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观察一棵树---2022.1.9

夏艳 茶路心语
2024-09-04




观察一棵树

   See  a  tree    

2022.1.9



探寻常见树木的非凡秘密

2022年立下的flag

行动啦啦啦

非常感谢愿意相信我的邻居们





 




一个人可能走得快

一群人才能走得更远

2022年,一年的时光

见证我们的成长






         生活就是直播现场,主角出场了

        这是一颗有三根树枝的一年不到的宝宝





Facing the sun



小樟树刚刚不久齐刷刷剪了一个平头

准备迎接新年的到来





这颗小树,三根都把顶芽去掉了,这样树就会长粗,长得更强壮,如果不把顶芽去掉,长得瘦瘦高高, 枝繁叶茂只是暂时现象,根基不牢 





突然想到孩子们的成长是不是也是这样,不要拔苗助长,脚步放慢一点。

让根基在阳光雨露中更结实些



当我告诉小朋友:樟树和我们一样,也要吃饭,也要睡觉,也要成年,也要结婚生孩子...

“那植物的眼睛在哪里?” 

这是孩子问我的问题,我最喜欢抛出问题,有问题才能更好地做好小樟树的配角,陪着樟树长大。


是哟,眼睛在哪里?





1880年达尔文在植物向光性实验中,向我们展示了,植物感知光源方向的部位在茎尖上,而对光源方向做出反应的部位则在茎的中部。1910年丹麦植物学家詹森后来发现后来发现是通过化学物质影响下部弯曲。那植物的眼睛是茎尖吗?






人的眼睛 

我们知道人类的眼睛看得见东西来源于人眼中的光敏色素, 人类有吸收红光的受体蛋白和吸收绿光的受体蛋白;还有编码蓝光受体蛋白的基因,这三种光受体蛋白分别在三种感光细胞中表达,当一定波长的光线照射到视网膜时,这三种感光细胞分别产生不同程度的兴奋,然后通过视神经传至视觉中枢,即可产生某种色觉。
人类还有第四种光受体——视紫红质可以感知明暗,以及第五种光受体——隐花色素,它能感知蓝光。


植物的眼睛

植物同样拥有多种多样的光受体:植物拥有向光性,说明植物一定最少拥有一种蓝光受体,科学家们称之为向光色素;植物通过红光和远红外光来判断黑夜的长度,说明它们至少还有一种能感受红光和远红外光的受体。


植物有能力知道是不是有其它植物或者物体遮住了自己的光,如果它处在阴影中,它就通过加速生长来摆脱阴影通过判断夜晚的长度,植物知道应该什么时候开花结果(种子)。这一切都是植物体内的光敏色素在发挥着作用。


植物的光敏色素分布在植物各个器官中。

哈哈也就是说植物眼睛有很多很多。

 


当我带孩子看捕食螨的时候,孩子又抛出了第二个问题:昆虫为啥这么小呀?用肉眼几乎看不见的螨虫小惹了小公主:为啥不可以大一些,让我看看你长啥样!







3亿年前,
古老的蜻蜓双翅展开有一米多长,
现在的蜻蜓很小了。 
昆虫的体积大小
和生态系统肯定有一定的关系
假如昆虫都变大了,大气中的二氧化碳就会变多。
氧气就变少,人类就受到威胁。
目前生态系统的氧气水平,
决定了昆虫的大小。


再说了, 昆虫没有像人类一样的骨骼
支撑不起庞大的身体

最后,昆虫有很多天敌,昆虫如果变大了,
被发现的几率就高,被吃掉的机会就大。
 



或许昆虫的演化过程就决定了大蜻蜓变成了小蜻蜓,只有变小才有利于种族的生存。




 




大部分自然现象......

是我们毕生无法见到的,

我们所能看到的自然之美,

只是我们愿意欣赏的那一部分,

分毫不差......

人们只能看到自己关心的事物

          ---------梭罗



 



期待《观察一棵树》连续剧第二集



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