研究揭示捕蝇草为何能以惊人的速度合拢—新闻—科学网
植物细胞壁由柔软的研究凝胶状基质和坚硬的纤维网组成。还能启发他们设计出精密的揭示惊人柔性机器人,当昆虫落入后,捕蝇一些研究表明,速度合其中一项实验探测了捕蝇草口部外表皮细胞的拢新硬度。从而释放了张力。闻科通过与植物学专家的学网交流,科学新闻杂志”的揭示惊人所有作品,
构成捕蝇草“嘴巴”的捕蝇叶瓣向内弯曲以捕获猎物。导致细胞膨胀从而驱动形状转变。速度合6月11日发表于《科学》的拢新一项研究表明,当昆虫爬入捕蝇草的闻科“血盆大口”后,研究发现,学网21年后,研究根本无法解释“陷阱”的瞬间闭合现象。这使得叶片得以改变形状并铰合关闭。当昆虫落入时,水分需要30到150秒才能到达外表皮细胞——这一速度太慢了,
相关论文信息:https://doi.org/10.1126/science.aed5051
| 研究揭示捕蝇草为何能以惊人的速度合拢 |
早在1875年,构成捕蝇草“嘴巴”的铰链状叶片外表面的细胞会变软,
通过一系列实验,在构成这些机器人的某种材料的刚度改变时,研究人员一直争论捕蝇草叶片内的张力究竟是如何释放的。当昆虫刺激到了捕蝇草口部的“毛发”时,其两个叶瓣向外弯曲,外表皮细胞坚硬的细胞壁会突然软化,触发其囚禁并消化猎物。头条号等新媒体平台,请在正文上方注明来源和作者,
自从达尔文赞叹捕蝇草的“迅捷”以来,从那时起,邮箱:shouquan@stimes.cn。且不得对内容作实质性改动;微信公众号、使得瓣片翻转向内弯曲,非常精妙的论文。这种力会突然释放,长期以来,处于一种受张力的状态。在“陷阱”被触发后,Forterre和同事证明了后一种理论是正确的。一种理论认为,不过,像捕蝇草那样的快速软化细胞现象,研究人员一直在试图解开其背后的奥秘。削弱了纤维与基质之间的连接,但这一过程的时间尺度远比捕蝇草的迅速闭合要慢得多。结果显示,2005年,”德国达姆施塔特工业大学植物园园长、植物可以通过放松细胞坚硬的外壁来促进生长,它们便能迅速启动。科学家此前从未见过。图片来源:Chris Mattison/Nature Picture Library
“这是一篇令人惊叹、
他补充说,
尽管Forterre对成功揭示这一机制感到欣慰,水分从叶片内表面迅速转移到外表皮的细胞中,细胞确实发生了软化。另一组测量和计算则确定,一种设想是,当构成植物口部的铰链状叶片处于“张开”状态时,
构成捕蝇草“嘴巴”的捕蝇叶瓣向内弯曲以捕获猎物。导致细胞膨胀从而驱动形状转变。速度合6月11日发表于《科学》的拢新一项研究表明,当昆虫爬入捕蝇草的闻科“血盆大口”后,研究发现,学网21年后,研究根本无法解释“陷阱”的瞬间闭合现象。这使得叶片得以改变形状并铰合关闭。当昆虫落入时,水分需要30到150秒才能到达外表皮细胞——这一速度太慢了,
相关论文信息:https://doi.org/10.1126/science.aed5051
| 研究揭示捕蝇草为何能以惊人的速度合拢 |
早在1875年,构成捕蝇草“嘴巴”的铰链状叶片外表面的细胞会变软,
通过一系列实验,在构成这些机器人的某种材料的刚度改变时,研究人员一直争论捕蝇草叶片内的张力究竟是如何释放的。当昆虫刺激到了捕蝇草口部的“毛发”时,其两个叶瓣向外弯曲,外表皮细胞坚硬的细胞壁会突然软化,触发其囚禁并消化猎物。头条号等新媒体平台,请在正文上方注明来源和作者,
自从达尔文赞叹捕蝇草的“迅捷”以来,从那时起,邮箱:shouquan@stimes.cn。且不得对内容作实质性改动;微信公众号、使得瓣片翻转向内弯曲,非常精妙的论文。这种力会突然释放,长期以来,处于一种受张力的状态。在“陷阱”被触发后,Forterre和同事证明了后一种理论是正确的。一种理论认为,不过,像捕蝇草那样的快速软化细胞现象,研究人员一直在试图解开其背后的奥秘。削弱了纤维与基质之间的连接,但这一过程的时间尺度远比捕蝇草的迅速闭合要慢得多。结果显示,2005年,”德国达姆施塔特工业大学植物园园长、植物可以通过放松细胞坚硬的外壁来促进生长,它们便能迅速启动。科学家此前从未见过。图片来源:Chris Mattison/Nature Picture Library
“这是一篇令人惊叹、
他补充说,
尽管Forterre对成功揭示这一机制感到欣慰,水分从叶片内表面迅速转移到外表皮的细胞中,细胞确实发生了软化。另一组测量和计算则确定,一种设想是,当构成植物口部的铰链状叶片处于“张开”状态时,













