把思想穿在身上

乌贼是改变外表以融入周围环境的高手。不过,在一项技术的助力下,这种头足类动物再也无法隐藏它们的内心想法。该技术通过追踪乌贼皮肤上不断变化的模式推断其大脑活动。这项日前发表于《自然》杂志的发现,能帮助研究人员更好理解大脑如何控制行为。 乌贼通过收缩被称为色素细胞的微小、彩色皮肤细胞周围的肌肉伪装自己。这些细胞拥有好几种颜色,并且充当了乌贼身体上的像素点。改变其大小,可以使这种动物皮肤上的模式发生变化。 乌贼并非总能实现与背景的完全匹配。它也会利用条纹、环形、斑点状或者其他复杂模式掩盖自己,从而不被捕食者注意到。 为更好地理解乌贼如何在身体上创建这些模式,德国马普学会脑研究所神经科学家Gilles Laurent和合作者构建了一个由20台摄影机组成的系统,从而在乌贼绕着围栏游动时以每秒60帧的速度拍摄下画面。摄像机捕捉到乌贼在通过研究人员放置于水箱的诸如砾石或印刷图像等背景时改变了颜色。 录像在乌贼孵化后不久开始,并且持......阅读全文

乌贼能看到清晰水世界

   人类在水下很难清晰地看到事物,这不仅仅因为水中存在氯气,还源于当水的密度和眼液几乎相同时,进入人们眼中可以产生图像的光线很难弯曲和聚焦。海洋生物普遍也面临同样的问题,而乌贼却拥有一种秘密武器能克服这个困难。  之前的研究已证实乌贼的眼睛是独特的:每个晶状体的折射率在中间是最大的,从中间到边缘逐

河蚌、田螺和乌贼切片观察实验

实验方法原理 1.  通过对河蚌外形及内部解剖的观察,了解软体动物门瓣鳃纲的一般结构及其特征。2.  通过对田螺外形及内部解剖的观察,了解软体动物门腹足纲的一般结构及其特征。3.  通过对乌贼外形及内部解剖的观察,了解软体动物门头足纲的一般结构及其特征。实验材料 河蚌切片田螺切片乌贼切片实验步骤 1

河蚌、田螺和乌贼切片观察实验

实验方法原理1.  通过对河蚌外形及内部解剖的观察,了解软体动物门瓣鳃纲的一般结构及其特征。2.  通过对田螺外形及内部解剖的观察,了解软体动物门腹足纲的一般结构及其特征。3.  通过对乌贼外形及内部解剖的观察,了解软体动物门头足纲的一般结构及其特征。实验材料河蚌切片田螺切片乌贼切片实验步骤1.  

巨乌贼出没!惊喜抓拍“生活照”

  作为地球上最大的无脊椎动物,巨乌贼却出奇地难以捉摸。过去的几十年中,这种貌似“海怪”的神秘动物长期以来更像是一个传说,科学家们仅从捕食这种软体动物的鲸鱼胃中发现的残骸碎片,对它的外观有了模糊的了解,并在1925年被动物学家正式描述。  而最近,科学家们终于科学家首次拍摄到了一只30厘米长的幼体巨

乌贼蛋白质可制造自修复衣服

乌贼环齿含有一种有用蛋白质。图片来源:Mark Conlin / Alamy  本报讯 乌贼依靠触须末端一组结实的锯齿状吸盘抓住猎物。它们被称为乌贼环齿(SRT)。如今,研究人员发现,SRT中的一种蛋白质可被转变成纤维和薄膜,用于制造结实、灵活、可生物降解的塑料。相关成果日前发表于《化学前沿》杂志。

宁波大学:学生团队攻克乌贼育种国际难题

  对于海鲜吃货来说,禁渔期是痛苦的,因为很多新鲜的活体海产都吃不到了,包括乌贼。但是在宁波大学,一支学生研究团队却率先攻克了虎斑乌贼大规模人工育种的国际难题,为虎斑乌贼产业化发展带来历史性突破,也为众多吃货带来了“福音”。  那么这支学生团队是如何做到这一点的呢?  六年探索  攻克国际难题  据

日本研究显示体型较小乌贼可产生较大精子

研究人员认为枪乌贼是第一种被确认可以产生两种不同类型精子的物种枪乌贼的两种不同的精子:大小不同  日本科学家研究发现,体型较小的乌贼会产生体型较大的精子,以便在不利的生育竞争中获得一席之地。  日本科学家以枪乌贼作为研究对象,他们发现其中一些体型较小的乌贼会产生出体型相对较大的精子,

罕见发光乌贼外形似小猪-圆脸卷发咧嘴笑

  近日,科学家们在海洋里发现了一种罕见的海洋生物——会“咧嘴大笑”的猪形乌贼,其开心的表情吸引了研究人员的注意。   这种小型乌贼的学名为Helicocranchia Pfefferi,体形相当于一个大橙子,通常生活在100米深的海洋区域,因此人类对他们的生活习性还很陌生,可以肯定的是它是一

