home.social

#grzyby — Public Fediverse posts

Live and recent posts from across the Fediverse tagged #grzyby, aggregated by home.social.

  1. Trochę popadało, więc zaczynają się pojawiać kurki, aly było bardzo sucho, więc jest o wiele więcej kurek fałszywych – zeschniętych liści brzozy – niż prawdziwych.

    #Polesie #grzyby #susza

  2. Trochę popadało, więc zaczynają się pojawiać kurki, aly było bardzo sucho, więc jest o wiele więcej kurek fałszywych – zeschniętych liści brzozy – niż prawdziwych.

    #Polesie #grzyby #susza

  3. Trochę popadało, więc zaczynają się pojawiać kurki, aly było bardzo sucho, więc jest o wiele więcej kurek fałszywych – zeschniętych liści brzozy – niż prawdziwych.

    #Polesie #grzyby #susza

  4. Trochę popadało, więc zaczynają się pojawiać kurki, aly było bardzo sucho, więc jest o wiele więcej kurek fałszywych – zeschniętych liści brzozy – niż prawdziwych.

    #Polesie #grzyby #susza

  5. Trochę popadało, więc zaczynają się pojawiać kurki, aly było bardzo sucho, więc jest o wiele więcej kurek fałszywych – zeschniętych liści brzozy – niż prawdziwych.

    #Polesie #grzyby #susza

  6. Internet zbudowany przez naturę. Zaskakujące badania pokazują, jak grzyby reagują na związki chemiczne

    Większość z nas postrzega grzyby jedynie przez pryzmat owocników, które po deszczu wystają ponad ściółkę. W rzeczywistości pod naszymi stopami kryją się gigantyczne, podziemne sieci grzybni, które przypominają naturalny internet i nieustannie przekazują sobie sygnały elektryczne.

    Japońscy naukowcy postanowili sprawdzić, jak dokładnie działają te kanały, badając ich reakcję na wodę i konkretne związki chemiczne. Wyniki precyzyjnie pokazują, w jaki sposób biologiczna sieć reaguje na zmiany w środowisku.

    Elektrody podpięte do leśnej sieci

    Badacze z Uniwersytetu Tohoku opublikowali na łamach „Scientific Reports” wyniki fascynującego eksperymentu. Podłączyli oni mikroskopijne elektrody do 37 dziko rosnących grzybów ektomykoryzowych. Ten konkretny rodzaj grzybów charakteryzuje się bardzo dużą wrażliwością na wysokie stężenie amoniaku w glebie. Co ciekawe, w ramach eksperymentu naukowcy jako naturalnego źródła tego związku użyli ludzkiego moczu, chcąc zbadać reakcję sieci na codzienne, organiczne procesy zachodzące w przyrodzie.

    Naukowcy potraktowali badane obiekty wodą z kranu oraz wspomnianym źródłem amoniaku, a następnie mierzyli ich sygnały elektryczne. Badania potwierdziły, że przepływ ładunków w biologicznej sieci nie jest przypadkowy – aktywność elektryczna potrafi drastycznie wzrastać lub spadać w zależności od tego, z jakim bodźcem organizm wszedł w kontakt.

    Dlaczego podziemny internet nagle milknie?

    Zanotowane wyniki obalają mit, że system korzeniowy pulsuje nieprzerwanie i z taką samą intensywnością. Kiedy naukowcy polali wodą tylko jednego grzyba, jego aktywność elektryczna natychmiast wzrosła, co oznaczało zwiększoną aktywność sygnałów płynących do reszty sieci. Kiedy jednak wodę rozlano na znacznie większym obszarze, ogólna aktywność elektryczna spadła. Podobny efekt gwałtownego „wyciszenia” przesyłu sygnałów zaobserwowano po potraktowaniu pojedynczego grzyba amoniakiem.

    Skąd bierze się ta wybiórczość? Autorzy badania stawiają prostą i logiczną hipotezę: jeśli bodziec dotyka od razu dużego obszaru, podziemna sieć nie musi przesyłać dalej ładunków, bo wszystkie jej węzły już na niego zareagowały. Oprócz tego naukowcy zauważyli, że na jakość przesyłu danych mocno wpływa również dystans fizyczny oraz stopień pokrewieństwa genetycznego między poszczególnymi grzybami.

