Chiral σ-ω Model Study of Hot Dense Nuclear Matter

合集下载

果蝇遗传系列杂交实验-资料

果蝇遗传系列杂交实验-资料

3.按各杂交组合需选的果蝇品系,每瓶放入3 -5对,塞好瓶塞,贴好标签,置于25℃恒 温培养箱中培养。
4.过本6成-虫7(天成,虫可一见定到要F1除幼干虫净出)现。,即除去亲
5.再过4-5天,观察各杂交组合F1成蝇的性 状,观察时要注意所有用具都要消毒(用 于培养F2),并做好记录。
6.分选别3-把5各对杂移交入组新合的F培1 养果基蝇中适继度续麻培醉养,(然无后 需挑处女蝇)。
每3位同学一组,互相协作,共同完成以上实验
实验步骤
1.在杂交前19-20天按杂交组合数量,计划和 培养好亲本。
2.收集处女蝇:一般选择在晚上9点钟把亲本 (种蝇)全部活的成虫转出处死(一个都不能 剩),第二天9点钟前(12小时内,最好8- 10小时内)把培养瓶里羽化的成虫转出,并 按♀、♂分开培养,所得的♀蝇即为处女蝇。
果蝇遗传系列杂交实验
系列杂交实验内容
1.果蝇的单因子实验杂交组合
18#♀ x 2 #♂ (正交) 2#♀ x 18#♂(反交)
2.果蝇二对因子自由组合实验的杂交组合
e♀ x 2#♂ (正交)
2#♀ x e#♂ (反交)
3.果蝇的伴性遗传杂交组合
18#♀ x 22#♂ (正交) 22#♀ x 18#♂ (反交)
注意事项
1.果蝇要适度麻醉,挑蝇 用毛笔,忌用镊子和其他工 具,以免影响果蝇生长繁育
2. 挑处女蝇时, 每次只挑12小时内羽化成 虫,超过12小时的成虫已逐渐 有交配能力,必须一只不留地倒
出处死,才能进行第 二次挑选
3. 刚羽化的果蝇色淡白,体软绵, 难辨♀♂,务必小心区别
4. 使用毛笔和瓷板,要用酒精棉球 消毒,同时必须凉干才能使用。
2.样本自由度为n-1

不同预处理对热风干燥山药片品质特性及微观结构的影响

不同预处理对热风干燥山药片品质特性及微观结构的影响

谭宏渊,凌玉钊,黄丽琪,等. 不同预处理对热风干燥山药片品质特性及微观结构的影响[J]. 食品工业科技,2023,44(20):43−52.doi: 10.13386/j.issn1002-0306.2022110328TAN Hongyuan, LING Yuzhao, HUANG Liqi, et al. Effects of Different Pretreatment on the Quality Characteristics and Microstructure of Hot Air Dried Yam Slices[J]. Science and Technology of Food Industry, 2023, 44(20): 43−52. (in Chinese with English abstract). doi: 10.13386/j.issn1002-0306.2022110328· 研究与探讨 ·不同预处理对热风干燥山药片品质特性及微观结构的影响谭宏渊1,2,凌玉钊1,2,黄丽琪1,2,熊光权2,乔 宇2, *,魏凌云1, *(1.武汉工程大学环境生态与生物工程学院,湖北武汉 430205;2.湖北省农业科学院农产品加工与核农技术研究所,湖北武汉 430064)摘 要:为比较不同干燥预处理对山药品质及微观结构的影响,以新鲜山药为原料,采用高压静电场、超高压和冷冻3种方式对切片后的山药进行预处理,利用低场核磁共振技术及干燥特性揭示干燥前后山药片内部的水分状态、分布及含量情况,分析山药片的微观结构、色泽、复水比、纤维素含量等特性的变化。

结果表明,冷冻处理对山药微观结构的破坏虽最为严重,但干燥时间最短,160 min 时水分比即可降为0.1以下;高压静电场预处理对山药片微观结构破坏程度低于其它处理方式,山药中原果胶及纤维素等细胞壁成分含量显著(P <0.05)更高,分别为11.91%和14.65%,且干燥后山药收缩较小,复水比也高于其它方式,为3.53;超高压预处理能够较好地保留山药的风味物质,且使干燥的山药白度值显著(P <0.05)提升,较干燥前提高35.10%。

