Isyarat Rahsia Bunga kepada Lebah Dan Lain-lain Nanoteknologi Menakjubkan Di Tumbuhan
Lebah boleh melihat halo biru di sekitar kawasan ungu.
Edwige Moyroud

Bunga mempunyai isyarat rahsia yang disesuaikan khas untuk lebah jadi mereka tahu di mana untuk mengumpul nektar. Dan penyelidikan baru baru sahaja memberikan kita gambaran yang lebih mendalam tentang bagaimana isyarat ini berfungsi. Corak nanoscale pada kelopak mencerminkan cahaya dengan cara yang berkesan mewujudkan "halo biru" di sekeliling bunga yang membantu menarik lebah dan mendorong pendebungaan.

Fenomena yang menarik ini tidak boleh terlalu mengejutkan para saintis. Tumbuhan sebenarnya penuh dengan jenis "nanoteknologi" ini, yang membolehkan mereka melakukan segala macam perkara yang luar biasa, dari membersihkan diri untuk menghasilkan tenaga. Dan, lebih-lebih lagi, dengan mengkaji sistem ini, kita mungkin dapat menggunakannya dalam teknologi kita sendiri.

Kebanyakan bunga kelihatan berwarna-warni kerana ia mengandungi pigmen menyerap cahaya yang hanya mencerminkan cahaya panjang gelombang tertentu. Tetapi sesetengah bunga juga menggunakan iridescence, jenis warna yang berbeza yang dihasilkan apabila cahaya mencerminkan dari struktur atau permukaan spasi mikroskopik.

Warna-warna pelangi yang boleh anda lihat pada CD adalah contoh dari iridescence. Ia disebabkan oleh interaksi antara gelombang cahaya memantul lekapan mikroskopik jarak jauh di permukaannya, yang bermaksud beberapa warna menjadi lebih sengit dengan mengorbankan orang lain. Apabila sudut tontonan anda bergeser, warna yang diperkuat berubah untuk memberikan kesan warna yang berkilauan, morphing yang anda lihat.


grafik langganan dalaman


Banyak bunga menggunakan alur di antara satu dan dua ribu milimeter yang berasingan di salutan lilin di permukaan mereka untuk menghasilkan iridescence dengan cara yang sama. Tetapi penyelidik menyiasat cara beberapa bunga menggunakan iridescence untuk menarik lebah untuk pendebungaan menyedari sesuatu yang ganjil. Jarak dan penjajaran alur tidak begitu sempurna seperti yang diharapkan. Dan mereka tidak begitu sempurna dalam cara yang sama dalam semua jenis bunga yang mereka lihat.

Kesempurnaan ini bermakna bahawa bukannya memberikan pelangi sebagai CD, corak bekerja lebih baik untuk cahaya biru dan ultra violet daripada warna lain, mewujudkan apa yang penyelidik memanggil "biru halo". Terdapat alasan yang baik untuk mengesyaki bahawa ini bukan satu kebetulan.

. persepsi warna lebah adalah beralih ke arah akhir spektrum biru berbanding dengan kita. Persoalannya ialah sama ada kelemahan dalam pola lilin itu "direka" untuk menghasilkan blues, violet dan ultra-violet yang sengit yang kelihatan paling kuat. Manusia kadang-kadang dapat melihat corak-corak ini tetapi biasanya tidak kelihatan kepada kita terhadap latar belakang pigmen merah atau kuning yang kelihatan lebih gelap kepada lebah.

Para penyelidik menguji ini dengan melatih lebah untuk mengaitkan gula dengan dua jenis bunga buatan. Satu mempunyai kelopak yang dibuat dengan menggunakan gratings yang sejajar dengan sempurna yang memberikan garis lurus yang normal. Yang lain mempunyai perkiraan cacat yang mereplikasi hampir biru dari bunga nyata yang berlainan.

