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我国学者质疑《科学》有关鸟类飞行起源研究论文

我国学者近期在美国《科学》杂志上撰文,对此前欧洲学者在该杂志上发表的一篇有关鸟类飞行起源研究的论文提出了质疑。在这篇题为《对“细弱飞羽羽轴体现始祖鸟和孔子鸟有限飞翔能力”的评论》的文章中,我国山东天宇自然博物馆的郑晓廷和中国科学院古脊椎动物与古人类研究所的徐星和周忠和等人指出,英国曼彻斯特大学的Nudds和爱尔兰都柏林大学的Dyke于2010年5月18日发表于《科学》杂志上的一篇有关鸟类飞行起源研究的论文数据可能存在问题,进而提出需要重新评估这一论文的研究结论。 Nudds和Dyke在此前发表于《科学》杂志上的论文中,报导了他们对两种最著名的原始鸟类(始祖鸟和孔子鸟)飞翔能力的最新分析结果。通过将两种原始鸟类羽轴直径与现生鸟类羽轴进行对比,作者发现两种原始鸟类的飞羽羽轴太细弱以至于无法支持个体进行持续飞翔,因此认为飞行行为是在鸟类演化过程较晚期发生的。 我国学者发现,虽然对现生鸟类羽轴的测量是一件极为简单的事情,......阅读全文

飞翔科技宣布举办CellWorld 2016上海论坛

  圣克拉拉,加利福尼亚州(2016年2月8日)—飞翔科技正式对外宣布将在今年举办第三届CellWorld上海论坛,这将是个专门为生物工艺领域创新者、远见人士、资深决策者打造的盛大活动。   一天的会议将以邀请的形式在2016年6月21日在上海陆

我国学者质疑《科学》有关鸟类飞行起源研究论文

  我国学者近期在美国《科学》杂志上撰文,对此前欧洲学者在该杂志上发表的一篇有关鸟类飞行起源研究的论文提出了质疑。在这篇题为《对“细弱飞羽羽轴体现始祖鸟和孔子鸟有限飞翔能力”的评论》的文章中,我国山东天宇自然博物馆的郑晓廷和中国科学院古脊椎动物与古人类研究所的徐星和周忠和等人指出,英国曼彻斯特大学的

鸟类起源研究获重要成果

  鸟类及其恐龙近亲的翅膀拥有一个共同特点:片状飞羽是其关键组分,但珍藏于山东天宇自然博物馆的一件来自我国河北青龙县侏罗系地层的化石发现挑战了这一认知。4月30日在线出版的英国《自然》杂志上,由中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员徐星和临沂大学教授郑晓廷带领的一个科研团队报道了一种生活于约1.6

飞翔科技宣布举办CellWorld 2017上海高峰论坛

  圣克拉拉,加利福尼亚州(2017年2月8日)—飞翔科技,一家美国加州为生命科学过程管理提供测量及控制解决方案产品的生产商,正式对外宣布将在今年举办第四届CellWorld上海论坛,这将是个专门为生物工艺领域创新者、远见人士、资深决策者打造的盛大活动。   一天的会议将以邀请的形式在2017年

新发现!飞行羽毛进化之谜

   如果仔细观察一只鸡的羽毛,你会发现同一只鸟身上有许多不同形态的羽毛,甚至同一根羽毛上也是如此。从鸵鸟到企鹅再到蜂鸟,羽毛形状和功能的多样性在大大扩展。现在,研究人员采用了一种多学科方法了解这些羽毛是如何形成的。相关论文11月27日刊登于《细胞》。  “我们总是想知道鸟类是如何以不同的方式飞行的

鸟类脑瓜并不笨

  说某个人的脑瓜像鸟脑袋一般大,或许并不像你此前认为的那样,是一种带有侮辱性的讽刺。一项最新研究显示,从前脑神经元的全部数量来说,一些鸟类要比人们曾经认为的聪明很多。  这项日前在线发表于美国《国家科学院院刊》的研究发现,和拥有类似尺寸脑袋的哺乳动物相比,28个鸟类物种在大脑皮质端脑中拥有更多神经

原始鸟类研究揭示鸟类肩带骨骼的发育可塑性

  近期,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所王敏、周忠和、托马斯在《美国国家科学院院刊》(PNAS)发表了最新研究成果,报道了在中国发现的一早白垩世原始鸟类:迷惑巾帼鸟(Jinguofortis perplexus)。巾帼鸟的发现为讨论鸟类的早期演化、生态分异提供了大量关键信息,表明发育的可塑性在鸟

家鸽(或家鸡)的外形及解剖实验(一)

实验方法原理 1.   通过对家鸽(或家鸡)外形、骨骼及解剖结构的观察,认识鸟类各系统的基本结构及其适应于飞翔生活的主要特征; 2.   学习解剖鸟类的方法。实验材料 标本活家鸽仪器、耗材 钟形罩乙醚解剖盘骨剪剪刀镊子实验步骤 一、家鸽(或家鸡)骨骼系统的观察 1.  脊柱区分颈椎、胸椎、腰椎、荐椎

家鸽(或家鸡)的外形及解剖实验

实验方法原理1.   通过对家鸽(或家鸡)外形、骨骼及解剖结构的观察,认识鸟类各系统的基本结构及其适应于飞翔生活的主要特征; 2.   学习解剖鸟类的方法。实验材料标本活家鸽仪器、耗材钟形罩乙醚解剖盘骨剪剪刀镊子实验步骤一、家鸽(或家鸡)骨骼系统的观察 1.  脊柱区分颈椎、胸椎、腰椎、荐椎和尾椎。

细胞器的线粒体

  线粒体形状为棒状,是细胞进行有氧呼吸的主要场所,具有双层膜,内层膜向内折叠形成“嵴”(作用是可以扩大酶的附着位点)。线粒体又称"动力车间",细胞生命活动所需的能量,大约95%来自线粒体,含核糖体,可产生DNA和RNA,能相对独立遗传。存在于所有真核生物细胞中(厌氧菌及哺乳动物成熟的红细胞除外),