画像:ロバート・A・ローデ/ウィキメディア・コモンズ。
挿し木

温度: 正しく設定する

私たちはずっと温度を間違って測定してきましたか?

https://www.botany.one/temperature-getting-right/

これを気に入ってくれる人を知っていますか?

画像:ロバート・A・ローデ/ウィキメディア・コモンズ。
画像:ロバート・A・ローデ/ウィキメディア・コモンズ。

その他にもたくさんのグーグルの 非生物的変数 植物に影響を与える、例: 光、二酸化炭素、水のレベル非生物的要因の中で最も重要なものの1つは温度です。その重要性を考えると、温度は正確に記録されていると想定しても無理はありません。残念ながら、必ずしもそうとは限りません。たとえば、分裂組織の温度( T植物の成長を促進する上で重要な細胞分裂組織(分裂組織)の発達過程を研究する上で、植物生物学の重要な側面であるこの研究は、主に植物の周囲の空気の温度を測定することに頼ってきた(T空気)。 T空気は、植物が分裂組織の温度を表すと想定されているため、測定されます。 変温動物 (「体内温度がかなり変化する生物…通常、その変化は周囲の環境温度の変化の結果である」)。この仮定は合理的に思えるかもしれないし、研究者が頂端分裂組織を覆う可能性のある発達中の葉などの無数の層を貫通する手間を省くことになるが、それでも仮定であることに変わりはない。そして、仮定の真実性は検証されなければならない。 アンドレアス・サヴィデス . した彼らが何を見つけたと思いますか?その通りです: T分裂組織は T気温は、トマトでは -2.6 ~ 3.8 °C、キュウリでは -4.1 ~ 3.0 °C の範囲です。研究チームは、「植物の成長と発育を気温と適切に関連付けるには…」と結論付けています。 Tメリステムの代わりに使用する必要があります T空気'。

細胞内の温度を検知することに興味があるなら、 G. クチコ ダイヤモンドナノ結晶の窒素空孔(NV)色中心の量子操作を使用して、44 mK(!)という小さな温度変化を検出し、200 nm(!!)という短い長さスケールで局所的な熱環境を測定できます。または、より生物学的なアプローチが必要な場合は、緑色蛍光タンパク質を、 サルモネラ、展示されているように 清中茂樹 . この特定の原理の証明は、象徴的なミトコンドリアの熱発生によって実証されましたが、 褐色脂肪細胞 (そして、あまり知られていない筋管の小胞体)研究チームは、この現象を他の生きた細胞で調べるのに使えるかもしれないと考えている。 熱帯ソテツの錐体細胞は温度上昇によって著しく上昇するここで、 T円錐は、 T空気。 地球の気温変化と気温の影響に関する懸念 開花、正確な温度情報などの経済的に重要なプロセスの調整に関する プランタで 植物が実際に反応している温度を認識することが、今後ますます重要になると思われます。

[便利なスライド集については サヴィデス の作品については slideshare.net をご覧ください物理学にあまり重点を置かない解釈としては、 自然 ナノスケール温度測定の記事は、付属の コンスタンチン・ソコロフによる「ニュースと見解」 – 編者注]

この記事は気に入りましたか?

著者

Nigel Chaffey

私は植物学者であり、バース スパ大学 (英国ブリストル近郊のバース) で植物学の元上級講師を務めています。 のニュース編集者として Annals of Botany 私は毎月の植物挿し木コラムを寄稿しました

この著者の他の記事

非営利の植物雑誌

実験室科学。市民科学。植物科学の情報源。