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科学家将一组苹果和梨从比利时用船运送到法国格勒诺布尔,并把它们切成小块,放人同步辐射装置中。在这个装置中,水果切块被慢慢地旋转180°,在旋转的过程中,水果中的细胞会被一束薄薄的高能X射线从不同的角度所扫描,而这种高能X射线的强度是医院中使用的X射线的强度的上万亿倍。紧接着,将1200组这样的平面图像相结合,就可以绘制出这些水果组织的3D图像。精确度可以达到7微米,即一个病毒的大小。
科学家通过这些步骤便得到了苹果和梨的动画图像,这些图像明确地显示了在水果的每个细胞之间,都有被压缩出来的一个中空的空间,这些空间就是水果的“肺”。它们在水果内部起到“呼吸”的作用。多年以前,科学家们就认为,水果的“肺”是肯定存在的,这些“肺”能为水果核中心的细胞传递氧气和二氧化碳,从而加速水果的腐败速度。但由于技术所限,科学家之前还没有能够观察到水果内部细胞的结构。所以,这是科学家第一次通过实验观察到这些微小的通道和水果的“肺”。
通过实验发现,从水果被采摘下来,外部开始熟透和变软后,这些管道的形状可以维持最多6天的时间。这说明,水果的肺在进行空气交换的时候,深呼吸的作用可以持续6天。水果中这样的结构就可以为我们解释,为什么在相同的存放条件下,梨子容易腐坏,而苹果却可以更长时间地保持新鲜。虽然梨子中的通道连结更加复杂,但苹果中的通道的体积几乎是梨子中通道体积的5倍,这就可以让更多的气体在通道中被传递。也就是说,深呼吸可以使水果保持新鲜。
科学家通过这些步骤便得到了苹果和梨的动画图像,这些图像明确地显示了在水果的每个细胞之间,都有被压缩出来的一个中空的空间,这些空间就是水果的“肺”。它们在水果内部起到“呼吸”的作用。多年以前,科学家们就认为,水果的“肺”是肯定存在的,这些“肺”能为水果核中心的细胞传递氧气和二氧化碳,从而加速水果的腐败速度。但由于技术所限,科学家之前还没有能够观察到水果内部细胞的结构。所以,这是科学家第一次通过实验观察到这些微小的通道和水果的“肺”。
通过实验发现,从水果被采摘下来,外部开始熟透和变软后,这些管道的形状可以维持最多6天的时间。这说明,水果的肺在进行空气交换的时候,深呼吸的作用可以持续6天。水果中这样的结构就可以为我们解释,为什么在相同的存放条件下,梨子容易腐坏,而苹果却可以更长时间地保持新鲜。虽然梨子中的通道连结更加复杂,但苹果中的通道的体积几乎是梨子中通道体积的5倍,这就可以让更多的气体在通道中被传递。也就是说,深呼吸可以使水果保持新鲜。