ബയോളജി പ്ലാന്റ് ബയോളജി

പ്രധാന ആശയങ്ങളും സൂത്രവാക്യങ്ങളും

ബയോളജി പ്ലാന്റ് ബയോളജിക്കായി 5-7 അത്യാവശ്യ ആശയങ്ങൾ നൽകുക:

# ആശയം ചുരുക്ക വിശദീകരണം
1 ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഫോർമുല 6CO₂ + 6H₂O + പ്രകാശ ഊർജ്ജം → C₆H₁₂O₆ + 6O₂ (ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റുകളിൽ നടക്കുന്നു)
2 സസ്യ കലകളുടെ തരങ്ങൾ മെറിസ്റ്റമാറ്റിക് (വളർച്ച) vs സ്ഥിര (പ്രത്യേകതയുള്ള) കലകൾ; സൈലം വെള്ളം മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു, ഫ്ലോയം ഭക്ഷണം താഴേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു
3 ഫോട്ടോട്രോപിസം പ്രകാശത്തിലേക്കുള്ള വളർച്ച; ഓക്സിൻ ഹോർമോണിന്റെ അസമമായ വിതരണം മൂലമുണ്ടാകുന്നു; തണ്ട് പ്രകാശ സ്രോതസ്സിലേക്ക് വളയുന്നു
4 നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ ലെഗ്യൂം വേരുകളിലെ റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയ ഉപയോഗിച്ച് അന്തരീക്ഷ N₂ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന അമോണിയയാക്കി മാറ്റൽ
5 ട്രാൻസ്പിരേഷൻ നിരക്ക് ഫോർമുല നിരക്ക് = (പ്രാരംഭ ഭാരം - അന്തിമ ഭാരം) / സമയം; പൊട്ടോമീറ്റർ വഴി g/hour-ൽ അളക്കുന്നു
6 സസ്യ കോശ ഘടന പ്രത്യേക സവിശേഷതകൾ: കോശഭിത്തി (സെല്ലുലോസ്), വലിയ ശൂന്യത, ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റുകൾ; സെൻട്രിയോളുകളുടെ അഭാവം
7 ശ്വസനം vs ഫോട്ടോസിന്തസിസ് വിപരീത പ്രക്രിയകൾ: ശ്വസനം O₂ ഉപയോഗിക്കുകയും CO₂ പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യുന്നു (24 മണിക്കൂർ); ഫോട്ടോസിന്തസിസ് CO₂ ഉപയോഗിക്കുകയും O₂ പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യുന്നു (പകൽ സമയം മാത്രം)

10 പരിശീലന MCQs

Q1. സസ്യത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസിനായി ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്? A) വേര് രോമങ്ങൾ B) ഇല മെസോഫിൽ കോശങ്ങൾ C) സൈലം കുഴലുകൾ D) വേര് കോർട്ടെക്സ് കോശങ്ങൾ

ഉത്തരം: B) ഇല മെസോഫിൽ കോശങ്ങൾ

പരിഹാരം:

  • ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റുകൾ പാലിസേഡ് മെസോഫിൽ കോശങ്ങളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു (ഒരു കോശത്തിന് 50-100)
  • പരമാവധി പ്രകാശ ആഗിരണത്തിനായി ഈ കോശങ്ങൾ മുകളിലെ എപ്പിഡെർമിസിന് താഴെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു
  • വേര് കോശങ്ങൾക്ക് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റുകൾ ഇല്ല, കാരണം അവ നിലത്തിനടിയിൽ പ്രകാശം ലഭിക്കുന്നില്ല

ഷോർട്ട്കട്ട്: “ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റുകൾക്ക് പ്രകാശം ആവശ്യമാണ് → ഏറ്റവുമധികം പ്രകാശം ലഭിക്കുന്ന കോശങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക → ഇലയുടെ മുകളിലെ ഉപരിതലം”

