当捕蝇草捕捉到昆虫时,它的内部发生了什么?新技术已经发现了导致陷阱突然关闭的电信号。生物电子技术使深入研究植物对环境和压力的反应成为可能。这项研究发表在《科学进展》杂志上。
大多数人都知道人类和其他动物的神经系统会发出电脉冲。但是,即使植物没有神经系统,它们也有电信号吗?是的,植物有电信号,是对触摸和压力因素的反应,比如食草动物造成的伤口和对其根部的攻击。与动物可以让路不同,植物必须在生长的地方应对压力因素。
“目前非常需要开发更具抗逆性的植物,以便我们能够在未来种植粮食并拥有健康的森林。这就是为什么我们了解植物如何应对压力是很重要的,我认为这项新技术可能会对这一研究领域做出贡献,”瑞典linköping大学科技系副教授、电子植物小组的负责人Eleni Stavrinidou说。
事实证明,在一些植物中,电信号与快速运动有关。食肉植物捕蝇草(Dionaea muscipula)被研究人员用作植物快速电信号的模型系统。
捕蝇草的内侧有小的感应毛。一根头发的弯曲,比如昆虫的弯曲,可能会导致陷阱啪的一声关上。被捕获的动物会被陷阱中的一种酶分解,植物会吸收其中的营养。但要关闭陷阱,感应毛需要在30秒内被触摸两次。这样一来,除了潜在的猎物之外,每次毛发受到刺激时,植物就不会突然闭合,从而节省能量。
生物体内的电信号是基于细胞内部和外部环境之间的电压差异。当离子(即带电原子)在电池内外移动时,就会产生这种电压差异。当一个信号被触发时——例如,通过弯曲感觉毛发的机械刺激——离子就会以非常快的速度流过细胞膜。电压的快速变化产生了一个被传播的脉冲。
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