应用 1H—MRS和LCModel研究鼻喷酒石酸布托啡诺对猪脑代谢物的影响及谷氨酸复合物的绝对定量

应用 1H—MRS和LCModel研究鼻喷酒石酸布托啡诺对猪脑代谢物的影响及谷氨酸复合物的绝对定量
度差 异有统计 学意义 (= . 6 P 00 2 ,而氮一 t28 , = .2 ) 2 乙酰天 门冬 氨酸 ( A 、胆碱 ( h )浓度改变无统计 学意 N A) Co
义 ,鼻 喷给药前 后 N A、C o浓度分 别 为 ( . 4 034 m Lk :550 03 6 m Lk (= .7 ,P 02 0 A h 60  ̄ . ) mo/g( .  ̄ . ) mo/g £1 0 = . ) 9 8 3 4 2 4
t soy 。— Sw s e om d n9 w n. h aa ee otpoesd s g C dlo w r. sl B fr n s r cp ( MR ) a r r e ieT edt r s rcse i Moe sf aeReut eoe aa o H pf o s w p - u nL t s l sr ig uo hn lat t,h enG ua ae o p u d (l ) ocnrt nw s9 7  ̄ . 2 mm l g Atr aa pa n t a o t r etem a ltm t cm o n sGx cne t i a (. 6 05 ) o k . f sl y b r p ra s ao 2 4 / en sr igte a l n et t n a (.8 ̄ . ) o k . s g ardsm lttsw u dtas ie ri Gx pa n , nGx o cnr i s72 3 05 mm l gU i i pe -et e o n twn a l y h me c ao w 0 4 / np e a f h b n l e w s in c t erae f r s g aa r n l s t28 6 P 00 2. o e e,h r w r n gicn e l a gi al d c sdat i s s a a ag i = . , = . ) H w vr t e ee os n at v s fn y i e eun n l p y e c( 2 2 e if d ee csi m a A n hl e( h) o cnrt n e r n tr aa paig(.9  ̄ .8 ) o/gV. i rn e e nN A adC oi C o c net i sb f eada e s sryn [ 0 4 03 4mm l S f n n ao o f n l 6 k (.3  ̄ .4 ) mo k t 120 P 020 ad(.4  ̄ .1) mo k S (.5  ̄ .7 ) m l g( 180, = .1) 55 0 03 6m l g( .7 , = .4 ) n 15 7 014 m l gV.1 5 00 9 m o/ t . P 01 0, / = / 2 k = 0

迷迭香提取物对高脂高胆固醇膳食仓鼠的保护作用研究

迷迭香提取物对高脂高胆固醇膳食仓鼠的保护作用研究

s t r e s s i n Go l d e n S y r i a n h a ms t e r s i n d u c e d b y h i g h f a t a n d h i g h c h o l e s t e r o l d i e t .F i f r y h a ms t e r s we r e r a n d o ml y
血 脂测定结 果显示 ,模 型组 T C、T G水平较正 常组显著 升高 ,给予 迷迭香提 取物后 ,0 . 3 %、0 . 9 %剂 量组组仓
鼠T G水平降低 ( P< 0 . 0 5 ) ,H DL — C水 平升 高 ( P< 0 . O 1 );血清 、肝脏和脑 中抗氧化酶活测定结果显示 ,模 型组抗 氧化酶活性较 正常组降低 ,氧化产 物 MD A含量较 正常组显著升高 。给予迷迭香提取 物膳食干预后 ,血
清 及肝脏 中 S O D、C A T 、GS H — P x酶活力 较模 型组升仅可 以 直接调 控高 脂高脂胆 固醇膳食仓 鼠血 脂水平 ,还 可 以减轻 高脂 高胆 固醇诱 导仓 鼠造 成的 氧化 损伤 ,从 而保护
机体 。
关键 词 :迷迭香提取物 ;仓 鼠;高血脂症 ;氧化 应激 损伤
W ANG Hu a — l i ,S HEN Ti ng - t i n g , , ZH ANG Ze — s he ng , LI U Yun , W A NG Xi a o — y i , W ANG Ha 0 l ,
( 1 . C o l l e g e o f F o o d E n g i n e e r i n g a n d Bi o t e c h n o l o g y ,T i a n j i n Un i v e r s i t y o f S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y ,

