫に弱いというデメリットがあります。

双子葉類は、メリットとデメリットを併せ持つ植物グループですが、地球上の生態系において重要な役割を果たしており、人間にとっても様々な恩恵を与えてくれる存在です。

双子葉類の代表的な例
双子葉類の代表的な例としては、以下のようなものがあります。

木本植物: イチョウ、スギ、ヒノキ、クヌギ、カシワ、ブナ、ナラ、モミ、カエデ、キリ、サクラ、ウメ、モモ、リンゴ、ナシ、ブドウ、キウイ、イチジク、ミカン、レモン、オレンジ、カカオ、コーヒーなど
草本植物: タンポポ、キク、アザミ、ナデシコ、フジ、バラ、アネモネ、チューリップ、ヒマワリ、マリーゴールド、サルビア、ペチュニア、トマト、ナス、ピーマン、ジャガイモ、サツマイモ、大豆、小豆、エンドウ、ソラマメ、ワタ、タバコ、アサ、ハ麻など
まとめ
双子葉類は、乾燥、寒冷、病害虫などに対する適応力が高く、繁栄性の高い植物グループです。また、食用の作物、観賞植物、薬用植物など、人間にとって有用な種も多く存在します。今後も、双子葉類についてより深く研究を進めることで、私たち人間の生活をさらに豊かにすることができると期待されます。

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城ヶ崎姫子 2024/05/29 (水) 22:57:41 >> 36

代表的な例

双子葉類: イチョウ、スギ、ヒノキ、クヌギ、カシワ、ブナ、ナラ、モミ、カエデ、キリ、サクラ、ウメ、モモ、リンゴ、ナシ、ブドウ、キウイ、イチジク、ミカン、レモン、オレンジ、カカオ、コーヒーなど
単子葉類: イネ、コムギ、トウモロコシ、オオムギ、ヒエ、アワ、ソバ、サトウキビ、バナナ、ヤシ、ショウガ、ユリ、チューリップ、ラン、アスパラガス、ネギ、タマネギ、ニラなど
まとめ

双子葉類と単子葉類は、種子の形、葉脈、維管束の並び方、根の構造など様々な点で異なっています。それぞれ異なる特徴を持つこれらのグループは、地球上の生態系において重要な役割を果たしており、人間にとっても様々な恩恵を与えてくれる存在です。

36
城ヶ崎姫子 2024/05/29 (水) 22:57:31 >> 1

単子葉類と双子葉類の違い
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単子葉類と双子葉類は、被子植物の中で最も大きな2つのグループであり、それぞれ約15万種と20万種以上存在します。草本植物や木本植物など様々な形態のものがあり、世界中の様々な環境に生息しています。

主な違い

この2つのグループは、種子の形、葉脈、維管束の並び方、根の構造など、いくつかの重要な点で異なっています。

  1. 種子の形

双子葉類:種子が2枚の子葉を持つ。
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双子葉類 種子
単子葉類:種子が1枚の子葉を持つ。
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単子葉類 種子

  1. 葉脈

双子葉類:網状脈
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双子葉類 葉脈
単子葉類:平行脈
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単子葉類 葉脈

  1. 維管束の並び方

双子葉類:維管束が環状に並ぶ。
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双子葉類 維管束
単子葉類:維管束が散らばっている。
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単子葉類 維管束

  1. 根の構造

双子葉類:太い主根と側根がある。
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双子葉類 根
単子葉類:ひげ根がたくさん生えている。
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単子葉類 根
その他の違い

成長速度: 双子葉類の方が単子葉類よりも成長速度が速い。
病害虫への耐性: 単子葉類の方が双子葉類よりも病害虫への耐性がある。
分布: 双子葉類は世界中に分布しているのに対し、単子葉類は熱帯・亜熱帯地域に多く分布している。

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城ヶ崎姫子 2024/05/29 (水) 22:53:19 >> 1

植物の「科」と「属」の決め方
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植物の「科」と「属」は、生物分類学における分類階級の一つであり、同じような特徴を持つ植物のグループ分けに使われます。

科は「目」の下、「属」の上位に位置する階級です。同じ科に属する植物は、花、葉、果実、種子などの形態や構造、遺伝子、染色体などの性質において共通の特徴を持つことが多いです。

属は「科」の下、「種」の上位に位置する階級です。同じ属に属する植物は、科レベルでの共通点に加え、より具体的な形態や構造、遺伝子などの性質における共通点を持つことが多いです。

「科」と「属」の決め方は、主に以下の要素に基づいています。

形態

花、葉、果実、種子などの形態は、植物分類において最も重要な指標の一つです。花の形や大きさ、葉の形状や脈序、果実の形状や大きさ、種子の形状や模様など、様々な形態的な特徴を比較検討することで、科や属の境界を判断することができます。

構造

植物の内部構造も、分類において重要な手がかりとなります。茎や根の構造、維管束の配置、細胞の構造など、内部構造を調べることで、科や属の関係性を推定することができます。

遺伝子

近年では、DNAの塩基配列情報に基づいた分類も行われ始めています。遺伝子情報に基づいた分類は、形態や構造に基づいた分類よりも客観的で正確な結果が得られるという利点があります。

染色体

染色体の数や形態も、分類において参考になる情報です。染色体の数は種によって決まっており、染色体の形態も科や属レベルで共通の特徴を持つことがあります。

これらの要素を総合的に考慮することで、専門家は植物を科と属に分類していきます。しかし、科や属の境界は必ずしも明確ではなく、議論の余地がある場合もあります。

以下に、ユリ科とバラ科を例に、科と属の決め方についてもう少し詳しく説明します。

ユリ科

ユリ科植物は、以下のような共通の特徴を持っています。

地下茎を持つことが多い
花は6枚の花被片を持つ
果実は蒴果または漿果である
これらの特徴に基づいて、ユリ、チューリップ、スズラン、キキョウ、ネギ、ワサビなどがユリ科に分類されています。

バラ科

バラ科植物は、以下のような共通の特徴を持っています。

バラ型の花を持つ
果実は偽果である
葉は互生し、托葉を持つ
これらの特徴に基づいて、バラ、ナシ、さくらんぼ、もも、アンズ、イチゴ、キイチゴなどがバラ科に分類されています。

このように、植物の科と属は、形態、構造、遺伝子、染色体などの様々な要素を総合的に考慮して決められています。

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城ヶ崎姫子 2024/05/29 (水) 22:52:02 >> 2

リンゴは、バラ科に属します。バラ科には、リンゴ以外にも、バラ、ナシ、さくらんぼ、もも、アンズ、イチゴ、キイチゴなど、多くの果樹が含まれています。

バラ科植物は、以下のような共通の特徴を持っています。

バラ型の花: 5枚の花弁と多数の雄蕊と雌蕊を持つ花を持つ。
果実: 偽果と呼ばれる果実を持つ。偽果は、子房以外の部分も果実の一部になったものである。
葉: 互生し、托葉を持つ。
リンゴは、これらの特徴のうち、バラ型の花を持つという点で、典型的なバラ科植物であると言えるでしょう。

バラ科植物は、世界中に広く分布しており、園芸、食用、薬用など、様々な用途に利用されています。

33
城ヶ崎姫子 2024/05/29 (水) 22:48:55 >> 31

ワサビってユリ科なのか?
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いいえ、ワサビはユリ科ではなく、アブラナ科に属します。

ユリ科とアブラナ科は、どちらも双子葉植物綱に属する科ですが、分類学的には別のグループです。

ユリ科の特徴としては、以下のようなものがあります。

地下茎を持つことが多い
花は6枚の花被片を持つ
果実は蒴果または漿果である
一方、アブラナ科の特徴としては、以下のようなものがあります。

花は4枚の花被片を持つ
果実は矽果である
種子は扁平で、翼がある
ワサビは、これらの特徴のうち、花が4枚の花被片を持つという点でアブラナ科の特徴を示しています。

また、ワサビの仲間には、ユリワサビという名前のものがあります。ユリワサビはユリ科に属していますが、ワサビとは別属です。ユリワサビは、根茎が太くならず、葉や茎、花がワサビと似ていることから、この名前がついています。

