Как дышат растения?

Aintelligence

Контентолог
Команда форума
ЯuToR Science
Подтвержденный
Cinematic
Сообщения
8.320
Реакции
10.999

Поскольку дыхание, как правило, непроизвольное, мы иногда забываем, насколько оно сложно. Но биологи получают новое представление о сложном процессе в растениях.

Приятного чтения...

AI-2.gif

Открыт механизм, с помощью которого растения контролируют "дыхание" CO2​


, что имеет большое значение для того, как накормить мир в будущем.
Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего, финансируемые Национальным научным фондом США, вместе с коллегами из Эстонии и Финляндии обнаружили неуловимый молекулярный путь, который растения используют для управления своим «дыханием» углекислого газа. Исследователи надеются, что использование этого механизма может привести к будущей разработке эффективности использования воды растениями и потребления углерода, что имеет решающее значение, поскольку концентрация углекислого газа в атмосфере продолжает расти. Фактически, исследователи подали заявку на патент и изучают способы воплощения своих открытий в инструменты для селекционеров и фермеров.
Исследование было опубликовано в журнале Science Advances.
many-plant-stomata-Begonia-Rex-cultorum.png
Увеличенное изображение устьиц многих растений на листе Begonia rex cultorum. Ширина каждой стомы составляет около 80 мкм.
Растения поглощают углекислый газ и воду, а затем используют свет, чтобы превратить их в питательные вещества, необходимые им для роста. В ходе этого процесса также выделяется кислород, которым затем дышат люди и другие животные. Это основное резюме фотосинтеза. Но как именно это работает?
Процесс становится немного яснее на микроскопическом уровне. На нижней стороне листьев и в других местах, в зависимости от растения, есть крошечные отверстия, называемые устьицами — тысячи их на листе, в зависимости от вида растения. Подобно маленьким замковым воротам, пары клеток по бокам устьичной поры, известные как замыкающие клетки, открывают свою центральную пору, чтобы впитать углекислый газ. Однако, когда устьица открыты, внутренняя часть растения подвергается воздействию элементов, и вода из растения теряется в окружающий воздух, что может высушить растение. Следовательно, растения должны сбалансировать потребление углекислого газа с потерей водяного пара, контролируя, как долго устьица остаются открытыми.

«Реакция на изменения имеет решающее значение для роста растений и регулирует, насколько эффективно растение может использовать воду, что важно, поскольку мы наблюдаем усиление засухи и повышение температуры», — сказал Джулиан Шредер, председатель научно-исследовательского института Торри Меса в Калифорнийском университете в Сан-Франциско. Диего, который руководил новым исследованием.

По мере изменения климата повышается как концентрация углекислого газа в атмосфере, так и температура, что влияет на баланс между поступлением углекислого газа и испарением водяного пара через устьица. Если растения, особенно такие культуры, как пшеница, рис и кукуруза, не смогут установить новый баланс, они рискуют высохнуть, фермеры рискуют потерять ценную продукцию, а все больше людей во всем мире рискуют остаться голодными. Исследование, опубликованное в 2021 году при поддержке NSF, показало, что даже с учетом достижений в сельском хозяйстве мировая производительность сельского хозяйства за последние 60 лет по-прежнему на 21% ниже , чем она могла бы быть без изменения климата.
Ученые давно поняли устьица и баланс между потреблением углекислого газа и потерей воды. Чего они до сих пор не знали, так это того, как растения воспринимают углекислый газ, чтобы сигнализировать устьицам об открытии и закрытии в ответ на изменение уровня углекислого газа. Знание этого теперь позволит исследователям редактировать эти сигналы, чтобы растения могли найти правильный баланс между поглощением углекислого газа и потерей воды, и позволит ученым и селекционерам выращивать культуры, достаточно устойчивые для окружающей среды будущего.

Исследователи идентифицировали ряд белков, которые работают как цепочка солдат, определяющих уровень углекислого газа и кричащих «ЗАКРОЙ ВОРОТА!». чтобы замыкающие клетки расслабились и закрыли устьица.
«Обнаружение того, что датчик CO2 в растениях состоит из двух белков, было поучительным и может быть причиной того, что механизм не был идентифицирован до сих пор», — сказал Шредер. «Поддержка NSF за последние два десятилетия имела решающее значение для обнаружения этого неуловимого пути».
«Эта работа является прекрасным примером исследования, основанного на любопытстве, которое объединяет несколько дисциплин — от генетики до моделирования и системной биологии — и приводит к новым знаниям, способным помочь обществу, в данном случае путем создания более устойчивых культур», — сказал Мэтью. Бюхнер, программный директор Управления биологических наук NSF.

