Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Введение
Морф V0 - это организм, площадь поверхности которого остается постоянной по мере роста организма. Причина, по которой концепция важна в контексте теории динамического энергетического бюджета, заключается в том, что поглощение пищи (субстрата) пропорционально площади поверхности, а содержание - объему. Поверхность, которая имеет значение, - это та часть, которая участвует в поглощении субстрата. Биопленки на плоской твердой подложке являются примерами V0-морфов; они растут в толщине, но не в площади поверхности, которая участвует в обмене питательными веществами. Другими примерами являются динофиты и диатомовые водоросли, которые имеют клеточную стенку, которая не изменяется во время клеточного цикла. Во время роста клеток, когда количество белка и углеводов увеличивается, вакуола сокращается. Внешняя мембрана, которая участвует в поглощении питательных веществ, остается неизменной. При делении клеток дочерние клетки быстро поглощают воду, создают новую клеточную стенку и цикл повторяется. Стержни (бактерии, которые имеют форму стержня и растут в длину, но не в диаметре) представляют собой статическую смесь между морфой V0 и V1, где крышки действуют как морфой V0 и цилиндр между крышками как морфой V1. Смесь называется статической, потому что весовые коэффициенты вкладов морфологических терминов V0 и V1 в функцию коррекции формы постоянны во время роста. Кора, такая как лишайники, которые растут на твердой подложке, представляет собой динамическую смесь между V0 и V1 морфом, где внутренняя часть действует как V0 морф, а внешний аннулус как V1 морф. Смесь называется динамической, потому что коэффициенты веса вкладов морфологических терминов V0 и V1 в функцию коррекции формы изменяются во время роста. Теория динамического энергетического бюджета объясняет, почему диаметр коры растет линейно со временем при постоянной доступности субстрата.
A V0 morph is an organism whose surface area remains constant as the organism grows. The reason why the concept is important in the context of the Dynamic Energy Budget theory is that food (substrate) uptake is proportional to surface area, and maintenance to volume. The surface area that is of importance is that part that is involved in substrate uptake. Biofilms on a flat solid substrate are examples of V0 morphs; they grow in thickness, but not in surface area that is involved in nutrient exchange. Other examples are dinophyta and diatoms that have a cell wall that does not change during the cell cycle. During cell growth, when the amounts of protein and carbohydrates increase, the vacuole shrinks. The outer membrane that is involved in nutrient uptake remains constant. At cell division, the daughter cells rapidly take up water, complete a new cell wall and the cycle repeats. Rods (bacteria that have the shape of a rod and grow in length, but not in diameter) are a static mixture between a V0 and a V1 morph, where the caps act as V0 morphs and the cylinder between the caps as V1 morph. The mixture is called static because the weight coefficients of the contributions of the V0 and V1 morph terms in the shape correction function are constant during growth. Crusts, such as lichens that grow on a solid substrate, are a dynamic mixture between a V0 and a V1 morph, where the inner part acts as V0 morph, and the outer annulus as V1 morph. The mixture is called dynamic because the weight coefficients of the contributions of the V0 and V1 morph terms in the shape correction function change during growth. The Dynamic Energy Budget theory explains why the diameter of crusts grow linearly in time at constant substrate availability.