Naukowcy wyjaśnili mechanizm i cel obracania się słonecznika za słońcem. Dlaczego kwiat słonecznika obraca się za słońcem? Dlaczego słoneczniki zwracają się w stronę słońca?

Leki przeciwgorączkowe dla dzieci przepisuje pediatra. Ale zdarzają się sytuacje awaryjne z gorączką, kiedy dziecku należy natychmiast podać lek. Wtedy rodzice biorą na siebie odpowiedzialność i sięgają po leki przeciwgorączkowe. Co można podawać niemowlętom? Jak obniżyć temperaturę u starszych dzieci? Jakie leki są najbezpieczniejsze?

Na początek warto wyjaśnić jedną bardzo ważną rzecz. Stwierdzenie, że słoneczniki zawsze podążają za Słońcem, jest prawdziwe tylko wtedy, gdy mówimy o młodych, jeszcze nierozwiniętych kwiatach słonecznika. Wbrew powszechnemu przekonaniu, dojrzałe kwiaty słonecznika nie kierują się w stronę Słońca i zwykle są zwrócone na wschód.
Nieotwarte pąki słonecznika w rzeczywistości podążają za Słońcem, zmieniając swoje położenie w ciągu dnia. Zjawisko to nazywa się heliotropizmem (patrz akapit na końcu artykułu).

Aby słonecznik mógł efektywniej rosnąć, konieczna jest obserwacja Słońca. Naukowcy naprawili rośliny, uniemożliwiając im obracanie się, lub odwrotnie, obracali doniczki, zakłócając naturalny tok ruchu. W obu przypadkach liście roślin okazały się o około 10% mniejsze od liści sąsiadów, którzy spokojnie zwrócili się za Słońce.

Ponadto eksperci umieścili na łodydze kilka punktów ze znacznikiem, aby zbadać, w jaki sposób słonecznik przemieszcza się za Słońcem. Naukowcy monitorowali punkty za pomocą kamery wideo. Jeśli odległość między nimi uległa zmianie, oznaczało to, że łodyga kwiatowa rosła w miejscu narysowania tych punktów.
Kiedy w ciągu dnia rośliny zwracały się w stronę Słońca, wschodnia strona łodygi rosła szybciej niż zachodnia, powodując, że sam kwiat zwrócił się w stronę Słońca. A w nocy strona zachodnia rosła szybciej, a łodyga skręcała w przeciwnym kierunku.

Sekret ruchu słonecznika tkwi w nierównomiernym wzroście jego łodygi. Według naukowców bezpośrednie światło słoneczne zabija zawarte w łodydze hormony wzrostu, zwane auksynami. Nierównomierne rozmieszczenie tych hormonów wzdłuż łodygi powoduje, że słonecznik rośnie wolniej po słonecznej stronie i szybciej po zacienionej stronie, w ten sposób przechylając całą łodygę w kierunku słońca. Wraz ze zmianą położenia słońca zmienia się również rozmieszczenie auksyn wzdłuż łodygi, co z kolei prowadzi do zmiany nachylenia kwiatu.

W ten sposób ruch rośliny odbywa się za pomocą specjalnych komórek motorycznych, które biorą udział w mechanizmie wzrostu i znajdują się w elastycznej podstawie kwiatu. Okazało się, że ruch ten zależy od wewnętrznego zegara rośliny – rytmów dobowych, które kontrolują różne procesy życiowe związane z nadejściem dnia, nocy, poranka i wieczora. „Zegar” kontroluje tempo wzrostu i powoduje, że jedna strona łodygi rośnie szybciej niż druga. Dzięki temu słonecznik stopniowo podąża za Słońcem.

Gdy słonecznik dojrzewa i otwiera się kwiat, ogólny wzrost spowalnia, a rośliny przestają się poruszać w ciągu dnia, pozostając zorientowane na wschód. Faktem jest, że roślina silniej reaguje na światło słoneczne wcześnie rano niż po południu, dlatego w ciągu dnia stopniowo przestaje przemieszczać się na zachód.