В среде с низким содержанием углекислого газа, когда растению необходимо держать устьица открытыми дольше, чтобы получить количество, необходимое для фотосинтеза, белок, известный как HT1, активирует фермент, который заставляет замыкающие клетки набухать, удерживая устьица открытыми.
Когда растение ощущает повышенный уровень углекислого газа, второй белок блокирует первый, чтобы устьица были закрытыми. Если устьица закрываются до того, как растение получает достаточно ресурсов для фотосинтеза, сельскохозяйственная урожайность может быть ниже или вообще погибнуть полностью.
plant-stoma-opening-and-closing.gif
Сильно увеличенное изображение одиночного устьица на листе лодочки (Tradescantia spathacea).
Стома открывается и закрывается в ответ на изменение уровня углекислого газа и влажности.

«Определение того, как растения контролируют свои устьица при изменении уровня CO2, открывает новые возможности для новых направлений исследований и возможностей для решения социальных проблем», — сказал Ричард Сир, директор программы NSF, изучавший биологию клеток растений до прихода в агентство.




Изображения: Дуглас Кларк
Спасибо, что дочитали.


Если вы хотите подписаться на обновления статей в разделе,
то напишите об этом в комментариях или подпишитесь на
Neural Network или Aintelligence

Чтобы задать вопрос, предложить тему для публикации или высказать свое мнение,
то для этого создана тема

Высказывайте своё мнение и комментируйте, ваша позиция и оценка — очень важна для нас.

Если вы хотите живого общения с другими членами сообщества,
и при этом получить возможность выиграть криптовалюту на свой кошелёк приглашаем вас в


Тема создана для свободного интеллектуального общения на любые темы!

Наш телеграм канал
и
 
Последнее редактирование:
Я бы себе хотел на подоконник мухоловку, надо семена купить и посадить) Кормить насекомыми буду))
Посмотреть вложение 1446491
Звучит эпично и я, тоже хотела подростком! Но сейчас стараюсь ни кого лишний раз не убивать! Если только это угрожает мне лично! Комары,например... Мух(случайно залетевших) - ловлю и отпускаю, так москитная сетка не даёт проникнуть в квартиру ни кого. Пауков иногда за окно выкидываю. А специально ловить и скармливать одних живых другим — мне кажется, так же через чур...
Отлично!gooodsГлавное что бы "другая" синтетика не стала частью Вашего рациона)))
Другая синтетика — уже была в моём рационе "основным блудом"! Уже пройдённый этап! Вот марихуана — ещё есть риски))) Всё больше стран легализуют и при поездке в одну их этих стран — сильный соблазн "покурить легально" )))) Но и то думаю не на долго))) Главное квартиру там не купить)))
А без растений дышать не сможем мы


Это производство в основном происходит из океанического планктона, который включает дрейфующие растения, водоросли и некоторые бактерии, способные фотосинтезировать. Один конкретный вид, Prochromococcus, является самым маленьким фотосинтезирующим организмом на Земле и производит до 20% кислорода во всей биосфере. Это более высокий процент, чем все тропические леса на суше вместе взятые. Однако подсчитать точный процент кислорода, производимого в океане, сложно, поскольку его количество постоянно меняется . Ученые могут использовать спутниковые снимки для отслеживания фотосинтезирующего планктона и оценки количества происходящего фотосинтеза, но спутниковые снимки не могут рассказать всю историю.

Количество планктона меняется в зависимости от сезона и в ответ на изменения содержания в воде питательных веществ, температуры и других факторов. Исследования показали, что количество кислорода в определенных местах меняется в зависимости от времени суток и приливов и отливов. Помимо океана, выработке кислорода способствуют фотосинтезирующие организмы, обитающие в пресной воде и на суше.