    Dla nas to nie tylko biologiczna ciekawostka. Rozszyfrowanie sposobu, w jaki rośliny i grzyby reagują na nagłe zmiany chemiczne czy suszę, to klucz do stworzenia rolnictwa przyszłości. W dłuższej perspektywie może to pomóc w projektowaniu naturalnie odpornych upraw, pozwalając ograniczyć zużycie sztucznych nawozów.

    Świadomość jako fundament wszechświata. Radykalna teoria fizyczki z Uppsali to nie pseudonauka

    #amoniak #badaniaNaukowe #biologia #ekosystemLeśny #grzybnia #grzyby #ScientificReports #UniwersytetTohoku
  7. Internet zbudowany przez naturę. Zaskakujące badania pokazują, jak grzyby reagują na związki chemiczne

    Większość z nas postrzega grzyby jedynie przez pryzmat owocników, które po deszczu wystają ponad ściółkę. W rzeczywistości pod naszymi stopami kryją się gigantyczne, podziemne sieci grzybni, które przypominają naturalny internet i nieustannie przekazują sobie sygnały elektryczne.

    Japońscy naukowcy postanowili sprawdzić, jak dokładnie działają te kanały, badając ich reakcję na wodę i konkretne związki chemiczne. Wyniki precyzyjnie pokazują, w jaki sposób biologiczna sieć reaguje na zmiany w środowisku.

    Elektrody podpięte do leśnej sieci

    Badacze z Uniwersytetu Tohoku opublikowali na łamach „Scientific Reports” wyniki fascynującego eksperymentu. Podłączyli oni mikroskopijne elektrody do 37 dziko rosnących grzybów ektomykoryzowych. Ten konkretny rodzaj grzybów charakteryzuje się bardzo dużą wrażliwością na wysokie stężenie amoniaku w glebie. Co ciekawe, w ramach eksperymentu naukowcy jako naturalnego źródła tego związku użyli ludzkiego moczu, chcąc zbadać reakcję sieci na codzienne, organiczne procesy zachodzące w przyrodzie.

    Naukowcy potraktowali badane obiekty wodą z kranu oraz wspomnianym źródłem amoniaku, a następnie mierzyli ich sygnały elektryczne. Badania potwierdziły, że przepływ ładunków w biologicznej sieci nie jest przypadkowy – aktywność elektryczna potrafi drastycznie wzrastać lub spadać w zależności od tego, z jakim bodźcem organizm wszedł w kontakt.

    Dlaczego podziemny internet nagle milknie?

    Zanotowane wyniki obalają mit, że system korzeniowy pulsuje nieprzerwanie i z taką samą intensywnością. Kiedy naukowcy polali wodą tylko jednego grzyba, jego aktywność elektryczna natychmiast wzrosła, co oznaczało zwiększoną aktywność sygnałów płynących do reszty sieci. Kiedy jednak wodę rozlano na znacznie większym obszarze, ogólna aktywność elektryczna spadła. Podobny efekt gwałtownego „wyciszenia” przesyłu sygnałów zaobserwowano po potraktowaniu pojedynczego grzyba amoniakiem.

    Skąd bierze się ta wybiórczość? Autorzy badania stawiają prostą i logiczną hipotezę: jeśli bodziec dotyka od razu dużego obszaru, podziemna sieć nie musi przesyłać dalej ładunków, bo wszystkie jej węzły już na niego zareagowały. Oprócz tego naukowcy zauważyli, że na jakość przesyłu danych mocno wpływa również dystans fizyczny oraz stopień pokrewieństwa genetycznego między poszczególnymi grzybami.

    Dla nas to nie tylko biologiczna ciekawostka. Rozszyfrowanie sposobu, w jaki rośliny i grzyby reagują na nagłe zmiany chemiczne czy suszę, to klucz do stworzenia rolnictwa przyszłości. W dłuższej perspektywie może to pomóc w projektowaniu naturalnie odpornych upraw, pozwalając ograniczyć zużycie sztucznych nawozów.

