﻿﻿

   ![Ультразвуковые сигналы растений - исследование](https://hanga.su/images/img_26/edff50d9-38f1-434a-b224-dd66e8adbcfc.jpg "Ультразвуковые сигналы растений") Ультразвуковые сигналы растений #  Ультразвуковые сигналы растений: как «тихий мир» передает информацию о стрессе

- [  ](#)
- [  ](#)

- [  ](#)
- [  ](#)

- [  ](#)

   27 апреля 2026    Просмотров: 3166

-

 Ratings

 (0)

Современные исследования постепенно меняют представление о растениях как о пассивных организмах. Новые данные показывают, что растения способны генерировать акустические сигналы, которые могут нести [информацию](https://hanga.su/glossary/information "
<p>Информация – основа познания, связующая науку, технологии и общество. Она представлена в виде данных, сигналов, знаний и сообщений, передающихся от источника к получателю с помощью различных носителей. В природе информация кодируется ДНК, в технологиях – цифровыми системами, а в культуре – языками и символами.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/information">Подробнее ...</a></div>
") об их физиологическом состоянии. Речь идет об ультразвуке — колебаниях с частотой выше диапазона человеческого слуха, которые ранее практически не рассматривались как канал коммуникации в растительном мире.

Согласно результатам работы, опубликованной в Cell, растения при стрессе издают короткие ультразвуковые импульсы, напоминающие щелчки или потрескивания. Эти сигналы регистрировались у таких видов, как томаты и табак, при обезвоживании или механическом повреждении. Несмотря на то что интенсивность звука может быть сопоставима с обычной человеческой речью, его частота значительно превышает порог восприятия [человека](https://hanga.su/glossary/human "
<p>Человек (Homo sapiens) — биологический вид, обладающий уникальной комбинацией физиологических, анатомических, психических и социальных характеристик. Он отличается высоким уровнем абстрактного мышления, речью, способностью к обучению, социальной организацией и культурным наследием.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/human">Подробнее ...</a></div>
"), поэтому он остается незаметным для слуха.

Экспериментальные исследования проводились в контролируемых условиях с использованием чувствительных микрофонов, способных фиксировать ультразвуковые колебания. Растения подвергались различным стрессовым воздействиям, после чего регистрировалась частота и характер звуковых импульсов. Было установлено, что стрессированные растения генерируют значительно больше сигналов по сравнению со здоровыми, причем их количество может достигать десятков в час.

Особый интерес представляет тот факт, что характер сигналов зависит от типа стресса. Например, обезвоживание и механическое повреждение вызывают различные акустические паттерны. Для [анализа](https://hanga.su/glossary/analysis "
<p>Анализ — это один из фундаментальных инструментов науки, используемый для структурного изучения сложных систем, данных и процессов. В основе анализа лежит разложение явлений или данных на составляющие части, что позволяет лучше понять их структуру, закономерности и взаимосвязи.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/analysis">Подробнее ...</a></div>
") данных использовались методы машинного обучения, которые позволили классифицировать состояние растений на основе звуковых характеристик с высокой точностью. Это открывает перспективы для создания автоматизированных систем мониторинга сельскохозяйственных культур.

Ключевые особенности обнаруженного явления можно описать так: ультразвук выше 20 кГц, возникает при стрессе растений, не воспринимается человеком, различается по типу воздействия, может анализироваться алгоритмами, потенциально используется другими организмами, фиксируется в лабораторных и естественных условиях.

Одним из наиболее вероятных механизмов возникновения этих звуков считается Кавитация — процесс образования и схлопывания пузырьков воздуха в сосудистой системе растения. При недостатке воды в ксилеме формируются воздушные полости, которые при разрушении создают акустические импульсы. Этот процесс давно известен в физиологии растений, однако только недавно удалось зафиксировать его как источник воздушных звуковых сигналов.

Вопрос о том, являются ли эти сигналы формой коммуникации или побочным эффектом физиологических процессов, остается открытым. С одной стороны, звуки могут быть просто следствием механических изменений в тканях. С другой стороны, эволюционная перспектива допускает, что другие организмы могли адаптироваться к восприятию этих сигналов. Некоторые насекомые и мелкие животные способны слышать ультразвук, что потенциально позволяет им использовать информацию о состоянии растений при выборе пищи или места для размножения.

Также обсуждается возможность того, что сами растения способны реагировать на акустические сигналы. Предыдущие исследования показывают, что растения чувствительны к вибрациям и звуку, что может влиять на экспрессию генов, рост и метаболизм. В частности, отмечено, что растения могут изменять состав нектара или активировать защитные механизмы в ответ на определенные звуковые стимулы.

Практическое значение открытия особенно важно для сельского хозяйства. Возможность дистанционного «прослушивания» растений открывает новые подходы к мониторингу состояния посевов. Это может позволить выявлять стресс, связанный с недостатком воды, болезнями или повреждениями, на ранних стадиях, еще до появления визуальных признаков. В перспективе такие технологии могут повысить эффективность орошения, снизить потери урожая и оптимизировать использование ресурсов.

Несмотря на значимость результатов, исследования пока находятся на ранней стадии. Ограничения включают лабораторные условия, ограниченное число видов растений и необходимость проверки данных в естественной среде. Кроме того, требуется более глубокое понимание того, как звуки распространяются в открытых экосистемах и как они взаимодействуют с фоновым шумом.

Таким образом, открытие ультразвуковых сигналов растений расширяет представления о способах передачи информации в [природе](https://hanga.su/glossary/nature "
<p>Природа — это удивительная совокупность экосистем, живых организмов и природных явлений, которые формируют наш мир. Каждый элемент природы, от мельчайших микробов до величественных гор и океанов, играет важную роль в поддержании жизни на планете.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/nature">Подробнее ...</a></div>
"). Оно демонстрирует, что даже организмы без нервной системы могут участвовать в сложных процессах взаимодействия с окружающей средой. В будущем изучение этого феномена может привести к пересмотру роли звука в экологии и открыть новые направления в биологии, агротехнологиях и межвидовой коммуникации.

**Ссылка:** «Звуки, издаваемые растениями в состоянии стресса, распространяются по воздуху и носят информативный характер» [ DOI: 10.1016/j.cell.2023.03.009.](https://doi.org/10.1016/j.cell.2023.03.009 "DOI: 10.1016/j.cell.2023.03.009")

- [ Исследования ](https://hanga.su/research)
- [ Экология ](https://hanga.su/ecology)
- [ Климат ](https://hanga.su/climate)
- [ Биология ](https://hanga.su/biology)
- [ Биотехнологии ](https://hanga.su/biotechnology)
- [ Химия ](https://hanga.su/chemistry)
- Понравилось:  15
- Связанные материалы: [Как свет может замедлять рост растений: новое открытие ученых](https://hanga.su/1695,2026)| [Учёные раскрыли секрет выживания растений при постоянных повреждениях ДНК](https://hanga.su/1983,2026)
- Похожие материалы: [Абсолютный слух доступен каждому: ученые разоблачают миф о природном даре](https://hanga.su/753,2025) | [Влияние растений на укрепление здоровья человека в различных средах](https://hanga.su/225,2024) | [Можно ли использовать природные материалы для строительства зданий?](https://hanga.su/49,2023) | [От дыхания бактерий до квантовых компьютеров: как природа подсказывает новые пути в вычислениях](https://hanga.su/1261,2025) | [Тайны грибковых сетей: как "древесная паутина" может манипулировать природой](https://hanga.su/714,2025)

 Загрузка следующей статьи...