Jak słoneczniki poruszają się nocą?
Jak wszyscy wiemy, rano nieotwarte pąki słonecznika spotykają się ze słońcem na wschodzie, a wieczorem odpędzają je na zachodzie. Na tym moglibyśmy zakończyć nasz artykuł, gdyby nie jedno „ale”: rano pąki słonecznika znów skierowane są na wschód! Powstaje całkowicie logiczne pytanie: „jak?” Dlaczego słonecznik nadal porusza się w nocy, bez żadnego wpływu Słońca? Co więcej, w nocy ruchy słonecznika zachodzą ze znacznie większą prędkością niż w ciągu dnia.
Ku naszemu ogólnemu rozczarowaniu naukowcy nie potrafią jeszcze odpowiedzieć na to pytanie z całą pewnością. Według jednej z teorii, w nocy komórki słonecznika uwalniają energię, która zgromadziła się podczas pochylania łodygi, „odbijając” kwiat. Według innej teorii nocny ruch łodygi nie zależy od słońca i jest determinowany przez „wewnętrzny zegar” samego słonecznika.
Dlaczego dorosły słonecznik jest zawsze skierowany na wschód?
W miarę jak łodyga rośnie, a kwiat staje się cięższy, redystrybucja hormonów wzrostu powoduje coraz mniej zauważalny efekt. W końcu słonecznik staje się zbyt ciężki, aby go przenieść. Dlatego po dojrzewaniu słonecznik nie podąża już za Słońcem i jest zawsze skierowany na wschód. Ale dlaczego dokładnie na wschód?
Na to pytanie również badacze nie mają dokładnej odpowiedzi. Niektórzy naukowcy twierdzą, że pewnej nocy kwiat „odskakuje” na wschód i nie jest już w stanie powtórzyć swojej podróży na zachód.
Tak czy inaczej, naukowcy nadal badają słonecznik, który nieoczekiwanie dla wielu okazał się czymś znacznie bardziej złożonym niż tylko kwiatem, który nieustannie podąża za Słońcem.

Heliotropizm kwiatów
Kwiaty heliotropu śledzą ruch Słońca po niebie przez cały dzień, ze wschodu na zachód. W nocy kwiaty mogą orientować się dość przypadkowo, ale o świcie zwracają się na wschód, w stronę wschodzącego światła. Ruch odbywa się za pomocą specjalnych ogniw motorycznych umieszczonych w elastycznej podstawie kwiatu. Komórki te są pompami jonowymi, które dostarczają jony potasu do pobliskich tkanek, co zmienia ich turgor. Segment ugina się na skutek wydłużenia ogniw motorycznych znajdujących się po stronie cienia (w wyniku wzrostu wewnętrznego ciśnienia hydrostatycznego). Heliotropizm to reakcja rośliny na światło niebieskie. Jednym z najbardziej heliotropowych kwiatów jest słonecznik, który bardziej niż jakikolwiek inny kolor „podąża” za słońcem, szczególnie w młodym wieku, aż jego główka urosnie do dużych rozmiarów i stanie się zbyt ciężka, aby ją poruszyć (w tym czasie wszystkie jej siły skupiają się na dojrzewaniu nasion). W większym lub mniejszym stopniu prawie wszystkie kwiaty są heliotropami.
Niektóre rośliny obserwujące słońce nie są czystymi heliotropami: ich ruchy dobowe są inicjowane przez światło słoneczne i często trwają przez jakiś czas po jego zniknięciu.
Panuje powszechne błędne przekonanie, że słoneczniki „sięgają” w stronę słońca (heliotropizm). W rzeczywistości dojrzałe kwiaty słonecznika są zwykle zwrócone na wschód i nie poruszają się. Jednak pąki słonecznika (przed kwitnieniem) mają heliotropizm. W ciągu dnia zmieniają orientację ze wschodu na zachód.

Seria eksperymentów wykazała, że ​​ruch słoneczników odpowiada 24-godzinnemu rytmowi dobowemu. Naukowcy próbowali „oszukać” rośliny, sztucznie zmieniając czas ruchu źródła światła na 30 godzin. Jednak w tym przypadku słoneczniki poruszały się nierównomiernie, co miało wpływ na ich wzrost, przyrost biomasy i plon.

