感觉的植物—什么以及它们如何看看

 

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这是一个翻译的章节从书的丹尼尔*Samovila"是什么植物知道",这将帮助我们更好地了解工厂。

"事实证明,一些我们,在我们的眼皮底下,有一个世界是没有想到的任,即使是最有创造力的科幻小说作家。 世界的不朽的生物的移动没有肌肉"吃"阳光,我认为不大脑的,"神经"没有一个神经系统,甚至整个身体有不同的年龄。"

绍Tsymbal V.A.工厂。 平行的世界

试想一下:植物可以看到你! 植物可以看到,当你接近他们,他们知道当你站在他们。 他们甚至不知道你是否穿蓝色或红色的衬衫。 他们知道颜色的你的家庭或意识到,他们的罐是从一个房间移动到另一。 当然,他们看到我们。 植物可以不告诉一个秃头的中年男人戴眼镜的女孩与栗子的卷发。 但他们看见光在许多方面都更加多样化比我们。 植物可以看到的紫外线光,让我们和晒伤的红外光,这是我们感觉到热量。 植物知道周围的光—它是否是光从蜡烛或正午的太阳。 植物知道哪里的光源是左,右或顶部。 他们了解其他工厂,提出上述,已经站在它们的光。 这可以被认为是一个"远景"吗?

韦氏词典定义"视野"作为"身体的感觉时光刺激由接受体的眼睛被解释通过的大脑和形成理念的位置、形状,明度和颜色的物体在空间"。 我们看见光的所谓的"可见光谱"。 明光是等同的电磁波频谱可见的。 即, 光具有的特性的共同其他类型的电信号,例如微型和无线电波。 无线电波为我的无线很长,几乎半英里长。 而x射线的波澜是很短的,一万亿倍,比无线电波,这就是为什么他们这么容易地通过我们的身体。 光波是什么地方的中间0,0000004和0,0000007M.蓝色的光是最短,同时红色的是最长的,绿色的、黄色和橙色在中间(记得彩虹). 我们看到这些电磁波,因为我们的眼睛有特殊的蛋白质所谓的感受器,知道如何采取能源、吸收它,同样地,天线捕获的无线电波。 视网膜的我们的眼的是涵盖与行的这些受,如行的发光二极管(导致)的平面屏幕电视或者传感器在数字摄像机。 每个点的视网膜有感受器棒,这是对光线敏感,并锥体应对的颜色。 在人的视网膜中含有大约125万杆和6万锥体在该地区,类似的尺寸的照片上的护照。 这相当于数字照相机,其分辨率为130万像素。 这样一个庞大的数字感受器在如此小的地区为我们提供了高清晰度图像。 大肠杆菌,对光敏感让我们看到在晚上在低光的条件。 锥让我们看到不同的颜色明亮的光线,他们也有三种类型,这在不同的感知的光线的红色、绿色和蓝色。 主要的差异之间的这些感受器—化学品中包含它们。 这些物质被称为rodopsin(在棍棒)和photopsia(锥)有一定的结构,该结构允许他们吸收光有不同的波长。 蓝色光是吸收紫质和蓝photopsin,红色的—紫质和红photopsia的。 紫光是吸收紫质,蓝photopsia,红photopsin,但不是绿色,等等。 尽快的棍棒或锥体吸收光线、发送信号的大脑,其流程的所有信号从数百万光受到一个单一连贯的画面。 什么然后发生的植物的吗?

达尔文药草都知道,达尔文,除了工作上的演变的动物,也有一些经验,而这一天影响的研究植物。 达尔文是着迷的影响,其产生的光对植物生长,因为他的儿子弗朗西斯。 在他的新书"的电动植物,"达尔文写道,"只有很少的植物...不倾向于光"。 我们可以看到,因为它发生在植物或洋葱,转向阳光从窗口。 这种行为被称为向光性的。 在1864年,当代的达尔文,朱利叶斯*冯*萨夏发现,蓝色光是主要光诱导向光性的植物,而其他颜色的植物,作为一项规则,盲目和不精益或者把在他们的方向。 但没人知道在那时如何和什么样的植物,看到光明。

在一个非常简单的实验,达尔文,他的儿子显示,这些运动是由于不光合作用,通过这一过程的植物把光转化为能源,而是由于固有的敏感性朝着光。 在他们的实验,达尔文放在锅里加那利,并把它放在一个完全黑暗的房间里几天。 然后他们点燃一个非常小的气灯3.5米的锅如此沉闷,他们"不能看到工厂本身或铅笔线在纸上。" 3小时后该工厂是向弯曲光源。 弯曲总是在同一部分的年轻植物都是大约2厘米以下的顶部。 这让他们有什么想法一部分的植物看到光明。 他们建议,"眼睛"的工厂,位于顶端的植物,不是在部件的弯曲。 他们进行的实验有向光性在五个不同的幼苗:

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第一树苗是不变的,并显示了什么是向光性的。 第二工厂切断顶尖端。 第三尖端复盖通过不透明的帽子。 第四涵盖由一个透明的帽子。 在第五中的一部分封闭的不透光的管。 他们举行这些幼苗试验。 第一树苗、控制、向弯曲光源。 还表现和工厂关闭的中间部分不透明的管。 但是,如果删除的尖端射击或关闭的不透明小,植物是"盲目",并没有弯曲的光。 如果你盖尖端的透明盖一个工厂,光是仍然弯曲。 在这个简单的实验,发表在1880年,达尔文证明,向光性的结果是感觉的光线到达顶部射击,其中看到光和发送信息中告诉她,你需要弯曲,在这个方向。 所以Darwin已经成功地证明了初步的视线中的植物。

