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알세이드 게임
이미지 제공: DSPE
식물 선택진화(Provolve) 알세이드 집단과 선택진화된 대나무가 궤도 거주지 안에서 토포고 게임을 하고 있다

엄밀한 의미에서 식물이란 구지구 기원의 주요 생물 분류군으로, 다세포·진핵 생물이며 배아 발생 과정을 거친다. 일부 기생 형태를 제외하면 엽록소 a와 b를 지닌 엽록체를 통해 광합성을 하며, 이 때문에 특유의 녹색을 띤다. 식물은 고향 행성의 모든 육상 생태계와 많은 얕은 수중 생태계에서 1차 생산자 역할을 담당한다. 테라젠 식물군과 완전히 별개다.

식물 형태의 외계 생물, 네오젠, 시나노, 사이보그 유기체, 특히 고착성이거나 광합성을 하는 개체는 일상적으로 식물이라 불린다. 플랜트봇 같은 무기물 존재는 유추적 의미에서만 식물이라 칭한다. 자연 테라젠 식물을 닮은 지각자(Sentient)하지만 하위소폰트인 네오젠, 시나노, 사이보그 유기체의 명칭을 두고도 비슷한 논쟁이 있다.

주요 테라젠 식물 분류군은 다음과 같다;
1/ 남세균(Cyanobacteria) — 다양한 종류가 있다. 주요 테라젠 식물군에는 포함되지 않지만, 다른 모든 식물군의 광합성 세포소기관은 세포 내 공생체가 된 고대 남세균의 다양한 종에서 유래했다. 자세한 내용은 여기.
2/ 조류(Algae) — 홍조류, 녹조류, 갈조류를 포함한다. 단세포 생물부터 대형 수생 켈프까지 다양하다. 단, 분기학적으로 홍조류와 갈조류는 녹조류와 구별된다. 녹조류는 다른 녹색 식물들과 함께 비리디플란태(Viridiplantae) 분기군에 속한다. 많은 조류 종이 유전공학적으로 개량되어 식료품, 연료, 의약품, 건축 자재 등 유용한 제품을 생산한다. '조류'라는 용어는 일상적으로 유사한 생태적 지위를 차지하는 외계 생물, 그리고 비슷한 기능을 수행하는 네오제닉 생물, 하일로텍, 시나노텍 마이크로시스템에도 통용된다.
3/ 테라젠 육상 식물 — 이끼류, 태류, 석송류, 양치식물, 겉씨식물, 속씨식물을 포함한다. 이들 모든 군의 대표 종이 테라젠 스피어 전역의 인공 서식지와 테라포밍된 행성에서 발견되며, 다양한 목적에 맞게 유전공학적으로 개량되거나 강화된 경우가 많다.

테라젠 육상 식물은 자신들의 조상인 조류와 달리 배아 발달 과정과 복잡한 조직 구조를 갖추고 있다. 수중 생활을 벗어나 육상에 적응하는 과정에서 생식 기관을 포함한 이러한 특성들을 진화시켰다. 동물만큼 형태적·행동적으로 복잡하지는 않지만, 식물은 생화학적으로 매우 다양하여 폭넓은 유기 화합물을 생산할 수 있다. 이끼류와 태류에 해당하는 식물은 오르도비스기 후기에 처음 등장했고, 실루리아기에는 습한 지역을 개척했다. 데본기 후기에는 육상 생활에 필요한 모든 특성을 완성하고 최초의 숲을 이루었다. 초기에는 석송류, 쇠뜨기류, 다양한 양치식물이 우세했지만, 이후 소철류, 은행나무류, 침엽수류, 네토피타류, 속씨식물 같은 종자식물이 식물상을 지배하게 되었다. 속씨식물, 즉 꽃식물은 백악기에 걸쳐 번성하여 이후 전체 종의 대다수를 차지하게 되었다.

식물유사 외계 생물의 잘 알려진 사례는 Trees, Chorus, Ridgewell, 토울흐 프라임(표면이 아닌 대기 중에 서식), 뉴 가이아, Oshiq, Kammerer, Dante, Ararat를 비롯한 낙원의 정원(Garden of Paradise) 성단의 다른 구성원들, 그리고 다양한 Cybyotan 행성들에서 찾아볼 수 있다.

라주로제닉(Lazurogenic) 프로젝트는 멸종한 주요 테라젠 식물 대부분의 합리적인 복원체를 만들어냈다. 다만 식물 화석의 단편적인 특성상 복원 과정에는 상당한 외삽과 상상력이 가미될 수밖에 없다. 그럼에도 코르다이테스, 인목, 베네티테스, 글로솝테리스, 칼라미테스, 그리고 다양한 멸종 소철류·침엽수류·은행나무류의 숲이나 군락은 오늘날 꽤 흔하게 볼 수 있다.

행성 Brick을 공전하는 Orwood
이미지 제공: LordOther, Steve Bowers
화성형 행성 Brick을 공전하는 Orwood 다이슨 트리
베이스라인 식물과 유전공학적으로 개량된 식물은 농업, 서식지 유지, 테라포밍에서 매우 중요한 역할을 한다. 다이슨 트리와 오우드의 경우에는 식물 자체가 서식지다. 식물 선택진화는 비교적 드물다. 단일 장소에서 광합성으로 얻을 수 있는 에너지만으로 지성체 수준의 사고 과정을 구동하는 데 한계가 있기 때문이다(서속성 식물 선택진화 참조). 그러나 Alseids, 클레이드 Keruing, 덴드로세쿼이아 사피엔스 같은 집단에서 볼 수 있듯이 이 문제를 우회하는 방법도 여러 가지 고안되어 있다.