    Świadomość jako fundament wszechświata. Radykalna teoria fizyczki z Uppsali to nie pseudonauka

    #amoniak #badaniaNaukowe #biologia #ekosystemLeśny #grzybnia #grzyby #ScientificReports #UniwersytetTohoku
  8. Internet zbudowany przez naturę. Zaskakujące badania pokazują, jak grzyby reagują na związki chemiczne

    Większość z nas postrzega grzyby jedynie przez pryzmat owocników, które po deszczu wystają ponad ściółkę. W rzeczywistości pod naszymi stopami kryją się gigantyczne, podziemne sieci grzybni, które przypominają naturalny internet i nieustannie przekazują sobie sygnały elektryczne.

    Japońscy naukowcy postanowili sprawdzić, jak dokładnie działają te kanały, badając ich reakcję na wodę i konkretne związki chemiczne. Wyniki precyzyjnie pokazują, w jaki sposób biologiczna sieć reaguje na zmiany w środowisku.

    Elektrody podpięte do leśnej sieci

    Badacze z Uniwersytetu Tohoku opublikowali na łamach „Scientific Reports” wyniki fascynującego eksperymentu. Podłączyli oni mikroskopijne elektrody do 37 dziko rosnących grzybów ektomykoryzowych. Ten konkretny rodzaj grzybów charakteryzuje się bardzo dużą wrażliwością na wysokie stężenie amoniaku w glebie. Co ciekawe, w ramach eksperymentu naukowcy jako naturalnego źródła tego związku użyli ludzkiego moczu, chcąc zbadać reakcję sieci na codzienne, organiczne procesy zachodzące w przyrodzie.

    Naukowcy potraktowali badane obiekty wodą z kranu oraz wspomnianym źródłem amoniaku, a następnie mierzyli ich sygnały elektryczne. Badania potwierdziły, że przepływ ładunków w biologicznej sieci nie jest przypadkowy – aktywność elektryczna potrafi drastycznie wzrastać lub spadać w zależności od tego, z jakim bodźcem organizm wszedł w kontakt.

    Dlaczego podziemny internet nagle milknie?

    Zanotowane wyniki obalają mit, że system korzeniowy pulsuje nieprzerwanie i z taką samą intensywnością. Kiedy naukowcy polali wodą tylko jednego grzyba, jego aktywność elektryczna natychmiast wzrosła, co oznaczało zwiększoną aktywność sygnałów płynących do reszty sieci. Kiedy jednak wodę rozlano na znacznie większym obszarze, ogólna aktywność elektryczna spadła. Podobny efekt gwałtownego „wyciszenia” przesyłu sygnałów zaobserwowano po potraktowaniu pojedynczego grzyba amoniakiem.

    Skąd bierze się ta wybiórczość? Autorzy badania stawiają prostą i logiczną hipotezę: jeśli bodziec dotyka od razu dużego obszaru, podziemna sieć nie musi przesyłać dalej ładunków, bo wszystkie jej węzły już na niego zareagowały. Oprócz tego naukowcy zauważyli, że na jakość przesyłu danych mocno wpływa również dystans fizyczny oraz stopień pokrewieństwa genetycznego między poszczególnymi grzybami.

    Dla nas to nie tylko biologiczna ciekawostka. Rozszyfrowanie sposobu, w jaki rośliny i grzyby reagują na nagłe zmiany chemiczne czy suszę, to klucz do stworzenia rolnictwa przyszłości. W dłuższej perspektywie może to pomóc w projektowaniu naturalnie odpornych upraw, pozwalając ograniczyć zużycie sztucznych nawozów.

    Świadomość jako fundament wszechświata. Radykalna teoria fizyczki z Uppsali to nie pseudonauka

    #amoniak #badaniaNaukowe #biologia #ekosystemLeśny #grzybnia #grzyby #ScientificReports #UniwersytetTohoku
  9. Internet zbudowany przez naturę. Zaskakujące badania pokazują, jak grzyby reagują na związki chemiczne

    Większość z nas postrzega grzyby jedynie przez pryzmat owocników, które po deszczu wystają ponad ściółkę. W rzeczywistości pod naszymi stopami kryją się gigantyczne, podziemne sieci grzybni, które przypominają naturalny internet i nieustannie przekazują sobie sygnały elektryczne.

    Japońscy naukowcy postanowili sprawdzić, jak dokładnie działają te kanały, badając ich reakcję na wodę i konkretne związki chemiczne. Wyniki precyzyjnie pokazują, w jaki sposób biologiczna sieć reaguje na zmiany w środowisku.