马里兰州的猛犸象:烟草,继续расти



几十年后,在山谷的南部马里兰州有一个有趣的现象在烟草。 在这些山谷,分别位于几个最大的烟草农场利坚合众国从第一批定居者抵达欧洲后期十七世纪。 烟草农民、学习从当地部落(例如Susquehannock),种植烟草的几个世纪以来,种植它在春季以及收获在夏末。 一些植物都留种子的生产,用于下个季节。 在1906年,农民开始注意到新版本的烟草,这似乎从来没有停止增长。 它可以达到4米长,产生几乎一百叶子,并停止增长时,这是冷的。 看来,这些植物生长将有利于烟草的农民。 但是,正如经常发生的、一新品种称为马里兰州的猛犸象,就像是双面临的古罗马的神Janus. 一方面,他从来没有停止增长,而另一方面,这些植物很少开花,农民不能收集种子的下一个季节。

在1918年怀特曼W.garner and Harry A.阿拉德—科学家从农业部的美国,决定要确定为什么马里兰州的猛犸象不了解什么时候停止生长和开花和生产的种子。 他们把烟草在花盆里,留下了一些植物的领域。 另一组的植物是在大街上在白天和夜晚的每一天他们被转移到一个黑暗的棚。 只是限制性的光量足以导致马里兰州的猛犸停止增长,并开始开花。 换句话说,如果下降到烟草的条款的漫长的夏天,它继续增长,但如果人为地创造条件的短一天开始开花。

这种现象的photoperiodism—给了我们第一次的证据表明,植物可以"衡量"多少光,他们接受。 其他的长期实验表明,许多工厂,像这些猛犸象,布隆只有在白天的时间很短,他们被称为的"短一天植物的"。 这些包括,例如,包括菊花和大豆。 其他工厂需要开花在长光照,如鸢尾花和大麦—他们是工厂的漫长的一天。 这一发现使农民以控制通过改变开花的时间,期间一个工厂接收光。

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会发生什么情况在短暂的夏令时间?这一概念的photoperiodism引发了一波的活动之中,科学家们提出了新的问题:植物的测量长度在白天或夜晚吗? 什么颜色的光他们看到了吗?

在第二次世界大战期间,科学家发现,他们可以影响开花植物只是喜欢在半夜。 他们可以采取的短每天的工厂,例如,大豆,而不是允许它开花在短暂的夏天只能把灯开了几分钟。 另一方面,科学家可以力bloom的工厂是一个漫长的一天作为虹膜、甚至在冬天(当天是短暂的,通常,这些植物不是在布隆),包括夜视灯。 这些实验显示植物不要测量的长度和持续时间黑暗的时期。

使用这种知识,农民可以保留从菊花花到妈妈的日(第二个周六的可),以获得最大的利润。 所以不断增长的菊花的温室,他们把灯打开中间的夜间在秋季和冬季,和停止这样做两个星期之前的假期。 然后...潮...所有的植物开始开花。

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其他的科学家们产生了兴趣,光,是什么颜色是面向植物的吗? 他们发现的是令人惊讶的:植物,不管是什么,是只负责一个闪红光的夜晚。 蓝色,绿色的闪光的并不影响开花植物,但是只有几秒钟的红色和一个奇迹! 因此,我们可以说,植物颜色区分:它们使用蓝色颜色要知道哪个方向贫和红色的测量长度的夜晚。

然后,1950年代初,哈利Bovik(哈利博斯威克)与同事的实验室的农业部的美国(在那里,马里兰州的猛犸象是第一次研究)由另一个惊人的发现:远红光即,红色灯光微波长(比明亮的红色)和几乎没有明显的在黄昏—可以取消的效果红灯亮的植物。 即如果你把鸢尾花,这通常不开花为漫长的夜晚,使一个红色的闪光中间的夜晚,他们绽放。 但如果你闪耀远红光在他们的权利后闪烁的红亮—他们不开花。 如果你再闪耀明亮的红色开花会。 等等。 它不会需要很多的光,足以为只需几秒钟。 它就像一个开关:明亮的红色的激活的开花和远红—把它关闭。 如果你开灯很快—什么都不会发生。 在结束、植物保存最后一个光,他们看到的。

沃伦*L.巴特勒和他的同事表明,一些感光在植物都感觉到红灯。 他们称它为"phytochrome的"。 在最简单的形式,phytochrome是光开关。 明亮的红光激活phytochrome,远冻结的。 生态学上这是非常重要的。 在自然界中,最后的光从任何可见的植红色,给出了该厂的命令,"关闭"。 在早上他们看到一个红色的光唤醒。 因此,工厂的措施,多长时间你最后一次见到红灯,并调整其增长。

到底是什么植物的一部分看到红灯要调节开花吗? 从研究向光性达尔文我们知道,"眼睛"的工厂都位于其尖端的同时应对发生光在干。 人们认为,"眼睛"为photoperiodism在那里。 然而,它不是。 如果你光不同零部件的厂的夜红光,你会发现它是足以照亮只有一个片来控制花的整个工厂。 另一方面,如果你切断所有植物的叶子,只留下干的尖端,该厂将"瞎",即使掩盖它完全。 因此,phytochrome位于叶接收到信号灯和发起一个手机信号传播整个工厂和诱使开花。

(继续)

 

资料来源:brukva.net