このように、ワサビとユリワサビは、名前が似ていますが、全く別の科に属する植物なのです。

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城ヶ崎姫子 2024/05/29 (水) 22:46:46 >> 31

以下は、ユリ科植物の主な属と代表的な種です。

ユリ属: ユリ、コオニユリ、テッポウユリなど
チューリップ属: チューリップ
スズラン属: スズラン
キキョウ属: キキョウ、アオキキョウ
ネギ属: ネギ、タマネギ、ニラ
ワサビ属: ワサビ
ユリ科植物は、世界中の様々な環境に生息しており、園芸、食用、薬用など、人間にとって様々な用途に利用されています。

ユリ科植物の主な分布地域
ユリ科植物は、世界中に広く分布していますが、特に北半球温帯地域に多く見られます。日本には、約100属、700種以上のユリ科植物が分布しています。

ユリ科植物の生態
ユリ科植物は、様々な生態を持ちます。多くは多年草であり、地下茎で越冬します。中には、木本やつる植物のものもあります。

ユリ科植物の花は、虫媒による受粉に適応しています。花弁は鮮やかな色で着色されており、強い香りを放っています。また、蜜腺を持つものもあります。

ユリ科植物の果実は、蒴果または漿果です。蒴果は、乾燥して自然に裂開し、種子を散布します。漿果は、多肉質で水分を多く含み、鳥や動物によって食べられる。

ユリ科植物の利用
ユリ科植物は、園芸、食用、薬用など、人間にとって様々な用途に利用されています。

園芸: ユリ、チューリップ、スズラン、キキョウなどは、代表的な園芸植物です。美しい花や香りを楽しむことができます。
食用: ネギ、タマネギ、ニラ、ワサビなどは、食用として利用されます。食卓に欠かせない野菜です。
薬用: ユリ、スズラン、ワサビなどは、薬用として利用されます。鎮痛作用、抗菌作用、抗炎症作用などがあると言われています。
ユリ科植物の保全
ユリ科植物の中には、絶滅危惧種に指定されているものもあります。人間活動による生息地の破壊や、外来種の侵入などの影響で、個体数が減少しているのです。

ユリ科植物の保全のためには、生息地を保全し、外来種を駆除することが重要です。また、個体数を増やすための繁殖研究なども進められています。

ユリ科植物は、美しい花や香り、様々な用途を持つ、人間にとって重要な植物です。今後も、ユリ科植物の保全に取り組んでいくことが大切です。

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城ヶ崎姫子 2024/05/29 (水) 22:46:28 >> 2

ユリ科植物の特徴
ユリ科植物は約800属、9000種以上存在し、世界中に広く分布しています。代表的な植物としては、ユリ、チューリップ、スズラン、キキョウ、ネギ、ワサビなどがあります。

ユリ科植物は、以下のような共通の特徴を持っています。

地下茎:ユリ科植物の多くは、地下に鱗茎、球茎、根茎などの地下茎を持つ。これらの地下茎は、栄養分を蓄え、翌年の芽吹きに必要なエネルギーを供給する役割を果たす。
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kotobank.jp
ユリ科植物 地下茎
葉:葉は、草質、革質、多肉質のものがあり、形状には、線形、狭披針形、狭倒披針形、楕円形、卵形、倒卵形などがある。また、葉脈は平行脈であることが多いが、エンレイソウ属など網状脈のものもある。
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www.shuminoengei.jp
ユリ科植物 葉
花:花は、6枚の花被片を持ち、3枚の外花被片と3枚の内花被片からなる。花弁は、鮮やかな色で着色されているものが多く、強い香りを放つものもある。雄蕊は6本、雌蕊は1本で、子房は上位につく。
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ユリ科植物 花
果実:果実は、蒴果または漿果である。蒴果は、乾燥して自然に裂開し、種子を散布する。漿果は、多肉質で水分を多く含み、鳥や動物によって食べられる。
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ユリ科植物 果実
ユリ科植物は、その美しい花や香りから、観賞用として人気があります。また、ネギやワサビなど、食用に供されるものもあります。

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城ヶ崎姫子 2024/05/29 (水) 22:44:48 >> 28

光敏感性物質とは、紫外線などの光によって化学反応を起こし、皮膚炎などの症状を引き起こす物質です。

光敏感性物質は、主に植物に含まれていますが、一部の薬剤や化粧品にも含まれています。

光敏感性物質の種類

光敏感性物質は、大きく3種類に分類されます。

フurocoumarins: セリ科、ミカン科、セリ科などの植物に多く含まれます。
Psoralens: セリ科、ウマノススキ科などの植物に多く含まれます。
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs): 石炭、石油などの燃焼物に多く含まれます。
光敏感性物質の作用機序

光敏感性物質は、紫外線を浴びることで活性化され、皮膚細胞のDNAを損傷します。このDNA損傷が、皮膚炎などの症状を引き起こすのです。

光敏感性物質による症状

光敏感性物質による症状は、主に皮膚に現れます。

日光過敏症: 紫外線を浴びると、皮膚が赤くなり、痛みやかゆみ、腫れなどの症状が現れます。
植物性光接触皮膚炎: 光敏感性物質を含む植物に触れた後に、紫外線を浴びると皮膚炎などの症状が現れます。
固定薬疹: 光敏感性物質を含む薬剤を服用中に、紫外線を浴びると皮膚炎などの症状が現れます。
光敏感性物質による症状を防ぐ方法

光敏感性物質による症状を防ぐためには、以下の点に注意する必要があります。

紫外線の対策: 日焼け止めクリームを塗ったり、帽子やサングラスを着用するなど、紫外線を避ける対策を徹底する。
光敏感性物質を含む植物への注意: セリ、パセリ、柑橘類などの光敏感性物質を含む植物を扱う際は、肌の露出を避け、長時間の紫外線照射を避ける。
光敏感性物質を含む薬剤の服用: 光敏感性物質を含む薬剤を服用する場合は、医師から指示を受けた紫外線対策を徹底する。
まとめ

光敏感性物質は、紫外線によって皮膚炎などの症状を引き起こす可能性があります。光敏感性物質を含む植物や薬剤に触れる場合は、十分な注意が必要です。

もし、光敏感性物質による症状が現れた場合は、すみやかに医療機関を受診してください。

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城ヶ崎姫子 2024/05/29 (水) 22:43:21 >> 28

人間とのかかわり

シソ科植物は、古くから人間にとって重要な役割を果たしてきました。代表的なものとしては、以下のものがあります。

食料: シソ、バジル、ミントなど
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植物 バジル
香料: ローズマリー、ラベンダー、セージ、マジョラム、オレガノ、タイム、レモンバームなど
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植物 ローズマリー
薬: シソ、ミントなど
観賞: ラベンダー、ローズマリーなど
シソ科植物の代表的な種

シソ
日本原産で、葉や花序を食用にする。
バジル
地中海原産で、料理に香味づけとして利用する。
ミント
世界中に分布し、種類によって様々な用途に利用される。
ローズマリー
地中海原産で、料理に香味づけとして利用したり、アロマテラピーに利用する。
ラベンダー
地中海原産で、料理に香味づけとして利用したり、アロマテラピーに利用する。
セージ
地中海原産で、料理に香味づけとして利用したり、薬用として利用する。
マジョラム
地中海原産で、料理に香味づけとして利用する。
オレガノ
地中海原産で、料理に香味づけとして利用する。
タイム
地中海原産で、料理に香味づけとして利用する。
レモンバーム
ヨーロッパ原産で、ハーブティーとして利用する。
まとめ

シソ科は、多様性と人間にとっての重要性の高い科です。芳香を持つものが多いのが特徴で、食料、香料、薬、観賞など、様々な用途に利用されています。今後も研究が進むことが期待されます。