Mereka mendapati bahawa walaupun lebah belajar untuk mengaitkan bunga palsu palsu dengan gula, mereka belajar lebih baik dan lebih cepat dengan warna biru. Menariknya, nampaknya banyak jenis tumbuhan berbunga mungkin telah berkembang struktur ini secara berasingan, masing-masing menggunakan struktur nanost yang memberi sedikit pengawalan yang kurang baik untuk menguatkan isyarat mereka kepada lebah.

Kesan teratai

Tumbuhan telah berkembang banyak cara untuk menggunakan struktur seperti ini, dengan berkesan menjadikan mereka ahli nanoteknologi yang pertama. Sebagai contoh, lilin yang melindungi kelopak dan daun semua tumbuhan menangkis air, sebuah harta yang dikenali sebagai "hidrofobisiti". Tetapi dalam sesetengah tumbuh-tumbuhan, seperti teratai, harta ini dipertingkatkan dengan bentuk salutan lilin dengan cara yang berkesan menjadikannya pembersihan diri.

Lilin disusun dalam pelbagai struktur seperti kon kira-kira lima ribu ketinggian milimeter. Ini pada gilirannya dilapisi dengan pola fraktal lilin pada skala yang lebih kecil. Apabila air mendarat di permukaan ini, ia tidak dapat menahannya sama sekali dan sehingga ia membentuk titisan sfera yang melintasi daun memungut kotoran di sepanjang jalan sehingga mereka jatuh dari tepi. Ini dipanggil "superhydrophobicity"Atau" kesan teratai ".

Tumbuhan ceria

Di dalam tumbuh-tumbuhan terdapat satu lagi jenis nanostructure. Apabila tumbuh-tumbuhan mengambil air dari akarnya ke dalam sel-sel mereka, tekanan membina di dalam sel sehingga ia seperti berada di antara 50 meter dan 100 meter di bawah laut. Dalam rangka untuk memuat tekanan ini, sel-sel dikelilingi oleh dinding berdasarkan berkas rantai selulosa antara lima dan 50 millionths milimeter yang disebut mikrofibrils.

Rantai individu tidak begitu kuat tetapi apabila ia terbentuk menjadi mikrofibil, mereka menjadi lebih kuat seperti keluli. Mikrofibrils kemudiannya tertanam dalam matriks gula lain untuk membentuk "polimer pintar" semulajadi, bahan khas yang dapat mengubah sifatnya untuk menjadikan tumbuhan itu berkembang.

Manusia selalu menggunakan selulosa sebagai polimer semulajadi, contohnya dalam kertas atau kapas, tetapi saintis kini sedang mengembangkan cara untuk membebaskan mikrofibil individu untuk membuat teknologi baru. Kerana kekuatan dan ringannya, "nanocellulose" ini boleh mempunyai pelbagai aplikasi yang besar. Ini termasuk bahagian kereta ringan, bahan makanan rendah kalori, perancah untuk kejuruteraan tisu, dan mungkin juga alat elektronik yang boleh menjadi nipis sebagai sekeping kertas.

Mungkin struktur nanosta tumbuhan yang paling menakjubkan adalah sistem penuaian cahaya yang menangkap tenaga cahaya untuk fotosintesis dan memindahkannya ke tapak di mana ia boleh digunakan. Tumbuhan dapat memindahkan tenaga ini dengan kecekapan% 90 yang luar biasa.

PerbualanKami kini mempunyai bukti bahawa ini kerana susunan yang tepat dari komponen sistem penuaian cahaya membolehkan mereka menggunakan fizik kuantum untuk menguji banyak cara yang berbeza untuk menggerakkan tenaga secara serentak dan mencari yang paling berkesan. Ini menambah berat kepada idea bahawa teknologi kuantum dapat membantu menyediakan sel solar yang lebih cekap. Oleh itu, apabila ia datang untuk membangun nanoteknologi baru, perlu diingat bahawa tumbuh-tumbuhan mungkin ada di sana dahulu.

Tentang Pengarang

Stuart Thompson, Pensyarah Kanan dalam Biokimia Tumbuhan, Universiti Westminster

Artikel ini pada asalnya diterbitkan pada Perbualan. Membaca artikel asal.

Buku berkaitan:

at InnerSelf Market dan Amazon