果蝇模型在行为学研究中的应用

果蝇模型在行为学研究中的应用

果蝇模型在行为学研究中的应用随着科技的发展和方法的进步,对于动物行为学的研究也越来越深入。

而果蝇(Drosophila melanogaster)作为一个重要的研究对象,已经被广泛应用于行为学研究中。

果蝇的一些行为可以被量化,并且其基因组被完全解析,这为研究其行为机制奠定了基础。

首先,果蝇是一种非常小的昆虫,成年个体只有2-3毫米长。

然而,尽管它们体小目标大,它们具备出色的视觉能力。

这种昆虫能够识别细微的运动和颜色变化,它们的视觉系统被广泛用于了解果蝇的目标选择和相关行为的神经基础。

其次,果蝇具备高度复杂的社会行为。

这些行为包括领域防守、配对和社交互动等。

通过观察果蝇在这些行为中的表现,研究者们能够提高对社会行为的理解。

例如,在研究团体性行为时,研究者通过观察果蝇的饮食和交配行为,了解果蝇的群体协调能力。

研究发现果蝇的个体间存在社会等级,而这种等级也会影响果蝇的交配行为和生殖机会。

此外,果蝇也有着显著的学习和记忆能力。

例如,在实验室中,研究者可以利用琼脂盘来测试果蝇的视觉条件反射。

通过观察果蝇对不同颜色和亮度的刺激做出反应的能力,研究者可以了解果蝇的学习能力和记忆能力。

当然,这些实验仅仅是基础的模型,但是这种能力仍然具有重要的生物学意义。

最后,果蝇也被广泛应用于流行病学研究中。

研究者通过布置不同类型的细菌等病原体,观察果蝇的免疫系统和抵抗能力。

通过这些实验,研究者可以了解人类疾病的传播和防治的方法。

综上所述,果蝇作为一种昆虫,具有非常基础的模型生物学意义。

由于其神经接近人类,并且实验操作方便,因此果蝇被广泛用于行为学研究中,有望为我们揭开复杂的行为机制提供更深入的了解。

伊辛模型在生物学中的应用-概念解析以及定义

伊辛模型在生物学中的应用-概念解析以及定义

伊辛模型在生物学中的应用-概述说明以及解释1.引言概述:伊辛模型是由物理学家Ernst Ising于1925年提出的一种理论模型,用于描述具有相互作用的自旋系统在不同温度下的行为。

这个模型被最初用于描述磁性材料中自旋的行为,但随后被生物学家发现可以在生物学领域中进行应用。

本文将着重介绍伊辛模型的基本原理以及在生物学中的具体应用,以期能够揭示伊辛模型对生物学研究的启示和潜在价值。

章1.1 概述部分的内容1.2 文章结构文章结构部分的内容可以包括本文所涉及的主要内容和各部分的关系。

例如,引言部分介绍了文章的背景和目的,正文部分详细阐述了伊辛模型的基本原理和在生物学中的应用,结论部分总结了伊辛模型对生物学的启示和潜在价值,并对未来的研究展望进行了讨论。

文章结构的设置能够清晰地展示出本文的整体框架和逻辑结构,有助于读者更好地理解和阅读文章内容。

的内容"1.3 目的"部分的内容:本文的目的是探讨伊辛模型在生物学中的应用,并通过分析伊辛模型的基本原理和在生物学领域的具体案例,阐明伊辛模型对生物学的启示和潜在价值。

同时,本文还将展望伊辛模型在未来在生物学研究中的发展方向和可能的应用领域,旨在为生物学领域的研究者和学者提供新的思路和视角。

通过本文的阐述,旨在加深读者对伊辛模型在生物学中的应用价值和意义的理解,促进相关领域的学术交流和研究进展。

2.正文2.1 伊辛模型的基本原理伊辛模型是由Erwin Ising在1925年提出的一种理想化的物理模型,用来描述磁性材料中的自旋相互作用。

该模型的基本原理是将磁性材料中的原子或分子抽象成一个个具有自旋的粒子,每个粒子只能取两种状态,即向上或向下。

这些粒子之间通过相邻的自旋相互作用产生相互影响,相邻自旋取向相同则会产生能量势阱,相反则会产生能量势垒。

通过这些相互作用,整个系统会趋向于达到能量最低的状态,即系统的磁化强度最小的状态。

从数学上来说,伊辛模型可以用一组离散的变量来描述系统的状态,这些变量代表了每个自旋的取向。

淀粉肠研究报告作文

淀粉肠研究报告作文

淀粉肠研究报告作文英文回答:Introduction.Starch is a complex carbohydrate that is found in plants. It is composed of glucose molecules that are linked together in a branched chain. Starch is an important energy source for humans and animals.Objective.The objective of this study was to investigate the effects of starch on the intestinal tract.Methods.A group of rats were fed a diet that was high in starch. Another group of rats were fed a diet that was low in starch. The rats were then sacrificed and their intestineswere examined.Results.The rats that were fed a diet that was high in starch had longer and heavier intestines than the rats that were fed a diet that was low in starch. The intestines of the rats that were fed a diet that was high in starch also had more villi. Villi are small finger-like projections that line the small intestine. They increase the surface area of the small intestine, which allows for more nutrients to be absorbed.Conclusion.The results of this study suggest that starch can have a significant effect on the intestinal tract. Starch can increase the length and weight of the intestines, and it can also increase the number of villi in the small intestine. These changes can lead to increased absorption of nutrients.中文回答:导言。