Хотя океан производит не менее 50% кислорода на Земле, примерно такое же количество потребляется морской жизнью. Как и животные на суше, морские животные используют кислород для дыхания, а растения и животные используют кислород для клеточного дыхания. Кислород также потребляется при разложении мертвых растений и животных в океане, что может создавать области с чрезвычайно низкой концентрацией кислорода или гипоксию. Эти зоны часто называют мертвыми зонами, поскольку уровень кислорода слишком низок для поддержания большей части морской жизни. Таким образом, океан вносит значительный вклад в производство кислорода на Земле, причем примерно половина кислорода производится океаном.

Это производство происходит в основном за счет океанического планктона, при этом значительный вклад вносит прохлорококк. Однако точный процент кислорода, вырабатываемого в океане, трудно подсчитать из-за постоянно меняющихся объемов и других факторов. Важно отметить, что хотя океан производит не менее 50% кислорода на Земле, примерно столько же потребляется морской жизнью.
Блин плохо что всё разного цвета написано, не всё удаётся прочитать, зрение не очень
А какой цвет вам более сложно читать? И каким лучше выделять?
 
Звучит эпично и я, тоже хотела подростком! Но сейчас стараюсь ни кого лишний раз не убивать! Если только это угрожает мне лично! Комары,например... Мух(случайно залетевших) - ловлю и отпускаю, так москитная сетка не даёт проникнуть в квартиру ни кого. Пауков иногда за окно выкидываю. А специально ловить и скармливать одних живых другим — мне кажется, так же через чур...

Другая синтетика — уже была в моём рационе "основным блудом"! Уже пройдённый этап! Вот марихуана — ещё есть риски))) Всё больше стран легализуют и при поездке в одну их этих стран — сильный соблазн "покурить легально" )))) Но и то думаю не на долго))) Главное квартиру там не купить)))



Это производство в основном происходит из океанического планктона, который включает дрейфующие растения, водоросли и некоторые бактерии, способные фотосинтезировать. Один конкретный вид, Prochromococcus, является самым маленьким фотосинтезирующим организмом на Земле и производит до 20% кислорода во всей биосфере. Это более высокий процент, чем все тропические леса на суше вместе взятые. Однако подсчитать точный процент кислорода, производимого в океане, сложно, поскольку его количество постоянно меняется . Ученые могут использовать спутниковые снимки для отслеживания фотосинтезирующего планктона и оценки количества происходящего фотосинтеза, но спутниковые снимки не могут рассказать всю историю.

Количество планктона меняется в зависимости от сезона и в ответ на изменения содержания в воде питательных веществ, температуры и других факторов. Исследования показали, что количество кислорода в определенных местах меняется в зависимости от времени суток и приливов и отливов. Помимо океана, выработке кислорода способствуют фотосинтезирующие организмы, обитающие в пресной воде и на суше.

Хотя океан производит не менее 50% кислорода на Земле, примерно такое же количество потребляется морской жизнью. Как и животные на суше, морские животные используют кислород для дыхания, а растения и животные используют кислород для клеточного дыхания. Кислород также потребляется при разложении мертвых растений и животных в океане, что может создавать области с чрезвычайно низкой концентрацией кислорода или гипоксию. Эти зоны часто называют мертвыми зонами, поскольку уровень кислорода слишком низок для поддержания большей части морской жизни. Таким образом, океан вносит значительный вклад в производство кислорода на Земле, причем примерно половина кислорода производится океаном.

Это производство происходит в основном за счет океанического планктона, при этом значительный вклад вносит прохлорококк. Однако точный процент кислорода, вырабатываемого в океане, трудно подсчитать из-за постоянно меняющихся объемов и других факторов. Важно отметить, что хотя океан производит не менее 50% кислорода на Земле, примерно столько же потребляется морской жизнью.

А какой цвет вам более сложно читать? И каким лучше выделять?
Берите меня с собой в путешествие, вместе покурим))
 
Звучит эпично и я, тоже хотела подростком! Но сейчас стараюсь ни кого лишний раз не убивать! Если только это угрожает мне лично! Комары,например... Мух(случайно залетевших) - ловлю и отпускаю, так москитная сетка не даёт проникнуть в квартиру ни кого. Пауков иногда за окно выкидываю. А специально ловить и скармливать одних живых другим — мне кажется, так же через чур...

