都灵大学动物学教授Francesca Barbero及其合作者——一个由来自西班牙和澳大利亚的昆虫学家、声学工程师和植物生理学家组成的跨学科团队——研究了这些信号,以开发非侵入性且高效的方法来监测传粉者群落及其对植物生物学和生态学的影响。
作为5月18日至23日举行的美国声学学会第188届会议暨第25届国际声学大会的一部分,Barbero将于5月22日(星期三)发表她的研究成果及其影响。
Barbero表示:"尽管越来越多的证据表明昆虫和植物都能感知并产生或传播振动声学信号,但植物-传粉者协同进化的研究主要集中于评估视觉和嗅觉线索的产生与感知。"
Barbero及其合作者在生长的金鱼草附近播放红斑斑腹蜂(有时称为蜗壳蜂)发出的嗡嗡声录音,以监测花朵的反应。研究人员发现,作为高效金鱼草传粉者的蜜蜂声音能使金鱼草提高糖浓度和花蜜量,甚至改变其调控糖分运输和花蜜分泌的基因表达。
花朵的反应可能是一种生存和协同进化策略,尤其当植物能够影响传粉者在花内停留的时间以增强其访花忠诚度时。
"基于传粉者独特的振动声学信号来识别其接近的能力,可能是植物的一种适应性策略,"Barbero说,"通过对其特定的振动声学信号(例如高效传粉者的信号)作出响应,植物的反应若能驱动传粉者行为改变,便可提高其繁殖成功率。"
虽然嗡嗡声能触发植物的响应已很明确,但植物声学是否也能影响昆虫行为——例如植物发出的声音能否吸引合适的传粉者——尚不清楚。
Barbero表示:"若昆虫的这种反应得到证实,声音便可应用于具有经济价值的植物和农作物处理,增强其对传粉者的吸引力。"
该团队正在进行持续分析,比较金鱼草对其他传粉者和盗蜜者的反应。
Barbero强调:"植物感知生物因子(如益虫害虫、邻近植物)和非生物因子(如温度、干旱、周围风力)的多种方式确实令人惊叹。"
该项目"良性振动:植物如何识别并响应传粉者振动声学信号?"(项目编号RGP0003/2022)由人类前沿科学计划资助,是都灵大学、瓦伦西亚I²SysBio研究所与悉尼科技大学音频声学振动中心的合作成果。
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Materials provided by Acoustical Society of America. Note: Content may be edited for style and length.
2025-06-19
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