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添加时间:这项研究也提出了新的问题:植物没有神经系统,那么谷氨酸是如何诱导钙离子浓度变化进行长距离传导的?图中,荧光标记的谷氨酸最初在损伤处信号最强,随后离开损伤叶片,并沿着维管系统延伸。科学家据此提出假说,认为植物的胞间连丝和维管系统可能在其中发挥了重要作用。而真相究竟如何,还需要后续研究继续探索。
和动物的神经系统类似,植物也具有信号传导系统:如果一片叶子受伤,植物体的其他部分也会很快触发防御反应。植物生理学家早已观察到,受伤的叶片会发生电化学改变,这种变化会扩散到整株植物体。但没有人确切地知道这种电荷改变是如何被触发的、又如何在植物体中发生扩散。
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该研究找出了植物损伤信号的产生和扩散之间的联系:谷氨酸受体蛋白。在哺乳动物中,谷氨酸是一种在突触间短距离作用的神经递质,谷氨酸受体在兴奋性神经信号迅速传导过程中十分关键。但研究揭示出的谷氨酸在植物防御系统中所扮演的角色更像某种激素,而不同于哺乳动物中的神经递质。
在两次车臣战争中,俄军就曾多次在对城市和坚固防御据点的攻坚战中使用“圆点”战术导弹,对非法武装盘踞的要塞据点具有很好的毁伤效果,并对非法武装分子产生了精神上的巨大震慑。在第二次车臣战争中的共青村攻坚战中,俄军更是综合运用TOS-1重型喷火坦克和“圆点”战术导弹,使这个被精心构筑的村落据点“一发入魂”,数百名在这里负隅顽抗的恐怖分子非死即伤。在干预叙利亚内战的行动中,俄军也曾利用TOS-1喷火坦克,对杀 害俄军飞行员的“土库曼旅”的集结地展开火力急袭,大量杀伤该组织的有生力量,为俄军飞行员报了一箭之仇。