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含羞草多次触碰为什么不会闭合了(含羞草为什么一触碰就会合拢)

古代四大美女,沉鱼、落雁、闭月、羞花,其中的羞花讲的就是杨贵妃和含羞草的故事;

故事大概是这样,杨玉环在深宫之中对着花儿诉说思乡之苦:“花儿你年年都会盛开,可我何时能有出头之日呀?”说着伸手摸了一下这植物,只见那植物的叶子都收了起来,有些枝叶还垂了下来,就像害羞的姑娘低下了头。

这情形恰好被一位宫娥看到,大概这宫娥是个马屁精,逢人就说主子的美貌让花儿自惭形秽,把花儿都比下去了,于是这知名度果然就被炒作起来了,加上杨玉环本身是很有才华的,被皇帝挖掘后,十分得宠,终成一代大明星。

当然这种没法考证的故事一般都是意淫来的。

最早出现羞花这个意思的,可能是诗仙李白的一首诗《西施》,也叫《咏苎萝山》,有句”秀色掩古今,荷花羞玉颜“,这首诗显然是形容西施的,不知道后人怎么给安排到杨玉环头上了。

话说回来,含羞草为什么会害羞呢?

这就涉及到了叶片的运动机制了,这个问题可以说是植物未解生命之谜的典范,很多人都为之着迷,但可以说到现在还没有完全弄明白。

我们知道,动物对外界 *** 的感知和反应一般是快速的,绝大多数动物是依靠肌肉来运动的,而肌肉运动感应的基础是电化学信号,利用ATP水解释放出的能量,使肌细胞中粗肌丝和细肌丝彼此滑动产生肌肉收缩。

不过只有肌肉显然不行,没有支点的木棍不叫杠杆,肌肉必须搭配骨骼才算正确的出装。

与动物的快速运动不同,植物大部分时间是在缓慢运动,除了个别的植物,成熟后会把种子射出来,比如豌豆荚

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含羞草的运动可分为两种,一种是快速的感震性运动,一种是慢速的感夜性运动。

其中,感震性运动包括叶羽的闭合运动和叶柄的弯曲运动。

轻微调戏,叶羽依次闭合。

如果含羞草的叶羽收缩伴随着叶柄向下弯曲,那必然是受到了太过猛烈的 *** 。

对于植物来说害羞一下算是非常剧烈的运动了,每次动完就要恢复半小时左右,才能重新被 *** ,觉得这半小时应该叫不应期吧......

有些人调戏含羞草的时候发现它不太敏感,以为这种含羞草脸皮比较厚,不够娇羞。殊不知人家也很冤枉呀,也许是你给它的的水分不够,细胞中的液泡无法充满水分,叶枕处压力不够,所以压根硬不起来嘛。

不但机械、温度、光照、化学物质、电流等各种方式都能被它们感应到并且作出反应,更神奇的是它们还能感知地震,这个厉害了。

我们都知道很多动物能够预测地震,其实许多植物也可以,地震前植物的生物电位常常是异常的,有些会表现出异常的变化,比如含羞草在地震前的异常反应就是晚上把叶子张开,白天把叶子闭合起来,跟平时反着来。

感夜性运动是指叶羽在白天张开和晚上闭合的昼夜周期性运动,感夜性运动在豆科植物中普遍存在,比如下面这三种。

从左到右依次为决明、叶下珠、含羞草

不管是感震性运动还是感夜性运动,都跟叶枕密切相关。在叶柄基部、叶柄与羽枝交界处以及复叶的小叶基部,这三处都有膨大的部分,像人的枕头一样,叫做叶枕。

叶枕才是含羞草的运动器官,它的调节机制也是最好玩儿的。

无尾三角符号为叶枕,有尾三角符号为叶柄

叶枕的中心有一个大的维管束,维管束四周充满着贮水薄壁组织,组织中的每个薄壁细胞都有一个大液泡,在细胞膜内外渗透压的调解下,液泡中的水分就会挤压细胞壁,使叶枕保持压力,也叫膨压,这样叶片和叶柄就能挺立起来。