为什么研究章鱼、乌贼——来自海洋智慧生物的启示

对生物学家来说,章鱼和乌贼不仅仅是种动物,更是研究神经系统复杂性和演化的绝佳对象。它们曾经为神经科学的崛起立下过汗马功劳,但在过去的数十年间,因为和人类差别过大、研究手段限制等原因,逐渐沉寂。近年来,随着人工智能、基因编辑技术等新研究手段的发展,它们重新受到研究者的关注。在这方面,中国科学家已经走在

像乌贼一样变色的超材料即将出现

         乌贼是自然界中的伪装大师,它们的皮肤有着令人匪夷所思的强大变色能力,能瞬间改变自己的颜色,完美融入周边的环境。现在,这一令人拍案叫绝的技术或许很快就将为人所用了。  据物理学家组织网日前报道,美国莱斯大学纳米光子学实验室(LANP)公布了一项研究成果,使“乌贼皮”超材料的制造迈出了

新研究发现巨型乌贼并非行动迅速贪婪掠食者

   据国外媒体报道,科学家表示,世界上最大的无脊椎动物——巨型乌贼,跟人们以前认为的不一样,它并不是行动迅速而且非常贪婪的食肉动物。巨型乌贼过去出现与海有关的神州中,被人们视为海怪。然而,事实上它是一种行动迟缓的动物,经常采取伏击的方法,捕捉不小心闯入它的埋伏圈

17年后再次捕获到乌贼在深海中的罕见画面

一位母亲,数以百计的卵子,一场深海的芭蕾舞,这样的场面真令人陶醉。蒙特雷湾水族馆研究所(MBARI)在加利福尼亚海岸拍摄了一只乌贼妈妈照看其卵子的画面。据了解,这种娇小的淡红色乌贼被称为Bathyteuthis sp.,它在深海中出没,在那里以磷虾为食。MBARI将这种鱿鱼和它的卵子描述为“令人难以

美丽的乌贼奇妙的共生-科学家开创微生物组研究

   尽管水族箱看上去空空如也,但里面其实有一些东西。一双眼睛从底砂中伸出来,它们的主人被轻而易举地捞进一个玻璃碗中。起初,这个生物看起来像一颗榛果松露,小小的、圆圆的,身上布满了小斑点。但轻轻一抖,这些沙粒斑点便脱落下来,一只约拇指大小的雌性夏威夷短尾乌贼便出现了。  碗里没有其他动物,但这只乌贼

从乌贼墨囊中提取的黑色素可以使塑料拥有更强性能

  如果你想要更耐用持久的塑料泡沫或纺织品,答案可能存在于你的皮肤、头发或眼睛中。 现在科学家利用天然存在于人体及其它动物身上的黑色素来使塑料拥有更强性能。据外媒报道, 中国江南大学的科学家已经确定,在聚氨酯中添加少量黑色素后,可以使其性能变得更强。  在实验室测试中, 由江南大学研究人员陈明清和东

把思想穿在身上

  乌贼是改变外表以融入周围环境的高手。不过,在一项技术的助力下,这种头足类动物再也无法隐藏它们的内心想法。该技术通过追踪乌贼皮肤上不断变化的模式推断其大脑活动。这项日前发表于《自然》杂志的发现,能帮助研究人员更好理解大脑如何控制行为。  乌贼通过收缩被称为色素细胞的微小、彩色皮肤细胞周围的肌肉伪装

美大学公布研究成果-像乌贼一样变色的超材料即将出现

  乌贼是自然界中的伪装大师,它们的皮肤有着令人匪夷所思的强大变色能力,能瞬间改变自己的颜色,完美融入周边的环境。现在,这一令人拍案叫绝的技术或许很快就将为人所用了。  据物理学家组织网近日报道,美国莱斯大学纳米光子学实验室(LANP)公布了一项研究成果,使“乌贼皮”超材料的制造迈出了关键的一步。被

像乌贼一样变色的超材料即将出现-有望改善液晶显示器

  乌贼是自然界中的伪装大师,它们的皮肤有着令人匪夷所思的强大变色能力,能瞬间改变自己的颜色,完美融入周边的环境。现在,这一令人拍案叫绝的技术或许很快就将为人所用了。  据物理学家组织网近日报道,美国莱斯大学纳米光子学实验室(LANP)公布了一项研究成果,使“乌贼皮”超材料的制造迈出了关键的一步。被

日4000艘渔船因燃油涨价罢工-要求政府补偿

  据日本共同社4月23日报道,日本全国渔业协会联合会(简称:全渔联)23日宣布,由于日元汇率急剧下降导致燃油价格上涨,入会捕捞乌贼的渔民26日、27日将全部歇业。全渔联上次曾于2008年宣布暂停捕捞乌贼。此举旨在进一步获得政府的扶持,全渔联等计划于26日前往水产厅请求援助。

中国水产科学研究院东海所在西北印度洋鸢乌贼渔场预测方面取得新进展

  中国水产科学研究院东海水产研究所渔业遥感技术及数字渔业创新团队在西北印度洋鸢乌贼渔场预测方面取得新进展。通过研究发现鸢乌贼渔业具有明显的时空异质性,并首次使用GAM、GBT、2DCNN和3DCNN等4种模型研究不同时空尺度下西北印度洋鸢乌贼渔场预测模型的性能差异,发现精细化时空尺度(3天、0.2

