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追踪阳光的日常舞蹈比我们大多数人实现n0646的更令人迷人

生物 2021-09-25 00:09:31

通过格雷戈里摩尔,这对谈话来说是Heliotropium arborescens,以其点解冻的命名

他们在一个世纪以前在花园中很受欢迎,但已经偏离了因为它们可以是有毒和杂草

信用:班塞克当我还是个孩子的时候,我的后院在昆士兰州盒子(Lophostemon Confertus)感兴趣

我注意到它的叶子垂直垂直夏季午餐,在下一个morni,或多或少是水平的ng

这一个解冻镜的一个例子,字面上意味着与太阳相比移动

我们可以最清楚地看到它,因为春天到达和各种物种爆发成花 - 你甚至可能会得到这种感觉当他们移动时,有些花儿正在观看你

我们中的许多人可能首先通过观看恰当地命名向日葵的巨大黄色和黑色的开花头来了解家庭,幼儿园或小学。长大

这些花卉跟踪太阳的过程温暖且阳光明媚,春季或夏季

有时他们会从早上到晚上近180°的弧线

所以随着阳光灿烂的日子和鲜花本赛季的鲜花,让我们来看看这种现象是如此有趣的原因

跟踪Suna Number开花物种的机制展示了山葵,包括高山毛茛属植物,北极罂粟花,苜蓿,大豆和许多雏菊型物种

那么为什么他们这样做?鲜花真的在广告游戏中,并将做任何他们可以用来吸引合适的粉丝器,如他们所能有效,有效地有效地

有几种可能的原因,为什么跟踪太阳可能已经进化以实现更成功的授粉

飞陷阱对点解冻有点类似的力学

信用:镂空通过跟踪太阳,鲜花吸收更多的太阳辐射,因此保持温暖

更温暖的温度适合或甚至更加活跃的昆虫粉碎机当它们具有更高的体温

最佳的花朵温暖,也可以提高花粉发育和萌发,导致施肥率高,种子更多

所以,花很清楚地移动

[但是怎么样?对于许多点解冻性开花物种,有一层特殊的细胞,称为脉搏层,刚刚在花头下方

这些细胞以受控的方式泵送其细胞膜的水,使细胞可以像气球一样完全泵出来或变空,并且松弛

这些细胞的变化允许花头移动

当来自相邻植物细胞的钾移动到脉冲,水的细胞中时遵循和细胞膨胀

当它们将钾移出细胞时,它们变得易于flaccid

这些钾泵参与了植物运动的许多其他方面,呢?

这个包括气孔(微小调节叶孔径)的开启和关闭,含羞草叶子的快速运动,或关闭afLy Trap

信用:亚伦负担/拆卸但向日葵舞蹈不同于2016年,科学家发现了点解压缩的例子 - 向日葵 - 向日葵 - 具有不同的移动方式

他们发现了向日葵运动由于开花茎的相对侧显着不同的生长速率

在东方侧,细胞在白天迅速生长并伸长,这慢慢推动花朵,在日光时光随时将西方朝向西方。逐渐沿着太阳

在夜间,西侧细胞更快地生长和伸长,这将花朵推回到东边的夜晚

然后为整个过程开始朝向东方的速度再次在黎明下一个d每天重复,直到花朵停止生长和运动停止

虽然很多人都意识到花朵中的点击饮料,但叶子的点极运动不太常见或已知

植物不一定有黑卵叶,反之亦然

点击率为响应高度特定的环境条件而发展,影响花的因素可以与影响叶片的因素不同

昆士兰箱的叶子, Lophostemon Confertus追踪Sun

的信用:Krzysztof Ziarnek,Kenraiz / Wikimedia Commons,CC By-Sa,鲜花都是关于授粉和种子制作

对于LeAves,它是为了最大化光合作用,避免在炎热的一天过热,甚至减少苛刻和干旱条件下的水损失

一些物种,如昆士兰州盒子,安排他们的叶子,所以它们有点水平早上,捕获可用阳光的全部价值

但是也存在叶子在一天中垂直于太阳对齐以尽量减少热损伤的风险

植物动力很容易将植物想象为静态生物

当然,他们是永远的改变,回应他们的环境和生长

他们以自己的方式动态,我们倾向于假设当他们改变时,它将以非常缓慢和稳定的节奏

点解冻显示我们这不是必然是案例

日常改变的植物可以有点不令人尚不安,因为我们感知一个变化,但可能不知道导致我们的不安

至关重要,我仍然保持警惕在那些昆士兰州盒

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