la Vie de la plante verte

Tsirkadnye les rythmes. La coopération du phytochrome avec les horloges biologiques

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    La partie Considérable de nos connaissances selon les horloges biologiques nous sommes engagés à la sagacité aiguÃ' et les expériences soigneusement accomplies du physiologiste allemand Ervina Bjunninga. En observant sur 10 sortes du soja, il a remarqué la corrélation précise entre leur réaction photopériodique et les mouvements endormis des feuilles. c'est pourquoi il a supposé que les deux procès sont réglés durant les mêmes heures intérieures. De la multitude de sortes étudiées par lui de la forme avec les mouvements les plus exprimés en feuilles étaient obligatnymi korotkodnevnymi les plantes en ce qui concerne la floraison, mais autre - le plus souvent neutre. Apparemment, les mêmes réactions rythmiques définies par les phytochromes, qui dirigent les mouvements des feuilles, règlent les procès photopériodiques. Des derniers dépend, quelle part des ressources de la plante se dirigera sur la croissance végétative, la multiplication, la création des réserves et les procès conduisant au repos. Puisque les mouvements en feuilles sont moins complexes, que les phénomènes photopériodiques, notamment les étudiaient pour s'approcher à l'analyse des coopérations du phytochrome avec les heures.

    À niktinastii les mouvements des feuilles sont conditionnés par les changements du volume des carreaux à moteur du coussinet en feuilles - l'organisme se trouvant chez la raison du limbe (fig. 12.8). Quand les feuilles sont découvertes, les carreaux à moteur disposés sur une partie du coussinet en feuilles, se trouvent dans l'état gonflant, mais sur la partie opposée - à serré. Quand les feuilles sont mises, on observe le tableau inverse (fig. 12.9). Les changements du volume des carreaux à moteur sont réglés à son tour par le déplacement massif des ions Vers + et С1- à vakuoli et de vakuolej. L'augmentation de la concentration Vers + et С1- réduit le potentiel d'eau du carreau que conduit à l'absorption intensifiée de l'eau et le gonflement, mais la réduction de la concentration de ces ions - vers l'effet opposé. La redistribution Vers + et С1- est réglée, apparemment, par les changements des membranes des carreaux à moteur.

    Chez niktinastichnogo on peut changer les plantes Samanea, les feuilles de qui pendant l'obscurité de longue durée font les hésitations avec la périodicité circadienne, la phase de l'hésitation par voie du changement du niveau de Fdk. La quantité de phytochrome en forme de Fdk, au départ défini par la composition spectrale de la lumière précédant l'obscurité, baisse graduellement dans la mesure de sa transformation à Fk. Si la période de l'obscurité interrompre par l'influence de courte durée du feu rouge transformant Fk à l'inverse à Fdk, la conduite des feuilles irradiées et non irradiées le (contrôle) sera essentielle de se distinguer.

    Par exemple, si les feuilles irradier par le feu rouge au moment où ils se sont découverts environ sur la moitié de l'angle maximum, ils commenceront prématurément à se former, pendant que de contrôle continuent à se découvrir encore. Cependant, si l'influence par le feu rouge se passe sur 12 ch plus tard, quand les feuilles se forment, son effet sera relativement petit. Ainsi, la transformation de Fk à Fdk aux phases définies du cycle ' traduit ' les heures, tandis que dans un autre temps il reste sans résultat.

    On peut expliquer ces coopérations, ayant supposé que le phytochrome, et les heures changent les propriétés des mêmes membranes. Selon cette théorie, lent tsirkadiannye les changements de la perméabilité et les propriétés de transport des membranes cellulaires se passent à la longueur de chaque cycle de vingt-quatre heures et sont - la partie des heures elles-mêmes, tandis que les transformations de Fk=Fdk amènent aux changements plus rapides de la structure et la fonction des membranes. Ainsi, nous pouvons voir, comment les transformations du phytochrome pourraient ' traduire ' les heures, en changeant l'état des membranes cellulaires. Cette hypothèse expliquerait aussi les relations temporaires influençant la capacité des éclats du feu rouge changer la marche des heures, puisque l'effet de la transformation du phytochrome dépendrait alors de l'état de la membrane au moment de l'influence de la lumière. Cette explication semble raisonnable et logique, mais nous devons connaître beaucoup plus le phytochrome et sur les heures pour estimer, autant lui exactement.