自己往上爬的藤蔓植物( 七 )


有了这个假说以后,当时就有一位生物物理学家Butler,说他可以设计一个仪器测量光受体的这种变化,虽然还不知道光受体究竟是什么 。接下来他的工作就是经常去菜市场买些植物,拿到实验室去测量,然后做好记录 。经过几年的尝试,不知经历了多少酸甜苦辣与艰辛,终于在1959年6月中旬,有一次他早晨起来后急急忙忙走进超市买了些锡箔纸包裹的豆芽菜,到实验室很快捣碎,然后继续测量就测出结果了,而且以后也都能重复出该实验结果 。这一成果很激动人心,所以他们当时马上要求在当年8月份举行的国际植物学大会(每6年举办一次)上展示这一重大发现 。他们开车过去,路途遥远,每次在路上加油时都会打开行李箱看一下植物是否出现异常,但这一举动存在非常大的问题,结果在大会上报告完以后用仪器进行实验展示时,仪器没有了任何反应,并没有观察到应得的实验结果 。但会上大家还是表示相信他们的实验结果,认为可能是仪器失效了 。事实上,不是仪器失效的原因,而是因为他们在路上每次打开汽车后备箱的时候植物见光了 。这件事接下来导致了另一个重要的发现,即光敏色素被光降解 。目前已经证明该现象的真实性,光敏色素的两种状态,一个吸收峰值是660 nm(红光吸收型),另一个是735 nm(远红光吸收型) 。在20世纪70年代时,该光受体被纯化出来,并且人的眼睛看到的的确是蓝绿色,其互补色是红色 。实际上,这个光敏色素是个蛋白质多肽,约120 kD,中间半胱氨酸上共价结合一个辅基,即光敏色素发色团,是一个四个环的有机化合物,两个单分子光敏色素组成二聚体后就有了活性 。红光照射以后,双键顺式反式的构象发生变化,导致吸收光的颜色发生变化,这就是光敏色素的红光和远红光状态转变的化学基础 。在植物中,如模式植物拟南芥中,有5个基因编码这类蛋白质,也就是说拟南芥有5个光敏色素,但它们的发色团是一样的 。
谢请回答了藤蔓植物没有眼睛,它是根据什么找到杆子往上爬的呢?缠绕攀爬是藤蔓植物的天性,一般在没有杆子的情况下,藤蔓植物干出苗开始生长时,它的茎杆是直立向上的,当茎杆无法支撑它的叶片时,边歪倒匍匐于地,伏地后生长速度减慢,开始分枝,然后向四周生长,向四周生长时,它的头是扬起的,以便自己能碰到可以攀爬的物体,如在裸露的地面,长时间找不到攀爬物,到夏季地温升高它的茎杆承受不了地面的高温,他就会慢慢的萎蔫,甚至死亡,有的则在人们堆放的玉米杆上生长,你就比如人们种的豆角,黄瓜,架豆都要人为地搭上架,让它往上爬,黄瓜一片太大,必须要人为地用绳子绑在立好的架杆上,长一段绑一段,就是豆角,即便离杆很近,也有一小部分上不了架杆 。还要人为的把它缠绕在架杆上,才能正常生长,如果你不管它,很可能爬上别株的架杆,给你的管理工作带来不便,你就是野生的藤蔓植物,也同样是攀爬物高大一点的生长旺盛,矮小的则生长势弱,没有攀爬恶的,慢慢的衰老,枯死 。

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