シソ科植物の注意点

シソ科植物の中には、シソやミントなど、光敏感性物質を含むものがあります。 光敏感性物質は、紫外線を浴びると皮膚炎などの症状を引き起こすことがあります。

シソ科植物を扱う際は、肌の露出を避け、長時間の紫外線照射を避けるように注意してください。また、子供の手の届かないところに保管するなど、安全面に十分注意する必要があります。

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城ヶ崎姫子 2024/05/29 (水) 22:43:10 >> 2

シソ科の特徴
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ja.wikipedia.org
シソ科 植物
シソ科は、双子葉植物の分類群で、約230属約3,500種が世界中に分布しています。代表的な植物には、シソ、バジル、ミント、ローズマリー、ラベンダー、セージ、マジョラム、オレガノ、タイム、レモンバームなどがあります。シソ科植物は、芳香を特徴とするものが多いです。

主な特徴

茎: 多く種は四角い茎を持つ。
葉: 対生し、葉縁は全縁、鋸歯縁、または羽状全裂する。
花: 唇形花冠を持ち、普通は2唇形。
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シソ科 花
果実: 分離果で4個の分果に分かれる。
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gardening.biotope.work
シソ科 果実
香り: 多く種は芳香を持つ。
分布

シソ科植物は、世界中の熱帯、温帯、亜熱帯に分布しています。特に、北半球に多くの種が分布しています。

生態

シソ科植物は、様々な環境に適応できる多様な生態を持つ植物です。多く種は光合成を行うC3植物ですが、一部の熱帯地域に分布する種はC4光合成を行うものもあります。また、乾燥した環境に適応したものが多く、塩分の多い土壌でも生育できます。

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城ヶ崎姫子 2024/05/29 (水) 22:40:45 >> 24

タンポポはキク科の植物であり、.ミズキ科ではありません。

ミズキ科とキク科は、それぞれ異なる分類群であり、花、果実、葉などの形態に以下のような違いがあります。

花:

ミズキ科: 小さい花が密に集まって、散形花序、頭状花序、総状花序、円錐花序などをつける。
キク科: 舌状花と筒状花が組み合わせて頭状花序をつける。
果実:

ミズキ科: 核果または漿果と呼ばれる果実をつける。
キク科: そう果と呼ばれる果実をつける。
葉:

ミズキ科: 互生または対生する葉を持つ。
キク科: 互生する葉を持つことが多い。
タンポポは、キク科の中でもタンポポ属に分類されます。タンポポ属には、世界中に約250種が分布し、日本ではホソバタンポポ、セイヨウタンポポ、ノハラタンポポなど、多くの種が見られます。

タンポポの特徴

黄色い花: タンポポは、鮮やかな黄色い花を咲かせることで知られています。花びらには、5つの舌状花が並びます。
綿毛: タンポポの花が散った後、種子に綿毛がついて風の力で運ばれることで繁殖します。
薬効: タンポポは、古くから民間薬として利用されてきました。葉や根には、利尿作用、解毒作用、鎮痛作用などがあるとされています。
まとめ

タンポポは、ミズキ科ではなくキク科の植物です。黄色い花と綿毛が特徴であり、薬効もあることから、昔から親しまれています。

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城ヶ崎姫子 2024/05/29 (水) 22:39:39 >> 24

レタスはキク科の植物です。
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kyodonewsprwire.jp
植物 レタス

ミズキ科は双子葉植物の分類群であり、約85属、約1500種が北半球に分布しています。代表的な植物には、ミズキ、ハナミズキ、ヤマボウシ、コウノキなどがあります。ミズキ科植物は、樹木、低木、多年草など、様々な形態のものがあります。

一方、キク科は双子葉植物の分類群であり、約2万3千属、約3万5千種が世界中に分布しています。代表的な植物には、キク、ヒマワリ、タンポポ、ヨモギなどがあります。キク科植物は、草本植物がほとんどですが、木本植物や蔓性植物も存在します。

レタスは、キク科の中でもアブラナ亜科に属します。アブラナ亜科の植物には、キャベツ、ブロッコリー、カリフラワー、コマツナなどがあり、いずれも食用の葉菜類として重要です。

レタスは、原産地域が中央アジアと考えられており、古くから栽培されてきました。日本には、江戸時代に中国から渡来しました。現在は、世界中で栽培されており、最もポピュラーなサラダ菜の一つです。

レタスの葉は、β-カロテン、ビタミンC、葉酸、カリウムなどの栄養素が豊富です。また、食物繊維も多く含まれているため、便秘解消効果が期待できます。

ミズキ科とキク科の違い

ミズキ科とキク科は、以下の点で異なります。

花: ミズキ科の花は、小さい花が密に集まって、散形花序、頭状花序、総状花序、円錐花序などをつける。一方、キク科の花は、舌状花と筒状花が組み合わせて頭状花序をつける。
果実: ミズキ科の果実 は、核果または漿果と呼ばれる果実をつける。一方、キク科の果実 は、そう果と呼ばれる果実をつける。
葉: ミズキ科の葉は、互生または対生する葉を持つ。一方、キク科の葉は、互生する葉を持つことが多い。
まとめ

レタスはキク科の植物であり、ミズキ科ではありません。レタスは、栄養価が高く、様々な料理に利用できることから、世界中で多くの人に愛されています。

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城ヶ崎姫子 2024/05/29 (水) 22:38:54 >> 24

代表的なミズキ科植物

ミズキ
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www.forest-akita.jp
植物 ミズキ

日本の山林に普通に見られる落葉樹。
花は白く、初夏に美しく咲く。
果実は赤く、秋に実る。
ハナミズキ
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ja.wikipedia.org
植物 ハナミズキ

北アメリカ原産の落葉樹。
花はピンク、白、赤など様々な色がある。
日本では、春を代表する花木として人気が高い。
ヤマボウシ
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www.shuminoengei.jp
植物 ヤマボウシ

日本の山林に普通に見られる落葉樹。
花は白く、大きな苞葉に囲まれている。
果実は赤く、食用になる。
コウノキ
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www.forest-akita.jp
植物 コウノキ

日本の山林に普通に見られる常緑樹。
葉は厚く、つやつやしている。
果実は黒く、薬用になる。
ミズキ科植物の利用

ミズキ科植物は、古くから様々な利用方法があります。

木材: ミズキ、コウノキなどは、家具、建材などに利用される。
果実: ヤマボウシの果実は食用にされる。
薬: コウノキの果実は薬用になる。
観賞: ハナミズキは、花木として人気が高い。
ミズキ科植物は、生態的にも、人間にとっても、重要な役割を持つ植物です。今後ますます研究が進み、ミズキ科植物の新たな可能性が発見されることが期待されます。

参考文献
https://fi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Etusivu
https://ja.wikipedia.org/wiki/国立科学博物館

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24
城ヶ崎姫子 2024/05/29 (水) 22:38:44 >> 2

ミズキ科植物の特徴
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ミズキ科 植物
ミズキ科は、北半球を中心に約85属、約1,500種が分布する双子葉植物の分類群です。日本には、ミズキ、ハナミズキ、ヤマボウシ、コウノキなど、約25属、40種が野生種として分布しています。

主な特徴

花: 小さい花が密に集まって、散形花序、頭状花序、総状花序、円錐花序などをつける。花色は白、黄色、ピンク、赤など様々。
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flowers.hasma.jp
ミズキ科 花
果実: 核果または漿果と呼ばれる果実をつける。果皮の色は黒、赤、青など様々。
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yamap.com
ミズキ科 果実
葉: 互生または対生する葉を持つ。葉の形は、卵形、楕円形、円形など様々。
その他: 多く種にイリドイド配糖体と呼ばれる苦味成分を含む。
ミズキ科植物は、樹木、低木、多年草など、様々な形態のものがあります。水辺の湿地に生育するものが多いことから、「水木」と呼ばれるようになりました。

