新的研究表明,植物互相chat不休,以传播信息,就像人类和其他动物一样。
一个独特的内部网络显然使绿党可以针对捕食者和潜在的敌人相互警告。
许多草莓,三叶草,芦苇和地面长老等草莓植物自然会形成一组连接,以通过称为跑步者的通道共享信息 - horizontal茎可以将植物(如管子或电缆)物理粘合到土壤表面和地下。尽管连接到垂直茎,但跑步者最终会在尖端形成新的芽,并最终形成植物网络。
荷兰拉德布德大学的研究人员约瑟夫·斯图弗(Josef Stuefer)说:“类似网络的植物通常不会产生垂直茎,但它们的茎平放在地面上,因此可以用作网络基础设施。”
斯图弗和他的团队在白三叶草植物上放松毛毛虫,看着他们吃一个叶子在网络上。然后,第二组毛毛虫被允许在受损的叶子之间进行选择(已被警报以提高其防御状态),并从未损坏的网络中留下。
在20个试验的过程中,每个试验中大约15个毛毛虫中的大部分或全部毛毛虫都偏爱未受损的叶子,而不是受损网络的叶子。
“进食毛毛虫斯特弗告诉生活学。 “ [他们]非常了解植物防御语言,因为它完全针对他们。”
这是其工作原理:如果网络工厂之一受到毛毛虫的攻击,则通过内部信号警告网络的其他成员,以升级其化学和机械耐药性,使他们的叶子难以咀嚼,不太需要。该系统致力于将信息传播在植物之间,并阻止毛毛虫。
斯图弗说:“这是一个预警系统,非常类似于军事防御,但随后更有效:网络的每个成员都可以接受外部信号,即临近食草动物危险并将其传输给网络的其他成员。”攻击的叶子丢失了。但是,其余的叶子受到捕食者的保护。
该研究在本月的《期刊》上详细介绍了生态学。
根据研究人员的说法,物质的网络转移原则以许多物种而闻名,包括众多侵入性植物,例如棕褐色和芦苇和商业作物,例如竹子。
这些连接的缺点是病毒经常使用跑步者基础架构快速传播。他们通过叶子进入植物,进入茎进入茎,然后被动地运输到引起新感染的所有网络成员。
斯图弗说:“许多病原体都是宿主特定的,这意味着它们只能感染非常特定的植物物种。” “生存的主要挑战是在感染了一个新宿主之后找到一个新宿主。由于植物之间的物理联系使他们能够找到原始宿主的遗传相同副本,因此,这些专家从网络感染中具有特别大的优势。”
Stuefer解释说,这与计算机病毒专门用特定版本的Windows操作系统感染计算机。他说:“如果网络上的所有终端都具有正确的Windows版本,那么如果系统有变化,则这种病毒的传播很快。”
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