鸟类飞行能力会影响鸟蛋形状

不同鸟类的鸟蛋形状差异很大,为什么会这样众说不一。最新一期《科学》杂志刊发的一篇论文给出了不同以往的答案:鸟类的飞行能力是造成鸟蛋形状差异的最主要因素。 为弄清楚鸟蛋形状差异的根本原因,美国普林斯顿大学的玛丽·卡斯维尔·斯托达德和来自英国布里斯托大学、以色列海法大学等机构的研究人员合作,对49175枚鸟蛋的形状进行了分析。这些鸟蛋产自于37个目中的大约1400种鸟类,其中两个物种已经灭绝了。研究人员根据鸟蛋的不对称性和椭圆度进行了归类,同时还对这些鸟类的相关生物测量学数据、生活史、环境因素等进行了分析。 他们用博物馆中鸟类样本的生物学测量数据计算了不同鸟类的爪翅指数(HWI)——一种代表鸟类飞行效率和迁移能力的标准指标,结果发现,鸟蛋的形状(如不对称性和椭圆度)与窝卵数、发育模式、环境因素或筑巢特征没有关系,但与HWI之间存在相关性。鉴于HWI与飞行效率之间存在着正相关的关系,因此,研究人员得出结论,飞行适应性或是不同鸟......阅读全文

化石为鸟类羽毛分子演化提供直接证据

   1月28日,由中国科学院南京地质古生物研究所副研究员泮燕红等完成的题为《羽毛分子演化的化石直接证据》的研究成果,在线刊登在《美国科学院院报》(PNAS)上,为探讨早期羽毛的演化提供了分子生物学证据。中科院古脊椎动物与古人类研究所周忠和院士、临沂大学郑晓廷教授、美国北卡罗来纳州立大学Mary S

鸟类翅膀可能进化自非鸟类恐龙

  能够飞行的现代鸟类都有一种特殊的翅膀结构,称为前膜,没有它鸟就无法飞行。这种结构的进化起源仍然是一个谜,但新研究表明,它可能是从非鸟类恐龙身上进化出来的。这一发现来自对化石中保存的关节的统计分析,有助于填补有关鸟类飞行起源的部分知识空白。相关论文发表在最新的《动物学快报》杂志上。  “鸟类翅膀的

我国成功研制超精密直径和形状综合测量标准装置

超精密直径和形状综合测量标准装置总体照片   记者从中国计量科学研究院获悉,经过3年的科技攻关,该院成功研制出国内首台超精密直径和形状综合测量标准装置。该课题日前通过验收。   精密回转体零件是构成现代精密机械的最基本、最主要零件之一,是保证精密装备精度的关键部件。近年来,随着超精密制造业的

棒材测径仪对线棒材断面形状进行测量

前言棒材测径仪是专门用于棒、线、管材的热态及冷态在线非接触实时测量。提供三种基本类型:LPXJ40.8、LPBJ70.8、LPBJ100.8,可以测量最大Φ40mm、Φ70mm和Φ100mm的棒、线、管材的外径尺寸。棒材测径仪采用光电高速测量,全数字处理技术,独立的抗环境干扰系统设计,提供0.02m

中国科学家公布多项我国新生代化石研究世界之最

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/6/503164.shtm6月18日,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所在甘肃省临夏回族自治州公布了我国多项新生代化石研究世界之最。   ?此次中国科学院古脊椎动物与古人类研究所公布的新生代化石研究世界

一天睡1万次,每次睡4秒钟!这种企鹅太会打盹儿了

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/12/513439.shtm读书时或在电脑前工作时,打盹儿是我们再熟悉不过的经历。众所周知,鸟类也会进行这种“微睡眠”。但有一种鸟类似乎在“打盹儿”这件事上战胜了所有人。根据一个国际研究团队在最新一期《科学》杂

植物生物学研究数据库

实验概要植物生物学研究数据库实验步骤http://bioinf.scri.sari.ac.uk/cgi-bin/plant_snorna/home 英国 Top 植物种的snoRNA基因数据库。 综合 http://bioinformatics.psb.ugent.be/webtools/plant

最新研究重写鸟类家谱,构建鸟类生命之树

鸟类是恐龙的后裔。所有其他类群的恐龙在白垩纪末期的大灭绝事件中走向了终结,但绝大多数现生鸟类的祖先却在不到1000万年时间里快速繁衍,分化出非常多的新类群,堪称演化奇迹。在过去一个多世纪里,现生鸟类家谱的内部关系问题一直悬而未决,这成为构建生命之树的代表性难题。4月2日,以我国科学家为发起方和主要参

