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वैज्ञानिक यह बता रहे हैं कि कैसे तितलियाँ अपने चमकीले रंग के तराजू को इकट्ठा करती हैं

2021

मोनार्क तितलियों के खतरे-संकेत नारंगी से, ब्लू मॉर्फो के रीगल ब्लूज़ के लिए, तितलियों रंगों के एक सत्य इंद्रधनुष में आते हैं।

कीड़े उन अविश्वसनीय hues को अपने पंखों पर तराजू के लिए धन्यवाद प्रदर्शित करते हैं। वे तराजू क्रिस्टल से बने होते हैं, जो चीनी के अणु से बने होते हैं जिन्हें चिटिन कहा जाता है (वही सामान जो कीट एक्सोस्केलेटन और मशरूम बनाता है)। तितलियों के तराजू पर छोटे क्रिस्टल को जाइरोइड्स कहा जाता है। वे जीवविज्ञानियों के लिए रुचि रखते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों को भी सामग्री देते हैं। तितलियों की जाइरोइड आज मनुष्यों द्वारा बनाई गई किसी भी चीज़ की तुलना में अधिक छोटी और सटीक हैं।

साइंस एडवांस में एक नया पेपर यह बताता है कि कैसे एक तितली पंख पर विकसित होते हैं, जबकि यह एक कैटरपिलर से अपने सुंदर अंतिम रूप में रूपांतरित होता है।

शोधकर्ता अभी तक वास्तविक समय में प्रक्रिया को देखने के लिए कोकून के अंदर एक कैमरा नहीं लगा सकते हैं - हालांकि ऐसी प्रयोगशालाएं हैं जो वास्तव में उस समस्या पर काम कर रही हैं। एक बात के लिए, अब कैमरे जितने महान हैं, वे इतने छोटे या संवेदनशील नहीं हैं कि वे वास्तविक समय में तराजू जैसी चीज़ों को देख सकें, और संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कोकून के गीले इंटीरियर महान नहीं हैं।

अध्ययन के लेखक बोडो विल्ट्स ने एक ई-मेल में लिखा है, "तितली की पुतली आमतौर पर लगभग 2 सप्ताह तक चलती है। "तराजू तितली की प्रजातियों और पालन की शर्तों के आधार पर, पहले पहचानने योग्य आकार से पूर्ण पैमाने पर 2-3 दिनों में बढ़ती है।"

वास्तविक समय में तराजू और gyroids को विकसित करने की कोशिश करने के बजाय, विल्ट्स और सहकर्मियों ने मैक्सिको से छोटे हेयरस्ट्रेक तितली थेक्ला ओपिसैना के परिपक्व तराजू को बहुत मजबूत माइक्रोस्कोप के तहत देखा, जिससे उन्हें विंग की संरचना का विवरण और भी करीब से देखने को मिला।

मैं रोमांचित था जब मैंने पहली बार तितली को प्रकाश माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, ts विल्ट्स कहते हैं। Liesमैंने कई तितलियों में देखे गए हरे रंग के तराजू के 'सामान्य' पैटर्न को खोजने की उम्मीद की, बल्कि यह पाया कि प्रत्येक पंख पैमाने पर संरचित नैनो क्रिस्टल ले गए जो आश्चर्यजनक रूप से परस्पर जुड़े नहीं थे।

इस तितली में, जाइरोइड्स को छोटे से लेकर बड़े पैमाने पर एक ही पैमाने पर व्यवस्थित किया गया था, जिससे इस पैमाने को अपनी चमक और रंगद्रव्य दिया गया था, और शोधकर्ताओं को एक झलक भी दी थी कि वे कैसे बन सकते हैं। वे कहते हैं कि कोकून के भीतर एक पूर्व-निर्धारित टेम्पलेट में बढ़ने के बजाय, संरचनाओं का आकार समय के साथ गतिशील रूप से बढ़ता है।

इस अध्ययन ने केवल तितली की 140, 000 से अधिक प्रजातियों में से एक को देखा, लेकिन एक अच्छा मौका है कि यह शोधकर्ताओं को इस बारे में अधिक बता सकता है कि अन्य अपने विशिष्ट पंख पैटर्न कैसे बनाते हैं।

हम अनुमान लगाते हैं कि यहां विकसित होने वाला तंत्र एक समान पैमाने के पैटर्न के साथ अन्य तितलियों पर लागू होता है, that विल्ट्स कहते हैं।, हालांकि, मुझे विश्वास है कि यह अधिकांश विंग पैमानों के लिए सामान्य है। भले ही तितलियों के बीच नैनोसंरचना की विविधता बहुत बड़ी है, सभी तराजू एक ही बुनियादी बढ़ते तंत्र को साझा करते हैं। nan

विल्ट वर्तमान में एक और अध्ययन पर काम कर रहे हैं जो कई प्रजातियों को देखता है। नैनोस्ट्रक्चर भी शोधकर्ताओं को कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया जैसे अन्य जीवों और संरचनाओं के बारे में अधिक बता सकते हैं, जिनके समान जटिल पैटर्न हैं।

At प्रस्तुत शोध अप्रत्यक्ष रूप से सेलुलर स्तर पर तंत्रों पर संकेत दे सकता है, हालांकि, मुझे आशा है कि भविष्य के कार्य प्रेरित होंगे, can विल्ट्स कहते हैं। These आणविक स्तर पर इन जटिल तह पैटर्न के पीछे के सिद्धांतों को साझा करना और खोलना बहुत महत्वपूर्ण होगा। ”

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