ആശയം: ബയോളജി പ്ലാന്റ് ബയോളജി - ഫോട്ടോസിന്തസിസ് സ്ഥാനം

Q2. വെള്ളം വേരുകളിൽ നിന്ന് ഇലകളിലേക്ക് ഗുരുത്വാകർഷണത്തിനെതിരെ നീങ്ങുന്ന പ്രക്രിയയെ വിളിക്കുന്നത്: A) ട്രാൻസ്പിരേഷൻ B) ഗട്ടേഷൻ C) ഓസ്മോസിസ് D) വേര് മർദ്ദം

ഉത്തരം: A) ട്രാൻസ്പിരേഷൻ

പരിഹാരം:

  • ട്രാൻസ്പിരേഷൻ ഇലയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കൽ (ട്രാൻസ്പിരേഷൻ പുൾ) സൃഷ്ടിക്കുന്നു
  • കോഹീഷൻ-ടെൻഷൻ സിദ്ധാന്തം: ജല തന്മാത്രകൾ ഒന്നിച്ച് പറ്റിനിൽക്കുകയും (കോഹീഷൻ) മുകളിലേക്ക് വലിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു
  • നിരക്ക്: ഉയരമുള്ള മരങ്ങളിൽ 15-45 m/hour

ഷോർട്ട്കട്ട്: “ട്രാൻസ്പിരേഷൻ = മുകളിലേക്കുള്ള ഗതാഗതം; ‘T’ ആരംഭിക്കുന്നു = ‘Top’ വലിച്ചെടുക്കൽ”

ആശയം: ബയോളജി പ്ലാന്റ് ബയോളജി - ജല ഗതാഗത രീതി

Q3. ഏത് ഹോർമോണാണ് വിത്തുകളുടെ നിദ്രാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നത്? A) ഓക്സിൻ B) ജിബ്ബെറെല്ലിൻ C) അബ്സിസിക് ആസിഡ് D) സൈറ്റോകിനിൻ

ഉത്തരം: C) അബ്സിസിക് ആസിഡ്

പരിഹാരം:

  • അബ്സിസിക് ആസിഡ് (ABA) സാന്ദ്രത: നിദ്രാവസ്ഥയിലുള്ള വിത്തുകളിൽ 10-50 μg/g ഉണങ്ങിയ ഭാരം
  • അകാല മുളപ്പിനെ തടയുന്നു; വെള്ളം/സ്കാരിഫിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് തകർക്കുന്നു
  • വരൾച്ചയുടെ സമയത്ത് സ്റ്റോമാറ്റൽ അടയ്ക്കലിനും കാരണമാകുന്നു

ഷോർട്ട്കട്ട്: “ABA = ആന്റി-ബ്രേക്കിംഗ്-ആക്ടീവ്; മുളപ്പ് നിർത്തുന്നു”

ആശയം: ബയോളജി പ്ലാന്റ് ബയോളജി - സസ്യ ഹോർമോണുകൾ

Q4. ഒരു സസ്യം ട്രാൻസ്പിരേഷൻ വഴി 5 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 50g വെള്ളം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു. ഇലയുടെ ഉപരിതല വിസ്തീർണ്ണം 100 cm² ആണെങ്കിൽ, cm²/hour-നുള്ള ട്രാൻസ്പിരേഷൻ നിരക്ക് കണക്കാക്കുക. A) 0.1 g/cm²/hr B) 0.5 g/cm²/hr C) 1.0 g/cm²/hr D) 2.5 g/cm²/hr

ഉത്തരം: A) 0.1 g/cm²/hr

പരിഹാരം:

  • ആകെ ട്രാൻസ്പിരേഷൻ = 50g/5 മണിക്കൂർ = 10g/hour
  • cm²-നുള്ള നിരക്ക് = 10g/hour ÷ 100 cm² = 0.1 g/cm²/hour
  • സാധാരണ പരിധി: മിക്ക സസ്യങ്ങൾക്കും 0.05-0.2 g/cm²/hour

ഷോർട്ട്കട്ട്: “ആകെയെ സമയവും വിസ്തീർണ്ണവും കൊണ്ട് ഹരിക്കുക: 50÷5÷100 = 0.1”