蝇类模型在研究基因调控中的应用

蝇类模型在研究基因调控中的应用

蝇类模型在研究基因调控中的应用生命科学一直是一个充满活力的领域。

在人类对生命有深入的认识之后,生命科学的研究引领着社会的发展。

其中,基因的发现和研究是生命科学的一个核心项目。

每一个生物体的特点都由其基因决定,而分子遗传学正是研究基因如何在不同生物体中表达和调控的学科。

在分子遗传学的研究过程中,蝇类模型是一种比较重要的研究对象。

蝇类模型虽然被称为“果蝇”,但是其作为实验动物具有重要的意义。

蝇类模型在基因调控的研究领域具有不可替代的作用。

蝇类模型是研究基因在不同组织和细胞类型中表达和调控的最适合的实验动物模型之一。

本文将从蝇类模型在分子遗传学中的应用出发,探讨蝇类模型在研究基因调控中的应用。

一、蝇类模型在基因发掘与特异性功能验证中的应用蝇类模型常用于基因发掘工作中,在蝇类模型中可通过遗传学方法诱导基因突变,以发现新的基因或其变异。

蝇类模型被广泛应用于这种方法的开发和应用中。

通过利用与人类基因相似或相关的蝇类基因,采用现代分子遗传学技术,对蝇类基因进行操作和观察,从而揭示了许多基因的调控机制。

同时,蝇类模型在特异性功能验证方面也有很好的应用。

可以通过基因名吧等手段,盛活表达,考察基因的表达特征、生物学功能以及芯片筛选,以及后续利用各种方法来验证研究结果的可靠性。

因此,蝇类模型为我们的基因发掘工作提供了有利的实验条件,同时也加速了蝇类基因的发掘和机制的研究。

二、蝇类模型在功能基因组学中的应用随着基因组学技术的发展,功能基因组学成为目前生命科学研究的热门科研方向之一。

功能基因组学是整合“生物信息学+分子生物学+遗传学+生态学+生物学+绘画学+化学等生命科学”各自优势,把基因组、转录组、蛋白质组、代谢组等方面的数据作为信息,通过数据挖掘、模式识别等手段,重点研究基因组中具有生物学功能和影响特性的部分,即功能基因组。

蝇类模型也在功能基因组学研究中发挥着重要作用。

在整合基因组学、转录组学和蛋白质组学数据的过程中,蝇类模型产生了一些宝贵的发现。

关于淀粉肠的研究报告五百字作文

关于淀粉肠的研究报告五百字作文

关于淀粉肠的研究报告五百字作文英文回答:Starch is a complex carbohydrate found in plants. It is a polysaccharide, which means it is made up of many glucose molecules linked together. Starch is a major source of energy for humans and animals. It is found in many foods, including potatoes, rice, pasta, and bread.Starch is a white, powdery substance that is insoluble in water. When starch is heated in water, it gelatinizes, which means it absorbs water and swells. The gelatinized starch forms a thick, paste-like substance. Starch can also be hydrolyzed, which means it can be broken down into smaller molecules, such as glucose.The small intestine is the main site of starch digestion. The enzyme amylase breaks down starch into smaller molecules, such as maltose and glucose. Maltose is then broken down into glucose by the enzyme maltase.Glucose is absorbed into the bloodstream and used for energy.The large intestine is the main site of starch fermentation. The bacteria in the large intestine ferment starch into short-chain fatty acids, such as acetate, propionate, and butyrate. These short-chain fatty acids are absorbed into the bloodstream and used for energy.Starch is an important source of energy for humans and animals. It is a complex carbohydrate that is broken down into smaller molecules in the small intestine. The small molecules are then absorbed into the bloodstream and used for energy. The large intestine is also a site of starch fermentation, where starch is broken down into short-chain fatty acids that are absorbed into the bloodstream and used for energy.中文回答:淀粉是一种存在于植物中的复杂碳水化合物。

转基因蚊子英语作文

转基因蚊子英语作文

转基因蚊子英语作文English:Transgenic mosquitoes, also known as genetically modified mosquitoes, are engineered to combat the spread of mosquito-borne diseases such as dengue fever, Zika virus, and malaria. These genetically modified mosquitoes are designed to either reduce the mosquito population by introducing a gene that causes a population crash or to make the mosquitoes resistant to the pathogens they transmit. One of the most well-known transgenic mosquito projects is Oxitec's genetically modified Aedes aegypti mosquitoes, which have been released in several countries with the goal of reducing mosquito-borne disease transmission. While this technology shows promise in controlling disease transmission, there are concerns about the long-term effects of releasing genetically modified organisms into the wild, potential ecological impacts, and the ethical implications of manipulating the genetic makeup of a species.中文翻译:转基因蚊子,也被称为基因编辑蚊子,被设计用来对抗蚊媒传播的疾病,如登革热、寨卡病毒和疟疾。

东北地理所等在大豆基因组解析研究中获进展

东北地理所等在大豆基因组解析研究中获进展

大连化物所提出食品中兽药及其代谢物非靶向筛查新方法近日,中国科学院大连化学物理研究所高分辨分离分析及代谢组学研究组研究员许国旺团队在食品中风险物质非靶向筛查技术研究方面取得新进展,通过系统研究兽药及其相应代谢物的质谱碎裂特征,构建了复杂食品基质中兽药及其代谢物的非靶向筛查策略,可为食品中风险物的发现提供技术手段。

食品安全关系国计民生,不断出现的未知/新型风险物质给食品安全带来挑战。

针对未知风险物识别的难题,该团队在前期工作中先后建立了两种非靶向筛查策略,可实现对有空白样本(Anal Chem.,2016)和无空白样本(Anal Chem.,2018)的食品中潜在风险物质的筛查。

