Lompat ke isi

Aritmetika tumbuhan: Perbedaan antara revisi

Ensiklopedia Pengetahuan Universitas Islam Sultan Agung
Maintenance script (bicara | kontrib)
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 17956175; atribusi sumber disertakan.
 
Maintenance script (bicara | kontrib)
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi
 
Baris 3: Baris 3:
== Aritmetika menurut spesies ==
== Aritmetika menurut spesies ==
=== Tumbuhan Perangkap lalat Venus ===
=== Tumbuhan Perangkap lalat Venus ===
 
Tumbuhan perangkap lalat Venus (''Venus flytrap'') bisa menghitung sampai dua dan lima untuk menjebak dan kemudian mencerna mangsanya.<ref>Jennifer Böhm. [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960982215015018 The Venus Flytrap Dionaea muscipula Counts Prey-Induced Action Potentials to Induce Sodium Uptake]. ''Current Biology''. Februari 2016. Vol. 26 (3). hlm. 286–295. doi:10.1016/j.cub.2015.11.057.</ref>
Tumbuhan perangkap lalat Venus (''Venus flytrap'') bisa menghitung sampai dua dan lima untuk menjebak dan kemudian mencerna mangsanya.


Perangkap lalat Venus adalah [[insektivor|tumbuhan insektivora]] yang menangkap mangsanya dengan struktur perangkap yang dibentuk oleh bagian pangkal masing-masing daun tanaman, perangkap ini bekerja dipicu oleh bulu-bulu kecil di permukaan dalamnya. Ketika seekor serangga atau laba-laba merangkak di sepanjang daun, menyentuh bulu-bulu halus, jebakan bersiap untuk menutup, perangkap ini hanya menutup jika kontak kedua terjadi dalam waktu sekitar dua puluh detik dari kontak pertama. Pemicu ganda dalam mekanisme ini berfungsi sebagai perlindungan terhadap pemborosan energi dengan menjebak benda-benda tanpa nilai gizi, dan tumbuhan ini hanya akan memulai pencernaan setelah lima stimuli/kontak terjadi untuk memastikan telah menangkap serangga hidup yang layak dikonsumsi.
Perangkap lalat Venus adalah [[insektivor|tumbuhan insektivora]] yang menangkap mangsanya dengan struktur perangkap yang dibentuk oleh bagian pangkal masing-masing daun tanaman, perangkap ini bekerja dipicu oleh bulu-bulu kecil di permukaan dalamnya. Ketika seekor serangga atau laba-laba merangkak di sepanjang daun, menyentuh bulu-bulu halus, jebakan bersiap untuk menutup, perangkap ini hanya menutup jika kontak kedua terjadi dalam waktu sekitar dua puluh detik dari kontak pertama. Pemicu ganda dalam mekanisme ini berfungsi sebagai perlindungan terhadap pemborosan energi dengan menjebak benda-benda tanpa nilai gizi, dan tumbuhan ini hanya akan memulai pencernaan setelah lima stimuli/kontak terjadi untuk memastikan telah menangkap serangga hidup yang layak dikonsumsi.


Mekanismenya sangat terspesialisasi sehingga bisa membedakan antara mangsa hidup dan rangsangan non-mangsa, seperti tetesan air hujan; dua bulu pemicu harus disentuh berturut-turut dalam waktu 20 detik satu sama lain atau satu rambut tersentuh dua kali berturut-turut, jika stimulus ini terjadi barulah lobus perangkap akan terkunci, biasanya penguncian lobus membutuhkan waktu sekitar sepersepuluh detik.
Mekanismenya sangat terspesialisasi sehingga bisa membedakan antara mangsa hidup dan rangsangan non-mangsa, seperti tetesan air hujan;<ref>Peter H. Raven. [https://archive.org/details/biologyofplants00rave_0 Biology of Plants]. W.H. Freeman and Company. 2005. ISBN 0-7167-1007-2.</ref> dua bulu pemicu harus disentuh berturut-turut dalam waktu 20 detik satu sama lain atau satu rambut tersentuh dua kali berturut-turut,<ref>Peter H. Raven. [https://archive.org/details/biologyofplants00rave_0 Biology of Plants]. W.H. Freeman and Company. 2005. ISBN 0-7167-1007-2.</ref> jika stimulus ini terjadi barulah lobus perangkap akan terkunci, biasanya penguncian lobus membutuhkan waktu sekitar sepersepuluh detik.<ref>Yoël Forterre. [http://www.oeb.harvard.edu/faculty/dumais/Publications/Nature2005.pdf How the Venus flytrap snaps]. ''Nature''. 27 January 2005. Vol. 433 (7024). hlm. 421–425. doi:10.1038/nature03185.</ref>


