| ハイビスカス | |
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| 科学的分類 | |
| 王国: | 植物界 |
| クレード: | 維管束植物 |
| クレード: | 被子植物 |
| クレード: | 真正双子 |
| クレード: | ロシド |
| 注文: | マルバレス |
| 家族: | アオイ科 |
| 属: | ハイビスカス |
| 種: | H. トリオナム
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| 二名法名 | |
| ハイビスカス | |
| 同義語[1] | |
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ハイビスカス・トリオナム(Hibiscus trionum)は、一般には一時間の花、 [2] 、 膀胱ハイビスカス、膀胱ケトミア、 [2] 膀胱ウィード、プアランギ、ベニスマロウ[2]とも呼ばれ、旧世界の熱帯および亜熱帯原産の一年草です。南ヨーロッパ全域に雑草として広がり、園芸植物として栽培されています。アメリカ合衆国には観賞用として導入され、耕作地や空き地、特に乱れた土地の雑草として帰化しました。
説明
この植物は高さ20~50センチメートル(8~20インチ)、時には80センチメートル(30インチ)を超える高さまで成長し、中心が紫色の白または黄色の花を咲かせます。花の中心部の濃い色素の部分には、表面に条線があり、これが回折格子として機能して虹彩のような輝きを生み出すのかどうかが議論の的となっています。
受粉したが未熟な種子鞘は東洋の提灯のように見え、直径 25 mm (1 インチ) 未満で、淡い緑色に紫色のハイライトがあります。
ハイビスカス・トリオナムの花は、他家交配と自家受粉の両方で種子をつけることができます。開花後の最初の数時間は、花柱と柱頭が直立し、他の植物からの花粉を受け入れる状態になります。花粉の供給がない場合、花柱は曲がって同じ花の葯に接触し、自家受粉を誘発します。 [3]他家交配植物は自家受粉植物よりもよく生育するようです。[4]この形態の生殖保証は、いくつかの環境でハイビスカス・トリオナム植物が繁栄するのに貢献した可能性があります。[5]
光子特性
初期の研究では、花の表面を人工的に複製したものが、ハチが認識できるほどの虹彩を発色することが示されました。[6]その後の研究では、植物細胞と表面の不規則性により、縞模様の周期性が不規則になりすぎて、はっきりとした虹彩を発色できないことが示唆され[7] [8] 、そのため、虹彩は人間や花を訪れる昆虫には見えないことが示唆されました。 [9] [10]最近の論文では、花が目に見えるほど、また測定可能なほど虹彩を発色しているという証拠が提示され[11]、縞模様は短波長で特に強い光の散乱を生じさせるほど不規則であり、弱い虹彩と「青いハロー」(このハローが主な可視効果)を生み出すことが示されました。[12]また、青い散乱により、実験室環境でマルハナバチの採餌効率が向上することも実証されていますが[12]、この効果が現場で意味のある利点につながるかどうかは不明です。[10] [11]
植物ギャラリー
特に記載のない限り、写真はアンタルヤから
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植物の形
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植物形態、背の高い
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花(南アフリカ)
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花の中の柱頭
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花の側面、基部の萼と上部の葉が見える
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膨らんだ果実の萼
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果実の萼が膨らんだ状態(上)
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果実の萼、膨らんだ、側面
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果実の萼は膨らんでおり、下側には複数の部分からなる上萼が見える
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果実の萼が覆われている
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膨らんだ萼の内側にある果実
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膨らんだ萼の内側にある果実
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果実、成熟
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果実、成熟、区画
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果実、成熟、区画
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成熟した果実部分
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成熟した果実の断片(ウィーン)
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葉、上面(下面)
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葉、下
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葉の裏側
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一年生の茎の基部には粗い毛がある
参考文献
- ^ 「植物リスト:すべての植物種の実用リスト」。
- ^ abc 「Hibiscus trionum」。遺伝資源情報ネットワーク。米国農務省農業研究局。2018年1月2日閲覧。
- ^ Buttrose, MS; Grant, WJR; Lott, JNA ( 1977). 「Hibiscus trionum L. のスタイルブランチの可逆的な湾曲、受粉メカニズム」。オーストラリア植物学ジャーナル。25 (5): 567。doi :10.1071/BT9770567 。
- ^ Seed, L.; Vaughton, G.; Ramsey, M. (2006). 「オーストラリアの一年生植物 Hibiscus trionum var. Vesicarius (アオイ科) における遅延自律自殖および近交弱勢」. Australian Journal of Botany . 54 : 27. doi :10.1071/BT05017.
