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臭氧污染降解果蝇信息素可能影响其性别认知

德国科学家的一项研究发现,暴露于臭氧污染可能会破坏果蝇在空气中传播的信息素,干扰它们吸引伴侣或认知异性果蝇的能力。这些发现凸显了人类活动对昆虫种群的又一可能威胁。相关研究近期发表于《自然—通讯》。许多昆虫使用信息素交流,这是一种释放到空气中的化学信号,对于求偶尤为重要。在许多国家,昆虫数量下降是保育的一个主要问题,许多物种都面临灭绝风险。例如,雌性蝴蝶和蛾子都会使用信息素远距离吸引雄性。但目前还不清楚近地面臭氧(由于工业排放产生的一种污染物)如何与这些化学信号反应以及造成破坏。马普学会生态化学研究所Markus Knaden、 Nan-Ji Jiang 和合作者报告,将雄性果蝇暴露在高水平的臭氧中,将会降解雄性产生的信息素。他们发现,雌性果蝇会对这些雄性不太感兴趣,对其求偶行为响应慢得多。研究人员还观察到暴露在臭氧之后,出现了雄性-雄性求偶现象,他们认为这可能是在没有这些化学信号时,雄性未能区分其他雄性与雌性所致。研究人员提到,......阅读全文

臭氧污染降解果蝇信息素可能影响其性别认知

德国科学家的一项研究发现,暴露于臭氧污染可能会破坏果蝇在空气中传播的信息素,干扰它们吸引伴侣或认知异性果蝇的能力。这些发现凸显了人类活动对昆虫种群的又一可能威胁。相关研究近期发表于《自然—通讯》。许多昆虫使用信息素交流,这是一种释放到空气中的化学信号,对于求偶尤为重要。在许多国家,昆虫数量下降是保育

果蝇信息素和性行为

  一项研究提示,果蝇信息素的进化很可能让雄性利用了其它雄性的预先存在的感觉偏差。动物表现出了一大批竞争配偶的性状,但是人们尚不清楚这些性特征是如何出现并且进化的。Joanne Yew及其同事研究了一种称为CH503的信息素的进化起源,这种信息素是由雄性果蝇分泌的,在交配时转移给雌性,而后阻止了

果蝇体内发现瘦素

    当谈到脂肪,果蝇比你想象的更像人类。   研究人员已经发现,这种昆虫能够大量炮制一种名为瘦素的激素——类似的激素在人体中能够有助于控制食欲和新陈代谢。  瘦素的发现在研究人员中引起了强烈的兴趣——在此之前,他们认为只有脊椎动物才能够分泌瘦素。这一发现为更好地了解瘦素的功效敞开

臭氧的污染来源

臭氧的来源分为自然源和人为源 。自然源的臭氧主要指平流层的下传。在波长小于240nm 紫外线的辐射条件下,平流层中的臭氧会分解,产生的氧原子与氧分子结合产生臭氧,平流层臭氧向下传输到对流层,成为对流层中臭氧的源。 人为源的臭氧主要是由人为排放的NOx、VOCs等污染物的光化学反应生成。在晴天、紫外线

北京将现臭氧污染 臭氧污染高发 协同控制迫在眉睫

  分析测试百科网讯 据生态环境部监测显示,6月中上旬,受持续高温和近地面偏南风输送影响,京津冀大部分预测将出现臭氧(O3)轻至中度污染。图片来源于网络   科研界对O3有一句公认的描述,即“在天是佛,在地是魔”。和其他环境空气质量指标不同,近地面的O3并不是来源于直接排放,在温度较高、日照相对较强

臭氧降解果蔬中残留农药毒性的机理

臭氧能降解残留农药的本质是因为臭氧不稳定,易分解为一个原子态的氧,而这个原子态的氧,非常容易与农药分子结构中的各种“环”如“苯环……”发生化学反应,使其很快失去毒性而变为对人无毒无害的稳定化合物。中国质量报邀请了各个方面的专家和官员,就我国“餐桌污染与食品安全”问题进行研讨。他们对人们通常采用的一些

专家:近几年臭氧浓度升高,臭氧污染日渐突出

  5月17日—18日,京津冀、长三角地区空气质量普遍为“轻度”到“中度”污染,首要污染物基本都是臭氧。在17日河北廊坊举行的“2017京津冀大气污染防治高峰论坛”上,PM2.5专家小组代表王奇锋博士说,随着温度升高,臭氧和一氧化碳的高峰值也越来越大,今年可能会出现臭氧的夏天应急管控。  中国工程院

专家:近几年臭氧浓度升高,臭氧污染日渐突出

  5月17日—18日,京津冀、长三角地区空气质量普遍为“轻度”到“中度”污染,首要污染物基本都是臭氧。在17日河北廊坊举行的“2017京津冀大气污染防治高峰论坛”上,PM2.5专家小组代表王奇锋博士说,随着温度升高,臭氧和一氧化碳的高峰值也越来越大,今年可能会出现臭氧的夏天应急管控。  中国工程院

臭氧是不是污染物?