考虑到风险物质在体内会被代谢并以多种形式存在于食品中,团队于近期构建了包含3710种兽药及其相应代谢物的质谱数据库,研究、归纳了共有或独有的质谱碎裂特征,并基于质谱碎裂特征及智能检索程序,开发出针对复杂食品基质中已知/未知兽药及其代谢物的非靶向筛查方法。

科研人员利用该方法在蛋类样本中进行了示范性应用,证明了其在食品安全风险物筛查中具有应用潜力。

相关研究成果以Nontargeted Screening Meth⁃od for Veterinary Drugs and Their Metabolites Based on Fragmentation Characteristics from Ultra⁃high-Performance Liquid Chromatography–High-Resolution Mass Spectrometry为题,发表在《食品化学》(Food Chemistry)上。

研究工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金等的资助。

(来源:大连化学物理研究所)东北地理所等在大豆基因组解析研究中获进展中国科学院东北地理与农业生态研究所研究员冯献忠课题组等选择1份东北野生大豆、7份我国代表性栽培种,结合平均50×的三代测序和Hi-C测序,组装了高质量大豆参考基因组。

牛肉粉对果蝇遗传学效应的影响

牛肉粉对果蝇遗传学效应的影响

繁殖 ,减少子代数量 ( P< 0 。 0 1 ) ,但是 牛 肉粉对 果蝇雌雄 比变 化不显著 。此外 ,牛 肉粉 培养的果蝇会 产生畸
形 的个体 ,如褐 眼、翘翅和小 个体等 ,并随着遗传代数的增多 ,畸变率也增加 。综上所述 ,牛 肉粉对果蝇 的负
面 影响 ,小到个体性状 ,大到种群遗传学效应 ,都随着牛 肉粉剂量的增大而加深。
C h i n a F o o d A d d i
Hale Waihona Puke 中国食品添加剂 试 验 研 究
牛 肉粉对果蝇遗传学效应 的影响
秦永燕 ,刘瑞祥 ,郭敏 ,田小小
( 长治学 院生 物科学 与 技术 系 ,长治

0 4 6 0 1 1 )
要 :本文 以果蝇 ( Dr o s o p h i l a me an l o g a s t e r )为实验对象 ,探讨含有食 品添加剂 的牛 肉粉 的培 养基对
关键 词 :果 蝇 ;牛肉粉 ;发育历程 ;体 重
中图分 类号 :T S 2 0 2 . 1
文献标识码 :A
文章编号 :1 0 0 6 —2 5 1 3( 2 0 1 6 )1 2 —0 0 8 4 —0 5
E f f e c t o f b e e f p o wd e r o n g e n e t i c s o f d r o s o p h i l a me l a n o g a s t e r
其生活历程 、子代数 目、体重和 突变情 况的影响, 目的在 于通 过研 究含 有食品添I I I I 的牛肉粉对果蝇遗传学效
应 的影 响,为人们合理使用提供参 考。结果表 明,在 实验 浓度 范围内 ,随着牛 肉粉浓度的增加 ,果蝇各代的发 育历程逐渐延长 ;当牛 肉粉浓度低于 1 . 2 5 % 时 ,可以促进果蝇 繁殖 ,增 加子代数量 ,高于 1 . 5 6 % 时 ,会抑制其

生物心理学——精选推荐

生物心理学——精选推荐

第二章生物心理學科學家完成黑猩猩基因解碼【中廣新聞網】美國的科學家完成黑猩猩的基因解碼,黑猩猩是和人類基因最近似的動物,這項研究對於解開「人之所以為人」這個問題的謎底,應該會有幫助。

人類會站著走路及發展出複雜語言的關鍵究竟為何,科學家至今沒有確切答案,他們希望透過基因比對,一步步解開謎底,華盛頓大學醫學院的華特史東博士說,人類之所以為萬物之靈,他和動物的差異,必然不會是單一基因所造成,而是許多因素累積所產生的變化所致。

人類和黑猩猩系出同門,六百萬年前是一家人,經過六百萬年的進化,人和黑猩猩還是有百分之96到99的基因是相同的。

不過如果拿人和人之間的基因差異與人和黑猩猩之間的基因差異相比,兩者相差超過十倍。

研究人員分析那些改變特別快的基因,發現這些基因可能就是人類進化的關鍵。

資料來源:/050901/4/28x4x.htmlY染色體完成基因定序又短又小的Y染色體可不是廢物,它懷有重大的基因秘密。

撰文╱王弖瑩今年4月,由美英兩國領銜主演、各國共襄盛舉的「人類基因組定序計畫」,宣佈已經完成人類基因組99%的定序工作,而另外的1%由於序列複雜、技術尚難克服,有待大家繼續努力。

言猶在耳,兩個月之後就有好消息再度發佈:Y染色體完成全部的定序工作了。

過去一向認為Y染色體是一團太複雜的「垃圾DNA」,沒有什麼重要功能,因此在基因組定序計畫中被冷落一旁;其實不只是人類,連果蠅、老鼠的基因組也沒有做Y染色體的定序。