나무
이미지 제공: Steve Bowers
Quercus novis, 외권 Volumes의 부분 테라포밍 식민지 Garrow에서 자라는 개량 참나무 종. 이러한 식물들은 토양을 안정시키고 산소 균형을 유지하는 데 도움을 준다.
Articles
관련 문서
  • Akilaspek Trees
  • Alseid
  • Anchor Seed
  • 속씨식물(Angiosperm) - 글: M. Alan Kazlev
    테라젠 생물학에서, 씨앗이 씨방 안에 싸여 있고 씨방이 익으면서 열매가 되는 꽃피는 식물이다. 속씨식물은 현재도 테라젠 식물 중 가장 우세한 유형으로, 추정 25만 종의 기준종과 문자 그대로 수억 종의 네오젠 종이 존재한다. 꽃은 번식에 사용된다. 속씨식물은 1억 2,500만 년 전 초기 백악기에 진화했다.
  • 독립영양생물(Autotroph) - 글: M. Alan Kazlev
    빛이나 화학 에너지, 무기물로부터 스스로 양분을 만드는 생물이다. 생산자(또는 1차 생산자)라고도 불린다. 테라젠 생명체 중에는 대부분의 녹색 식물, 많은 원생생물, 그리고 많은 원핵생물이 독립영양생물에 해당한다. 인공생명체와 정보적 독립영양생물/생산자도 존재한다. 모든 먹이사슬은 독립영양생물에 기반하며, 독립영양생물은 다시 종속영양생물의 먹이가 된다.
  • 베네티탈레(Bennettitale)
  • 서행성 식물 선택진화
  • 캐노피 식물
  • 시아노박테리아
  • Deliplants
  • Dendrosequoia sapiens
  • 악마의 장미
  • Dura 풀
  • 착생식물(Epiphyte) - 글: M. Alan Kazlev
    더 큰 식물이나 탑·건물 같은 구조물에 붙어사는 식물(또는 다른 생물)이다. 착생식물은 공기 중에서 물과 영양분을 얻는다.
  • 민족식물학(Ethnobotany) - 글: M. Alan Kazlev
    다양한 문화권(주로 원시, 신원시, 또는 생체강화 휴, 트윅(Tweak), 스플라이스, 선택진화, 이형지성체 문화)에서 식물이 어떻게 활용되는지를 연구하는 학문이다.
  • 양치식물
  • Flera
  • 숲(Forest) - 글: M. Alan Kazlev
    나무 또는 이에 상응하는 네오젠이나 이형식물이 넓은 땅에 밀집해 있는 생물군계 유형이다. 열대우림처럼 수직적으로 뚜렷하게 구분되는 층위(캐노피, 숲바닥 등)가 존재하는 생물군계도 있으며, 각 층마다 고유한 미시 생태계가 형성된다.
  • 숲바닥(Forest Floor) - 글: M. Alan Kazlev
    열대우림의 최하층으로, 지면에서 약 1미터 높이까지의 구간이다. 이 층은 곤충, 포유류, 지상성 조류를 비롯한 동물 생명체로 가득하다.
  • 은행나무
  • 발광구 선인장
  • 박 주택
  • 겉씨식물(Gymnosperm) - 글: M. Alan KazlevStephen Inniss
    씨앗이 씨방에서 유래한 보호 덮개 없이 발달하는 테라젠 종자식물이다. 간단히 말해, 속씨식물이 아닌 모든 종자식물이 겉씨식물에 해당한다. 공기 중으로 꽃가루를 방출해 암꽃밥에 수정시킨다. 겉씨식물에는 종자고사리, 침엽수, 은행나무, 소철 등이 포함된다. 인류가 구 지구에서 발생할 당시에는 침엽수만이 흔한 겉씨식물로 남아 있었으나, 이후 많은 다른 종류의 겉씨식물이 라주로제네시스로 복원되었다.
  • Keruing, 클레이드
  • 등불 식물
  • 석송류
  • Noovleann 나무
  • 오우드 (다이슨 나무)
  • 식물봇
  • 색소체(Plastid) - 글: M. Alan Kazlev
    테라젠 식물과 조류에서 발견되는 세포 소기관이다. 식물에서는 어떤 종류의 색소체도 다른 종류로 전환될 수 있어, 일부 유전공학자들에게 인기 있는 연구 대상이다. 형태와 기능은 종류에 따라 다르다. 예를 들어, 전색소체는 백색체로 발달하고, 백색체는 다시 광합성을 위한 엽록체 또는 유색체로 발달한다. 색소체는 공생 시아노박테리아에서 기원했기 때문에 고유한 DNA(ctDNA)와 리보솜을 가진다.
  • 도로 뿌리
  • Skywracks
  • 터빈 식물
관련 주제
개발 노트
글: Stephen Inniss
추가 자료: Steve Bowers (2024)
최초 게시일: 2010년 11월 20일.

DSPE 제공 이미지 추가: 2025년 12월 9일
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