我们有鼻子和耳朵 , 但植物有什么?
缺乏明显的感觉输入中枢增加了我们理解植物感觉的难度 。当然也并不总是这样 , 例如 , 目前关于植物\"视觉\"所使用的受光体已经有相当充分的研究 , 不过它仍然是一个值得进一步研究的领域 。
阿佩尔和考克罗夫特希望跟踪研究植物对声音作出反应的那一部分或多个部分 。
有可能的候选者是所有植物细胞中都存在的机械受体蛋白(mechanoreceptor proteins) 。它们能够把声波在物体上扫过时产生的微小的形变转变成电信号或化学信号 。
他们正在进行测试 , 看机械受体存在缺陷的植物是否仍然可以响应昆虫噪音 。对植物而言 , 它们可能不需要像耳朵那样笨重的东西 。
我们与植物共享的另一种能力是本体感觉:\"第六感觉\"使我们中的一些人能够盲打键盘 , 玩杂耍 , 并且大概知道我们身体的各个部位在空间中的位置 。
因为这种感知能力并不与动物的器官存在内在关联 , 而是依赖于肌肉中的机械受体和大脑之间的反馈回路 , 所以可以直接与植物比较 。虽然分子层面的细节有些不同 , 但是植物也有机械受体 , 可以检测其周围环境的变化 , 并相应地作出反应 。
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植物电波
事实上 , 2015年发表的一项研究似乎显示出更深层的相似性 , 表明肌动蛋白(肌肉组织中的关键组成部分)在植物本体感觉中的作用 。\"这一点的支持不太充分 , \"哈曼特说 , \"但有一些证据表明组织中的肌动蛋白纤维参与其中;几乎像肌肉一样 。
这些发现不是唯一的 。随着植物感知研究的进展 , 研究人员已经开始发现重复的规律 , 暗示植物与动物的深度对等 。
2014年 , 瑞士洛桑大学(University of Lausanne)一个团队的研究表明 , 当毛虫攻击拟南芥植物时 , 它会触发了一波电活动 。植物中电信号的存在不是一个新的想法 , 早在1874年 , 生理学家约翰·博顿-桑德森(John Burdon-Sanderson)就提出它是捕蝇草(Venus flytrap)的行动机制 , 但令人惊讶的是被称为谷氨酸受体的分子发挥的作用 。
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谷氨酸是我们中枢神经系统中最重要的神经递质 , 它在植物中起着完全相同的作用 , 除了一个关键的区别:植物没有神经系统 。
\"分子生物学和基因组学告诉我们 , 植物和动物是由非常有限的一组分子\"砖块\"组成 , 两者非常相似 , \"位于捷克首都布拉格的查尔斯大学(Charles Universit)的研究员法蒂玛?茨夫尔奇科娃(Fatima Cvr?ková)说 。电子通信以两种不同的方式进化 , 每次使用一组\"砖块\" , 这可以追溯到15亿年前动物和植物分化之前 。
\"进化已经带来一定数量的潜在沟通机制 , 虽然你可以通过不同的方式前进 , 但终点仍然是一样的 , \"查莫维兹说 。
人们认识到这种相似性的存在以及植物感知世界的能力可能比外表显示出来的大的多 , 这就引起了一些关于\"植物智能\"的惊人观点 。甚至还由此产生了新的学科 。植物中的电信号传导是\"植物神经生物学\"(尽管植物中没有神经元 , 但仍然使用了这一术语)这门学科诞生的关键因素之一 。现在还有一些植物研究者正在调查传统上不属于植物的领域 , 比如记忆、学习和问题解决能力 。
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植物电波
这种思维方式甚至导致瑞士的立法者制定了旨在保护\"植物尊严\"的政策指南 , 不管这种尊严意味着什么 。
虽然许多人认为\"植物智力\"和\"植物神经生物学\"这样的术语是一种隐喻 , 但它们仍然遭到了许多批评 , 尤其是来自查莫维兹的批评 。\"我认为植物很聪明吗?我认为植物很复杂 , \"他说 。不过复杂性不应该与智力混为一谈 , 他强调 。
因此 , 尽管用拟人术语来描述植物有助于表达和传达想法 , 但它也存在局限性 。危险之处在于我们最终会把植物当成是动物的较低版本 , 而这就混淆了重点 。
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