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城ヶ崎姫子 2024/05/29 (水) 22:37:07 >> 22

ウリ科植物の代表的な種

キュウリ
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www.earth.jp
植物 キュウリ
スイカ
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植物 スイカ
カボチャ
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植物 カボチャ
ズッキーニ
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www.earth.jp
植物 ズッキーニ
ゴーヤー
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植物 ゴーヤー
メロン
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植物 メロン
ウリ
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植物 ウリ
ヘチマ
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植物 ヘチマ
冬瓜
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植物 冬瓜
ヒョウタン
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植物 ヒョウタン
まとめ

ウリ科植物は、世界中に分布する食料、薬、器具、観賞植物などとして重要な役割を持つ植物です。今後ますます研究が進み、ウリ科植物の新たな可能性が発見されることが期待されます。

22
城ヶ崎姫子 2024/05/29 (水) 22:36:55 >> 2

ウリ科植物の特徴
ウリ科は、世界中に分布する双子葉植物の分類群です。約900種の植物を含み、キュウリ、スイカ、カボチャ、ズッキーニ、ヒョウタン、ヘチマ、トウガン、テッポウウリ、ユウガオ、ツルレイシ(ニガウリ、ゴーヤー)、メロンなど、多くの種が古くから果菜や果物として栽培されてきた。

ウリ科植物の主な特徴:

巻きひげ: ほとんどのウリ科植物は、巻きひげと呼ばれる器官を持っています。巻きひげは、他の植物や支柱に巻きついて成長するためのに役立ちます。
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www.a.u-tokyo.ac.jp
植物 巻きひげ
葉: 大きくて広がった葉を持つ種が多い。葉の形は、心形、腎臓形、卵形など様々です。
花: 大きく目立つ花をつける。花色は、黄色、白色、オレンジ色など様々です。雄しべ5本、雌しべ1本を持つ。
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ウリ科の花
果実: 大きくて重い果実をつける。果実の形は、球形、楕円形、長円形など様々です。果皮は、緑色、白色、黄色、オレンジ色など様々な色があります。果肉は、水分が多く、甘みのあるものがが多い。
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ウリ科 果実
種子: 大きく、扁平な種子をつける。種子は、果肉の中に多く含まれます。
分布

ウリ科植物は、世界中の熱帯、温帯、亜熱帯に分布しています。特に、アメリカ大陸とアジア大陸に多くの種が分布しています。

生態

ウリ科植物は、様々な環境に適応できる多様な生態を持つ植物です。多く種は、光合成を行うC3植物ですが、一部の熱帯地域に分布する種はC4光合成を行うものもあります。また、乾燥した環境に適応したものが多く、塩分の多い土壌でも生育できます。

人間とのかかわり

ウリ科植物は、古くから人間にとって重要な役割を果たしてきました。代表的なものとしては、以下のものがあります。

食料: キュウリ、スイカ、カボチャ、ズッキーニ、ゴーヤー、メロンなど
薬: ウリ、ヘチマ、冬瓜など
器具: ヒョウタン、ヘチマなど
観賞植物: ツルレイシ、ヘチマなど
ウリ科は、多様性と人間にとっての重要性の高い科です。今後も研究が進むことが期待されます。

21
城ヶ崎姫子 2024/05/29 (水) 22:34:49 >> 19

アルカロイドとは
アルカロイドは、主に植物に由来する窒素を含む塩基性有機化合物の総称です。約2万7千種ものアルカロイドが報告されており、そのうち2万1千種が植物由来です。アルカロイドは、強い生物活性を持つものが多く、医薬品として用いられているものも多くあります。

アルカロイドの性質

塩基性: アルカロイドは、正電荷を持つ窒素原子を持っているため、塩基性を示します。
水溶性: 低分子のアルカロイドは、水に溶けやすい性質があります。
苦味: 多くのアルカロイドは、苦味を持っています。
毒性: 多くのアルカロイドは、毒性を持っています。
アルカロイドの生合成

アルカロイドは、アミノ酸を起源として生合成されます。主な生合成経路としては、シキミ酸経路、イソプレノイド経路、オルニチン経路などがあります。

アルカロイドの分類

アルカロイドは、骨格構造に基づいて分類されます。主な骨格構造としては、ピリジン骨格、イソキノリン骨格、トロパン骨格、インドール骨格などがあります。

アルカロイドの代表例

モルヒネ: 鎮痛剤、麻酔薬
ニコチン: 覚醒作用、依存性
カフェイン: 覚醒作用、利尿作用
テオブロミン: 覚醒作用、筋肉弛緩作用
キニーネ: 抗マラリア薬
タキシン: 毒性
アルカロイドの利用

アルカロイドは、古くから薬として利用されてきました。現代でも、モルヒネ、ニコチン、カフェイン、キニーネなど、様々なアルカロイドが医薬品として使用されています。

近年では、アルカロイドの抗がん作用や抗菌作用などが注目されており、新たな医薬品の開発に向けて研究が進められています。

注意点

アルカロイドは、毒性を持つものが多いため、取り扱いには注意が必要です。誤って摂取すると、中毒症状を起こしたり、死に至ることもあるため、 専門知識のない人が安易に触れることは避けてください。

まとめ

アルカロイドは、様々な生物活性を持つ興味深い化合物です。今後も、アルカロイドの研究が進み、新たな利用方法が発見されることが期待されます。

20
城ヶ崎姫子 2024/05/29 (水) 22:34:31 >> 19

ナス
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植物 ナス
トマト
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植物 トマト
ピーマン
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植物 ピーマン
ジャガイモ
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植物 ジャガイモ
タバコ
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植物 タバコ
トウガラシ
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植物 トウガラシ
ホオズキ
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植物 ホオズキ
ペチュニア
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植物 ペチュニア
分布

ナス科植物は、世界中の熱帯、温帯、亜熱帯に分布しています。特に、アメリカ大陸に多くの種が分布しています。

生態

ナス科植物は、様々な環境に適応できる多様な生態を持つ植物です。多く種は光合成を行うC3植物ですが、一部の熱帯地域に分布する種はC4光合成を行うものもあります。また、乾燥した環境に適応したものが多く、塩分の多い土壌でも生育できます。

人間とのかかわり

ナス科植物は、古くから人間にとって重要な役割を果たしてきました。代表的なものとしては、以下のものがあります。

食料: トマト、ナス、ピーマン、ジャガイモ、トウガラシなど
嗜好品: タバコ
薬: トウガラシ、ベラドンナなど
観賞植物: ペチュニア、ホオズキなど
ナス科は、多様性と人間にとっての重要性の高い科です。今後も研究が進むことが期待されます。

ナス科植物の毒性

ナス科植物の多くは、アルカロイドと呼ばれる毒性物質を含んでいます。アルカロイドは、神経系に作用する毒性を持つものや、発がん性を持つものなどがあります。そのため、ナス科植物を食用にする際には、毒性のない部分を食べるように注意する必要があります。

ナス科植物の中で、特に毒性が強いものとしては、ベラドンナ、トリカブト、マンドラゴラなどがあります。これらの植物は、誤って食べると死に至ることもあるため、取り扱いには十分注意する必要があります。

まとめ

ナス科は、世界中に分布する双子葉植物の分類群であり、トマト、ナス、ピーマン、ジャガイモ、タバコなど、人間にとって重要な食用・嗜好品や観賞植物などを多く含んでいます。ナス科植物は、様々な環境に適応できる多様な生態を持つ植物ですが、多くの種に毒性のあるアルカロイドを含むため、取り扱いには注意が必要です。

19
城ヶ崎姫子 2024/05/29 (水) 22:34:20 >> 2

ナス科植物の特徴
ナス科は、世界に分布する、双子葉植物の分類群です。 約2,000種の植物を含み、トマト、ナス、ピーマン、ジャガイモ、タバコなど、人間にとって重要な食用・嗜好品や観賞植物などを多く含んでいます。