《自然》:我国科学家发现世界首只长有四根尾羽的恐龙

和鸟类关系最为接近,为揭开鸟类起源提供新的证据        鸟类是如何起源、如何飞行的,它的羽毛是怎样进化而来的,这对古生物学家和科学大众而言,都是一个充满魅力、充满争议的领域。而揭开谜底的关键往往不仅在鸟类本身,与鸟类具有亲缘关系的恐龙化石,一直受到古生物学家们的极大关注,越来越多

“鸟类的起源”研究入选《科学》2014年度十大科学突破

  12月19日出版的《科学》杂志公布了2014年度十大科学突破,“鸟类的起源”研究名列其中。这一年度突破性科学成就名单是由《科学》杂志及其出版方,国际性的非营利机构美国科学促进会(AAAS)选出的,它还包括了在太空探测、医学、机器人技术、合成生物学方面所取得的突破性进展。  

新研究揭示蜂鸟飞行的秘密-接近昆虫的空气动力学

  一簇簇花朵前,小小的蜂鸟时而悬停、时而快速转向,超炫的飞行技术让人惊讶不已。日前,一项针对蜂鸟的、迄今最精确的三维空气动力学模拟实验发现,蜂鸟具备如此敏捷的飞行能力是因为借助了一种与昆虫更为接近的空气动力学模式。这项研究是由美国范德比尔特大学机械工程师联合北卡罗莱纳大学教堂山分校的生物学家一同完

翼龙羽毛早在恐龙时代之前就已色彩斑斓

1.13亿年前翼龙头顶上的一根1.5毫米长的小羽毛。  图片来源:AUDE CINCOTTA一项对巴西化石的最新研究表明,翼龙——一种有坚韧翅膀的飞行爬行动物,身上也披着各种颜色的微小羽毛。这一发现表明,羽毛可能在恐龙鼎盛时期之前就已进化了超过1.5亿年。“羽毛最早期的形态是有颜色的,这可能是为了传

血氧仪测量什么数据

血氧仪主要测量指标分别为脉率、血氧饱和度、灌注指数(PI)。1、脉率脉率是每分钟的脉搏数.正常情况下脉率和心率是一致的。当房颤或频发期前收缩时脉率较心率少。成人每分钟超过100次,称为心动过速,每分钟低于60次,称为心动过缓。2、血氧饱和度血氧饱和度(oxygen saturation简写为SO2)

血氧仪测量什么数据

血氧仪主要测量指标分别为脉率、血氧饱和度、灌注指数(PI)。1、脉率脉率是每分钟的脉搏数.正常情况下脉率和心率是一致的。当房颤或频发期前收缩时脉率较心率少。成人每分钟超过100次,称为心动过速,每分钟低于60次,称为心动过缓。2、血氧饱和度血氧饱和度(oxygen saturation简写为SO2)

测量数据中SD代表什么

全站仪SD表示什么意思,全站仪界面上的SD表示斜距;仪器站距被测目标的直线距离即为斜距。

线粒体的形状

  线粒体一般呈短棒状或圆球状,但因生物种类和生理状态而异,还可呈环状、线状、哑铃状、分杈状、扁盘状或其它形状。成型蛋白(shape-forming protein)介导线粒体以不同方式与周围的细胞骨架接触或在线粒体的两层膜间形成不同的连接可能是线粒体在不同细胞中呈现出不同形态的原因。

鸟类飞羽精密构造如何演化而来?9900万年前羽毛化石研究揭秘

  羽毛是鸟类征服天空的核心工具,核心中的核心是飞羽的精密构造支撑和保障鸟类展翅飞翔。不过,受限于羽毛化石极难保存,飞羽的精密构造如何一步步演化而来的待解谜团,备受古生物学家关注。  中国科学家团队最近通过对缅甸晚白垩世(约9900万年前)琥珀中5件珍稀羽毛化石进行深入研究,既填补了羽毛演化史的关键

鸟儿为何飞得如此轻松

科技日报讯 (记者张梦然)鱼鹰、鹰、猎鹰甚至秃鹫可长时间在空中翱翔,而很少扇动翅膀,显得轻松惬意。这种沿着上升气流滑翔飞行方式几个世纪以来一直让科学家着迷。现在,美国佛罗里达大学进化生物学家首次报告称,翱翔的鸟类是利用肺部来增强飞行能力的,且该能力随时间推移而不断进化。相关论文发表在近期的《自然》杂