=== ''Arabidopsis thaliana'' ===
=== ''Arabidopsis thaliana'' ===
''[[Arabidopsis thaliana]]'' melakukan pembagian untuk mengendalikan penggunaan [[pati]] di malam hari.<ref>Heidi Ledford. [http://www.nature.com/news/plants-perform-molecular-maths-1.13251 Plants perform molecular maths]. ''Nature''. 24 June 2013. doi:10.1038/nature.2013.13251.</ref>


''[[Arabidopsis thaliana]]'' melakukan pembagian untuk mengendalikan penggunaan [[pati]] di malam hari.
Sebagian besar tanaman menumpuk pati pada siang hari, kemudian memetabolisme dengan laju tetap selama malam hari. Namun, jika hari gelap lebih awal, ''Arabidopsis thaliana'' mengurangi penggunaan pati dengan jumlah yang secara efektif membutuhkan pembagian.<ref>Antonio Scialdone. [https://elifesciences.org/content/2/e00669 Arabidopsis plants perform arithmetic division to prevent starvation at night]. ''eLife''. 25 June 2013. Vol. 2. doi:10.7554/eLife.00669.</ref> Biarpun demikian, ada beberapa penjelasan alternatif,<ref>A. A. R. Webb. [https://academic.oup.com/pcp/article-lookup/doi/10.1093/pcp/pcv033 Understanding Circadian Regulation of Carbohydrate Metabolism in Arabidopsis Using Mathematical Models]. ''Plant and Cell Physiology''. 5 March 2015. Vol. 56 (4). hlm. 586–593. doi:10.1093/pcp/pcv033.</ref> seperti kemungkinan kontrol umpan balik dengan merasakan jumlah gula larut yang tersisa.<ref>François G. Feugier. [http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpls.2012.00305 Dynamical feedback between circadian clock and sucrose availability explains adaptive response of starch metabolism to various photoperiods]. ''Frontiers in Plant Science''. 2013. Vol. 3. doi:10.3389/fpls.2012.00305.</ref> Tetapi pada tahun 2015, pertanyaan terbuka tetap ada.<ref>Antonio Scialdone. [http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpls.2015.00204 How plants manage food reserves at night: quantitative models and open questions]. ''Frontiers in Plant Science''. 31 Maret 2015. Vol. 6. doi:10.3389/fpls.2015.00204.</ref>
 
Sebagian besar tanaman menumpuk pati pada siang hari, kemudian memetabolisme dengan laju tetap selama malam hari. Namun, jika hari gelap lebih awal, ''Arabidopsis thaliana'' mengurangi penggunaan pati dengan jumlah yang secara efektif membutuhkan pembagian. Biarpun demikian, ada beberapa penjelasan alternatif, seperti kemungkinan kontrol umpan balik dengan merasakan jumlah gula larut yang tersisa. Tetapi pada tahun 2015, pertanyaan terbuka tetap ada.


== Lihat pula ==
== Lihat pula ==
Baris 21: Baris 19:


== Referensi ==
== Referensi ==
 
<references />
 


== Sumber dan atribusi ==
== Sumber dan atribusi ==


Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Aritmetika+tumbuhan&oldid=17956175 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 17956175 (2021-02-10T13:32:47Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.
Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Aritmetika+tumbuhan&oldid=17956175 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 17956175 (2021-02-10T13:32:47Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 -->

Revisi terkini sejak 25 Agustus 2026 04.04

Aritmetika Tumbuhan adalah suatu bentuk kognisi tumbuhan di mana tumbuhan tampak melakukan operasi aritmetika - suatu bentuk kepekaan angka pada tumbuhan.

