
提高作物生产力的一种方法是增加实际从植物中收获的谷物或其他可收获产品的数量。 为此 稻草人 是由人类发明的,尽管他们在这方面的成功充其量是不一致的(是否有关于稻草人有效性的科学研究等待完成......?)。 然而,稻草人主题的另一种变体旨在更直接地解决生产力问题,并古怪地表明,地上生产力的线索可以来自“地下”。 调查两者之间的任何相似之处 内皮层 在根部 ['某些陆地植物的中央最内层皮层......一个......内胚层细胞环,浸渍有疏水物质(Casparian Strip)以限制水的质外体流动到内部']和叶肉细胞的鞘围绕在 C 的叶子中的维管束4 光合植物(所谓的 克兰茨解剖学, 这是 net CO 的站点2 固定在这些植物的光合作用中),例如玉米, 托马斯·斯莱温斯基 et al. 已经发现 一种叫做“SCARECROW”的转录因子参与了两者的发展。 [A 转录因子 是一种蛋白质,它“与特定的 DNA 序列结合,从而控制遗传信息从 DNA 到 m(信使)RNA 的流动(或转录)”。]稻草人是 更经常关联 与地下根中的细胞身份和细胞模式的各种问题[一个'wiki'偶然具有将'wiki的协作和主要利他主义可能性与明确作者身份'相结合的严肃的科学可信度' - 罗伯特·霍夫曼]. 因此,确定它在地上克兰茨解剖学中的作用既有趣又证明了植物设计原理中的高度分子经济。 但真正的希望是现在可以利用这些知识来转换 C3 光合植物转化为 Kranz-bearing C4 那些,它们是 光合效率更高 比他们的C3 关系不佳。 在全球关注当前作物能否为不断增长的世界人口提供足够食物的背景下 ['粮食安全'], 这个 C3 到C.4 皈依是圣杯之一(例如 理查德·李古德; 乌多·戈维克和彼得·韦斯霍夫; Rowan Sage 和朱新光), 如果不是大挑战 (莎拉·科夫肖夫和朱利安·希伯德), 植物生理学, 无疑还有很多年要运行。 然而,而不是在 C 中添加额外的单元层等3 植物,设计一个同时拥有两个 C 的相当巧妙的技巧可能不会更容易4 和C.3 光合作用 在同一个单元格中, 因为天然存在于水生植物等植物中 绿藻 (例如 Srinath K. 饶 等.)? 可悲的是,我不能相信这个建议(!),但看看 宫尾光江 et al. 以及他们试图在 C 中实现这一点3 米。 然而,如果你想涉足这些领域,你可能希望将这些工作保密——或者在实验室的范围内——因为 水dr 被誉为“完美的水草” 肯尼斯兰格兰. 这给了我一个想法:如果允许它逃脱并在地球的其余水道上殖民,那将是令人遗憾的——但这是必要的! – 消除本地植物群,我们已经将地球上的大片区域转化为生产力更高的 C4 一下子进行光合作用。 如果我们能吃到这些东西,未来的粮食安全就会得到保障..? 科学加上一点想象力不是很棒吗!? 谁说科学家不能有创造力?
[请不要试图测试调皮的 P. Cuttings 先生' '水dr 假设'在家里; 当然不是在户外! – 编辑]