- ^ Ramsey, M.; Seed, L.; Vaughton, G. (2003). 「Hibiscus trionum (Malvaceae) における自殖の遅延と近交弱勢の低さ」. Australian Journal of Botany . 51 (3): 275. doi :10.1071/BT02128.
- ^ Whitney, HM; Kolle, M.; Andrew, P.; Chittka, L.; Steiner, U.; Glover, BJ (2009). 「回折光学によって生成される花の虹彩は、動物の花粉媒介者に対する合図として機能する」。Science . 323 (5910): 130–133. Bibcode :2009Sci...323..130W. doi :10.1126/science.1166256. ISSN 0036-8075. PMID 19119235. S2CID 598227.
- ^ Lee, David W. (2007). Nature's Palette: The Science of Plant Color. シカゴ大学出版局. pp. 255–6. ISBN 978-0-226-47105-1。
- ^ ヴァン・デル・コーイ、CJ;ウィルツ、BD;レアタウワー、ハロウィーン;スタール、M.エルゼンガ、JTM;スタベンガ、DG (2014)。 「虹色の花? 光シグナル伝達への表面構造の寄与」(PDF)。新しい植物学者。203 (2): 667–73。土井:10.1111/nph.12808。PMID 24713039。
- ^ Morehouse, NI; Rutowski, RL (2009). 「回折光学によって生成される花の虹彩は、動物の花粉媒介者に対する合図として機能する」に対するコメント. Science . 325 (5944): 1072. Bibcode :2009Sci...325.1072M. doi : 10.1126/science.1173324. PMID 19713509. S2CID 206519690 .
- ^ ab Van Der Kooi, CJ; Dyer, AG; Stavenga, DG (2015). 「花の虹彩は植物と花粉媒介者のシグナル伝達において生物学的に関連する手がかりか?」(PDF) . New Phytologist . 205 (1): 18–20. doi : 10.1111/nph.13066 . PMID 25243861.
- ^ ab ヴィニョリーニ、シルビア;モイルー、エドウィッジ。ヒンガント、トーマス。バンクス、ハンナ。ルダル、ポーラ J.シュタイナー、ウルリッヒ。ビバリー J. グローバー (2015)。 「ハイビスカス・トリオナムの花は、目に見えて測定できるほど虹色に輝いています。」新しい植物学者。205 (1): 97-101。土井:10.1111/nph.12958。ISSN 0028-646X。PMID 25040014。
- ^ ab Moyroud, Edwige; Wenzel, Tobias; Middleton, Rox; Rudall, Paula J.; Banks, Hannah; Reed, Alison; Mellers, Greg; Killoran, Patrick; Westwood, M. Murphy; Steiner, Ullrich; Vignolini, Silvia; Glover, Beverley J. (2017). 「収束性花ナノ構造の不規則性がミツバチへのシグナル伝達を強化」. Nature . 550 (7677): 469–474. Bibcode :2017Natur.550..469M. doi :10.1038/nature24285. ISSN 0028-0836. PMID 29045384. S2CID 4228378.
- ピンク、A. (2004)。百万人のためのガーデニング。プロジェクト・グーテンベルク文学アーカイブ財団。
- ヒルティ、ジョン (2012)。「Flower-of-an-Hour」。イリノイの野生の花。ジョン・ヒルティ。2012 年8 月 16 日閲覧。
