#ботаника

Игорь Байдов
13,0 тыс

Правильно подобранные звуковые последовательности способны не только стимулировать рост растений, но и влиять на их урожайность. К такому выводу пришли авторы нового исследования. Они разработали технологию, которая позволяет воздействовать на процессы развития растений через акустические сигналы без использования генной инженерии или химикатов. В экспериментах добились повышения урожайности мяты, сои, болгарского перца и конопли.

Илья Гриднев
6,4 тыс

Израильские биологи научили родственника табака самостоятельно вырабатывать пять психоделических веществ, которые в природе происходят из трех царств: растений, грибов и животных. Для этого ученые впервые расшифровали природный путь выработки ДМТ, а затем перенесли нужные гены в один организм.

Александр Речкин
15

Участники разберутся в устройстве настоящего растения.

Максим Абдулаев
4,8 тыс

Американские исследователи обнаружили неожиданный физический механизм защиты у риса. Оказалось, что сельскохозяйственная культура способна уничтожать гусениц кукурузной лиственной совки, заманивая их внутрь своих колосков. Жесткие микроскопические волоски (трихомы) не дают насекомому выбраться, а затем створки зерна закрываются и смертельно сдавливают вредителя.

Максим Абдулаев
310

Международная группа экологов доказала, что растения способны получать минеральные вещества из оседающей атмосферной пыли, минуя корневую систему. Поверхность листьев выделяет органические кислоты, которые растворяют твердые частицы и втягивают внутрь железо, фосфор и медь. Математическое моделирование показало, что этот воздушный путь обеспечивает до 17% потребности в нутриентах в тропических и засушливых экосистемах.

Максим Абдулаев
804

Экогидрологи из Канады и Германии доказали, что положение ветвей пихты синхронно меняется вместе с уровнем гидратации дерева. Наблюдения показали, что во время впитывания талой и дождевой воды ветки упруго поднимаются вверх, а в засушливые периоды поникают.

Александр Речкин
39

Слушатели узнают про самый загадочный отдел высших растений.

Александр Речкин
27

Слушатели узнают про самую многочисленную и экологически могущественную группу мохообразных.

Александр Речкин
10

Слушатели узнают про современные взгляды на филогению и таксономию отдела печеночников.

Александр Речкин
151

Слушатели узнают о скрытых механизмах выживания, неожиданных способностях и поразительных формах растительного мира.

Александр Речкин
37

Слушатели узнают, почему так непросто вырастить лишайник с нуля.

Елизавета Завьялова
1,6 тыс

В мире существует несколько традиций разделения Земли на материки и части света. На инфографике показано, как делится планета на «ботанические континенты» согласно Всемирной географической схеме регистрации распространения растений.

Александр Речкин
78

Слушатели узнают, зачем изучать сфагнум.

Максим Абдулаев
1,3 тыс

Ученые обнаружили, что кора деревьев работает как гигантский биохимический реактор, ежегодно перерабатывающий миллионы тонн атмосферных газов. Выяснилось, что на поверхности стволов живут сообщества бактерий, которые превращают деревья из пассивных хранилищ углерода в активные фильтры для водорода и метана.

Александр Речкин
23

Слушатели узнают, как растения выживают (и даже процветают) в экстремальной жаре.

Максим Абдулаев
16,1 тыс

Ученые опровергли представление о медленной химической реакции флоры на инфекции, выяснив, что растения передают сигнал тревоги стремительными электрическими импульсами. Оказалось, что для активации этой «нервной системы» используются не профильные противомикробные вещества, а гормоны, которые раньше считались ответственными исключительно за защиту от насекомых.

Александр Речкин
26

Слушатели узнают, как лишайники выживают в открытом космосе.

Александр Речкин
21

Слушатели узнают, когда и как растения создавали людей.

Максим Абдулаев
4,4 тыс

Международная группа биологов изучила механизм, который позволяет корням риса расти сквозь плотный грунт. Оказалось, растение перестраивает структуру своих клеток: внутренние слои корня становятся мягче и расширяются, а внешняя оболочка остается жесткой. Такая конструкция придает корню устойчивость и силу, необходимую для роста в сложной почве.

Максим Абдулаев
3,0 тыс

Американские ботаники выяснили, что ориентация растений в пространстве — результат конкуренции двух противоположных сигнальных систем, а не простого стремления расти вверх. Они описали белок SLQ1, который активно заставляет стебель расти вниз. Это открытие меняет представление о гравитропизме: оказалось, растения балансируют между сигналами «вверх» и «вниз».