相爱相杀,动植物是复杂的“命运共同体”
一种濒危的蛇菰属植物,其生命周期中种子传播的关键环节,竟然源自另一种濒危物种——奄美兔。近日,一则关于此研究的报道,登上美国科学新闻网站等媒体的显著位置。无数事实和科学研究表明,在生命长期演化过程中,植物和动物之间形成了互惠互利甚至是协同演化的关系,如蜂鸟专爱花蜜、考拉钟情于桉树叶……与此同时,植物的生存繁衍,也离不开动物,尤其是在传粉与种子传播过程中,动物功不可没,二者甚至互为生存繁衍的基石。像奄美兔传播蛇菰属种子这种动物传播植物种子的现象,在自然界并非孤例。兔子不只吃草,也会传播植物种子对多数植物来说,种子或孢子散播的过程很简单,只要时机一到,便“瓜熟蒂落”,掉落到适宜的地面上。但有的植物为能更广泛、持久地传播,演化出让种子“搭便车”的特异功能,搭载的媒介包括风、水、鸟类、昆虫、哺乳动物乃至人类。有的种子甚至需要经过动物的消化道,再排泄到离母本植株千里之外的地方。与此同时,粪便中的水分以及未被完全消化吸收的营养成分,还会给种......阅读全文
相爱相杀,动植物是复杂的“命运共同体”
一种濒危的蛇菰属植物,其生命周期中种子传播的关键环节,竟然源自另一种濒危物种——奄美兔。近日,一则关于此研究的报道,登上美国科学新闻网站等媒体的显著位置。无数事实和科学研究表明,在生命长期演化过程中,植物和动物之间形成了互惠互利甚至是协同演化的关系,如蜂鸟专爱花蜜、考拉钟情于桉树叶……与此同时,植物
全球协作打造农业科技命运共同体
距离《2030年可持续发展议程》目标的实现还有十年。这一议程描绘了人类未来发展的美好愿景,即建立一个有充足、安全、价格低廉和营养丰富粮食的世界,构建一个安全、充满活力和可持续的人类居住地。 美好愿景的实现依赖于绿色农业。而农业绿色可持续发展需要科学技术,科技创新与成果转化呼唤全球合作。 近
“海洋命运共同体”名家大讲堂开讲
近日,“海洋命运共同体”名家大讲堂首场报告在海军大连舰艇学院开讲。活动由海军大连舰艇学院、中科院LASG国家重点实验室、珠海复旦创新研究院、中国科学院空天信息创新研究院、上海交通大学等单位联合发起,海军大连舰艇学院“海上丝路”资源与环境研究团队承办。 中山大学大气科学学院副院长、海洋科学考察中
首届“海洋命运共同体”青英论坛在大连举办
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/9/508399.shtm
潘岳:以生态文明推动人类命运共同体构建
“由于生态系统不可切割、生态后果不分疆域,生态文明的共同体是真正的人类命运共同体。生态文明将是人类命运共同体时代的主体文明之一,而这正是习近平生态文明思想对当代中国和世界文明发展的独特贡献。” 10月18日,中央社会主义学院党组书记、第一副院长潘岳在人民日报社举行的“生态文明与人类命运共同体”论
“一带一路”创新发展报告聚焦健康命运共同体
10月15日,“一带一路”国际科学组织联盟(ANSO)在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会(COP15)青藏高原生态文明与生态安全主题论坛上发布《“一带一路”创新发展报告(2021)》。 ANSO秘书处于2021年起组织编写《“一带一路”创新发展报告》系列丛书。该丛书由中国科学院院士、ANS
中外学者联合发起人类命运共同体抗疫心理学研究倡议
中国科学院大学社会与组织行为研究中心主任、温州大学温州模式发展研究院院长时勘教授4日表示,来自中国大陆、台湾、香港、澳门和美国、加拿大、亚洲组织与员工促进协会等近30位专家学者,已联合发起基于人类命运共同体的抗击新冠肺炎疫情心理学研究倡议,呼吁全球的心理学者团结起来,探索人类共同利益和共同价值。
“逆转”细胞命运
自古以来,人类就有关于再生与复活的梦想。从克隆羊到克隆猴的诞生,科学证明体细胞的细胞核具有全能性,有可能发生逆转。而在这些核移植过程中,我们体内就有这种可以改变细胞命运的基因。邓宏魁(左)研究小组在讨论科学问题 在国家自然科学基金委员会资助的“细胞编程和重编程的表观遗传机制”重大研究计划中,北
命运图的定义
中文名称命运图英文名称fate map定 义显示卵细胞或者发育早期胚胎中所有细胞发育前程的图谱。应用学科遗传学(一级学科),发育遗传学(二级学科)
什么是命运图?