臭氧是不是污染取决于臭氧存在的量、性质及时间会伤害到人类、植物及动物的生命,损害财物、或干扰舒适的生活环境,如臭味的存在。换言之,只要是某一种物质其存在的量,性质及时间足够对人类或其他生物、财物产生影响者,我们就可以称其为空气污染物;而其存在造成之现象,就是空气污染。换言之,某些物质在空气中不正常的

臭氧氧化方式处理可生物降解有机物

  众多研究证实,臭氧氧化将引起水中AOC和BDOC的增加,TOC却会降低。这是因为臭氧氧化水中的大分子有机物将会生成分子量减少的中间有机产物,这些产物成为异养菌的营养物,造成AOC和BDOC值的升高。有研究发现经臭氧预氧化后,水中分子量

角质降解酶的基本信息

中文名称角质降解酶英文名称cutin-degrading enzyme定  义由致病性真菌产生的一种酶,能降解植物的角质层,促进真菌穿透进入宿主。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),酶(二级学科)

角质降解酶的基本信息

中文名称角质降解酶英文名称cutin-degrading enzyme定  义由致病性真菌产生的一种酶,能降解植物的角质层,促进真菌穿透进入宿主。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),酶(二级学科)

降解VOC污染的几种方法?

  1、活性吸附法  在有机废气治理工艺中 , 吸附是处理效果好、使用较广的方法之一 , 吸附剂有活性炭、硅藻土、沸石等 , 其中活性炭吸附应用最多。通过吸附系统 , 不仅可以使 VOC 浓度大大降低 , 实现废气达标排放 , 而且吸附后通过气提解吸 , 收集物可回用于生产。  2、引风高空

五六月臭氧污染最厉害

  进入5月以来,气温节节攀升,空气中的首要污染物也已经从PM2.5转为臭氧。昨天,记者从市环境监测中心获悉,截至5月26日,宁波已有7个臭氧超标天。专家表示,五六月份臭氧最容易超标,市民要注意做好防护。  统计数据显示,截至5月26日,除了3天空气质量为一级优之外,有二级良以上的天数22天,其中1

臭氧污染正在威胁粮食安全

蓝天白云越来越多,但另一个“隐形杀手” 臭氧却正在“杀死”我们的粮食。    1月18日,《自然—食品》杂志刊发了南京信息工程大学教授冯兆忠团队的最新研究成果。研究人员通过在田间开展实验,发现当前臭氧浓度已经引起中日韩三国的小麦、玉米和稻米产量损失。尤其是对中国粮食作物产量影响最大。   

臭氧,为什么是污染物?

臭氧是一种淡蓝色、有特殊腥味的气体。低浓度的臭氧具有使人兴奋、清新怡人的味道,犹如一股淡淡的草鲜味。但当浓度高时,却味道呛鼻。在雷雨过后,由于空气中存在有微量的臭氧,使人感受到,雨后的空气,特别清新。臭氧是地球卫士对于臭氧层,它阻挡了99%的紫外线,是地球生命的保护伞;在工业生产中,臭氧是一种广谱杀

果蝇唾腺染色体的基本信息介绍

  果蝇唾腺染色体是果蝇三龄幼虫的唾腺发育到一定阶段后,细胞的有丝分裂停留在间期,构成一个永久间期系统。唾腺细胞数目不增加,但体积增大,其中每条染色体的常染色质区的核蛋白纤维(染色质纤维)不断复制,多则可达2的10次方至15次方次复制,其复制产物不分开,成千上万条染色质纤维平行而精巧地排列形成一大束

臭氧成首要污染物 学三招别让臭氧伤了你

  近日北京市环境保护监测中心发布空气质量数据显示,北京的首要污染物大部分已从PM2.5悄然变为臭氧;上海、南京等地亦不例外。专家表示,臭氧污染对呼吸道、眼睛都有伤害,对过敏人群的影响也不容小觑。与PM2.5污染天雾霾重重不同,臭氧污染日往往天气看着不错,阳光明媚,蓝天白云,所以夏季臭氧伤人最无形。

