급속식물의 이동

Rapid plant movement
금성 플라이트랩은 빠른 움직임을 할 수 있는 아주 작은 식물군 중 하나이다.

급속한 식물 이동은 매우 짧은 기간 동안, 보통 1초 미만 동안 발생하는 식물 구조에서의 이동을 포함한다.예를 들어, 금성 플라이트랩은 약 100밀리초 안에 덫을 닫는다.[1]도그우드 뭉치베리은 0.5밀리초도 안 되는 시간에 꽃잎을 열고 꽃가루를 발사한다.이 기록은 현재 흰 뽕나무에 의해 유지되고 있는데, 꽃가루가 소리의 절반 속도를 초과하는 속도에서 꽃가루가 스탬프(식물의 움직임에 대한 이론적 물리적 한계치 부근)로 증식되기 때문에 25마이크로초가 걸린다.[2]

이러한 급속한 식물의 움직임은 열대성이라고 불리는 식물의 더 흔하지만 훨씬 더 느린 "성장 운동"과는 다르다.열대성에는 식물의 물리적, 영구적인 변경을 초래하는 움직임이 포함되며, 빠른 식물 이동은 대개 되돌릴 수 있거나 짧은 시간 동안 발생한다.

이러한 빠른 움직임을 달성하기 위해 식물들이 사용하는 메커니즘은 다양하다.스파그넘 이끼의 폭발적 포자 분산 기술과 같은 매우 빠른 움직임은 탈수증을 통해 내부 압력이 증가하여 포자가 갑자기 위로 올라가거나 곤충의 수분작용에 의해 "꽃"개방을 빠르게 열게 하는 것을 포함할 수 있다.곤충의 움직임의 기계적 자극이 식물 조직 내에서 전기 작용 전위와 탄성 에너지를 방출하는 포식성 식물에서도 빠른 움직임이 증명될 수 있다.이 방출은 비너스 플라이트랩의 닫힘, 태양 잎의 컬링, 방광의 트랩도어 작용과 흡인에서 볼 수 있다.[3]미모사 푸디카 잎의 접힘과 같은 느린 움직임은 되돌릴 수 있지만, 식물 조직[4] 내 수압의 급격한 또는 불균일한 변화에 의존할 수 있다. 이 과정은 세포 내외의 이온의 변동과 이온 유량에 대한 물의 삼투학적 반응에 의해 제어된다.[5]

1880년 찰스 다윈은 죽기 전 그의 두 번째에서 마지막 작품인 '식물에서의 운동의 힘'을 출간했다.

먹이를 잡아먹는 식물

잎과 전단을 움직이는 식물

촉각(Thigmonasty)과 같은 기계적 자극에 반응하여 잎이나 전단을 빠르게 움직일 수 있는 식물:

미모사 푸디카 잎은 만진 후 닫힌다.

잎이나 전단을 육안으로 감지할 수 있을 만큼 빠른 속도로 움직이는 식물:

빠른 이동에 의해 씨앗이나 꽃가루를 퍼뜨리는 식물

참고 항목

참조

  1. ^ 포테르, Y, J.M. 스코트하임, J. 두마이스 & L. 마하데반 2005. "How the Venus flytrap snaps" (PDF).(318KB)네이처433: 421–425. 도이:10.1038/네이처03185
  2. ^ a b 테일러, P.E., G. 카드, J. 하우스, M. H. 디킨슨 & R.C.2006년.흰 뽕나무의 고속 꽃가루 방류, Morus alba L.성 식물 생식 19-1: 19–24. doi:10.1007/s00497-005-0018-9
  3. ^ Poppinga, Simon; Weisskopf, Carmen; Westermeier, Anna Sophia; Masselter, Tom; Speck, Thomas (2016-01-01). "Fastest predators in the plant kingdom: functional morphology and biomechanics of suction traps found in the largest genus of carnivorous plants". AoB PLANTS. 8: plv140. doi:10.1093/aobpla/plv140. PMC 4717191. PMID 26602984.
  4. ^ Martone, Patrick T.; Boller, Michael; Burgert, Ingo; Dumais, Jacques; Edwards, Joan; Mach, Katharine; Rowe, Nick; Rueggeberg, Markus; Seidel, Robin (2010-11-01). "Mechanics without Muscle: Biomechanical Inspiration from the Plant World". Integrative and Comparative Biology. 50 (5): 888–907. doi:10.1093/icb/icq122. ISSN 1540-7063. PMID 21558248.
  5. ^ Forterre, Yoël (2013-11-01). "Slow, fast and furious: understanding the physics of plant movements". Journal of Experimental Botany. 64 (15): 4745–4760. doi:10.1093/jxb/ert230. ISSN 0022-0957. PMID 23913956.
  6. ^ JSTOR 글로벌 플랜트 컴파일:에스키노메네 아메리카나
  7. ^ JSTOR 글로벌 플랜트 컴파일:에스키노메네 데이토니이
  8. ^ 미주리 식물원:칼람볼라
  9. ^ JSTOR 글로벌 플랜트 컴파일:바이오스피엄 아비시니쿰
  10. ^ JSTOR 글로벌 플랜트 컴파일:비오피툼헬레나과
  11. ^ JSTOR 글로벌 플랜트:비오피툼 피터시아누스
  12. ^ JSTOR 글로벌 플랜트 컴파일:비오피툼 재선충티
  13. ^ a b The Gardens's Bulletin Singapore 49(1) (1997년)
  14. ^ Tony D. Auld (1996). "Ecology of the Fabaceae in the Sydney region: fire, ants and the soil seedbank" (PDF). Cunninghamia. 4 (4): 531–551.
  15. ^ Matt Lavin (2001). "Fabaceae". Macmillan Reference USA.
  16. ^ "Marantaceae in Flora of North America @". Efloras.org. Retrieved 2011-07-18.
  17. ^ Lopophora 블로그:지그모티안성 스텐스