叶枕对 *** 的反应最为敏感,叶子一旦受到 *** , *** 立即会传到叶羽根部的三级叶枕,引起两个小叶片闭合起来。如果 *** 大一些,不仅可以传到叶柄与羽枝交界处的次级叶枕,而且很快传到叶柄基部的初级叶枕,整个叶柄就下垂了。

研究表明含羞草叶片对 *** 的响应时间约为2秒,叶片的恢复时间为10至12分钟,叶柄的恢复时间为20分钟,信号向邻近结构的传输速度可达0.8cm/s,比捕蝇草慢多了。

关于叶枕的调节方式有很多假说。

接下来我就大概总结一下,有哪些说法。

1、上智大学的田宫彻等人通过核磁共振技术发现,当外界 *** 传到含羞草的叶枕时,水分从叶枕的下半部分转移到了叶枕上半部分,这涉及植物快速的水分再分配机制。

2、上智大学的龟山和久等人把动物的研究结果迁移到植物体上面,获得了不错的收获。动物体内酪氨酸磷酸化在调节生长、分化和癌变等途径起着开关的作用,他们猜测植物的运动也应该有酪氨酸磷酸化的参与,这种方法我称之为”乾坤大挪移“法。

他们用免疫印记和双向电泳等技术,果然发现了含羞草运动时肌动蛋白出现了大量酪氨酸磷酸化现象,磷酸化的程度与植物叶柄弯曲的程度显著相关,说明酪蛋白磷酸化参与了含羞草的运动,这个研究以通讯的形式发表在Nature上。

外国人的名字好难翻译啊......不写了吧

3、有人用光谱法对细胞内外离子的变化进行检测,发现离子迁移会导致细胞失水,引起叶枕变化,主要跟钾离子和氯离子有关,脑子里突然飘出了”钾内钠外“这几个字是什么鬼......

4、有人发现大液泡会变成许多小液泡,然后小液泡又会逐渐聚集成大液泡(怎么觉得有点像植物细胞生长过程......),他们发现这一过程需要蔗糖的参与,而且他们认为不是钾离子和氯离子起主要作用,而是蔗糖对液泡的调节起主要作用;

5、有人发现了三种电波(M、S、R波)参与到了细胞膜电位以及叶枕变化,这三种电波分别有各自的传到方式并能引起叶片特定的变化;

6、还有人提出与叶片运动有关的 *** 物质,就是叶片运动因子,听起来好像不太相信,后来他们还真分离出来了,就是下面这俩货,一个负责叶片关闭,一个负责叶片张开。

咱也不知道这是个啥,反正看起来很厉害的样子,这个来自日本东北大学的研究发表在Plant Cell Physiol上。

总之,关于叶枕运动机理的研究结果多种多样,多点开花,百家争鸣,相互diss......

至于为什么它进化成了一个机智boy&girl呢,那是因为含羞草的老家在遥远的热带美洲,那里经常有暴雨狂风等恶略天气,还有很多昆虫飞来飞去,为了防止自己被风吹雨打去,以及防止被昆虫叮咬,生长在那里的含羞草就演化出了这么神奇的功能。

总结一句话,你来我认怂,你走我不服!!!

部分参考文献

Ueda M , Nakamura Y . Chemical Basis of Plant Leaf Movement[J]. Plant and Cell Physiology, 2007, 48(7):900-907.

I *** arrubie Z N , Goh H L , Masuri S , et al. Bio-Mechani *** Response of Mimosa Pudica against External Stimulation[J]. Advanced Materials Research, 2015, 1125:588-592.

Tamiya T , Miyazaki T , Ishikawa H , et al. Movement of water in conjunction with plant movement visualized by NMR imaging.[J]. J Biochem (Tokyo), 1988, 104(1):5-8.

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