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新華社耶路撒冷5月7日電(記者王卓倫 馮國芮)耶路撒冷希伯來大學研究人員近日在新一期美國《科學》雜志上報告說,他們進行的一項新研究揭示了玫瑰花瓣邊緣卷曲的幾何成因——“MCP不相容性”原理。這也是科學界首次在自然系統中發現這一幾何原理的適用案例。
根據耶路撒冷希伯來大學發布的新聞公報,長期以來科學界普遍認為,植物葉片和花瓣等自然薄膜在生長過程中呈現卷曲形狀,主要源自“高斯不相容性”這一幾何應力機制。然而,研究團隊在對玫瑰花瓣的研究中發現,玫瑰花瓣卷曲并不符合這一傳統解釋。
研究人員通過數學建模、實驗驗證和計算機模擬等手段,證實了“MCP不相容性”原理在玫瑰花瓣形態生成中的關鍵作用。正是這種幾何應力的積聚,使得玫瑰花瓣邊緣形成典型的尖銳錐狀“尖點”。而這些“尖點”反過來又影響了花瓣的進一步生長方向。
這一發現揭示了玫瑰花瓣形狀的幾何奧秘,這是首次在自然系統中發現“MCP不相容性”原理塑造生命形態的案例。研究人員說,從玫瑰花瓣的卷曲中可以看到自然界如何利用應力和幾何形變,引導結構的自動成型,這不僅有助于理解植物形態的形成機制,也為柔性電子、軟體機器人和仿生材料等前沿技術提供了借鑒。
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新華社耶路撒冷5月7日電(記者王卓倫 馮國芮)耶路撒冷希伯來大學研究人員近日在新一期美國《科學》雜志上報告說,他們進行的一項新研究揭示了玫瑰花瓣邊緣卷曲的幾何成因——“MCP不相容性”原理。這也是科學界首次在自然系統中發現這一幾何原理的適用案例。
根據耶路撒冷希伯來大學發布的新聞公報,長期以來科學界普遍認為,植物葉片和花瓣等自然薄膜在生長過程中呈現卷曲形狀,主要源自“高斯不相容性”這一幾何應力機制。然而,研究團隊在對玫瑰花瓣的研究中發現,玫瑰花瓣卷曲并不符合這一傳統解釋。
研究人員通過數學建模、實驗驗證和計算機模擬等手段,證實了“MCP不相容性”原理在玫瑰花瓣形態生成中的關鍵作用。正是這種幾何應力的積聚,使得玫瑰花瓣邊緣形成典型的尖銳錐狀“尖點”。而這些“尖點”反過來又影響了花瓣的進一步生長方向。
這一發現揭示了玫瑰花瓣形狀的幾何奧秘,這是首次在自然系統中發現“MCP不相容性”原理塑造生命形態的案例。研究人員說,從玫瑰花瓣的卷曲中可以看到自然界如何利用應力和幾何形變,引導結構的自動成型,這不僅有助于理解植物形態的形成機制,也為柔性電子、軟體機器人和仿生材料等前沿技術提供了借鑒。
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