Другая синтетика — уже была в моём рационе "основным блудом"! Уже пройдённый этап! Вот марихуана — ещё есть риски))) Всё больше стран легализуют и при поездке в одну их этих стран — сильный соблазн "покурить легально" )))) Но и то думаю не на долго))) Главное квартиру там не купить)))



Это производство в основном происходит из океанического планктона, который включает дрейфующие растения, водоросли и некоторые бактерии, способные фотосинтезировать. Один конкретный вид, Prochromococcus, является самым маленьким фотосинтезирующим организмом на Земле и производит до 20% кислорода во всей биосфере. Это более высокий процент, чем все тропические леса на суше вместе взятые. Однако подсчитать точный процент кислорода, производимого в океане, сложно, поскольку его количество постоянно меняется . Ученые могут использовать спутниковые снимки для отслеживания фотосинтезирующего планктона и оценки количества происходящего фотосинтеза, но спутниковые снимки не могут рассказать всю историю.

Количество планктона меняется в зависимости от сезона и в ответ на изменения содержания в воде питательных веществ, температуры и других факторов. Исследования показали, что количество кислорода в определенных местах меняется в зависимости от времени суток и приливов и отливов. Помимо океана, выработке кислорода способствуют фотосинтезирующие организмы, обитающие в пресной воде и на суше.

Хотя океан производит не менее 50% кислорода на Земле, примерно такое же количество потребляется морской жизнью. Как и животные на суше, морские животные используют кислород для дыхания, а растения и животные используют кислород для клеточного дыхания. Кислород также потребляется при разложении мертвых растений и животных в океане, что может создавать области с чрезвычайно низкой концентрацией кислорода или гипоксию. Эти зоны часто называют мертвыми зонами, поскольку уровень кислорода слишком низок для поддержания большей части морской жизни. Таким образом, океан вносит значительный вклад в производство кислорода на Земле, причем примерно половина кислорода производится океаном.

Это производство происходит в основном за счет океанического планктона, при этом значительный вклад вносит прохлорококк. Однако точный процент кислорода, вырабатываемого в океане, трудно подсчитать из-за постоянно меняющихся объемов и других факторов. Важно отметить, что хотя океан производит не менее 50% кислорода на Земле, примерно столько же потребляется морской жизнью.

А какой цвет вам более сложно читать? И каким лучше выделять? Белый лучше всего
белый лучше всего синий Тоже неплохо А Красный практически не вижу, расплывается всё
 
белый лучше всего синий Тоже неплохо А Красный практически не вижу, расплывается всё
Кстати сейчас, практически, не использую цветные шрифты, а вы как понимаю и не читаете)))
 

Похожие темы

Важно о влажном: транспирация и гуттация (часть 1) Каннабис — живое существо, и вода для него не просто влага, а полноценный инструмент жизни. В первой части статьи разбираемся, как растения дышат, «потеют» и сбрасывают воду: что такое транспирация и гуттация, зачем они нужны и как влияют на...
Ответы
4
Просмотры
799
Вентиляция — важный аспект при выращивании конопли в индоре. Хоть условия в гроубоксе отличаются от естественной среды, с помощью правильной вентиляции можно не только имитировать природные условия, но и улучшить их, что позитивно скажется на развитии растения. Хорошая вентиляционная система...
Ответы
12
Просмотры
Важно о влажном (часть 2): тургор, мезофилл и давление пара Во второй части «Важно о влажном» разбираемся, что такое тургор, мезофилл и VPD, и как внутренние процессы, связанные с уровнем влажности среды, влияют на рост и здоровье кустов. Понимание этих механизмов поможет вам точнее управлять...
Ответы
9
Просмотры
Каннабис привлекает внимание как в медицинской, так и в рекреационной сферах, благодаря своим активным соединениям, таким как тетрагидроканнабинол (THC) и каннабидиол (CBD). Эти соединения можно экстрагировать из растения и использовать в виде масел, которые находят широкое применение. В данной...
Ответы
0
Просмотры
686
Растения-компаньоны для каннабиса Посадка растений-компаньонов — довольно простая концепция садоводства. В её основе лежит объединение растений, которые взаимовыгодны друг другу и саду в целом. Приблизительный набор общих требований к компаньонам такой: они должны быть из разных...
Ответы
2
Просмотры
778
Назад
Сверху Снизу