Wiadomo, że kwiatostany słonecznika w ciągu dnia obracają się za słońcem, a w nocy ponownie zmieniają swoje położenie, aby o świcie „spojrzeć” na wschód. Po zwiędnięciu słoneczniki przestają zwracać się w stronę słońca.

Naukowcy wyjaśniają, że ruch kwiatostanu słonecznika następuje z powodu nierównomiernego wzrostu rośliny. Jedna strona łodygi rośnie szybciej niż druga, powodując obracanie się kwiatostanu.

W innym eksperymencie naukowcy sztucznie ograniczyli ruch roślin. Część kwiatostanów podwiązywano tak, aby nie mogły się obracać, lub przekręcano doniczki tak, aby rośliny nie były skierowane rano w stronę słońca. Okazało się, że liście obu grup słoneczników były o 10% mniejsze niż u roślin podążających za słońcem.

Oprócz gromadzenia większej ilości biomasy słoneczniki zyskały jeszcze jedną zaletę: rośliny skierowane w stronę słońca są znacznie atrakcyjniejsze dla owadów. Rano pięć razy więcej pszczół przyleciało do kwiatów skierowanych na wschód.

„Pszczoły szaleją za roślinami skierowanymi na wschód, ignorując kwiaty skierowane na zachód” – mówi Stacy Harmer z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis. „Po słonecznej stronie rośliny nagrzewają się szybciej, a ciepłe kwiaty przyciągają więcej zapylaczy”.

Anna Chotejewa

Sekwencja Fibonacciego odkryta w kwiecie słonecznika

Według biologów duże kwiaty są jednym z najbardziej oczywistych i najpiękniejszych przejawów ciągu Fibonacciego. Ten ciąg liczb jest ciągiem liczb naturalnych, gdzie każda kolejna liczba jest równa sumie dwóch poprzednich. Sekwencja może wyglądać następująco: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…

Naukowcy odkryli, że nasiona ułożone są w dwa rzędy spiral, z których jeden biegnie zgodnie z ruchem wskazówek zegara, drugi przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Według naukowców w większości kwiatostanów słonecznika można znaleźć kombinację liczb zawartych w ciągu Fibonacciego - na przykład 34 i 55 lub 55 i 89. A jeśli masz przed sobą bardzo duży słonecznik, możesz policzyć 89 i 144 nasiona.

W 2012 roku Muzeum Nauki i Przemysłu w Manchesterze (Wielka Brytania) z okazji setnej rocznicy urodzin matematyka uruchomiło niezwykły projekt „Słoneczniki Turinga”, zapraszając wszystkich do uprawy słonecznika i przyniesienia go do muzeum (lub wyślij zdjęcie rośliny).

W ramach tego projektu zebraliśmy 657 fotografii, których obróbka i analiza zajęła prawie cztery lata. Ponieważ nasiona są zwykle wyraźnie widoczne w kwiatostanie słonecznika, naukowcom udało się policzyć ich liczbę i potwierdzić, że wzór Fibonacciego rzeczywiście jest widoczny w kwiatostanach.

Biolodzy nie są jeszcze w stanie zrozumieć mechanizmu stojącego za „przyleganiem” niektórych roślin do sekwencji numerycznych. Problem w tym, że rośliny nie zawsze wykazują ten wzór. W przypadku badanych kwiatów słonecznika u około 80% roślin stwierdzono układy nasion zgodne z ciągiem Fibonacciego. Pozostałe kwiatostany wykazywały bardziej złożone wzory.

Anna Chotejewa

Odniesienie

Brytyjski matematyk Alan Turing interesował się takimi wzorami już w pierwszej połowie ubiegłego wieku. Naukowiec zasłynął dzięki opracowaniu podczas II wojny światowej metody, która pomogła złamać kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. Ponadto Turing miał znaczący wpływ na rozwój informatyki i sztucznej inteligencji. Po wojnie naukowiec zainteresował się wzorami matematycznymi występującymi w roślinach.

