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捕蝇草生物力学:捕蝇草陷阱中的力,Journal of Plant Physiology

来源:花匠小妙招 时间:2025-05-10 07:41

捕蝇草生物力学:捕蝇草陷阱中的力
Journal of Plant Physiology ( IF 4.0 ) Pub Date : 2013-01-01 , DOI: 10.1016/j.jplph.2012.08.009
Alexander G Volkov 1 , Shawn L Harris , Chrystelle L Vilfranc , Veronica A Murphy , Joseph D Wooten , Henoc Paulicin , Maia I Volkova , Vladislav S Markin

Affiliation  


在过去的 140 年里,捕蝇草中变形结构的生物力学引起了科学家们的注意。如果猎物两次触动扳机毛发,陷阱会在十分之一秒内关闭。关闭过程的驱动力很可能是由于叶片上层和下层之间的压差引起的储存和锁定在叶片中的弹性曲率能量。陷阱会撞击、抓住和压缩猎物。我们开发了新方法来测量狩猎周期中涉及的所有这些力。我们对压电传感器进行了精确校准,并使用高速摄像机对陷阱关闭的平均冲击力进行了直接测量,以确定时间常数。推导出了平均冲击力的新方程。发现金星捕蝇草中两个叶轮边缘之间的平均冲击力等于 149 mN,边缘之间的相应压力约为 41 kPa。在明胶消化过程中直接测量捕蝇草陷阱中的收缩力。这种力在消化过程中从 0 增加到 450 mN,由瓣产生的最大收缩压力达到 9 kPa。昆虫和不同的小猎物在陷阱破裂后几乎没有机会逃脱。猎物需要压倒非常强大的“逃逸”力,可以达到4N。在明胶消化过程中直接测量捕蝇草陷阱中的收缩力。这种力在消化过程中从 0 增加到 450 mN,由瓣产生的最大收缩压力达到 9 kPa。昆虫和不同的小猎物在陷阱破裂后几乎没有机会逃脱。猎物需要压倒非常强大的“逃逸”力,可以达到4N。在明胶消化过程中直接测量捕蝇草陷阱中的收缩力。这种力在消化过程中从 0 增加到 450 mN,由瓣产生的最大收缩压力达到 9 kPa。昆虫和不同的小猎物在陷阱破裂后几乎没有机会逃脱。猎物需要压倒非常强大的“逃逸”力,可以达到4N。

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更新日期:2013-01-01

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