菲律宾深海发现奇异蠕虫-长有八条触手

  北京时间11月29日消息,据美国国家地理网站报道,2007年,科学家操作一台远程遥控潜水器对菲律宾附近深海进行了扫描,发现了一种外形奇异的蠕虫,看上去既像乌贼,又像是正在吃乌贼的蠕虫。科学家近日终于揭开这个谜团,原来它是一个全新的海洋蠕虫种类。  当远程遥控潜水器将画面

溶血性贫血的食疗方

    方一:牛乳250克,粳米100克,白糖适量。粳米淘洗干净,放入锅中,加清水,煮至半熟时,再加牛乳,煮至粥成,调以白糖进食。  本方有大补阴血功效。适用于虚弱劳损,形体羸瘦。  本方出自《调疾饮食辨》、《本草纲目》等,原方用于“大补阴血”,“老人甚宜”,为滋补虚损常用方。若日久失于调摄,或久病

这新材料不光红外“隐身”,还有更多妙用

科学家从乌贼等“伪装大师”身上获得灵感,设计了一种可自适应反射红外线的弹性新材料,动态调节有效温度从而在红外线下“隐身”。相关论文发表于Science 杂志,第一作者是UCI教授Alon Gorodetsky博士生徐诚绎(中国科大08级少年班)。‍‍‍‍一提到隐身衣,很多人会想到哈利•波特拥有的一件

自然界常见发光动物介绍

具有生物发光能力的动物。在动物界的分布是分散而无系统,涉及的门类有:原生动物(夜光虫、Pyrocystis、发光放射虫);腔肠动物(线形美螅、仙游水母、燐海鳃Pennaluta phosphorea、海仙人掌Cavernularia obesa Moroff、燐瓜水母);纽形动物(燐纽虫);环节动物

发光动物的基本信息和常见种类

发光动物涉及的门类有:原生动物发光放射虫;腔肠动物(线形美螅、仙游水母、燐海鳃海 、燐瓜水母);纽形动物(燐纽虫);环节动物(燐沙蚕、发光蚯蚓);软体动物(壳斗海笋 Pholadidea ponita、发光海牛、橙海牛、发光蜗牛、萤乌贼 Watasentia scintillans、双喙耳乌贼Sep

美研究色随光变的新型伪装材料

  据美国福克斯新闻网日前报道,包括乌贼、章鱼在内的软体动物的皮肤会快速地与周围环境保持一致,从而巧妙避开捕食者的猎杀,这要归功于乌贼皮肤上拥有的独特视蛋白。美国科学家打算研究乌贼的这种独特能力,制造出类似的伪装材料以供人类使用。  莱斯大学、马里兰大学和海洋生物研究室的科学家组成的科研团队将对视蛋

水凝胶胶水粘附传感器:安全追踪软体海洋物种新法

施普林格·自然旗下学术期刊《自然-通讯》最新发表一篇材料研究论文称,一种水凝胶胶水可以将传感器粘在小型、脆弱的软体海洋动物(如乌贼和水母)身上进行追踪,而不会对它们造成损害。这项研究认为,追踪软体海洋生物,有助于提升人们对海洋生态系统以及这些生物如何应对气候变化的理解。在法伊亚尔亚速尔群岛飞鲨水族馆

研究揭示“色盲”章鱼如何看见色彩

  图片来源:scubaluna/iStockphoto  像乌贼、章鱼一样的动物能迅速改变颜色,以融入到背景中并且令未来的伴侣为之倾倒。不过,这里只有一个问题:据人们所知,它们无法看到彩色。  和人类的眼睛不同,头足类动物——乌贼、章鱼及其近亲——的眼睛仅含有一种对颜色敏感的蛋白。很明显,这将它们

乌贝散的药理作用

  1.抗酸、止痛、促进溃疡愈合:乌贝散有抗酸、止痛、促进溃疡愈合的作用。对小鼠实验性胃溃疡治疗作用的试验证明,具有明显中和胃酸及吸附胃蛋白酶的作用。由于胃酸被中和,降低了胃蛋白酶的活性,从而减少了胃蛋白酶对溃疡面的刺激,故具有保护溃疡面,促进溃疡愈合作用。用醋酸涂抹法制成大鼠慢性实验性胃溃疡模型,

盘点自然界十大透明动物

  北京时间2月27日消息,据国外媒体报道,动物王国向来就是一个令人不可思议的世界,其中很多成员都是人类眼中的“千里眼”、“顺风耳”、“飞毛腿”和“大力神”。除了这些我们比较熟悉的本领外,一些动物与生俱来的特性也同样让我们叹为观止,比如说主打“透明牌”。十大透明动物具体如下:     1. 透明

健中妙香散的组成介绍

  黄芪30g,太子参12g,淮山药30g,莪术6g,甘松5g,木香5g,蒲公英20g,炙乌贼骨30g,茯苓12g,甘草5g。