主な特徴

花: 5弁の花冠を持つ。花色は白色、黄色、紫色など様々。雄しべ5本、雌しべ1本を持つ。
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charapoko.com
ナス科 花
果実: 液果または漿果と呼ばれる果実をつける。果実の形状は球形、楕円形、卵形など様々。
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utuwa-nuno-marcopolo.cocolog-nifty.com
ナス科 果実
葉: 互生または対生する葉を持つ。葉の形は卵形、円形、披針形など様々。
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www.hamajima.co.jp
ナス科 葉
その他: 多く種にアルカロイドを含む。
代表的なナス科植物

18
城ヶ崎姫子 2024/05/29 (水) 22:26:35 >> 16

ほうれん草は、C3光合成を行う植物です。

C4光合成を行う植物は、主に熱帯や亜熱帯の乾燥地域に分布しており、強い光と高温、少ない二酸化炭素といった厳しい環境に適応しています。一方、C3光合成を行う植物は、比較的涼しい地域や、光や二酸化炭素が豊富な環境で生育する植物が多いです。

C4光合成とC3光合成の違い

C4光合成とC3光合成は、二酸化炭素固定の過程が大きく異なります。

C4光合成: 葉の維管束束鞘細胞で二酸化炭素を固定し、4炭素体の化合物であるピルビン酸塩を生成します。その後、葉肉細胞でピルビン酸塩から3炭素体の Calvin サイクル基質を生成し、光合成を行います。この過程により、光合成効率が向上し、高温や乾燥などの環境ストレスに対する耐性も高くなります。
C3光合成: 葉肉細胞で直接二酸化炭素を固定し、3炭素体の Calvin サイクル基質を生成して光合成を行います。C4光合成に比べて光合成効率が低く、高温や乾燥などの環境ストレスに弱いという欠点があります。
ほうれん草がC3光合成を行う理由

ほうれん草は、涼しい地域で栽培されることが多く、光や二酸化炭素が豊富な環境で生育するため、C4光合成よりも効率的なC3光合成を行う方が有利と考えられます。

また、ほうれん草は短日植物であり、日照時間が短くなると花芽を分化します。C4光合成は光合成効率が高い反面、光合成速度が遅いという欠点があります。そのため、短日条件下ではC3光合成の方が光合成速度が速くなり、花芽分化を促進する効果があると考えられます。

まとめ

ほうれん草はC4光合成を行う植物ではなく、C3光合成を行う植物です。これは、ほうれん草の生育環境や生理的な特性に適した光合成方式であると考えられます。

参考文献
https://en.wikipedia.org/wiki/C4_carbon_fixation
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6538787/
[無効な URL を削除しました]

16
城ヶ崎姫子 2024/05/29 (水) 22:24:26 >> 2

ヒユ科の特徴
ヒユ科(ヒユか、Amaranthaceae)は、双子葉植物の分類群です。世界中に分布し、

180属
3,000種以上の植物を含む大きな科です。
主な特徴

花: 小さく、目立たない花を穂状につけます。花弁は5枚で、雄しべ5~10本、雌しべ1本を持つ。
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www.saiyu.co.jp
ヒユ科 花
果実: 小さく、1粒の種子を含みます。果実は核果または嚢果と呼ばれる。
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www.city.noda.chiba.jp
ヒユ科 果実
葉: 主に単葉で、互生または対生します。全縁または鋸歯縁のものが多い。
その他: 光合成を行うC4植物が多い。
代表的な植物

ホウレンソウ
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植物 ほうれん草
テンサイ
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植物 テンサイ
アマランス
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ja.wikipedia.org
植物 アマランス
イヌビユ
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www.jataff.or.jp
植物 イヌビユ
ハリビユ
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mikawanoyasou.org
植物 ハリビユ
ハタケアマ
ヒユ科植物は、野菜、穀物、飼料など、人間にとって様々な用途に利用されています。

分布

ヒユ科植物は、世界中の熱帯、温帯、亜熱帯に分布しています。特に、乾燥した環境に適応したものが多く、塩分の多い土壌でも生育できます。

生態

ヒユ科植物は、様々な環境に適応できる多様な生態を持つ植物です。光合成を行うC4植物が多いのが特徴で、これは乾燥した環境でも効率的に光合成を行うことができることを意味します。また、窒素固定能力を持つものもおり、貧しい土壌でも生育できます。

人間とのかかわり

ヒユ科植物は、古くから人間にとって重要な役割を果たしてきました。代表的なものとしては、以下のものがあります。

食料: テンサイ(砂糖大根)、アマランス(キヌア)、ホウレンソウなど
薬: ケール、テンサイなど
観賞植物: コキア、センダイハギなど
ヒユ科は、多様性と人間にとっての重要性の高い科です。今後も研究が進むことが期待されます。

15
城ヶ崎姫子 2024/05/29 (水) 22:21:43 >> 2

ほうれん草は ヒユ科 に属します。かつてはアカザ科とされていましたが、DNA解析に基づく新しい植物分類学によって、アカザ科がヒユ科に統合されたために変更されました。

ヒユ科は、世界中に分布する180属、約3,000種以上の草本植物を含む大きな科です。主な特徴は以下の通りです。

花: 小さく、目立たない花を穂状につけます。
果実: 小さく、1粒の種子を含みます。
葉: 主に単葉で、互生または対生します。
代表的な植物: ホウレンソウ、テンサイ、ヒユ、アマランス、ケールなど
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www.shuminoengei.jp
ホウレンソウ
ヒユ科植物は、野菜、穀物、飼料など、人間にとって様々な用途に利用されています。

ほうれん草の特徴
ほうれん草は、ヒユ科の中でも以下のような特徴を持つ野菜です。

原産地: ペルシャ(現在のイラン)
栄養: ビタミンA、ビタミンC、鉄分、カルシウムなどが豊富
利用: 葉を食用にする
旬: 11月~3月
ほうれん草は、古くから重要な野菜として栽培されてきました。近年では、栄養価の高さから、健康食としても人気が高まっています。

14
城ヶ崎姫子 2024/05/29 (水) 22:19:29 >> 2

アガサ科の特徴
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アガサ科、正式にはアガサ目アガサ科は、約1属1種からなる被子植物の科で、南米西部に分布します。

アガサ科の特徴

唯一種: アガサ科には唯一種であるチリソテツ (Azorella trifoliata)しかありません。

高山植物: チリソテツは、高山地帯に生息する多年生植物です。

葉: 葉は3小葉の複葉で、互生 or 対生です。小葉は楕円形または長楕円形で、縁は全縁です。

花: 花は両性花で、総状花序に密に付き、紫色です。

果実: 果実は核果で、円形または楕円形です。

その他: チチソテツは、過酷な高山環境に適応するために、葉に毛が生えていたり、茎が短かったりといった特徴があります。

チリソテツの利用

チチソテツは観賞植物として栽培されています。また、葉や茎は食用としても利用されており、現地ではお茶や薬として利用されています。

参考文献
https://ja.wikipedia.org/wiki/アカイ
https://www.iucnredlist.org/

13
城ヶ崎姫子 2024/05/29 (水) 22:16:16 >> 2

レンコンは、ハス科に属する植物であり、マメ科ではありません。

マメ科とハス科は、分類学上異なる科に分類されており、以下のような特徴で区別することができます。

マメ科

花:蝶形花冠と呼ばれる独特の花冠を持つ。
果実:マメと呼ばれる果実をつける。
葉:複葉で、托葉を持つ。
種子:大きな胚乳を持つ。
代表的な植物:大豆、小豆、エンドウ、インゲン、ソラマメ、サヤエンドウ、スナップエンドウなど
ハス科

花:多数の花弁と雄しべを持つ大きな花をつける。
果実:堅果と呼ばれる果実をつける。
葉:盾形または円形の葉を持つ。
種子:小さな胚乳を持つ。
代表的な植物:ハス、レンコン
レンコンは、地下茎が肥大した部分であり、食用として利用されています。一方、マメ科植物は、種子を食用とするものが多く、根粒菌との共生による窒素固定能力を持つのが特徴です。