Aritmetika menurut spesies

Tumbuhan Perangkap lalat Venus

Tumbuhan perangkap lalat Venus (Venus flytrap) bisa menghitung sampai dua dan lima untuk menjebak dan kemudian mencerna mangsanya.[1]

Perangkap lalat Venus adalah tumbuhan insektivora yang menangkap mangsanya dengan struktur perangkap yang dibentuk oleh bagian pangkal masing-masing daun tanaman, perangkap ini bekerja dipicu oleh bulu-bulu kecil di permukaan dalamnya. Ketika seekor serangga atau laba-laba merangkak di sepanjang daun, menyentuh bulu-bulu halus, jebakan bersiap untuk menutup, perangkap ini hanya menutup jika kontak kedua terjadi dalam waktu sekitar dua puluh detik dari kontak pertama. Pemicu ganda dalam mekanisme ini berfungsi sebagai perlindungan terhadap pemborosan energi dengan menjebak benda-benda tanpa nilai gizi, dan tumbuhan ini hanya akan memulai pencernaan setelah lima stimuli/kontak terjadi untuk memastikan telah menangkap serangga hidup yang layak dikonsumsi.

Mekanismenya sangat terspesialisasi sehingga bisa membedakan antara mangsa hidup dan rangsangan non-mangsa, seperti tetesan air hujan;[2] dua bulu pemicu harus disentuh berturut-turut dalam waktu 20 detik satu sama lain atau satu rambut tersentuh dua kali berturut-turut,[3] jika stimulus ini terjadi barulah lobus perangkap akan terkunci, biasanya penguncian lobus membutuhkan waktu sekitar sepersepuluh detik.[4]

Arabidopsis thaliana

Arabidopsis thaliana melakukan pembagian untuk mengendalikan penggunaan pati di malam hari.[5]

Sebagian besar tanaman menumpuk pati pada siang hari, kemudian memetabolisme dengan laju tetap selama malam hari. Namun, jika hari gelap lebih awal, Arabidopsis thaliana mengurangi penggunaan pati dengan jumlah yang secara efektif membutuhkan pembagian.[6] Biarpun demikian, ada beberapa penjelasan alternatif,[7] seperti kemungkinan kontrol umpan balik dengan merasakan jumlah gula larut yang tersisa.[8] Tetapi pada tahun 2015, pertanyaan terbuka tetap ada.[9]

Lihat pula

Referensi

  1. Jennifer Böhm. The Venus Flytrap Dionaea muscipula Counts Prey-Induced Action Potentials to Induce Sodium Uptake. Current Biology. Februari 2016. Vol. 26 (3). hlm. 286–295. doi:10.1016/j.cub.2015.11.057.
  2. Peter H. Raven. Biology of Plants. W.H. Freeman and Company. 2005. ISBN 0-7167-1007-2.
  3. Peter H. Raven. Biology of Plants. W.H. Freeman and Company. 2005. ISBN 0-7167-1007-2.
  4. Yoël Forterre. How the Venus flytrap snaps. Nature. 27 January 2005. Vol. 433 (7024). hlm. 421–425. doi:10.1038/nature03185.
  5. Heidi Ledford. Plants perform molecular maths. Nature. 24 June 2013. doi:10.1038/nature.2013.13251.
  6. Antonio Scialdone. Arabidopsis plants perform arithmetic division to prevent starvation at night. eLife. 25 June 2013. Vol. 2. doi:10.7554/eLife.00669.
  7. A. A. R. Webb. Understanding Circadian Regulation of Carbohydrate Metabolism in Arabidopsis Using Mathematical Models. Plant and Cell Physiology. 5 March 2015. Vol. 56 (4). hlm. 586–593. doi:10.1093/pcp/pcv033.
  8. François G. Feugier. Dynamical feedback between circadian clock and sucrose availability explains adaptive response of starch metabolism to various photoperiods. Frontiers in Plant Science. 2013. Vol. 3. doi:10.3389/fpls.2012.00305.
  9. Antonio Scialdone. How plants manage food reserves at night: quantitative models and open questions. Frontiers in Plant Science. 31 Maret 2015. Vol. 6. doi:10.3389/fpls.2015.00204.

Sumber dan atribusi

Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 17956175 (2021-02-10T13:32:47Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.