    Elektrody podpięte do leśnej sieci

    Badacze z Uniwersytetu Tohoku opublikowali na łamach „Scientific Reports” wyniki fascynującego eksperymentu. Podłączyli oni mikroskopijne elektrody do 37 dziko rosnących grzybów ektomykoryzowych. Ten konkretny rodzaj grzybów charakteryzuje się bardzo dużą wrażliwością na wysokie stężenie amoniaku w glebie. Co ciekawe, w ramach eksperymentu naukowcy jako naturalnego źródła tego związku użyli ludzkiego moczu, chcąc zbadać reakcję sieci na codzienne, organiczne procesy zachodzące w przyrodzie.

    Naukowcy potraktowali badane obiekty wodą z kranu oraz wspomnianym źródłem amoniaku, a następnie mierzyli ich sygnały elektryczne. Badania potwierdziły, że przepływ ładunków w biologicznej sieci nie jest przypadkowy – aktywność elektryczna potrafi drastycznie wzrastać lub spadać w zależności od tego, z jakim bodźcem organizm wszedł w kontakt.

    Dlaczego podziemny internet nagle milknie?

    Zanotowane wyniki obalają mit, że system korzeniowy pulsuje nieprzerwanie i z taką samą intensywnością. Kiedy naukowcy polali wodą tylko jednego grzyba, jego aktywność elektryczna natychmiast wzrosła, co oznaczało zwiększoną aktywność sygnałów płynących do reszty sieci. Kiedy jednak wodę rozlano na znacznie większym obszarze, ogólna aktywność elektryczna spadła. Podobny efekt gwałtownego „wyciszenia” przesyłu sygnałów zaobserwowano po potraktowaniu pojedynczego grzyba amoniakiem.

    Skąd bierze się ta wybiórczość? Autorzy badania stawiają prostą i logiczną hipotezę: jeśli bodziec dotyka od razu dużego obszaru, podziemna sieć nie musi przesyłać dalej ładunków, bo wszystkie jej węzły już na niego zareagowały. Oprócz tego naukowcy zauważyli, że na jakość przesyłu danych mocno wpływa również dystans fizyczny oraz stopień pokrewieństwa genetycznego między poszczególnymi grzybami.

    Dla nas to nie tylko biologiczna ciekawostka. Rozszyfrowanie sposobu, w jaki rośliny i grzyby reagują na nagłe zmiany chemiczne czy suszę, to klucz do stworzenia rolnictwa przyszłości. W dłuższej perspektywie może to pomóc w projektowaniu naturalnie odpornych upraw, pozwalając ograniczyć zużycie sztucznych nawozów.

    Świadomość jako fundament wszechświata. Radykalna teoria fizyczki z Uppsali to nie pseudonauka

    #amoniak #badaniaNaukowe #biologia #ekosystemLeśny #grzybnia #grzyby #ScientificReports #UniwersytetTohoku
  10. Internet zbudowany przez naturę. Zaskakujące badania pokazują, jak grzyby reagują na związki chemiczne

    Większość z nas postrzega grzyby jedynie przez pryzmat owocników, które po deszczu wystają ponad ściółkę. W rzeczywistości pod naszymi stopami kryją się gigantyczne, podziemne sieci grzybni, które przypominają naturalny internet i nieustannie przekazują sobie sygnały elektryczne.

    Japońscy naukowcy postanowili sprawdzić, jak dokładnie działają te kanały, badając ich reakcję na wodę i konkretne związki chemiczne. Wyniki precyzyjnie pokazują, w jaki sposób biologiczna sieć reaguje na zmiany w środowisku.

    Elektrody podpięte do leśnej sieci

    Badacze z Uniwersytetu Tohoku opublikowali na łamach „Scientific Reports” wyniki fascynującego eksperymentu. Podłączyli oni mikroskopijne elektrody do 37 dziko rosnących grzybów ektomykoryzowych. Ten konkretny rodzaj grzybów charakteryzuje się bardzo dużą wrażliwością na wysokie stężenie amoniaku w glebie. Co ciekawe, w ramach eksperymentu naukowcy jako naturalnego źródła tego związku użyli ludzkiego moczu, chcąc zbadać reakcję sieci na codzienne, organiczne procesy zachodzące w przyrodzie.

