❶ 植物的氣味提供可採食的信息屬於什麼信息
屬於物理信息。
物理信息:生態系統的光、聲、溫度、濕度、磁力、氣味等,通過物理過程傳遞的信息,稱為物理信息。
物理信息:包括聲、光、顏色等。這些物理信息往往表達了吸引異性、種間識別、威嚇和警告等作用。比如,毒蜂身上斑斕的花紋、猛獸的吼叫都表達了警告、威脅的意思。螢火蟲通過閃光來識別同伴。紅三葉草花的色彩和形狀就是傳遞給當地土蜂和其它昆蟲的信息。
❷ 植物細胞的信號是怎麼傳遞的
以下解釋來自《植物生理學》相對比較專業
植物體內的信號傳導 Signal Transction
生物體的生長發育受遺傳信息及環境信息的調節控制。基因決定了個體發育的基本模式,但其表達和實現在很大程度上受控於環境信息的刺激。植物的不可移動性使它難以逃避或改變環境,接受環境變化信息,及時作出反應,調節適應環境是植物維持生存的出路。已經發現的植物細胞的信號分子也很多,按其作用的范圍可分為胞間信號分子和胞內信號分子。細胞信號傳導的分子途徑可分為胞間信使、膜上信號轉換機制、胞內信號及蛋白質可逆磷酸化四個階段
一.胞間信號傳遞
胞間信號一般可分為物理信號(physical signal)和化學信號(chemical signal)兩類。物理信號如細胞感受到刺激後產生電信號傳遞,許多敏感植物受刺激時產生動作電位,電波傳遞和葉片運動伴隨。水力信號(hydraulic signal)。化學信號是細胞感受刺激後合成並傳遞化學物質,到達作用部位,引起生理反應,如植物激素等。信號物質可從產生的部位經維管束進行長距離傳遞,到達作用的靶子部位。
傳導途徑是共質體和質外體。
二.跨膜信號轉換機制(signal transction)
信號到達靶細胞,首先要能被感受並將其轉換為胞內信號,再啟動胞內各種信號轉導系統,並對原初信號進行級聯放大,最終導致生理生化變化。
1. 受體(receptor)
主要在質膜上,能與信號物質特異結合,並引發產生胞內次級信號的物質,主要是蛋白質。信號與受體結合是胞間信使起作用並轉換為胞內信使的首要步驟。目前研究較活躍的兩類受體是光受體和激素受體。光受體有對紅光和遠紅光敏感的光敏色素、對藍光和紫外光敏感的隱花色素以及對紫外光敏感的受體等;激素受體的研究正在進展中,如質膜上的乙烯受體,質膜或胞內的其他激素的結合蛋白等。
2. G蛋白(G proteins)
GTP結合調節蛋白(GTP binding regulatory protein)。其生理活性有賴於三磷酸鳥苷(GTP)的結合並具有GTP水解酶的活性。70年代初在動物細胞中發現了G蛋白,證明了它在跨膜細胞信號轉導過程中有重要的調控作用,Gilman與Rodbell因此獲得1994年諾貝爾醫學生理獎。80年代開始在植物體內研究,已證明G蛋白在高等植物中普遍存在並初步證明G蛋白在光、植物激素對植物的生理效應中、在跨膜離子運輸、氣孔運動、植物形態建成等生理活動的細胞信號轉導過程中同樣起重要的調控作用。由於G蛋白分子的多樣性………在植物細胞信號系統中起著分子開關的重要作用。三,胞內信號
如果將胞外刺激信號稱作第一信使,由胞外信號激活或抑制、具有生理調節活性的細胞內因子稱第二信使(second messenger)。植物細胞中的第二信使不僅僅是一種,也可總稱為第二信使系統。
1.鈣信號系統