参考資料

https://www.kagiken.co.jp/new/kojimachi/yasai-renkon_large.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/マメ科

12
城ヶ崎姫子 2024/05/29 (水) 22:15:05 >> 2

マメ科植物の特徴
マメ科は、約370属、3,500種以上の被子植物を含む大きな科であり、全世界に分布しています。マメ科植物は、野菜、香辛料、油糧、観賞植物など、人間にとって様々な用途に利用されています。

マメ科植物の特徴

花:
蝶形花冠と呼ばれる独特の花冠を持つ。花弁は5枚で、上側2枚が合わさって旗弁、左右2枚がそれぞれ翼弁、下側1枚が舟弁となる。
雄しべは10本、うち1本は退化していることが多い。
雌しべ1本を持つ。
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www.ces-net.jp
マメ科植物 花
果実:
マメと呼ばれる特徴的な果実をつける。マメは2枚の莢からなり、その中に種子が2列に並ぶ。
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マメ科植物 果実
葉:
複葉で、托葉を持つのが一般的。
小葉は奇数個であることが多い。
種子:
大きさや形は様々。
胚乳は豊富で、発芽に必要な栄養が蓄えられている。
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www.osaka-kyoiku.ac.jp
マメ科植物 種子
主なマメ科植物

野菜:
大豆、小豆、エンドウ、インゲン、ソラマメ、サヤエンドウ、スナップエンドウ、レンコン、アルファルファなど
香辛料:
アニス、フェンネル、クミン、コリアンダー、サフランなど
油糧:
大豆、落花生、ナタネなど
観賞植物:
レンゲソウ、フジ、エンレイソウ、ノサワバナ、ソラマメなど
マメ科植物の特徴

窒素固定:
マメ科植物の根には、根粒菌と呼ばれる細菌が共生しており、空気中の窒素を固定することができます。これは、マメ科植物が土壌の窒素を必要とせずに生育できる理由の一つです。
マメ科植物が枯れると、根粒菌によって固定された窒素が土壌に放出され、他の植物の生育に役立ちます。
タンパク質:
マメ科植物は、種子に多くのタンパク質を含んでいます。そのため、大豆や小豆などのマメ科植物は、重要なタンパク質源として古くから利用されてきました。
薬用:
マメ科植物の中には、薬用効果を持つものもあります。例えば、甘草は、咳止めや解熱効果があることで知られています。
マメ科植物の重要性

マメ科植物は、世界中で重要な食糧源となっています。特に、大豆や小豆などのマメ科植物は、タンパク質が豊富に含まれており、必須アミノ酸を体内で合成できない人間にとって重要な栄養源です。

また、マメ科植物は、窒素固定を行うことで、土壌の肥沃化に貢献しています。さらに、マメ科植物は蜜源植物としても重要な役割を担っており、生物多様性を保つために役立っています。

まとめ
マメ科は、世界中で重要な役割を果たす大きな科です。マメ科植物は、野菜、香辛料、油糧、観賞植物など、人間にとって様々な用途に利用されています。また、マメ科植物は、窒素固定を行うことで、土壌の肥沃化に貢献しています。さらに、マメ科植物は蜜源植物としても重要な役割を担っており、生物多様性を保つために役立っています。

11
城ヶ崎姫子 2024/05/29 (水) 22:13:27 >> 10

ベビーリーフを選ぶ際のポイント
ベビーリーフを選ぶ際は、以下のような点に注意しましょう。

鮮度: 葉が鮮やかで、張りのあるものを選ぶ。
大きさ: 小さめのものを選ぶと、食べやすい。
種類: 自己的な好みのものを選ぶ。
季節: 旬の野菜を選ぶと、より美味しく栄養価が高い。
ベビーリーフは日持ちがあまりしないので、購入後はすぐに食べるようにしましょう。

ベビーリーフの食べ方
ベビーリーフは、サラダとして生のまま食べるのが一般的です。ドレッシングはお好みのものでも良いですが、シンプルな vinaigrette ドレッシングなどがおすすめです。

また、ベビーリーフはスープやスムージーに入れても美味しくいただけます。

ベビーリーフは、栄養価が高く、彩り豊かな野菜です。ぜひいろいろな料理に活用して、食卓を豊かにしてください。

10
城ヶ崎姫子 2024/05/29 (水) 22:13:17

ベビーリーフとして用いられる主な植物の種類
ベビーリーフは、若い葉や茎を収穫してサラダなどに使われる野菜の総称です。近年、栄養価が高く、彩り豊かなベビーリーフは、家庭料理でも人気が高まっています。

ベビーリーフとして用いられる植物は種類が多く、以下に代表的なものを挙げます。

レタス類:サラダの定番であるレタスは、ベビーリーフとしても人気です。グリーンレタス、レッドレタス、ロメインレタス、バターレタス、サラダ菜などがよく使われます。
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グリーンレタス
チシャ類:チシャもサラダによく使われる野菜です。サラダチシャ、グリーンチシャ、ロースチシャ、バターチシャなどが人気です。
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グリーンチシャ
小松菜:小松菜は、栄養価の高い野菜として知られています。ベビーリーフとしても人気で、特に若い葉は柔らかく、甘みがあります。
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小松菜
水菜:水菜は、シャキシャキとした食感が特徴の野菜です。ベビーリーフとしてもよく使われ、辛味とほのかな苦味がアクセントになります。
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水菜
ほうれん草:ほうれん草は、鉄分が豊富な野菜です。ベビーリーフとしても人気で、若い葉は柔らかく、甘みがあります。
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ほうれん草
大根:大根は、根だけでなく、若い葉も食用になります。ベビーリーフとして使う場合は、特に若い葉と茎がおすすめです。
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大根
カブ:カブも、根だけでなく、若い葉も食用になります。ベビーリーフとして使う場合は、特に若い葉と茎がおすすめです。
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カブ
ビーツ:ビーツは、根だけでなく、若い葉も食用になります。ベビーリーフとして使う場合は、特に若い葉と茎がおすすめです。
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ビーツ
ケール:ケールは、栄養価の高い野菜として知られています。ベビーリーフとしても人気で、若い葉は柔らかく、苦味があります。
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ケール
上記以外にも、様々な種類の野菜がベビーリーフとして用いられます。旬の野菜を選べば、より美味しく栄養価の高いベビーリーフを楽しむことができます。

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城ヶ崎姫子 2024/05/29 (水) 22:10:45 >> 4

アブラナ科の植物の特徴
アブラナ科は 約370属、3,500種以上の被子植物を含む大きな科であり、全世界に分布しています。アブラナ科植物は、野菜、香辛料、油糧、観賞植物など、人間にとって様々な用途に利用されています。

アブラナ科植物の特徴

花:十字架状の形をした花弁4枚、雄しべ6本、雌しべ1本を持つのが特徴です。
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アブラナ科 植物 花
果実: 細長い形の角果と呼ばれる果実をつけます。
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アブラナ科 植物 果実
葉: 単葉または複葉で、互生する。
種子: 小さく、球形または楕円形。
主なアブラナ科植物

野菜:キャベツ、ブロッコリー、カリフラワー、ハクサイ、ケール、カブ、ダイコン、ナタネ、コマツナ、チンゲン菜、ベビーリーフなど
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ブロッコリー
香辛料:ワサビ、マスタード、辛子など
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マスタード
油糧: ナタネ、ソヤビーンズなど
観賞植物:キンセンカ、パンジー、ビオラなど
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キンセンカ
その他のアブラナ科植物の特徴