鸟儿为何飞得如此轻松

鱼鹰、鹰、猎鹰甚至秃鹫可长时间在空中翱翔,而很少扇动翅膀,显得轻松惬意。这种沿着上升气流滑翔飞行方式几个世纪以来一直让科学家着迷。现在,美国佛罗里达大学进化生物学家首次报告称,翱翔的鸟类是利用肺部来增强飞行能力的,且该能力随时间推移而不断进化。相关论文发表在近期的《自然》杂志上。 图片来源:物理学家

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

螺纹钢测径仪对不规则形状测量有哪些便利?

螺纹钢是表面带肋的钢筋,亦称带肋钢筋,通常带有2道纵肋和沿长度方向均匀分布的横肋。横肋的外形为螺旋形、人字形、月牙形3种。用公称直径的毫米数表示。螺纹钢测径仪能完成螺纹钢的外形尺寸测量的有内径、横肋、纵肋、截面面积等。螺纹钢测径仪性能优势测量八个方向同一平面的尺寸,有测径仪的计算处理得到螺纹钢的内径

大力推广线材测径仪截面形状测量设备的意义

近10年来,我国国民经济的持续发展促进了钢铁工业的迅猛发展。调整产品结构,开发一批主创新的新技术新装备,是当前钢铁行业关注的重点工作之一。轧钢作为钢铁生产流程的最后一道工序,其产品直接面对用户,随着用户行业对钢铁产品质量和尺寸精度新的需求,在高速线材轧机和连续小型型钢轧机的生产线上对高速运行中被轧制

科学家用鸵鸟蛋抗体开发新冠口罩

  据日本《日本时报》和英国《每日邮报》近日消息,日本京都府立大学校长塚本康浩主持的开发团队使用从鸵鸟蛋中提取的抗体研发出一种检测新冠病毒的口罩。只要用紫外线一照,口罩上附着病毒的地方就会发光。研究人员希望这项创新能够帮助人们在家中实现低成本的病毒测试。  这种无纺布口罩的特点是在过滤器上涂有针对新

日本利用鸵鸟蛋中抗体研发抗过敏产品

  日本京都府立大学的一个研究小组日前宣布,他们从鸵鸟蛋中提取出了能遏制杉树和丝柏花粉过敏的抗体。研究小组准备与厂家合作,生产能抗上述过敏的口罩和空调过滤器,并将很快开始销售。   研究小组在对神户市内饲养的鸵鸟研究时发现,鸵鸟也会患上花粉症,其中27只鸵鸟体内杉树和丝柏花粉的抗体水平很高。研究人

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

《当代生物学》:科学家给信鸽安上“黑匣子”

  Neurologger2的重量只有两克,但却能够连续使用多日。(图片提供:Alexei Vyssotski)   信鸽利用地标指引自己安全返航。然而当这种鸟以65千米每小时的速度掠过天空时,它们如何追踪身下几百米处的那些熟悉的地点呢?科学家们正在尝试用一种新的装置来解答这一问题,而这种装置

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

“声音地图”帮鸽子导航

如果不能追踪次声,鸽子很容易迷失方向。图片来源:Mill56/Flickr/Creative Commons  鸟类也许没有发达的大脑,然而它们知道如何确定正确的航行路线。就在人类观察和徘徊的时候,它们以令人惊奇的准确路线飞过村镇、穿越大洲。生物学家认为视力、嗅觉和内在的指南针都有助

简述邻氯苯甲酸的生物学数据

  该物质对环境有危害,对水体和大气可造成污染,有机酸易在大气化学和大气物理变化中形成酸雨。因而当PH值降到 5以下时,会给动、植物造成严重危害,鱼的繁殖和发育会受到严重影响,流域土壤和水体底泥中的金属可被溶解进入水中毒害鱼类。水体酸化还会导致水生生物的组成结构发生变化,耐酸的藻类、真菌增多,而有根

生物学家借助数据科学破解生命奥秘

  自2000年人类基因组图谱绘制后,生物学研究迈入全新的“组学”时代,科学家们争先恐后地测序各种有机生物的基因组或蛋白质组。  现在,即使一些简单的实验都会产生大量数据,而从“背景噪音”中获得想要的结果则成为了一大挑战。美国趣味科学网站近日报道指出,计算机技术正帮助科学家们征服这些数据大山,甚至提