    Naukowcy potraktowali badane obiekty wodą z kranu oraz wspomnianym źródłem amoniaku, a następnie mierzyli ich sygnały elektryczne. Badania potwierdziły, że przepływ ładunków w biologicznej sieci nie jest przypadkowy – aktywność elektryczna potrafi drastycznie wzrastać lub spadać w zależności od tego, z jakim bodźcem organizm wszedł w kontakt.

    Dlaczego podziemny internet nagle milknie?

    Zanotowane wyniki obalają mit, że system korzeniowy pulsuje nieprzerwanie i z taką samą intensywnością. Kiedy naukowcy polali wodą tylko jednego grzyba, jego aktywność elektryczna natychmiast wzrosła, co oznaczało zwiększoną aktywność sygnałów płynących do reszty sieci. Kiedy jednak wodę rozlano na znacznie większym obszarze, ogólna aktywność elektryczna spadła. Podobny efekt gwałtownego „wyciszenia” przesyłu sygnałów zaobserwowano po potraktowaniu pojedynczego grzyba amoniakiem.

    Skąd bierze się ta wybiórczość? Autorzy badania stawiają prostą i logiczną hipotezę: jeśli bodziec dotyka od razu dużego obszaru, podziemna sieć nie musi przesyłać dalej ładunków, bo wszystkie jej węzły już na niego zareagowały. Oprócz tego naukowcy zauważyli, że na jakość przesyłu danych mocno wpływa również dystans fizyczny oraz stopień pokrewieństwa genetycznego między poszczególnymi grzybami.

    Dla nas to nie tylko biologiczna ciekawostka. Rozszyfrowanie sposobu, w jaki rośliny i grzyby reagują na nagłe zmiany chemiczne czy suszę, to klucz do stworzenia rolnictwa przyszłości. W dłuższej perspektywie może to pomóc w projektowaniu naturalnie odpornych upraw, pozwalając ograniczyć zużycie sztucznych nawozów.

    Świadomość jako fundament wszechświata. Radykalna teoria fizyczki z Uppsali to nie pseudonauka

    #amoniak #badaniaNaukowe #biologia #ekosystemLeśny #grzybnia #grzyby #ScientificReports #UniwersytetTohoku
  11. Smuteczek... #Nagoć goździeńcowata (Gymnosporangium clavariiforme) na jałowcu. Piękny oaz - szkoda tylko, że jesienią będzie z tego też rdza na gruszy... Czemu to, co wydaje się piękne, nie zawsze wywołuje radość?
    #wiosna #grzyby #drzewa #pasożyty

  12. Smuteczek... #Nagoć goździeńcowata (Gymnosporangium clavariiforme) na jałowcu. Piękny oaz - szkoda tylko, że jesienią będzie z tego też rdza na gruszy... Czemu to, co wydaje się piękne, nie zawsze wywołuje radość?
    #wiosna #grzyby #drzewa #pasożyty

  13. Smuteczek... #Nagoć goździeńcowata (Gymnosporangium clavariiforme) na jałowcu. Piękny oaz - szkoda tylko, że jesienią będzie z tego też rdza na gruszy... Czemu to, co wydaje się piękne, nie zawsze wywołuje radość?
    #wiosna #grzyby #drzewa #pasożyty

  14. Smuteczek... #Nagoć goździeńcowata (Gymnosporangium clavariiforme) na jałowcu. Piękny oaz - szkoda tylko, że jesienią będzie z tego też rdza na gruszy... Czemu to, co wydaje się piękne, nie zawsze wywołuje radość?
    #wiosna #grzyby #drzewa #pasożyty

  15. Smuteczek... #Nagoć goździeńcowata (Gymnosporangium clavariiforme) na jałowcu. Piękny oaz - szkoda tylko, że jesienią będzie z tego też rdza na gruszy... Czemu to, co wydaje się piękne, nie zawsze wywołuje radość?
    #wiosna #grzyby #drzewa #pasożyty

  16. Prawdopodobnie #trzęsak pomarańczowożółty (Tremella mesenterica) zwany też masłem czarownicy. Znaleziony w grudniu 2023 przy granicy niemiecko-holenderskiej.
    #grzyby #przyroda #zima #las

  17. Prawdopodobnie #trzęsak pomarańczowożółty (Tremella mesenterica) zwany też masłem czarownicy. Znaleziony w grudniu 2023 przy granicy niemiecko-holenderskiej.
    #grzyby #przyroda #zima #las