在植物細胞內外以及細胞內的不同部位Ca2+的濃度有很大的差別。在細胞質中,一般在10-8~10-7 mol/L,而細胞壁是細胞最大的Ca2+庫,其濃度可達1~5mol/L。胞內細胞器的Ca2+濃度也比胞質的Ca2+濃度高幾百倍到上千倍。幾乎所有的胞外刺激信號都能引起胞質游離Ca2+濃度變化,由於變化的時間、幅度、頻率、區域化分布的不同,可能區別信號的特異性。鈣調節蛋白
胞內鈣信號再通過其受體――鈣調節蛋白傳遞信息。主要包括鈣調素(calmolin CaM)和鈣依賴的蛋白激酶,植物細胞中CaM是最重要的多功能Ca2+信號受體。這是由148個氨基酸組成的單鏈小分子酸性蛋白(分子量為17~19KDa)。CaM分子有四個Ca結合位點,當第一信使引起胞內Ca2+濃度上升到一定閾值後,Ca2+與CaM結合,引起CaM構象改變,活化的CaM再與靶酶結合,使其活化而引起生化反應。已知有蛋白激酶、NAD激酶、H+-ATP酶等多種酶受Ca-CaM的調控。在以光敏素為受體的光信號轉導過程中,Ca-CaM胞內信號起了重要作用。3. 肌醇磷脂(inositide)信號系統
這是肌醇分子六碳環上的羥基被不同數目磷酸酯化形成的一類化合物。80年代後期的研究證明植物細胞質膜中存在三種主要的肌醇磷脂,即磷脂醯肌醇(PI)、磷脂醯肌醇-4-磷酸(PIP)、磷脂醯肌醇-4,5-二磷酸(PIP2)。胞為信號被質膜受體接受後,以G蛋白為中介,由質膜中的磷酸脂酶C(PLC)水解PIP2產生肌醇-3-磷酸(IP3)和甘油二酯(DG)兩種信號分子,所以,又可稱雙信使系統。IP3通過調節Ca2+變化、DG通過激活蛋白激酶C(PKC)傳遞信息。4. 環核苷酸信號系統
受動物細胞信號啟發,在植物細胞中也存在環腺苷酸(cAMP)和環鳥苷酸(cGMP)參與信號轉導。四.蛋白質的可逆磷酸化 (phosphoralation)
細胞內存在的多種蛋白激酶(protein kinase)蛋白磷酸酶(protein phosphatase)是前述胞內信使進一步作用的靶子,通過調節胞內蛋白質的磷酸化或去磷酸化而進一步傳遞信息。如鈣依賴型蛋白激酶(CDPK),其磷酸化後,可將質膜上的ATP酶磷酸化,從而調控跨膜離子運輸;又如和光敏素相關的Ca-CaM調節的蛋白激酶等。
蛋白磷酸酶起去磷酸化作用,是終止信號或一種逆向調節。植物體內、細胞內信號轉導是一個新的研究領域,正在進展中,需要完善已知的、並發現新的植物信號轉導途徑(H+、H2O、Mg2+、氧化還原物質等);信號系統之間的相互關系(cross talk)及時空性研究,細胞內實際上存在著信號網路,多種信號相互聯系和平衡來決定特異的細胞反應;利用新的技術如基因工程及微注射等研究信號轉導的分子途徑,以及它對基因表達調控功能;植物細胞壁與細胞內信號的聯系,是否存在細胞壁-質膜-細胞骨架信息傳遞連續體等。
❸ 植物開花屬於物理信息還是行為信息
行為信息。
生態系統中的光,聲,濕度,溫度,磁力等,通過物理過程傳遞的信息,稱為物理信息。
動植物的許多特殊行為都可以傳遞某種信息,這種行為通常被稱為行為信息。如教材中所述,蜜蜂的舞蹈行為就是一種行為信息。
開花是指植物從營養生長轉變到生殖生長的生理過程。
❹ 植物信息傳遞植物間怎樣傳遞信息
植物間怎樣傳遞信息
那麼,植物之間究竟是怎樣實現「對話」的呢?