但現在Y染色體全部定序完成後,竟然呈現出「水晶宮」般的精巧複雜,不但帶有重要的遺傳訊息,還擁有自然界中最巧妙的DNA修復機制。

Y染色體基因大奇航這項研究由40多位科學家耗費多年時間協力完成,所提出的兩篇論文發表於6月19日出版的《自然》。

這項做為封陎故事的精采工作,由美國麻省理工學院懷海德生物醫學研究所的霍華休敦醫學研究中弖研究員佩奇(David Page)領導,他先前已就Y染色體在基因層次的演化過程研究多年。

中国棘蝇属—新种(双翅目:蝇科)(英文)

中国棘蝇属—新种(双翅目:蝇科)(英文)

中国棘蝇属—新种(双翅目:蝇科)(英文)
王明福;徐平
【期刊名称】《动物分类学报》
【年(卷),期】1998(23)3
【摘要】本文记述采自我国山西省的蝇科棘蝇属PhaoniaR.D.—新种。

命名为薛氏棘蝇Phaoniaxueisp.nov.。

模式标本保存于山西省大同市地方病防治所。

新种与范氏棘蝇PhaoniafaniMaetWang,1992近缘,与后者区别是新种体较小,复眼裸,颊高约为眼高的1/4,触角第3节长为宽的25倍,背中鬃2+3,肩胛黑色,中股具1完整的前腹鬃列,各足跗节全黄等即可区别。

正模,山西省天镇县大营盘,198705
22,王明福采;副模♀,同正模。

【总页数】3页(P316-318)
【关键词】中国;双翅目;蝇科;棘蝇属;新种
【作者】王明福;徐平
【作者单位】山西省大同市地方病防治所;山西省雁北地区卫生防疫站
【正文语种】中文
【中图分类】Q969.453.8
【相关文献】
1.光泽棘蝇种团一新种(双翅目:蝇科:棘蝇属) [J], 吴传刚;董钧铭;魏濂艨
2.棘蝇属仿游荡棘蝇种团一新种(双翅目蝇科) [J], 吴传刚;董钧铭;魏濂艨
3.中国棘蝇属三新种(双翅目:蝇科)(英文) [J], 冯炎
4.棘蝇属侧突棘蝇新种团一新种(双翅目:蝇科) [J], 薛万琦;宋伟;陈岩
5.中国棘蝇属半月棘蝇种团及三新种记述(双翅目:蝇科) [J], 冯炎
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

摇蚊科

摇蚊科

存在意义
摇蚊科动物(5张)幼虫水生。为一类十分常见,数量众多,在淡水水域生态平衡和养渔事业方面具有重要意 义的昆虫。
生活习性
摇蚊科(5张)摇蚊成虫几不取食,或摄食少量含有糖分的液体。夜间有强向光性,灯下常见。羽化后常有婚 飞习性,雄成虫成大群在清晨或黄昏群飞,雌虫被吸引入群后即行交尾,常在数秒钟内完成。雌虫一生一般只产 一次卵,直接产于水面,或将胶质卵带粘附水生植物上。卵期由数日至数周不等,但多数种类卵期很短。幼虫期 占据整个生活史的大部分时间,由2周至4年不等,一般为4~5月。幼虫4龄,全部在水中度过(少数陆栖种类除 外)。多数种类在水底的泥砂中生活,以唾腺分泌物粘附淤泥或砂粒等,建一软薄的管状巢筒,栖居其中,头部 伸出取食,食料包括沉积物中的有机物碎屑、藻类、细菌、水生动植物残体等。部分种类钻入水生植物组织中建 巢。环足摇蚊属的一些种类则直接取食水生植物的叶片,成为典型的植食性种类。粗腹摇蚊亚科与部分摇蚊亚科 的种类则为肉食性,捕食其他摇蚊幼虫、寡毛类、小型甲壳类等。少数种类的幼虫营寄生生活,寄生于其他摇蚊 幼虫、蜉蝣幼虫、腹虫类、双壳类等动物的体内或体表。幼虫栖居生境多样,包括底质为淤泥而含氧极少的污水 浅坑,各类池沼湖泊、含氧量较高的河流和山溪、以及一些颇为极端的环境,如盐湖、温泉、浅海沿岸等,均可 有摇蚊生活。少数种类的幼虫生活于有机质丰富的土壤中。地理分布广泛,从热带沼泽到极地,从低地到海拔 5600米的冰川积水中,均曾有摇蚊幼虫的报道。蛹期一般较短,只有几小时或几天,蛹可自由游泳,或栖于水底 的巢筒中,只在羽化前浮出水面。羽化过程极短,在水面进行,一般只有数十秒钟至数分钟。
摇蚊科
昆虫纲长角亚目下的一科
01 存在意义
03 种属分布 05 经济意义
目录
02 生活习性 04 形态特征