MOSKWA, 5 sierpnia – RIA Nowosti. Słoneczniki mają niesamowitą zdolność ciągłego „patrzenia” na Słońce dzięki mutacji, która zmieniła działanie ich „wewnętrznego zegara” w taki sposób, że w niezwykle nietypowy sposób steruje on wzrostem jego komórek, powodując zakwitnięcie kwiatostanu w ciągu dnia obracają się ze wschodu na zachód” – czytamy w artykule opublikowanym w czasopiśmie Science.

„Fakt, że roślina ma pojęcie o tym, kiedy i gdzie wzejdzie Słońce, skłonił mnie do założenia, że ​​istnieje związek między „biozegarem” a łańcuchem białek i genów kontrolujących wzrost słoneczników fakt, że w ten sposób kwiat otrzymuje więcej światła, bardziej przyciąga to również pszczoły, ponieważ uwielbiają ciepłe powierzchnie” – powiedziała Stacey Harmer z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis (USA).

Opierając się na tym założeniu, Harmer i jej współpracownicy odkryli jedną z najstarszych i najciekawszych tajemnic botaniki, badając działanie tzw. rytmów dobowych, które kontrolują wszystkie procesy zachodzące wewnątrz komórek roślin i zwierząt w zależności od pory dnia. i ich wpływ na pracę oksyny, stymulatora wzrostu białek.

W tym celu autorzy artykułu wyhodowali kilka słoneczników, z których część zasadzono w laboratorium, w którym światło było stale włączone, a inne na zwykłym polu. Naukowcy umocowali część roślin w doniczkach w taki sposób, aby nie mogły obrócić się za Słońce, co pozwoliło im ocenić konsekwencje porzucenia takiej ewolucyjnej adaptacji.

Naukowcy odkryli, że słoneczniki z obrazu Van Gogha mają mutacje genoweJak wynika z artykułu opublikowanego przez naukowców z Uniwersytetu Georgia (USA) w czasopiśmie PLoS Genetics, słoneczniki przedstawione na serii obrazów Van Gogha noszą oznaki mutacji genowych.

W odkryciu zasad tego ruchu pomogła im genialna technika wymyślona przez jednego z autorów artykułu - biolodzy wzięli marker i zaznaczyli kilka punktów na łodydze słonecznika, co monitorowali za pomocą kamery wideo. Jeśli odległość między nimi uległa zmianie, oznaczało to, że łodyga kwiatowa rosła w miejscu narysowania tych punktów.

Jak wykazały obserwacje, „motorem” ruchu kwiatu był wewnętrzny zegar rośliny – zestaw światłoczułych białek i „połączonych” z nimi genów, które kontrolują różne procesy życiowe związane z nadejściem dnia, nocy, poranka i wieczór.

Jeśli długość dnia zmieni się sztucznie, słoneczniki stracą zdolność orientowania się w kierunku Słońca, nawet jeśli sztuczne źródło światła poruszało się po „niebie” w taki sam sposób, jak prawdziwa gwiazda. Miało to natychmiast negatywny wpływ na tempo wzrostu kwiatów, przyrost biomasy i rozwój nasion.

Pędy ogórków owijają się wokół winorośli dzięki komórkom „wiosennym”.Wąsy ogórka nabyły zdolność owijania się i przyczepiania do gałęzi drzew i winorośli w szklarni dzięki komórkom „sprężynowym” złożonym ze specjalnych włókien, które zwijają wąsy w spiralę, gdy komórki te „wysychają”, a następnie ściskają się – twierdzą biolodzy w artykule opublikowanych w czasopiśmie Science.

Znaczące „kropki” ujawniły dokładnie, jak do tego doszło – okazało się, że zegary te wpływają na ruch kwiatu na dwa sposoby: kontrolując tempo wzrostu oraz powodując, że jedna strona łodygi rośnie szybciej niż druga. Dzięki temu słonecznik stopniowo obraca się w ciągu dnia, podążając za Słońcem.

Ta cecha słonecznika może mieć jedną nieoczekiwaną korzyść ewolucyjną – Harmer i jej współpracownicy odkryli, że pszczoły lubią ciepłe kwiaty, szczególnie rano, a zwrócenie się w stronę słońca pomaga kwiatowi szybciej się nagrzać i przyciągnąć więcej zapylaczy.