美國華盛頓大學的生態學家發現,在一片柳樹林中.一旦某一棵樹遭受蟲害,其新葉中的石炭鹼的分泌量就會大量增加,以降低新葉對害蟲的適應性,從而保護自己,減少蟲害,這是人們能夠理解的—種適者生存的自然現象。奇怪的是,在這棵遭受蟲害的柳樹周圍約70米范圍的其他柳樹葉片中的石炭鹼含量,均有不同程度的增加,而且越靠近被害之樹,葉片中的石炭鹼濃度越高。它們是通過何種方法來傳播「預警信息」的呢?起初,科學家懷疑是通過樹根傳遞的,但挖開樹根發現。這些樹根並沒有實際的接觸,顯然樹根不是「語言的樞紐」。經過多方面的研究才發現,受害之樹所釋放的乙烯,要比正常情況下多得多,由此認為傳遞「語言」的物質很可能是乙烯。乙烯通過風的媒介作用,給鄰近的柳樹發出危險及預防信號,使其各自採取防衛措施。同樣的,英國植物學家厄·豪克伊亞經過長期研究發現,美麗的白樺樹被害蟲咬傷後,其樹葉中酚類物質的含量便急劇增加,以此抑制害蟲的取食。南非比勒陀利亞大學的動物學家也發現這一類似現象:當金合歡樹遭到動物取食時,葉片中的單寧酸含量就會真線上升,其毒性足以使取食者喪命。同時,它還通過空氣釋放一種氣體,使周圍45米以內的金合歡樹都能接到信號,在5-10分鍾內大量產生單寧酸,迎戰來犯之敵。
許多科學家認為,植物各器官是通過自身發出的電信號傳遞信息,進行「電話交流」。實際上,早在1873年,就有科學家用實驗方法檢測到捕蠅草體內的電流產生,證實了「植物電」的存在。隨後,不少科學家採用一系列物理和化學刺激,在食蟲植物、感震植物、攀緣植物和非敏感植物中發現了電信號。英國科學家研製出一種植物探測儀,把這種儀器的一根引線與植物的葉子連接,通過電子翻譯器,便可在耳機內清晰地聽到植物在「說話」。比如,在光照良好或雨露滋潤時,植物發出的「聲音」清脆悅耳;在刮大風或乾旱的天氣里,植物則會發出低沉的「叫聲」。
植物學家發現,在乾旱季節,某些缺乏水分的樹木,彷彿在低聲呼喊:「水!水!水!」可惜聽到這種呼喊的並不是樹木的朋友,而是樹木的敵人,也就是那些專靠咬樹為生的小蠹蟲。聽到樹木如泣如訴的喊叫以後,小蠹蟲立即就判斷出哪些樹木最懼怕乾旱,哪些樹木最缺乏抗旱能力,於是它們便向那些樹木發起進攻。不過,根據昆蟲學家們的意見,這—特點也可以利用來同專門危害樹木的害蟲作斗爭。因為只需復制出一種頻率與樹木「說話」相同的超聲波就行了,小蠹蟲肯定會上圈套的。現在,日本科學家成功地將植物電轉換成了和諧的音樂。他們
採用改進的人體電腦檢測儀器,將測到的植物體內的電位差輸入電腦,再利用處理雜音的音程轉換軟體,把植物的微弱電流先變成聲,後改編成了音樂。近年來,科學家又發現,植物通過「電話交流」,可有選擇地將外界信息輸入體內,促進自身的生長發育。
最近,德國科學家又進一步證實、有的植物可以通過高頻聲音「說話」,只是由於頻率太高,人耳聽不見罷了;另一些植物則通道極微弱的)巴來傳遞信息——這種微弱光,人眼難以覺察,但儀器卻可以測出。德國生物學家赫伯特·威茨教授最近宣稱,已經破譯了包括洋槐、梧桐等10餘種樹木的「語言」。他甚至指出,不同樹種的語言風格也不盡相同,如橡樹、山毛櫸、杉樹較為風趣、而馬尾松相比之下卻較為朴實。
植物間存在語言交流這—說法,解釋了為何—株合歡樹在被野羊啃食後,周圍同類樹的葉子中會很快產生苦味,以及為何當一株橡樹被砍伐後,其餘橡樹即會產生更多的種子等現象。如此看來,我們原先認定的「平靜」的森林,實際上並不平靜。(來源:《黑龍江林業》2003年第10期)
❺ 高中生物:生態系統中信息傳遞除了這三種還有哪些
眼。主要有、機械振動等、光,也可以來自生物群落,植物開花屬於物理信息物理信息指通過物理過程傳遞的信息、耳、磁力、皮膚等器官能接受物理信息並進行處理,它可以來自無機環境、溫度:聲、濕度
❻ 在自然界生態系統中,都有哪些信息的傳遞方式呢
在自然界生態系統中,都有哪些信息的傳遞方式呢?