  18. Prawdopodobnie #trzęsak pomarańczowożółty (Tremella mesenterica) zwany też masłem czarownicy. Znaleziony w grudniu 2023 przy granicy niemiecko-holenderskiej.
    #grzyby #przyroda #zima #las

  19. Prawdopodobnie #trzęsak pomarańczowożółty (Tremella mesenterica) zwany też masłem czarownicy. Znaleziony w grudniu 2023 przy granicy niemiecko-holenderskiej.
    #grzyby #przyroda #zima #las

  20. Prawdopodobnie #trzęsak pomarańczowożółty (Tremella mesenterica) zwany też masłem czarownicy. Znaleziony w grudniu 2023 przy granicy niemiecko-holenderskiej.
    #grzyby #przyroda #zima #las

  21. Prawdopodobnie czarka szkarłatna (Sarcoscypha coccinea), znaleziona dzisiaj w Niezdowie. #grzyby #przyroda #las

  22. Prawdopodobnie czarka szkarłatna (Sarcoscypha coccinea), znaleziona dzisiaj w Niezdowie. #grzyby #przyroda #las

  23. Prawdopodobnie czarka szkarłatna (Sarcoscypha coccinea), znaleziona dzisiaj w Niezdowie. #grzyby #przyroda #las

  24. Prawdopodobnie czarka szkarłatna (Sarcoscypha coccinea), znaleziona dzisiaj w Niezdowie. #grzyby #przyroda #las

  25. Prawdopodobnie czarka szkarłatna (Sarcoscypha coccinea), znaleziona dzisiaj w Niezdowie. #grzyby #przyroda #las

  26. Na dobry początek, żeby nie było tak pusto: prezent świąteczny. Grzyb Marian i jego rodzina :) #grzyby #fungifriday

  27. Na dobry początek, żeby nie było tak pusto: prezent świąteczny. Grzyb Marian i jego rodzina :) #grzyby #fungifriday

  28. Na dobry początek, żeby nie było tak pusto: prezent świąteczny. Grzyb Marian i jego rodzina :) #grzyby #fungifriday

  29. Na dobry początek, żeby nie było tak pusto: prezent świąteczny. Grzyb Marian i jego rodzina :) #grzyby #fungifriday

  30. Na dobry początek, żeby nie było tak pusto: prezent świąteczny. Grzyb Marian i jego rodzina :) #grzyby #fungifriday

  31. 🌲🌲🍄🌳🌳🍄🍄🍄🌳🌳🌳🌲
    W Polsce występuje około 5000 gatunków grzybów, z czego jadalnych jest około 200-300, a jesień (wrzesień-listopad) to sezon największej różnorodności owocników — idealne warunki tworzą temperatura 10-15°C i wilgotność po opadach.

    #ciekawostki #grzyby #grzybobranie

  32. 🍄‍🟫 Takie grzyby też są 🍄

    Słyszałem, że obecnie handel nimi jest traktowany jak rozprowadzanie narkotyków?
    Ponoć sporo materiałów w sieci jakie to wspaniałe grzybki. Czyżby ktoś nas całe życie okłamywał?🤔 😉

    #wieś #las #grzyby

  33. 🍄‍🟫 Takie grzyby też są 🍄

    Słyszałem, że obecnie handel nimi jest traktowany jak rozprowadzanie narkotyków?
    Ponoć sporo materiałów w sieci jakie to wspaniałe grzybki. Czyżby ktoś nas całe życie okłamywał?🤔 😉

    #wieś #las #grzyby

  34. 🍄‍🟫 Takie grzyby też są 🍄

    Słyszałem, że obecnie handel nimi jest traktowany jak rozprowadzanie narkotyków?
    Ponoć sporo materiałów w sieci jakie to wspaniałe grzybki. Czyżby ktoś nas całe życie okłamywał?🤔 😉

    #wieś #las #grzyby

  35. 🍄‍🟫 Takie grzyby też są 🍄

    Słyszałem, że obecnie handel nimi jest traktowany jak rozprowadzanie narkotyków?
    Ponoć sporo materiałów w sieci jakie to wspaniałe grzybki. Czyżby ktoś nas całe życie okłamywał?🤔 😉

    #wieś #las #grzyby