中文名称命运图英文名称fate map定 义显示卵细胞或者发育早期胚胎中所有细胞发育前程的图谱。应用学科遗传学(一级学科),发育遗传学(二级学科)
对动植物的危害
对动植物的危害 (一)对动物的危害 空气污染对动物的危害和影响与对人的情况相似凡是对人造成了危害的空气污染物,都同时对动物产生一定的危害和影响,使不少动物患病或死,既有急性中毒,也有漫性中毒:既有直接摄入空气污染物引起的,也有通过食物链间接摄入的。 美国蒙大拿州某铜治炼排放出人量SO2、A
构建生态文明体系,共谋全球环境治理
中国人民大学国家发展与战略研究院研究员、社会系统工程研究中心主任6月5日是世界环境日。环境问题不是一国一地区的问题,而是全球性问题。要共谋全球环境治理,可以从习近平生态文明思想和人类命运共同体理念中得到重要启示。坚持绿色发展,构建生态文明体系在5月18日至19日全国生态环境保护大会上,习近平总书记发
因冬虫夏草改变的命运
因为它懂得合作与节制,这个物种才得以延续。如果有一天它消失殆尽,那么损失的绝不仅仅是这一类物种本身。 生长在青藏高原高寒草甸的冬虫夏草 冬虫夏草菌的寄主——蝙蝠蛾幼虫 刚挖出土的冬虫夏草 2015年,在江西南昌发现了目前国内结构最完整、布局最清晰、保存最完好的汉代列侯墓园——海昏侯墓。当
山东省科技厅与海洋试点实验室联合举办海洋科技研讨会
6月23日,山东省科技厅与青岛海洋科学与技术试点国家实验室联合举办“海洋科技协同创新与人类命运共同体构建研讨会”。海洋试点国家实验室主任、中科院院士吴立新表示,希望通过此次务实研讨,进一步夯实海洋试点国家实验室全球协同创新网络的建设基础,汇聚起国内外海洋领域的磅礴力量,加强全人类对未来挑战的应
动植物共有的致命弱点
研究人员还表明,它的形成会受到某些环境因素的影响。这项研究发表在2022年7月11日的《Nature Communications》杂志上。卡塞尔大学的Raffael Schaffrath教授和柏林技术大学的Lorenz Adrian教授的研究小组报道了该研究。没有白喉酰胺(diphthamide)
2018年四大主场外交,习近平这一理念贯穿始终
世界怎么了,我们怎么办?面对时代之问,国际社会期待听到中国声音、看到中国方案。今年是改革开放40周年重要节点,习近平连续出席四大主场外交活动,深入阐述了“人类命运共同体”这一重要理念,为世界发展提供中国智慧、增添中国动力。11月5日,首届中国国际进口博览会在上海开幕。国家主席习近平出席开幕式并发
水,能改变干细胞命运
研究发现,改变细胞体积会影响细胞的内部动态,如外表面矩阵排列刚度等。对干细胞来说,去除水分,细胞皱缩,干细胞变为僵硬的前骨细胞。增加水分,细胞膨胀,干细胞变为柔软的前脂肪细胞。 很早以前,人们就发现干细胞会受周围细胞影响,能根据周围细胞基质硬度来推断自己的功能应该是什么。 这项由MIT机械工
我国微生物数据共享平台入选21世界互联网大会精品案例
由国家互联网信息办公室和浙江省政府共同举办的2021年世界互联网大会乌镇峰会于9月26日至28日在浙江乌镇举行。今年大会首次举行“携手构建网络空间命运共同体精品案例”展示活动,由国家微生物科学数据中心牵头建设的“全球微生物资源数据共享平台”入选全球12项“携手构建网络空间命运共同体精品案例”,于
动植物细胞大量培养的简介
为借助动植物细胞来生产生物化工产品,是将离体的动植物细胞进行大量培养的生物反应过程。由于工业上大量培养微生物的发酵过程已是成熟的技术,所以动植物细胞大量培养方法的进步,借鉴了微生物学技术,并考虑到动植物细胞的特点,使该技术日趋完善。人们将这一技术领域称为现代生物技术的重要组成部分之一。
自动植物水势仪的简介
*1、大屏幕液晶显示,全中文菜单操作。2、测量方式:自动测量、手动测量一键式切换。3、MPa与Bar两种测量单位可供选择。4、液晶屏显示的压力值就是当前植物的水势值。5、强大的存储功能,可存储4000条记录。6、一键式删除所有测量数据。*7、可以通过USB线上传电脑,上位机软件自动分析测量数据。8、