生態系統有多種信息類型,可分為物理信息、化學信息和行為信息。生態系統中的光、聲、溫度、濕度、磁力等,通過物理過程傳遞的信息,稱為物理信息。比如一隻昆蟲撞上了蜘蛛網,引起蜘蛛網的振動,昆蟲越掙扎,蜘蛛網振動得越厲害,最後蜘蛛爬來覓食。再比如螢火蟲會通過光來傳輸「有節奏閃光」的信息編碼,其他的螢火蟲可以將其解碼為「螢火蟲的語言」,而其天敵則解碼為「獵物」。
在生物利用信息傳遞進行生存、繁衍的同時,人類對生態系統中的信息傳遞也進行了很多研究與利用。對於農業生產來說,信息傳遞主要應用於兩個方面:一是提高農產品和畜產品的產量,比如模擬動物信息,吸引大量傳粉動物,提高果樹的傳粉效率和結實率;二是對有害動物進行控制,比如利用音響設備發出不同的聲信號,誘捕或驅趕某些動物,使其結群或遠離農田。
❼ 植物傳遞信號的過程大概包括什麼
包括化學信號、電信號、光信號。植物激素、多肽、糖類等是主要的胞間化學信號,而電波和水壓力等是植物中的胞間物理信號。
❽ 為什麼植物開花、植物表面有刺都屬於物理信息尺蠖的擬態是什麼為什麼屬於行為信息
1.物理信息 包括聲、光、顏色等。通過物理過程傳遞的信息。這些物理信息往往表達了吸引異性、種間識別、威嚇和警告等作用。比如,毒蜂身上斑斕的花紋表達了警告、威脅的意思;紅三葉草花的色彩和形狀就是傳遞給當地土蜂和其它昆蟲的信息。因此植物表面有刺,是通過刺的性狀等物理信息來對害蟲動物等帶來威脅信息,是物理信息。
2.行為信息 行為信息是動物為了表達識別、威嚇、挑戰和傳遞情況,採用特有的動作行為表達的信息。比如地甫鳥鳥發現天敵後,雄鳥急速起飛,扇動翅膀為雌鳥發出信號;蜜蜂可用獨特的「舞蹈動作」將食物的位置、路線等信息傳遞給同伴等。
因此,我們可以這么認為,行為信息的信息是動作本身,譬如孔雀的開屏,蜜蜂的舞蹈,而物理信息的信息是通過物理過程傳遞的信息,除了一般表現出來的外形特徵外,還可以包括動作的一些行為後所導致產生的物理信息,例如蜘蛛振動蛛網,屬於物理信息,此時信息是蛛網的振動頻率。
尺蠖身體能斜向伸直如枝狀,因此尺蠖靜止時的擬態是樹枝。理論上來說,是通過物理過程產生的信息,尺蠖擬態唯一特殊的地方在於安靜休息時才會像樹枝,而活動時就會像拱橋狀,不過我還是覺得尺蠖的擬態屬於物理信息……同求解釋
❾ 植物是怎樣傳遞信息的
答案 植物傳遞信息包括自身的各器官和與外界的交流兩種-----
【所謂的植物的感覺 神經系統】和【植物語言(一般為同類之間的)】
即【化學】 【物理】【聲波,電流】兩種傳遞方式
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自身的信息傳遞系統