ആശയം: ബയോളജി പ്ലാന്റ് ബയോളജി - ട്രാൻസ്പിരേഷൻ കണക്കുകൂട്ടൽ

Q5. ഒരു C3 സസ്യത്തിൽ, ഒരു CO2 തന്മാത്ര ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ എത്ര ATP തന്മാത്രകൾ ആവശ്യമാണ്? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

ഉത്തരം: C) 3

പരിഹാരം:

  • കാൽവിൻ സൈക്കിളിന് ആവശ്യമാണ്: CO2-ന് 3 ATP + 2 NADPH
  • വിഘടനം: ഫോസ്ഫോറിലേഷന് 2 ATP, പുനരുജ്ജീവനത്തിന് 1 ATP
  • ഗ്ലൂക്കോസിന് (6CO2) ആകെ: 18 ATP + 12 NADPH

ഷോർട്ട്കട്ട്: “3 ATP = ‘ട്രൈ’കാർബൺ ഫിക്സേഷന് ‘ട്രൈ’ ATP ആവശ്യമാണ്”

ആശയം: ബയോളജി പ്ലാന്റ് ബയോളജി - ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഊർജ്ജ ആവശ്യകതകൾ

Q6. ഒരു സ്റ്റേഷൻ തോട്ടക്കാരൻ പുല്ലിൽ രാവിലെ 5 മണിക്ക് ഗട്ടേഷൻ തുള്ളികൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്: A) സ്റ്റോമാറ്റ B) ലെന്റിസെലുകൾ C) ഹൈഡതോഡുകൾ D) ക്യൂട്ടിക്കിൾ

ഉത്തരം: C) ഹൈഡതോഡുകൾ

പരിഹാരം:

  • ഗട്ടേഷൻ: ഇലയുടെ അരികുകളിൽ നിന്നുള്ള ജല തുള്ളികൾ (100-200 തുള്ളികൾ/cm²)
  • ട്രാൻസ്പിരേഷൻ കുറവുള്ളപ്പോൾ (ഉയർന്ന ആർദ്രത, രാത്രി) വേര് മർദ്ദം ഉയർന്നിരിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നു
  • പുല്ലിൽ (ഒരു ഇലയ്ക്ക് 200-500) സിരാഗ്രങ്ങളിൽ ഹൈഡതോഡുകൾ കാണപ്പെടുന്നു

ഷോർട്ട്കട്ട്: “ഗട്ട-ഷൻ = ഗട്ടർ പോലുള്ള തുള്ളികൾ → പ്രത്യേക ‘ദ്വാരങ്ങൾ’ ആവശ്യമാണ് = ഹൈഡതോഡുകൾ”

ആശയം: ബയോളജി പ്ലാന്റ് ബയോളജി - ജല നഷ്ട രീതികൾ

Q7. ഒരു ട്രെയിനിന്റെ പാന്റ്രി കാറിൽ 500 കിലോഗ്രാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് സംഭരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, 25°C-ൽ ശ്വസനത്തിലൂടെ അവ ദിവസേന എത്ര CO2 പുറത്തുവിടുന്നു? (1 കിലോഗ്രാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് 0.4g CO₂/ദിവസം പുറത്തുവിടുന്നുവെന്ന് കരുതുക) A) 100g B) 200g C) 400g D) 500g

ഉത്തരം: B) 200g

പരിഹാരം:

  • CO₂ പുറത്തുവിടൽ = 500 kg × 0.4g/kg = 200g/ദിവസം
  • ശ്വസന നിരക്ക് ഓരോ 10°C ഉയർച്ചയിലും ഇരട്ടിയാകുന്നു (Q10=2)
  • 25°C-ൽ, 5°C-ൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ നിരക്ക് 2.5× വേഗതയുള്ളതാണ്

ഷോർട്ട്കട്ട്: “500 × 0.4 = ദശാംശം നീക്കുക: 50 × 4 = 200”

ആശയം: ബയോളജി പ്ലാന്റ് ബയോളജി - സസ്യ ശ്വസന നിരക്കുകൾ

Q8. 20m റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോം മരം വാർഷിക വലയങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു: 6cm ആരത്തിൽ 12 വലയങ്ങൾ. ശരാശരി വാർഷിക ആര വളർച്ച കണക്കാക്കുക. A) 0.25 cm/year B) 0.5 cm/year C) 1 cm/year D) 2 cm/year