自动植物水势仪功能特点
自动植物水势仪(数显式)适用于植物生理学、生态学、农学、林学及牧草等的研究。据此指导作物及林草的合理用水和抗旱育种等工作,是从事农林教学和科研工作的重要仪器之一。该仪器操作简便,检测快速,同时适用于室内和室外及野外测量。自动植物水势仪功能特点:1、大屏幕液晶显示,全中文菜单操作。2、测量方式:自动测
自动植物水势仪功能特点
自动植物水势仪产品介绍: 自动植物水势仪(数显式)适用于植物生理学、生态学、农学、林学及牧草等的研究。据此指导作物及林草的合理用水和抗旱育种等工作,是从事农林教学和科研工作的重要仪器之一。 该仪器操作简便,检测快速,同时适用于室内和室外及野外测量。 自动植物水势仪功能特点:
自动植物水势仪功能特点
自动植物水势仪(数显式)适用于植物生理学、生态学、农学、林学及牧草等的研究。据此指导作物及林草的合理用水和抗旱育种等工作,是从事农林教学和科研工作的重要仪器之一。该仪器操作简便,检测快速,同时适用于室内和室外及野外测量。自动植物水势仪功能特点:1、大屏幕液晶显示,全中文菜单操作。2、测量方式:自动测
动植物细胞大量培养的条件
对营养和环境的要求与微生物培养不同主要是: ①营养条件 动物细胞的培养一般需要氨基酸、维生素、盐类、葡萄糖(有时加半乳糖)、血清。血清能提供细胞生长所必需的微量元素和生长因子。由于血清来源受到限制,质量不稳定,现在正在研究开发血清替代物和无血清培养基。 ②环境条件 与微生物相比,动物细胞
动植物的基因沉寂现象介绍
基因沉默现象首先在转基因植物中发现,接着和线虫、真菌、昆虫、原生动物以及才鼠中陆续发现。大量的研究表明,环境因子、发育因子、DNA修饰、组蛋白乙酰化程度、基因拷贝数、位置效应、生物的保护性限制修饰以及基因的过度转录等都与基因沉默有关。但总的看来,基因沉默发生在两种水平上,一种是由于DNA甲基化、
Cell重要发现:RNA命运由谁定?
由DNA转录过来后,RNA可继续走向多种命运。虽然最为人熟悉的道路是直接促成了蛋白质的生成,RNA分子自身也能够改变基因的表达。新研究帮助解释了实现RNA序列命运的机制。 在发表于8月27日《细胞》(Cell)杂志上的一项研究中,洛克菲勒大学的科学家与哥伦比亚大学的同事证实一种蛋白质识别了附着
Nature新闻:预测患癌的命运
确定一个调控乳腺中脂肪和结缔组织累积的信号蛋白或有助于揭示高乳房摄影密度与乳腺癌风险相关联的原因。也可能为预测这一风险提供一个标记物。 确定乳腺癌相关的基因BRCA1和BRCA1彻底地变革了人们对于癌症风险的预测,现在我们能够据此评估具有乳腺癌和卵巢癌家族史的妇女终身乳腺癌的风险。尽管这是
Nature-Methods:预测干细胞的命运
多伦多大学的研究人员开发出了一种方法,可以快速地筛选人类干细胞以及更好地控制它们的转化。这一技术有潜力应用于再生医学和药物研发。研究结果发表在本周的《自然方法》(Nature Methods)杂志上。 这项研究工作是由多伦多大学加拿大生物工程学首席科学家Peter Zandstra
Nature揭示胚胎细胞的命运抉择
欧洲分子生物学实验室(EMBL)的科学家们发现,对于胚胎中的细胞而言,成为婴儿身体的组成部分而不是胎盘的秘密在于更大程度地收缩及继续舞蹈。发表在《自然》(Nature)杂志上的这项研究,可能有一天会对辅助生殖产生影响。 在精子与卵细胞受精后,受精卵多次分裂,形成细胞球。在胚胎植入子宫前不久,其
Nature:自噬与干细胞命运
骨骼肌的再生能力依赖于长寿的肌肉干细胞(称为卫星细胞)。这些细胞一般处于静息状态,在组织受损的时候激活,生成肌纤维或者进行自我更新。静息状态是维持骨骼肌干细胞群体的一种简单方式。 肌肉干细胞的再生功能在衰老过程中逐渐衰退,这种衰退在生命的最后阶段达到顶峰。正因如此,高龄老人容易患上肌肉衰减综合