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,旨在开发非侵入性且高效的方法,用于监测传粉者群落及其对植物生物学和生态学的影响。
Barbero 将于 5 月 21 日(星期三)展示她的研究发现及其影响,作为 5 月 18 日至 23 日举行的第 188 届美国声学学会会议暨第 25 届国际声学大会的一部分。
Barbero 表示:「植物与传粉者的共同进化研究主要集中在评估视觉和嗅觉线索的产生与感知上,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递振动声学信号。」
Barbero 和她的合作者在生长的金鱼草附近播放红斑蝾螺蜂(有时称为螺壳蜂)产生的嗡嗡声录音,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,会促使金鱼草增加其糖分和花蜜量,甚至改变调控糖分运输和花蜜产生的基因表达。
花朵的反应可能是一种生存和共同进化策略,尤其当植物能够影响传粉者在花内停留的时间以增加其忠诚度时。
Barbero 说:「植物能够根据传粉者独特的振动声学信号来辨别其接近的能力,可能是一种适应性策略。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,如果植物的反应能驱动传粉者行为的改变,它们就有可能提高繁殖成功率。」
虽然嗡嗡声能触发植物的反应是明确的,但尚不清楚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。
Barbero 表示:「如果昆虫的这种反应得到证实,声音就可用于处理具有经济价值的植物和作物,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 说:「植物感知生物因素(如益虫、害虫、邻近其他植物)和非生物线索(如环境中的温度、干旱、风)的多种方式,着实令人惊叹。」
该项目《良性振动:植物如何识别并响应传粉者的振动声学信号?》(资助号 RGP0003/2022)由人类前沿科学计划资助,是都灵大学、瓦伦西亚 I²SysBio 研究所和悉尼科技大学音频、声学与振动中心的合作成果。
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Materialsprovided byAcoustical Society of America.Note: Content may be edited for style and length.
2025-06-21
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