自然界,有17個不同科目的大約1000多種植物是有觸覺的。科學家們認為,它們的這種反應十有八九是從細菌——即所有植物的祖先——那裡繼承來的。因為細菌可以通過產生微弱的電信號對刺激作出反應。
圖拉諾認為,當植物體內的某種蛋白質遇到谷氨酸等物質時,它會向韌皮部發出電訊號,韌皮細胞就會重新排列組成-種類似於動物神經的組織用以傳遞信息
豬籠草的籠中能分泌出-種密汁,小昆蟲在被引誘飛來吃蜜時,―失足便會跌進裡面,豬籠草立刻關閉瓶蓋,並同時分泌出-種消化液,把昆蟲化成肉汁。最早注意到食蟲植物的人是達爾文,他通過實驗後發現,這些植物是受含氮化合物刺激的結果,並且認為這類植物體內可能有象動物神經中電脈沖-樣的信號,由籠內觸發毛迅速傳遞到內部的運動細胞,進而引起運動細胞的迅速反應將昆蟲捕獲。
含羞草奇妙的特性是由於在每根長滿葉子的枝杈與主桿連接的地方,以及小葉子的基部都有-個比較膨大的部分,叫做葉枕,它對刺激的反映最敏感。科學家用精密儀器對它進行了測量和分析後發現,只要人們輕輕碰-下葉子,在0.03秒內,刺激便會傳到葉枕,這與動物受刺激時的電信號十分相似。60年代美國的一些大學的實驗表明,導致含羞草這種行為的原因是鈣迅速流進了它的細胞。
有人認為植物的大腦在植物的每個單細胞內,因此植物懂得冷熱、驚嚇和感情的波動。味覺 植物受到害蟲的攻擊時,就能分泌出一種氣味來提醒其它植物開始產生害蟲討厭的氣味。迪克使用風筒將受攻擊的植物發出的氣味引向健康的植物。健康的植物在「聞到」或「聽到」警告後便迅速開始釋放特殊氣味。植物從還是種子時就具有出色的嗅覺。即便是埋在土裡的最微小的種子也能聞到煙霧里能促進其發芽的化合物。
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植物之間的語言
樹木發出出一種頻率與樹木「說話」呼喊樹木的朋友
採用改進的人體電腦檢測儀器,將測到的植物體內的電位差輸入電腦,再利用處理雜音的音程轉換軟體,把植物的微弱電流先變成聲,後改編成了音樂。近年來,科學家又發現,植物通過「電話交流」,可有選擇地將外界信息輸入體內,促進自身的生長發育。
一些植物則通道極微弱光傳遞信息——這種微弱光,人眼難以覺察如而馬尾松相比之下卻較為朴實,橡樹、山毛櫸、杉樹較為風趣
1 某一棵樹遭受蟲害,其新葉中的石炭鹼的分泌量就會大量增加,以降低新葉對害蟲的適應性,從而保護自己,同時柳樹周圍約70米范圍的其他柳樹葉片中的【石炭鹼含量】,均有不同程度的增加,而且越靠近被害之樹,葉片中的石炭鹼濃度越高。經過多方面的研究才發現,受害之樹所釋放的【乙烯】,要比正常情況下多得多,由此認為傳遞「語言」的物質很可能是乙烯。乙烯通過風的媒介作用,給鄰近的柳樹發出危險及預防信號,使其各自採取防衛措施。
望採納謝謝