グルコシノレート: アブラナ科植物は、グルコシノレートと呼ばれる硫黄化合物の一種を含むことで知られています。グルコシノレートは、殺虫効果や抗酸化作用、抗がん作用などの効果があることが分かっています。
蜜源植物: アブラナ科植物の多くは蜜源植物であり、ミツバチなどの昆虫にとって重要な食料源となっています。
園芸植物: アブラナ科植物は、園芸植物としても人気があります。キャベツ、ブロッコリー、カリフラワーなどの野菜以外にも、キンセンカ、パンジー、ビオラなどの観賞植物も人気です。
アブラナ科植物の重要性

アブラナ科植物は、世界中で重要な食糧源となっています。特に、キャベツ、ブロッコリー、カリフラワーなどの緑黄色野菜は、ビタミンやミネラルが豊富に含まれており、健康維持に欠かせない食材です。

また、アブラナ科植物からは、食用油や香辛料、医薬品なども生産されています。さらに、アブラナ科植物は蜜源植物としても重要な役割を担っており、生物多様性を保つために役立っています。

まとめ
アブラナ科は、世界中で重要な役割を果たす大きな科です。アブラナ科植物は、野菜、香辛料、油糧、観賞植物など、人間にとって様々な用途に利用されています。また、アブラナ科植物は、生物多様性を保ち、地球環境を守る重要な役割を担っています。

8
城ヶ崎姫子 2024/05/29 (水) 22:09:18 >> 5

カルビン回路とは何か?
カルビン回路(カルビンベンソン回路、カルビンベンソンバッシャム回路、CBB回路、C3回路、還元型ペントースリン酸回路とも呼ばれる)は、光合成の暗反応過程において、大気中の二酸化炭素 (CO2) を 3炭素化合物 である ホスホグリセル酸 (PGA) に固定し、最終的に糖 (グルコースなど) を合成する経路を指します。

この反応は、アメリカの生化学者 メルビン・カルヴィン によって1950年に発見されました。

カルビン回路の仕組み
CO2固定: 葉肉細胞のクロロ plast 顆粒内のルビスコ (ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase) 酵素によって、大気中のCO2がホスホグリセル酸 (PGA)に固定されます。
カルビンサイクル: PGAは、7つの酵素反応を経て、3炭素化合物から6炭素化合物へと変化し、最終的にグルコースなどの糖が合成されます。
ATPとNADPHの供給: カルビンサイクルは、光合成によって生成されたATPとNADPHをエネルギー源として駆動されます。
カルビン回路の特徴
場所: カルビン回路は、葉肉細胞のストロマと呼ばれる部位で起こります。
生成物: カルビン回路は、糖 (グルコース、フルクトース、スクロースなど) を生成します。
エネルギー: カルビン回路は、光合成によって生成されたATPとNADPHをエネルギー源として駆動されます。
調節: カルビン回路は、アロステリック調節やフィードバック調節などによって調節されます。
カルビン回路の重要性
カルビン回路は、光合成において非常に重要な役割を果たします。光合成によって生成されたATPとNADPHのエネルギーを利用して、大気中のCO2を糖に変換することで、植物のエネルギー源と成長に必要な物質を供給します。

また、カルビン回路は、大気中のCO2濃度を調節する役割も果たします。光合成によって大気中のCO2が固定されることで、地球温暖化の抑制に貢献します。

まとめ
カルビン回路は、光合成の暗反応過程において、CO2を糖に変換する重要な役割を担っています。光合成によるエネルギー生産、植物の成長、地球温暖化の抑制など、地球環境において重要な役割を果たしています。

参照資料
https://kotobank.jp/word/ケルビン回路-765051
https://ja.wikipedia.org/wiki/光合成
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城ヶ崎姫子 2024/05/29 (水) 22:07:43 >> 5

C3光合成とは何か?
C3光合成は、イネ科以外の多くの植物が光合成を行う際に主に利用する光合成の一形態です。大気中の二酸化炭素 (CO2)を3炭素化合物であるホスホグリセル酸 (PGA)に固定することで、糖を合成します。

C3光合成の仕組み
CO2固定: 葉肉細胞のクロロ plast 顆粒内のルビスコ (ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase) 酵素により、大気中のCO2がホスホグリセル酸 (PGA)に固定されます。
カルビン回路: PGAは、カルビン回路と呼ばれる一連の酵素反応を経て、糖 (グルコースなど) が合成されます。
ATPとNADPHの供給: カルビン回路は、光合成によって生成されたATPとNADPHをエネルギー源として駆動されます。
C3光合成の特徴
CO2固定場所: 葉肉細胞内でCO2固定が行われます。
カルビン回路場所: 葉肉細胞内でカルビン回路が行われます。
CO2濃縮: CO2濃縮機構を持たないため、CO2濃度が低い環境では光合成効率が低下します。
光・温度依存性: 光合成速度は光と温度に大きく依存します。光が弱い場合や、温度が低い場合、光合成効率が低下します。
光呼吸: 光合成過程で副産物として酸素が生成されます。この酸素は、ルビスコ酵素によって光呼吸と呼ばれる過程で炭酸ガスに変換されます。光呼吸は、光合成効率を低下させる要因となります。
C4光合成との比較
項目 C3光合成 C4光合成
CO2固定場所 葉肉細胞 維管束鞘細胞
カルビン回路場所 葉肉細胞 維管束鞘細胞
CO2濃縮 なし あり
光・温度依存性 高い 低い
光呼吸 あり 少ない

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C3植物の例
スギナ門: シダ、スギ、ヒノキなど
被子植物: バラ、サクラ、イモ、トマト、大豆、コメなど
まとめ
C3光合成は、多くの植物が利用する光合成の一形態であり、光・温度条件に大きく依存する光合成速度が特徴です。CO2濃縮機構を持たないため、CO2濃度が低い環境や高温・乾燥環境では光合成効率が低くなります。

C4光合成と比較すると、光合成速度は遅い傾向がありますが、汎用性が高く、様々な環境条件に適応することができます。

参考資料:

https://ja.wikipedia.org/wiki/光合成https://es.wikipedia.org/wiki/C4

6
城ヶ崎姫子 2024/05/29 (水) 22:06:24 >> 5

C4光合成が苦手とすること
C4光合成は、イネ科、トウモロコシ、サトウキビなどの植物が光合成を行う際に主に利用する光合成の一形態であり、高温・乾燥などの厳しい環境条件下でも効率的に光合成を行うことができます。しかし、C3光合成とは異なり、以下のような苦手とする面もいくつかあります。

  1. 光条件:

C4光合成は、光合成初期段階におけるエネルギーを必要とするため、光が十分でない環境では光合成効率が低下することがあります。特に、弱い光や短日照条件では、C3光合成の方が有利になります。

  1. 温度条件:

C4光合成は、最適光合成温度が比較的高い植物が多いです。低温条件下では、C3光合成の方が光合成効率が高くなる場合があります。

  1. エネルギーコスト:

C4光合成は、CO2濃縮機構 を持つために、C3光合成よりもエネルギーを多く必要とする場合があります。特に、CO2濃度が低い環境では、エネルギーコストが顕著になります。

  1. 窒素条件:

C4光合成は、Rubisco ( ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase) などの酵素が窒素要求性であるため、窒素不足の環境では光合成効率が低下することがあります。

  1. 酵素活性:

C4光合成に関わる酵素の活性は、植物種によって大きく異なります。中には、C4光合成が非効率である植物種もあります。

  1. 光合成速度:

C4光合成は、光合成速度が速いとされていますが、光合成強度が低い環境では、C3光合成の方が効率的に光合成を行う場合があります。

  1. 光呼吸:

C4光合成は、光呼吸 を抑制する機構を持つため、光呼吸による炭素損失 が小さいという利点があります。しかし、光条件が良好でない場合、光呼吸が光合成効率を低下させる要因になることがあります。

  1. 成長戦略:

C4植物は、光合成速度が速い代わりに、成長速度が遅い傾向があります。そのため、短期間で成長する必要がある植物にとっては、C4光合成が不利となる場合もあります。

  1. 遺伝子発現:

C4光合成に関わる遺伝子の発現 は、複雑であり、環境因子によって影響を受けます。環境条件の変化によって、C4光合成の効率が低下することがあります。

  1. 進化コスト:

C4光合成は、進化コスト が高いと考えられており、すべての植物がC4光合成を獲得しているわけではありません。C3光合成の方が汎用性が高く、様々な環境条件に適応できるためです。
これらの苦手とする面を克服するために、C4植物は様々な適応機構を発達させています。例えば、光合成色素の組成や量を調整したり、葉の構造を変えたり、酵素の活性を高めたりするなどの手段があります。

C4光合成は、熱帯・亜熱帯地域に分布する多くの植物にとって、重要な光合成機構です。しかし、万能ではなく、環境条件や植物種によって適応度が異なります。C4光合成の利点と欠点を理解することが、植物の生理や生態を理解する上で重要になります。

参考資料:

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https://ja.wikipedia.org/wiki/光合成
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5
城ヶ崎姫子 2024/05/29 (水) 22:04:24

C4光合成とは
C4光合成は、イネ科、トウモロコシ、サトウキビなどの植物が光合成を行う際に主に利用する光合成の一形態です。通常の光合成(C3光合成)とは異なり、二酸化炭素 (CO2) を最初に固定する場所と、カルビン回路と呼ばれる光合成の主要な反応が起こる場所が異なるという特徴があります。

C4光合成の仕組み
CO2固定: 葉肉細胞維管束鞘細胞でホスホエノールピルビン酸カルボキシラーゼ (PEPC)という酵素を用いて、ピルビン酸からオキサロ酢酸を生成し、CO2を固定します。
C4化合物の合成: その後、オキサロ酢酸はリンゴ酸やアスパラギン酸などのC4化合物に変換されます。
維管束鞘細胞への輸送: C4化合物は維管束鞘細胞へと輸送されます。
脱炭酸固定: 維管束鞘細胞では、C4化合物がPEPとCO2に分解されます。
カルビン回路: 放出されたCO2はカルビン回路に取り込まれ、糖が合成されます。
C4光合成の特徴
CO2濃縮: 維管束鞘細胞におけるCO2濃度を高めることで、カルビン回路の効率を上げ、光合成速度を促進します。
高温・乾燥への適応: 高温や乾燥などの厳しい環境条件下でも、効率的に光合成を行うことができます。
C4植物の例
イネ科: イネ、コムギ、オオムギ、トウモロコシ、ソルガム、スズメノヒゲ、サトウキビなど
アカザ科: ヒユ、アマランサスなど
キク科: ヒマワリなど
サクラソウ科: ユーフォルビアなど
C3光合成との比較
項目 C3光合成 C4光合成
CO2固定場所 葉肉細胞 維管束鞘細胞
カルビン回路場所 葉肉細胞 維管束鞘細胞
CO2濃縮 なし あり
光合成速度 低速 高速
環境適応 湿潤環境 乾燥・高温環境

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まとめ
C4光合成は、CO2濃縮機構を持ち、高温や乾燥などの厳しい環境条件下でも効率的に光合成を行うことができる光合成の一形態です。イネ科、トウモロコシ、サトウキビなど、熱帯・亜熱帯地域に分布する多くの植物がこの光合成を採用しています。

参考資料:

[無効な URL を削除しました]
https://ja.wikipedia.org/wiki/光合成
https://kolalok.com/razlika/citroen-c3-citroen-c4.html

4
城ヶ崎姫子 2024/05/29 (水) 22:03:16 >> 2

イネ科植物の特徴
イネ科は、イネ、コムギ、オオムギ、トウモロコシなど、世界中で重要な食料作物として栽培されている植物を含む、約10,000種以上の植物を含む大きな科です。イネ科植物は、草本であり、繊維性の根と単子葉を持っています。葉は細長く、平行脈を持っています。花は小さく、穂または円錐花序に集まって咲きます。果実は穎果(えいか)と呼ばれ、通常は1つの種子を含んでいます。

イネ科植物の特徴を以下にまとめます:
草本:イネ科植物はすべて草本であり、木本ではありません。
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草本植物
繊維性の根:イネ科植物の根は繊維状で、細長いひげ根がたくさん生えています。
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繊維性の根
単子葉:イネ科植物の胚は1枚の子葉を持っています。
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単子葉
細長い葉:イネ科植物の葉は細長く、平行脈を持っています。
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細長い葉
小さな花:イネ科植物の花は小さく、目立たないことが多いです。
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小さな花
穂または円錐花序:イネ科植物の花は、穂または円錐花序と呼ばれる花序に集まって咲きます。
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円錐花序
穎果:イネ科植物の果実は穎果と呼ばれ、通常は1つの種子を含んでいます。
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穎果
その他の特徴
風媒花: イネ科植物のほとんどは風媒花であり、風によって花粉を運ばれます。
C4光合成: イネ科植物の多くはC4光合成を行う、光合成の効率が高い植物です。
世界的に分布: イネ科植物は、世界中のあらゆる気候帯に分布しています。
イネ科植物は、私たち人間にとって非常に重要な植物です。イネ科植物は、世界の人口の半分以上を養う穀物、野菜、飼料を提供しています。また、イネ科植物は、バイオ燃料、繊維、その他の製品の生産にも使用されています。

3
城ヶ崎姫子 2024/05/29 (水) 22:01:55 >> 2

その他

ショウガ科:ショウガ
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ショウガ科 植物
クワ科:イチジク、桑の実
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クワ科 植物
トウダイグサ科:キャッサバ
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トウダイグサ科 植物
ヤシ科:ココナッツヤシ
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ヤシ科 植物
注意事項

このリストは完全ではありません。
一つの科に属するすべての植物が食用とは限りません。
食用とする部位も植物によって異なります。
参照
https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
https://www.kew.org/
https://www.maff.go.jp/

2
城ヶ崎姫子 2024/05/29 (水) 22:01:42

人が一般的に食用とする植物が属する科の一覧
以下に、人が一般的に食用とする植物が属する科の一覧を示します。

分類学的分類に基づく

イネ科:コメ、ムギ、オオムギ、トウモロコシ、エン麦、アワ、キビ、ソバなど
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イネ科 植物
マメ科:大豆、小豆、エンドウ、インゲン、レンズ豆、ソラマメ、サヤエンドウ、ルピナスなど
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www.osaka-kyoiku.ac.jp
マメ科 植物
ナス科:ジャガイモ、トマト、ナス、ピーマン、唐辛子、タバコなど
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ja.wikipedia.org
ナス科 植物
アブラナ科:キャベツ、ブロッコリー、カリフラワー、ハクサイ、ケール、カブ、ダイコン、ナタネなど
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www.ige.tohoku.ac.jp
アブラナ科 植物
ウリ科:カボチャ、スイカ、メロン、キュウリ、ウリ、ゴーヤ、シソなど
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ウリ科 植物
クルミ科:クルミ、ペカンナッツ、カシューナッツ、ピスタチオ、アーモンドなど
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クルミ科 植物
バラ科:リンゴ、ナシ、サクランボ、モモ、ウメ、スモモ、イチゴ、バラなど
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バラ科 植物
ミズキ科:アボカド
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ミズキ科 植物
キク科:レタス、チコリー、タンポポ、ゴボウ、アーティチョークなど
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キク科 植物
シソ科:シソ、ミント、パチョリなど
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ja.wikipedia.org
シソ科 植物
ユリ科:タマネギ、ニンニク、ニラ、アスパラガスなど
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ユリ科 植物

1
城ヶ崎姫子 2024/05/29 (水) 21:59:54

じぇいみ

18
城ヶ崎姫子 2024/05/29 (水) 19:40:42

元からパンツ一枚とか来ててもタンクトップ1枚とおパンツ1枚で過ごしてるんだが、夏はマジで軽装甲で過ごすのが気持ちいいわ

おパンツゆるゆるだとなおさらだな
ゆるゆるというか、だるだるというか、最近履いて歩き回るだけで無様に脱げ落ちたが