

Pada famili Asteraceae, papus adalah kelopak bunga yang dimodifikasi,[1] bagian dari kuntum bunga individu, yang mengelilingi dasar tabung mahkota bunga. Fungsinya sebagai mekanisme penyebaran buah kurung yang mengandung biji.
Pada famili Asteraceae, papus dapat terdiri dari bulu-bulu (kadang-kadang seperti bulu), duri, sisik, atau mungkin tidak ada, dan pada beberapa spesies terlalu kecil untuk dilihat tanpa pembesaran. Pada genus seperti Taraxacum atau Eupatorium, bulu-bulu seperti bulu pada papus berfungsi sebagai "parasut" yang memungkinkan biji terbawa angin.[2] Pada genus seperti Bidens, papus memiliki kait yang berfungsi dalam penyebaran mekanis.
Kata "papus" berasal dari kata Yunani Kuno pappos (Latin: pappus) yang berarti "orang tua", sehingga digunakan untuk tumbuhan (diperkirakan sebagai spesies Erigeron) yang memiliki bulu dan juga untuk biji berbulu dari tumbuhan tertentu.
Papus pada dandelion memainkan peran penting dalam penyebaran bijinya yang dibantu angin. Dengan menciptakan cincin vorteks terpisah di belakangnya, penerbangan papus distabilkan dan lebih banyak daya angkat dan hambatan dihasilkan.[3][4] Papus juga memiliki sifat mampu mengubah morfologinya dengan adanya kelembapan dalam berbagai cara yang membantu perkecambahan. Perubahan bentuk dapat menyesuaikan laju guguran, memungkinkan peningkatan atau penurunan perkecambahan tergantung pada kondisi yang menguntungkan.[5][6]
Biomimikri
Papus pada dandelion telah dipelajari dan direproduksi untuk berbagai penggunaan. Ia memiliki kemampuan untuk menahan air sekitar 100 kali beratnya sendiri dan mekanisme yang terinspirasi oleh papus telah diusulkan dan dibuat yang memungkinkan transportasi cairan yang sangat efisien dan khusus.[7] Penggunaan lain dari papus adalah dalam penggunaan deteksi aliran udara kecil di sekitar dinding yang penting untuk mengukur fluktuasi kecil dalam aliran udara di inkubator neonatal atau untuk mengukur aliran udara berkecepatan rendah dalam sistem pemanas dan ventilasi.[8]
Referensi
- ↑ Wunderlin, Richard P.; Hansen, Bruce F. (2011). Guide to the vascular plants of Florida (Edisi 3rd). Gainesville (Fla.): University press of Florida. hlm. 640. ISBN 978-0-8130-3543-7.
- ↑ "Composite flowers".
- ↑ Cummins, Cathal; Seale, Madeleine; Macente, Alice; Certini, Daniele; Mastropaolo, Enrico; Viola, Ignazio Maria; Nakayama, Naomi (2018). "A separated vortex ring underlies the flight of the dandelion" (PDF). Nature. 562 (7727): 414–418. Bibcode:2018Natur.562..414C. doi:10.1038/s41586-018-0604-2. ISSN 0028-0836. PMID 30333579. S2CID 52988814.
- ↑ Ledda, P. G.; Siconolfi, L.; Viola, F.; Camarri, S.; Gallaire, F. (2019-07-02). "Flow dynamics of a dandelion pappus: A linear stability approach". Physical Review Fluids. 4 (7) 071901. Bibcode:2019PhRvF...4g1901L. doi:10.1103/physrevfluids.4.071901. hdl:11568/998044. ISSN 2469-990X. S2CID 198429309.
- ↑ Greene, David F. (2005). "The Role of Abscission in Long-Distance Seed Dispersal by the Wind". Ecology. 86 (11): 3105–3110. Bibcode:2005Ecol...86.3105G. doi:10.1890/04-1430. ISSN 0012-9658.
- ↑ Seale, Madeleine; Zhdanov, Oleksandr; Cummins, Cathal; Kroll, Erika; Blatt, Michael R; Zare-Behtash, Hossein; Busse, Angela; Mastropaolo, Enrico; Viola, Ignazio Maria (2022). "Environmental morphing enables informed dispersal of the dandelion diaspore". eLife. 11 e81962. bioRxiv 10.1101/542696. doi:10.7554/eLife.81962.
- ↑ Meng, Qingan; Wang, Qianbin; Liu, Huan; Jiang, Lei (2014). "A bio-inspired flexible fiber array with an open radial geometry for highly efficient liquid transfer". NPG Asia Materials. 6 (9): e125. doi:10.1038/am.2014.70. ISSN 1884-4049.
- ↑ Bruecker, Christoph H.; Mikulich, Vladimir (2017-06-28). "Sensing of minute airflow motions near walls using pappus-type nature-inspired sensors". PLOS ONE. 12 (6) e0179253. Bibcode:2017PLoSO..1279253B. doi:10.1371/journal.pone.0179253. ISSN 1932-6203. PMC 5489159. PMID 28658272.