果蝇【范本模板】

果蝇【范本模板】

生物研究的“宠儿”——果蝇【2007年01月03日《参考消息》】【西班牙《趣味》月刊文章】题:亲爱的果蝇(作者祖贝罗阿·马科斯)从我们出生到死亡,苍蝇一直陪伴在旁。

他的出现令我们痛苦,它传播疾病,甚至在人们弥留之际还在我们的眼角、嘴角等身体部位产卵,让我们把它带到坟墓然后吞噬人的尸体。

但是不得不说,苍蝇,或至少某些种类的苍蝇是为人类福利作出了贡献的.5l d 自从1910年托马斯·亨特·摩根在他哥伦比亚大学的“苍蝇办公室”里发现了第一只果蝇——其学名为黑腹果蝇,这种昆虫就为人类开辟了一个崭新的生物时代。

研究果蝇的科学家表示,一个世纪以来果蝇向生物学家提供了比任何其他复杂生物都更多的基因演变信息。

大大的红眼睛,3毫米左右的细长身体,灰色胸部缀着黑点和长绒毛,腹部呈现黄灰色条纹,黄色爪子,虹状翅膀上有着灰色、黄色和黑色的斑点——这就是果蝇。

果蝇每天可以产卵数百只,最喜欢的食物是烂橡胶.果蝇的原产地是非洲西海岸,后来繁衍至其他温带、亚热带和热带地区。

它曾经被带往国际空间站,但最重要的是现在果蝇已经成为人类各种疾病和基因研究的实验动物。

基因与人类相似为什么苍蝇,确切地说是果蝇会成为生物医学研究的对象呢?这是应为从基因角度来看,果蝇与人类有着很多共同之处.人类已知疾病基因中大约有61%与果蝇的基因代码有着必然联系,而果蝇蛋白质的顺序有一半与哺乳动物相似。

尽管全世界的果蝇有900种左右,但黑腹果蝇是最普遍的一种。

果蝇很容易找到而且易于饲养.他们繁殖迅速,因此可以在短时间内对多代果蝇进行研究。

科学家所掌握的大量操作和培育技术又是有利于研究的因素,因此果蝇可以非常方便的代替人类成为实验模型。

果蝇第一次作为试验对象是在19世纪末期,生物学家和基因科学家在其他生物实验失败后将果蝇作为“最后资源"进行研究。

1910年,生物学家托马斯·亨特·摩根以果蝇实验,发现果蝇的白眼特征与X染色体有关。

对角蛋白的迷信

对角蛋白的迷信

对角蛋白的迷信
方舟子
【期刊名称】《科学世界》
【年(卷),期】2017(000)008
【摘要】美国加利福尼亚圣地亚哥动物园公认是世界上最好的动物园之一,它的标志是中国出租的大熊猫。

它还有一个野生动物园,其标志则是犀牛。

在那里曾经放养着一对北白犀牛,是最罕见的一种犀牛,在野外已于2008年灭绝。

它们都活到了40岁以上(对犀牛来说,这是高寿了),在2014年和2015年先后死去。

这样,
【总页数】2页(P138-139)
【作者】方舟子
【作者单位】
【正文语种】中文
【中图分类】Q95-339
【相关文献】
1.sprouty4蛋白对角质形成细胞增殖及分化的影响
2.青刺果油对角化套膜蛋白和脂质合成酶表达的影响
3.银屑病间充质干细胞对角质形成细胞分化与表达连接蛋白43的影响
4.链霉菌分解角蛋白的生化机制研究Ⅲ含硫化合物对角蛋白酶作用机理和角蛋白降解的生化机制初步研究
5.专家提醒:不要迷信“人免疫球蛋白”
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

失恋果蝇倾向于更多摄取含酒精食物

失恋果蝇倾向于更多摄取含酒精食物

失恋果蝇倾向于更多摄取含酒精食物
佚名
【期刊名称】《今日科苑》
【年(卷),期】2012(000)007
【摘要】情场失意或许会让部分男性借酒浇愁,不过这不是人类的“专利”。

美国研究人员发现,被异性拒绝的雄性果蝇也倾向于更多摄取含酒精的食物。

【总页数】1页(P6-6)
【正文语种】中文
【中图分类】TS262.2
【相关文献】
1.每日各类食物摄取量与食物指南金字塔的介绍与介议 [J], 马凤楼
2.心理压力与摄食偏好及摄取率的相关性分析——高考压力对学生不同味觉食物偏好及摄取率的影响 [J], 牟春英;张田香;郑有礼;刘田;鲜瑶;宋戈;靳菊英;张剑琴;黄英
3.进食的学问:谈如何从食物中摄取更多的营养 [J], 陈嘉猷
4.含酒精食物喂养孕大鼠对其新生仔代的脑细胞增殖的影响 [J], 何旦莎;吕明雄
5.更多企业高层倾向于坚固手持计算机 [J],
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
一 n a
w