Hagop Atamian/U.C. Davisa

Amerykańscy naukowcy odkryli, jakie mechanizmy odpowiadają za orientację słonecznika oleistego ( Helianthus annuus) na Słońcu i jakie ma to znaczenie ewolucyjne. Okazało się, że zdolność do obracania się pod wpływem światła słonecznego (heliotropizm) jest powiązana ze skoordynowaną pracą mechanizmów światłoczułych i rytmami dobowymi rośliny. Wyniki prac opublikowano w czasopiśmie Nauka.

W ciągu dnia młode słoneczniki kierują się za Słońcem ze wschodu na zachód, a nocą z powrotem, by rano ponownie spotkać się ze światłem słonecznym. Kwitnące rośliny zatrzymują ten ruch i zawsze są zwrócone na wschód. Aby zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, naukowcy z uniwersytetów w Kalifornii i Wirginii przeprowadzili serię eksperymentów w terenie i w pomieszczeniach zamkniętych.

W pierwszym etapie prac sztucznie umocowali część eksperymentalnych słoneczników, uniemożliwiając im podążanie za Słońcem. Całkowita biomasa i powierzchnia liści takich roślin okazała się średnio o 10 procent mniejsza niż tych uprawianych bez ograniczeń. Dlatego odwrócenie się za Słońce jest konieczne dla młodych roślin w celu intensywniejszego wzrostu.

Odwrotny zwrot w kierunku wschodnim w nocy wskazuje, że w proces ten zaangażowane są mechanizmy regulacji rytmu dobowego. Naukowcy potwierdzili to, przenosząc słoneczniki z pola do pomieszczenia o stałym oświetleniu (rośliny obracały się jeszcze przez kilka dni) i narzucając im sztuczny, 30-godzinny cykl oświetlenia (zakłócany był rytm rotacji roślin, powrót do normalny z cyklem 24-godzinnym).

Słoneczniki nie mają poduszek liściowych - specjalnych narządów motorycznych, które u niektórych gatunków roślin zapewniają heliotropizm. Biorąc pod uwagę, że amplituda ruchów słonecznika maleje w miarę jego wzrostu, aż do całkowitego jego braku u dojrzałych roślin, naukowcy zasugerowali, że obrót słonecznika za Słońcem zapewnia nierównomierne wydłużanie łodygi w ciągu dnia. Eksperymenty z roślinami pozbawionymi gibereliny, hormonu wzrostu, a także badania aktywności genów po zachodniej i wschodniej stronie łodygi potwierdziły tę hipotezę. Ponadto okazało się, że wzrost zachodniej strony pędu, który jest bardziej intensywny w nocy, następuje „domyślnie”, natomiast niezbędny w ciągu dnia wzrost strony wschodniej regulowany jest przez światłoczułe mechanizmy (w szczególności redystrybucja hormonu auksyny pod wpływem fototropin).


Zmiany temperatury kwiatów w ciągu dnia

Evan Brown/Uniwersytet Wirginii


Kiedy słonecznik przestaje rosnąć i kwitnie, mechanizmy dobowe i wykrywające światło tracą na znaczeniu, pozostawiając roślinę zorientowaną na wschód. Zwracając część eksperymentalnych słoneczników na zachód, naukowcy nabrali przekonania, że ​​owady zapylające praktycznie nie są zainteresowane takimi roślinami, w przeciwieństwie do tych zwróconych na wschód. Całodobowa rejestracja temperatury wykazała, że ​​kwiaty skierowane na wschód nagrzewają się znacznie lepiej i szybciej, wabiąc owady. Kiedy kwiaty zwrócone na zachód zostały sztucznie podgrzane, zainteresowanie zapylaczy powróciło.

Zatem obroty młodych słoneczników za Słońcem zapewniają wspólne działanie mechanizmów dobowych i światłoczułych, służą one intensywnemu wzrostowi biomasy. Orientacja dorosłych roślin na wschód jest konieczna do ich ocieplenia, co przyciąga owady zapylające.

Dlaczego rośliny zwracają się w stronę światła?


Jeśli obserwujesz słonecznik w ciągu dnia, możesz zobaczyć, jak się obraca w odpowiedzi na ruch słońca.

W zasadzie nie ma w tym nic dziwnego, rośliny potrzebują światła słonecznego bezpośrednio do swojego życia.

Kiedy jednak na lekcjach biologii omawiamy strukturę korzeni, łodyg i liści, nigdzie nie jest powiedziane o ruchu roślin.

Jakie mechanizmy zmieniają rośliny?

Karol i Franciszek Darwinowie przeprowadzili kilka eksperymentów dostępnych dla każdego ucznia: nałożyli na wierzchołki sadzonek odporne na światło czapeczki i liście roślin przestały zwracać się w stronę światła. Wniosek został wyciągnięty w następujący sposób: jeśli sadzonki są oświetlone z boku, to część bodźca przekazywana jest z ich górnej części do dolnej, powodując jej wygięcie. Dlatego jeśli szczyt jest zacieniony, sygnał nie dociera, a liście nie zwracają się w stronę światła.

Faktem jest, że tego, czego uczą w szkole na biologii, to najbardziej podstawowe, najbardziej podstawowe pojęcia.

Życie roślin jest znacznie bardziej złożone i interesujące

Jak się okazało, hormony nie tylko w organizmach zwierzęcych. Rośliny również zawierają te substancje, tylko własne, roślinne. fitohormony .

Rośliny zwracają się w stronę światła dzięki fitohormonom – substancjom organicznym, które wrażliwy na światło.

Niektóre tkanki roślinne są dość wrażliwe na uwalnianie tych substancji i reagują ruchem - zwracając się w stronę słońca.

Należy zaznaczyć, że fitohormony nie tylko kierują roślinę w stronę światła, ale kontrolują cały cykl życiowy organizmu.

Wzrost, kształt ciała rośliny, interakcja roślin między sobą i z organizmami symbiotycznymi, zapylanie, zapłodnienie, powstawanie nasion i owoców - wszystkie te procesy są z konieczności regulowane przez hormony.

Mechanizm tego działania jest bardzo podobny do procesów regulacji humoralnej w organizmach zwierzęcych. Jednak bardzo niewiele zbadano.

W jakiś sposób ludzie przyzwyczaili się do poglądu, że coś, co nie biegnie ani nie skacze, nie zasługuje na dokładne zbadanie. Choć trzeba przyznać, że w ciągu ostatnich kilku lat sytuacja zaczęła się zmieniać i ludzie zaczęli zwracać większą uwagę na organizmy, bez których ludzka egzystencja nie jest możliwa.

Proces przebiega mniej więcej w następujący sposób:

  • Rośliny mają komórki receptorowe
  • Receptory wchodzą w interakcję z uwolnionym hormonem i przekazują informacje wewnątrz komórki
  • W jakiś sposób sygnał ten dociera do genów i je aktywuje
  • Aktywacja genu uwalnia pewne enzymy, które stymulują ruch roślin

To, co rozważaliśmy, jest jednym z wielu przejawów życiowej aktywności organizmu roślinnego pod wpływem hormonów. Takich procesów jest sporo, wszystkie są interesujące do zbadania i bardziej szczegółowego rozważenia.

Działanie konkretnego fitohormonu zależy od poziomu innych hormonów i wielu innych czynników. Aby wyjaśnić pełne spektrum działania każdego fitohormonu, szczegóły metabolizmu i interakcji fitohormonów, należy jeszcze przeprowadzić liczne i dogłębne badania.

Kiedyś zapytałam znaną mi pięcioletnią dziewczynkę: „Dlaczego rośliny zwracają się w stronę światła?” Odpowiedział mi: „bo kiedy patrzysz na słońce, uśmiechasz się! Rośliny chcą dobrego nastroju! »

Miej dobry nastrój! 🙂



Wesprzyj projekt - udostępnij link, dziękujemy!
Przeczytaj także
Ojcowie Święci o czytaniu ksiąg duchowych Przeczytaj dzieła Ojców Świętych Ojcowie Święci o czytaniu ksiąg duchowych Przeczytaj dzieła Ojców Świętych Ananas z krewetkami Składniki na krewetki z ananasem Ananas z krewetkami Składniki na krewetki z ananasem Wątróbka rybna Katran, jak gotować Wątróbka rybna Katran, jak gotować