ഉത്തരം: B) 0.5 cm/year

പരിഹാരം:

  • 1 വലയം = 1 വർഷത്തെ വളർച്ച (സമശീതോഷ്ണ കാലാവസ്ഥയിൽ)
  • ആകെ വളർച്ച = 12 വർഷത്തിൽ 6 cm
  • ശരാശരി = 6 cm ÷ 12 വർഷം = 0.5 cm/വർഷം
  • ദ്വിതീയ വളർച്ച വാസ്കുലർ കാംബിയത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു

ഷോർട്ട്കട്ട്: “വർഷത്തിലെ വളർച്ച = ആകെ ÷ വലയങ്ങൾ: 6÷12 = 0.5”

ആശയം: ബയോളജി പ്ലാന്റ് ബയോളജി - ദ്വിതീയ വളർച്ച കണക്കുകൂട്ടൽ

Q9. 30°C-ൽ ഒരു ഗ്രീൻഹൗസിൽ, C3 സസ്യത്തിന്റെ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നിരക്ക് 15 mg CO₂/dm²/hour ആണ്. താപനില 20°C ആയി കുറഞ്ഞാൽ, പുതിയ നിരക്ക് എത്ര? (ഫോട്ടോസിന്തസിസിനുള്ള Q10 = 2) A) 3.75 mg B) 7.5 mg C) 30 mg D) 60 mg

ഉത്തരം: B) 7.5 mg

പരിഹാരം:

  • താപനില ഗുണകം Q10 = 2 എന്നാൽ ഓരോ 10°C കുറവിലും നിരക്ക് പകുതിയാകുന്നു
  • 30°C → 20°C = 10°C കുറവ്
  • പുതിയ നിരക്ക് = 15 ÷ 2 = 7.5 mg CO₂/dm²/hour

ഷോർട്ട്കട്ട്: “Q10=2: ഓരോ 10°C കുറവും = പകുതി നിരക്ക്”

ആശയം: ബയോളജി പ്ലാന്റ് ബയോളജി - ഫോട്ടോസിന്തസിസിൽ താപനിലയുടെ പ്രഭാവം

Q10. ഒരു ട്രെയിൻ 1000 ക്വിന്റൽ ഗോതമ്പ് വഹിക്കുന്നു. 35°C-ൽ 10-ദിവസ യാത്രയിൽ ശ്വസനം മൂലം ഭാരത്തിന്റെ 2% നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ, ആകെ CO₂ ഉൽപാദിപ്പിച്ചത് കണക്കാക്കുക. (ശ്വസന ഘടകം = 1, ഗോതമ്പ് CHO ഘടന) A) 2 ക്വിന്റൽ B) 20 ക്വിന്റൽ C) 200 കിലോഗ്രാം D) 2000 കിലോഗ്രാം

ഉത്തരം: A) 2 ക്വിന്റൽ

പരിഹാരം:

  • 1000 ക്വിന്റലിന്റെ 2% = 0.02 × 1000 = 20 ക്വിന്റൽ ഗോതമ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടു
  • RQ = 1: 1g CHO → 1g CO₂ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നു
  • CO₂ ഉൽപാദിപ്പിച്ചത് = 20 ക്വിന്റൽ = 2 മെട്രിക് ടൺ

ഷോർട്ട്കട്ട്: “2% നഷ്ടം = യഥാർത്ഥത്തിൽ നിന്നുള്ള 2% CO₂ ഉൽപാദിപ്പിച്ചു”

ആശയം: ബയോളജി പ്ലാന്റ് ബയോളജി - ശ്വസന നഷ്ടങ്ങളുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ

5 മുൻ വർഷ ചോദ്യങ്ങൾ

PYQ 1. ഫോട്ടോസിന്തസിസിന് അത്യാവശ്യമായ പച്ച നിറത്തിലുള്ള പിഗ്മെന്റ് ഏതാണ്? [RRB NTPC 2021 CBT-1]

ഉത്തരം: ക്ലോറോഫിൽ

പരിഹാരം:

