源自Sukanya Charuchandra
食肉捕蝇草可以在不到100毫秒的时间内捕捉到它的猎物——昆虫或蛛形纲动物。尽管对其快速闭合机制的研究较为充分,但关于重启其捕捉器的机制却研究较少。最近发表在 Advanced Science 上的一项研究报告称,其捕捉器的重新打开可能并不总是缓慢的,这取决于它的形状和大小。
捕捉器的关闭既取决于水压又取决于细胞的生长。一次捕食结束后,捕捉器将在5到7天内重启。空捕捉器重启的速度要快得多,通常在16到44小时内。但关于其发生的机制却几乎没有可靠的证据。
该论文的第一作者、德国弗莱堡大学的Grażyna Durak说:“我们的发现对以往关于重启过程‘缓慢且匀速’的观点提出了挑战,因为我们表明,更大、更细长的捕捉器实际上能够快速重启——而之前都认为这种方式不可能存在于捕捉器重启的过程中。”
由于捕捉器的大小和形状影响其关闭,研究人员怀疑其重启也可能受到类似的影响。因此,他们使用了普通型和大型两种不同尺寸的捕蝇器进行研究。为了研究捕蝇器重启的机制,Durak的团队计划在没有猎物的情况下触发捕蝇器。
延时影像显示,这两种类型的捕蝇器重启的速度不同,其叶片也以不同的方式打开。捕蝇器的叶片在重新打开时由凸变凹。正常尺寸的捕蝇器会缓慢地向外打开,而尺寸较大的捕蝇器可能会缓慢地打开,也可能突然从缓慢状态开始加速。尺寸更大的捕捉器重启时也需要更长的时间。Durak说:“捕捉器的细长度,即叶片的厚度与叶片高度/宽度的比值,也可以影响捕捉器到底是缓慢打开还是快速打开。”
令人惊讶的是,较大的捕捉器有时会在缓慢重启时突然折断,但在快速关闭时却不会。这可能会限制捕捉器的大小,因为更大且细长的捕捉器更容易破坏。
未来,研究人员将探索捕捉器在食物消化后如何重启,不同的品种如何发挥作用,以及幼苗如何重启其捕捉器。
Durak长期以来对生物结构如何影响软体机器人和其他合成材料的发展很感兴趣。此类仿生学的发展可能会借鉴捕蝇草在关闭捕蝇器、消化和重启等过程中的各种动作。本文对植物捕捉器缓慢重新打开的新认识与其关闭时的快速运动形成对比,提供了切实有效的信息。
捕蝇草的快速反应和弯曲动作为光学、跳跃和抓握设备提供了灵感,推动了软机器人领域的发展。
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