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银杏长寿秘诀

22.01.2020

树木可以长寿,但其中有绝对令人惊叹的百岁老人。 比如银杏,或称银杏,可以活3000多年——这里离永生不远了。 显然,银杏具有一些抗衰老的机制,北京林业大学、扬州大学等中美科研中心的研究人员设法部分破译了这些机制。

Li Wang 和他的同事研究了 34 颗银杏的结构,年龄从 3 岁到 667 岁不等; 木材样本取自活的和健康的树木。 树木年轮显示树木年复一年的生长速度,树木通常会随着时间的推移而减慢。 然而,即使在数百年后,银杏仍以与它们相同的方式继续生长,有时甚至比以前更快。 叶子的大小、光合作用反应的强度和种子的质量都不会随着年龄的增长而变化。

研究人员比较了银杏叶和形成层中基因的活性——这是茎和根中一种特殊组织的名称,由于导电组织的厚度,维管束生长,水分和营养物质沿着维管束从根部移动到植物顶部和背部。 正如预期的那样,“老化”基因在老化和垂死的叶子中特别活跃。 但是在形成层细胞中,这种在生命后期被激活的“年龄”基因在老树中并没有特别表现出来——也就是说,它们在老树和幼树中的工作方式相同。 换句话说,银杏只靠叶子老化,显然,总是可以用新叶子代替。

然而,银杏确实发生了一些与年龄相关的变化。 老树的杂生长素(一种生长激素)水平较低,脱落酸(一种抑制生长的激素)水平升高。 年龄超过 200 年的银杏中负责细胞分裂和细胞分化的活跃基因也较少。 也就是说,尽管老树的形成层细胞仍然年轻,但它们不能像在幼树中那样活跃地分裂。

与此同时,银杏对病原体的保护作用并没有随着时间的推移而减弱——无论是幼树还是老树,对那些负责合成抗菌类黄酮和抵抗各种寄生虫的基因都有同样的作用。 事实证明,银杏老化的唯一表现是逐渐抑制导电组织的生长和更新。 可以假设最终生长将完全停止,树仍然会死亡,因为仍然需要更新传导系统。 但是考虑到一些银杏树的年龄是几千年,生长抑制的幅度,如果我可以这么说的话,是相当大的。

银杏被称为活化石,因为它在很久以前就出现了,早在二叠纪时期,它就成功地存活到了今天。 也许这种长寿方式是他独有的,但也有可能其他长寿树,如著名的红杉,使用银杏配方——抑制厚度增长,保持形成层和免疫系统年轻。

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为了研究铅的强度如何在压力下发生变化,研究人员在利弗莫尔国家实验室的国家点火设施中用激光快速压缩铅样品。 加利福尼亚州的劳伦斯。 样本中的压力达到了大约 400 吉帕斯卡——类似于地球核心的压力。

材料的强度表征了它对应力的响应——施加到给定区域的力。 物质在变形前所能承受的应力越大,它的强度就越大。 Lawrence Livermore 的物理学家 Andrew Crigier 和他的同事观察了铅的脉动如何在高压下增长和变形。 增长相对缓慢,表明金属在正常条件下的强度是铅的 250 倍,是高强度钢的 10 倍左右。

当材料被压缩时,它们的特性会发生巨大变化。 例如,氢气——通常是一种气体——可以变成金属。 了解物质如何响应压力变化对于改进防弹背心等防护设备的设计非常重要。

计算表明,压力会改变铅的晶体结构,导致其原子晶格重新排列。 研究人员得出结论,这种结构变化会产生更强的金属。

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