  • ക്ലോറോഫിൽ a: C₅₅H₇₂MgN₄O₅ (പ്രാഥമിക പിഗ്മെന്റ്)
  • ചുവപ്പ് (660nm), നീല-വയലറ്റ് (430nm) പ്രകാശം ആഗിരണം ചെയ്യുന്നു
  • ഒപ്റ്റിമൽ അവസ്ഥയിൽ 1g ക്ലോറോഫിൽ 100g CO₂/hour ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയും

പരീക്ഷാ ടിപ്പ്: “ക്ലോറോ” = പച്ച, “ഫിൽ” = ഇല; എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രകാശ പ്രതികരണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഓർക്കുക

PYQ 2. ഇലകളിൽ നിന്ന് വേരുകളിലേക്ക് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോകുന്ന കല ഏതാണ്? [RRB Group D 2022]

ഉത്തരം: ഫ്ലോയം

പരിഹാരം:

  • ഫ്ലോയം സാപ്പ് പ്രവേഗം: 0.3-1.5 m/hour
  • സുക്രോസ് (10-30% സാന്ദ്രത) കൊണ്ടുപോകുന്നു
  • കോംപാനിയൻ കോശങ്ങൾ സജീവ ഗതാഗതത്തിന് ഊർജ്ജം നൽകുന്നു
  • ദിശ: ഉറവിടം (ഇലകൾ) → സിങ്ക് (വേരുകൾ/സംഭരണം)

പരീക്ഷാ ടിപ്പ്: “ഫ്ലോയം = ഭക്ഷണ ഗതാഗതം; ‘താഴോട്ട്’ ഒഴുകുന്നു, പക്ഷേ പഴങ്ങളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകാം”

PYQ 3. ലായക സാധ്യത = -8 ബാറും മർദ്ദ സാധ്യത = +3 ബാറും ആണെങ്കിൽ ജല സാധ്യത കണക്കാക്കുക. [RRB ALP 2018]

ഉത്തരം: -5 ബാർ

പരിഹാരം:

  • ജല സാധ്യത (Ψ) = ലായക സാധ്യത (Ψs) + മർദ്ദ സാധ്യത (Ψp)
  • Ψ = -8 ബാർ + 3 ബാർ = -5 ബാർ
  • നെഗറ്റീവ് എന്നാൽ ജലം അകത്തേക്ക് നീങ്ങും (ഉയർന്നതിൽ നിന്ന് താഴ്ന്ന സാധ്യതയിലേക്ക്)

പരീക്ഷാ ടിപ്പ്: എല്ലായ്പ്പോഴും കൂട്ടുക: ലായക (സാധാരണയായി നെഗറ്റീവ്) + മർദ്ദം (സാധാരണയായി പോസിറ്റീവ്)

PYQ 4. ഒരു സ്റ്റേഷൻ നഴ്സറിയിൽ 200 സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഓരോ സസ്യവും 500ml/ദിവസം ട്രാൻസ്പൈർ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, ആഴ്ചയിലെ ആകെ ജല നഷ്ടം കണക്കാക്കുക. [RRB JE 2019]

ഉത്തരം: 700 ലിറ്റർ

പരിഹാരം:

  • ദിവസേനയുള്ള നഷ്ടം = 200 × 500ml = 100,000ml = 100 ലിറ്റർ
  • ആഴ്ചയിലെ നഷ്ടം = 100 × 7 = 700 ലിറ്റർ
  • ശരാശരി പക്വമായ സസ്യം: സ്പീഷിസ് അനുസരിച്ച് 200-1000ml/ദിവസം

പരീക്ഷാ ടിപ്പ്: അവസാനം ml ലിറ്ററാക്കി മാറ്റുക: 1000ml = 1 ലിറ്റർ

PYQ 5. ഏത് ധാതു കുറവാണ് ഇലയിലെ സിരകൾക്കിടയിൽ മഞ്ഞനിറമാകുന്നതിന് കാരണമാകുന്നത്? [RPF SI 2019]

ഉത്തരം: ഇരുമ്പ്

പരിഹാരം:

  • ഇരുമ്പ് കുറവ്: ഇന്റർവെയ്നൽ ക്ലോറോസിസ് (പച്ച സിരകൾ, മഞ്ഞ കല)
  • ക്ലോറോഫിൽ സിന്തസിസിന് ഇരുമ്പ് ആവശ്യമാണ് (0.1-0.5% ഉണങ്ങിയ ഭാരം)
  • ആൽക്കലൈൻ മണ്ണിൽ (pH >7) സാധാരണ, അവിടെ ഇരുമ്പ് ലഭ്യമല്ലാതാകുന്നു

പരീക്ഷാ ടിപ്പ്: “ഇരുമ്പ് = ഇന്റർവെയ്നൽ ലക്ഷണങ്ങൾ; മഗ്നീഷ്യം = മൊത്തത്തിലുള്ള മഞ്ഞനിറം”

വേഗതയുള്ള ട്രിക്കുകളും ഷോർട്ട്കട്ടുകളും

ബയോളജി പ്ലാന്റ് ബയോളജിക്ക്, പരീക്ഷയിൽ പരീക്ഷിച്ച ഷോർട്ട്കട്ടുകൾ നൽകുക:

സാഹചര്യം ഷോർട്ട്കട്ട് ഉദാഹരണം
C3 vs C4 സസ്യങ്ങൾ “C3 = തണുത്ത കാലാവസ്ഥ, 3-കാർബൺ ആദ്യ ഉൽപ്പന്നം; C4 = ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥ, 4-കാർബൺ” ഗോതമ്പ് (C3) vs ചോളം (C4)
സൈലം vs ഫ്ലോയം “സൈലം = X-അക്ഷം മുകളിലേക്ക്; ഫ്ലോയം = ഭക്ഷണം പ്രാഥമികമായി ‘താഴോട്ട്’ ഒഴുകുന്നു” വെള്ളം മുകളിലേക്ക് സൈലം, പഞ്ചസാര താഴോട്ട് ഫ്ലോയം വഴി വേരുകളിലേക്ക്
ഫോട്ടോസിന്തസിസ് സമവാക്യം “6-6-6 നിയമം: 6CO₂ + 6H₂O → C₆H₁₂O₆ + 6O₂” ബാലൻസ്: ഇരുവശത്തും 6 കാർബൺ
സസ്യ ഹോർമോണുകൾ “GAS: ജിബ്ബെറെല്ലിൻ = വളർച്ച, ABA = വളർച്ച-വിരുദ്ധം, SA = സമ്മർദ്ദ പ്രതികരണം” GA ബോൾട്ടിംഗിന്, ABA നിദ്രാവസ്ഥയ്ക്ക്
ധാതു കുറവുകൾ “NPK = നെക്രോസിസ് (N), പർപ്പിൾ (P), കിങ്കഡ് ഇലകൾ (K)” N: മഞ്ഞനിറം, P: പർപ്പിൾ തണ്ടുകൾ, K: ഇല വളയൽ

ഒഴിവാക്കേണ്ട സാധാരണ തെറ്റുകൾ

തെറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു ശരിയായ സമീപനം
ട്രാൻസ്പിരേഷനും ഗട്ടേഷനും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കൽ രണ്ടും ജല നഷ്ടം ഉൾപ്പെടുന്നു ട്രാൻസ്പിരേഷൻ = സ്റ്റോമാറ്റ വഴി നീരാവി (പകൽ); ഗട്ടേഷൻ = ഹൈഡതോഡുകൾ വഴി ദ്രാവകം (രാത്രി)
സൈലം/ഫ്ലോയം ഗതാഗതം തിരിച്ചുമാറ്റൽ സമാനമായി ശബ്ദിക്കുന്ന പേരുകൾ സൈലം = വെള്ളം മുകളിലേക്ക്; ഫ്ലോയം = ഭക്ഷണം താഴോട്ട് (മ്നെമോണിക്: XY=മുകളിലേക്കുള്ള അക്ഷം)
താപനില പ്രഭാവം മറക്കൽ സ്ഥിര നിരക്കുകൾ എന്ന് കരുതൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസ്