Glob (science news, новости науки)
1.46K subscribers
454 photos
6 videos
40 files
899 links
Избранные статьи, видео и подкасты о физике, биологии, космосе
@globchan

По всем вопросам писать @twentydraft

P.S.
Часть тегов честно сжижена отсюда vk.com/advanced_biologist
Download Telegram
Как всегда прекрасная статья от #batrachospermum

Многим известна чудесная способность мимозы стыдливой (Mimosa pudica) складывать листики в ответ на вторжение в ее личное пространство. Конечно, реакция эта вовсе не означает, что ей стыдно, скорее таким образом она «группируется» для защиты. А маньяк, который преследует растения в видеоролике, довольно изобретателен в своих атаках: то он нежен, то агрессивен, то дружески щипает мимозу, то вражески поджигает. Только пусть не думает, что это все сойдет ему с рук. Мимоза его запомнит и отомстит, насмерть завоняв.


По-научному движения органов растения в ответ на прикосновение называются тигмонастией. То же слово используется, когда заходит речь об обвивании какой-нибудь лозой предмета, который попадается ей на пути. Механизм этих настических движений основан на изменении тургорного давления в растительных клетках, а вот как возникла тигмонастия и зачем – тут можно строить разные догадки. То ли таким образом растение привыкло защищаться от дождя, то ли сбрасывать насекомых-вредителей. А может, своими движениями оно хочет напугать травоядную тварь, посмевшую к ней прикоснуться? Хочешь листик слопать – а он движется, будто животное! Больше не хочешь.

Различают и другие настии в зависимости от стимула – так, стыдливой мимозе свойственны сейсмонастия (ответ на сотрясение и вибрации) и термонастия (ответ на изменение температуры). Однажды биолог Моника Гальяно из Университета Западной Австралии настолько измотала 56 мимоз сейсмонастиями, что некоторые из них продемонстрировали то, что применительно к животным мы назвали бы памятью. Горшки с мимозами устанавливались в специальный девайс, позволявший быстро опускать растения на 15 см вдоль вертикальной рейки, приземляя в мягкий пенистый субстрат, смягчающий посадку и предотвращающий подпрыгивания. Каждое из них опускалось 60 раз с интервалами в 5 секунд. Скорость опусканий была достаточной, чтобы вызвать защитную реакцию, и все растения стабильно ее демонстрировали. Но в какой-то момент – некоторые уже после четырех, пяти и шести падений – мимозы вдруг перестали складывать листики, словно поняли, что никакой угрозы в данных упражнениях нет.

#биология #мимоза #растения
https://telegra.ph/Stydlivaya-mimoza-zapominaet-opuskaniya-i-besstydno-bzdit-01-28
Дэн Карлсон служил в Демилитаризованной зоне Кореи в начале 1960-х и однажды увидел, как одна женщина специально покалечила своего ребенка, чтобы получать субсидию на еду. Под впечатлением от этого ужаса, вернувшись домой, Карлсон поступил в Миннесотский университет (США) и нацелился открыть способ повысить урожайность растений, чтобы искоренить проблему голода.

Решение он придумал достаточно необычное. Карлсон отстаивал идею «зеленой музыки», которая звучит похоже на звуки природы, такие как пение птиц и стрекот сверчков, и содержит частоты, стимулирующие бурный рост растений. Он утверждал, что если растению дать послушать синтезированную песню пичужки, то устьица на его листьях расширяются, что усиливает газообмен и способствует фотосинтезу, то есть производству биомассы. Некоторые его последователи даже предположили, что именно птицы запускают весну своим пением, пробуждая растения от спячки.

В 1985 году Карлсон запатентовал и стал продавать фермерам «аудиоудобрение» под названием Sonic Bloom – этакий микс из музыки нью-эйдж и звуков природы. С его помощью Карлсону якобы удалось вырастить 390-метрового малыша Gynura aurantiaca – обычно это комнатное растение не превышает полуметра. «Мы применяем Sonic Bloom для выращивания кукурузы – ну и высоченная она у нас получается!» – говорит Дэн Карлсон-младший, сын изобретателя, скончавшегося в 2012 году. «А еще мы выращиваем с ним коноплю, – добавляет он, подмигивая. – Без него растения не очень хорошо растут. И выглядят немножко грустными».

#биология #растения
https://telegra.ph/Est-li-u-rastenij-sluh-03-05
Взаимовыгодное сотрудничество — мутуализм — сейчас часто рассматривается специалистами по коэволюции как один из основных механизмов усложнения и поддержания устойчивости экосистем. Здесь уместно вспомнить симбиоз высших растений с грибами (микориза) и азотфиксирующими бактериями, во многом определивший саму возможность успешного заселения суши, и огромное количество животных, переваривающих пищу с участием простейших и бактерий. Не такой тесный (его сейчас называют симбиотическим), как в приведенных выше примерах, мутуализм растений и опылителей, а также растений и распространяющих семена животных также весьма важен для функционирования экосистем. В конце концов, митохондрии и хлоропласты, необходимые для развития сложных многоклеточных организмов, суть потомки бактерий, окончательно утратившие способность к свободной жизни и ставшие органеллами.

Ботаники из Мюнхенского университета изучили эволюцию симбиоза между муравьями и мирмекофильными растениями из группы Гиднофитовых, образующих специальные разрастания тканей — домации, в которых селятся эти насекомые, предоставляя взамен хозяевам питательные вещества. Это взаимовыгодное сотрудничество, как оказалось, является исходным для этой группы растений, но в ходе эволюции несколько раз утрачивалось. Результаты исследования подтвердили несколько существовавших теоретических предсказаний. Во-первых, возврат к несимбиотической жизни происходит только у неспециализированных растений, не развивших строгой связи с конкретным видом муравьев. Во-вторых, утрата симбиоза происходит в условиях низкого обилия партнеров-муравьев, а не за счет утраты потребности в нем. В-третьих, после утраты связи с муравьями ускоряется морфологическая эволюция домациев, освобожденных от действия стабилизирующего отбора, сохраняющего их у симбиотических видов.

#биология #насекомые #растения #симбиоз
https://telegra.ph/Izucheny-prichiny-i-sledstviya-utraty-simbioza-muravev-i-rastenij-04-29
Семь небольших цветков диаметром от 3,5 до 5 миллиметров обнаружили в образцах янтаря, найденных на севере Мьянмы. Исследовав цветы с помощью микроскопа, ученые пришли к выводу: им удалось отыскать растение ранее неизвестного вида. Вид получил название Tropidogyne pentaptera.

Анализ уран-свинцовым методом радиоизотопного датирования позволил установить возраст цветов: около 98.8 миллионов лет ± 0.62 миллиона лет. Этот период — граница альбского и сеноманского ярусов мелового периода. Климат планеты тогда был относительно теплым по сравнению с похолоданиями, вызванными аноксическими событиями, случившимися около 120 и 93 миллионов лет назад. Современниками найденных цветов были в том числе и динозавры, например восьмиметровые травоядные муттабурразавры (Muttaburrasaurus).

#биология #палеонтология #цветы #растения #окаменелости #ископаемые #янтарь
https://naked-science.ru/article/sci/obnaruzheny-okamenevshie-v-yantare
Как правило, растения – существа медленные. Подсолнух поворачивается за солнцем в течение целого дня, цветочки закрываются весь вечер, а лиана оплетает ваше тело в кровати всю ночь. Чтобы наблюдать такие движения, нужно иметь дьявольское терпение и усидчивость – проще поставить камеру и сделать таймлапс. Но есть и более быстрые движения: венерина мухоловка захлопывает свою ловушку весьма шустро, стыдливая мимоза складывает листики торопливо, а стреляющий семенами бешеный огурец вообще реактивный. Еще одно, неизвестное прежде движение ученые открыли недавно в Коста-Рике у растения Heliconia wagneriana.

#биология #растения
https://telegra.ph/Gelikoniya-chmokaet-kolibri-vyprygivayushchimi-tychinkami-02-24
Лето уже два месяца как кончилось, но это не повод грустить, поэтому вот вам новость, которая объединяет в себе и одуванчики, и лазеры, и аэродинамику!

Команда учёных из Эдинбургского университета запускала пушинки одуванчика в аэродинамической трубе и подсвечивала сбоку лазером, что позволило наблюдать пылинки в воздухе, а значит и потоки воздуха. С помощью этой установки удалось выяснить, почему семена одуванчика долго парят в воздухе, дольше, чем должны парить парашуты аналогичного размера.

Оказалось, что над верхушкой пушинки формируется воздушный бублик, похожий на тот, что поддерживает форму дымового кольца. По сути, и в полёте пушинки оказываются подвешены за такие кольцевые вихри, что позволяет им так долго удерживаться в воздухе. Чем-то похоже на серфинг, только волны кольцевые.

Учёные не остановились на пассивном наблюдении и соорудили искусственные пушинки, постаравшись воспроизвести эффект. В результате выяснилось, что большую роль играет количество нитей(паппусов) на верхушке пушинки. Неудивительно, что наиболее эффективное для парения число паппусов в искусственных пушинках совпало с количеством нитей у настоящих одуванчиковых семянок.

#биология #физика #эксперименты #моделирование #растения #адаптация #простые_волшебные_вещи
https://nplus1.ru/news/2018/10/18/dandelionfly