2
ll d
1 ` ,
n
n e
11 e
2:
、 、s e
ta te
o
p l y s ie
th

〔 7〕
t
o
tu
d y sn g
l一 o t d In
e n se
t re
l
}J


th
Wa

le e k a m
d e l sn g
a
e
m d
e
e a n
ld
r a
a 一 l
d H
e
tr
e e
: 一 p
功 J A
to
j
“r
l

r

l N
,
,
P h、s i e
一P
l
`

,
V
t
e
o
l
In
17 P
,
N
R
o
1
,
19 9
a
5 Pp
5一 12
I C
e s e
o
a
u
e
a
m ie E n
e
r g
y P
es s
Be 小 n g
r 一 n
d
1xn 〔1
C hir
a
l
a


Mo
d e l S tu d y
o
f H
l a n
o
r n l ; 1
l ls
一 1
m
o
r ln
1 1 e ld d
n
dy
n
m je
v e
Th f
t
e n
e
b
e

一l
d
o
in
g
,
e
g y
,
ss u
d
e
e
l【 b e t 一v
一 o 芝 n

e
r丁 1之 L5 5
{
-
t le
le
a
o
a l e
e a
{c
t
L:
Ia
t
e
in d
n
山 e le
v e r
l
o ll
ly
ki n e m
no
a
tie
r
b
u
t
ls
o
d yn
a
m
le
d
th
u e
to
a
t th
d
e
gr
ta
e e s
o
f f r
n t一 e
e e
do m
o n s
f
a li
tl
n u e
le
o n s
a n
d
一 1 5 e a l: n e s o 一 飞s
lo lm
n
ge
th
be
d
s
n e
g l z g ib l e
o
o
n
lo
P
、: , e e u
m q
l r
L 之 : , n
t
o n
l
门u
t
u: ,
T jl
n o
e
t
e 一 1 :
P
e
r
t一 r e
e
’ t e
a s
e
15
o f
.
u
y
u
,
la
e
r
ge
a
h lg h
s 一t

te
m Pe
r
a tt
e
a n
d
th
e
pr
e s s t一 r e
c : l !飞
l
r e :、 、 :
tte
e r
le
e
k:
de l
〔4 〕 e a
gr
t
s a
e a
t
e

h
,
r
ts
ha be

v e
be
e n
n l: z d e
in
s
tu
d y in g th e
.
z e r n , v e
te
l: 飞
-
tu
a
m
a
〔 4一 6〕
d gr
a
s u e e e s s
a s
e l飞 a e
h ie
v e
l:
1t s之
L一 r a
ri
o
o
ll
:飞
n
n
e
ti

o
o
o
f
n
le
之 r 飞
d
r
y
e
K
e
y w
n o
r
d
s一
C
h 一r a l

(口
m
del Th
e
m
o
l f
ld d y r l
:、
m
e 一
s
,
H
o
t
d

n
s
e
n
u
e
le
a
r
x
n
: 、 t
te
,
、 .
E 闷 一: 卜
t旧
f
二t e s t之
1
IN
T RO D U C T IO N
]e
d
: , 11 ( 1
d
r、
-
o c
a n
n n e c
n o
之 赶n
d
a
e
y
a s
im P o
r
n
t
a
s
le
5 0
th
a
t th
e
n o n

e
la tl v
t le
po te
lz
-
ti a
e n
o
a re
t
a
P P l ie
a r
b le
, n l o a n
I pe
ra
sti a te d b y t h e
re 一 飞u e e a 一 n r
w
o
t D
e n s e
N
u e
le
a r
Ma
t te
r
*
L (D l
e , (, r
l u
L
g
g ga
U
a r

n
g
1 ,
z,
, , e z,
,

P I
, 1, 、 ; 。 人
_
,
Z j
e e e`
,` , z,
,
/ 4
,` , , ,
, 1; 、 〔 ,二 z 。 、
6
1` ( 22 ,
g
:
l ,`
,,`
j l了 ) 2 7 多)
R
v
e
d
M
e
ll 1 9 9 4
Ab lb
n
s
tr
a
c
t一 T
h
t
e
h
t ll
e
o t
d
o

e n
s
e
n
L玉 e
l e 是L r
a
m 之z t t e
s
r
1
5
s
t
t一
d
le
d
n e
r
1 11
t
he P
r
e
e
h 一r
r e
a
}
a
n


`少 )
In o
d
c
l
11 ]
t
ll c
d
a
R li s m
e e e ll
t一 y
pe
15 l
o
e 1 1: p一 e e
p : 一i d d
,
mo
re
tte
n s
tio
to
th
m
s
o

f i
e
ld d y n T he y f i
e
m ie
a r e
(TF D )
p p l ie d
a ;
a
r e a s
l t lm
e
扬 rm
,
w h i e l飞
pr
o x 一 n l : 一t l o l l 50
th
ls
比l
s
xn a
l i s ln
15
,
a
o n c
to
o ll 。
t il
e d
e o
j n d
u
t
l o n
15
n
n e
d f o
o
ll i f

ld
re
o
p
e x
e ra
t
o rs
th
a
t t
相关文档
最新文档