物理辐照可降解抗生素残留

  一直以来,处理医疗废物中的抗生素都是令人头痛的问题。原因无他,抗生素种类繁多,而且目前惯常的方法很难除尽。  近日,中国科学院合肥物质科学研究院技术生物所研究员吴正岩课题组发现用高能电子束辐照技术可快速、便捷、低成本地降解医疗废弃物中抗生素残留,相关成果被《科学报告》(Scientific Re

纤维素酶按降解机理

纤维素酶反应和一般酶反应不一样,其最主要的区别在于纤维素酶是多组分酶系,且底物结构极其复杂。由于底物的水不溶性,纤维素酶的吸附作用代替了酶与底物形成的ES复合物过程。纤维素酶先特异性地吸附在底物纤维素上,然后在几种组分的协同作用下将纤维素分解成葡萄糖。1950年,Reese等提出了C1-Cx假说,该

评论:加强顶层设计推动臭氧污染防治

  随着雾霾天气的增多,PM2.5污染正受到人们的关注。与此同时,臭氧污染在一些地区开始呈季节性加剧趋势,臭氧污染防治不得不提上日程。   国务院出台的《大气污染防治行动计划》提出,要加强灰霾、臭氧的形成机理、来源解析、迁移规律和监测预警等研究,为污染治理提供科学支撑。据监测,国庆长假前后,

警惕臭氧成为夏日首要污染物

  PM2.5人人喊打,而随着夏天来临,光照强烈,专家提醒我们要注意另一个与PM2.5一样具有危害的重要污染物――臭氧。   上海市空气质量实时发布系统显示,最近一段时间随着气温升高,PM2.5和臭氧交替成为首要污染物。上海市环境监测中心的专家表示,这种“复合型污染”是夏季空气质量的特点之一

应对臭氧污染需更广泛观测体系

  世界气象组织最新发布的一份报告显示,过去近20年欧洲和北美采取的应对空气污染举措效果显著,地表臭氧水平稳中有降,但东亚地区的臭氧水平仍在持续上升。为此,世界气象组织呼吁建立更广泛、更系统的地表臭氧观测体系。  根据最新发布的《世界气象组织反应性气体公报》,自2000年以来,得益于空气质量相关法规

成都邀请专家问诊臭氧污染防控

  “方向对了,就是进步;方向错了,就是退步。希望各位院士专家能为成都平原地区臭氧污染防控指明方向和路径。只要方向、路径对了,我们就能对症下药、精准发力。”近日,四川省环保厅召开成都平原地区臭氧污染防控工作推进会,邀请中国工程院院士、北京大学教授、中国科学院研究员等15位专家组成“问诊团”,为成都平

刘政奎:加大臭氧污染治理力度

  近日在分组审议计划执行情况的报告时,有常委委员建议要加大臭氧污染的治理力度。   刘政奎委员说,报告中提到要合理控制能源消费总量,努力减少主要污染物排放。他认为要优化能源结构,减少煤油能源消费比重,增加天然气和可再生能源比重,从而更好地保护和改善环境。目前这方面工作还有待进一步加

臭氧污染威胁植物健康并阻碍传粉

   在过去几十年里,臭氧污染的加剧一直在阻碍授粉,影响了植物和传粉者的生计。现在,南京信息工程大学应用气象学院教授金小龙(Evgenios Agathokleous)和冯兆忠合作,解释了过量臭氧如何破坏植物的叶子,改变其开花模式,并对传粉者发现花朵造成障碍。相关研究近日发表于《生态学和进化趋势》期

南京空气首要污染物臭氧回归

  5月13日~14日,江苏省南京市空气主要污染物不再是“火热”的PM2.5,而是臭氧。刚“消停”一周的臭氧在新一轮空气污染中强势回归。   5月13日,南京综合空气质量指数虽然为良,但数据变化很快。接近12点时,主城污染浓度明显上升,到下午两点,空气中的首要污染物已迅速从PM2.5过渡到了臭氧。

防治臭氧污染 西安探寻“对症下药”

  近日,西安高新区邀请国内环境治理专家召开了相关研讨会。记者获悉,2014年底,西安已经启动了《西安市臭氧污染成因初步诊断与防治对策研究》课题,将针对臭氧的形成机理、来源解析、迁移规律和监测预警等展开研究,为污染治理提供科学支撑。   西安市环境科学研究院副院长李澍介绍,臭氧污染已经成为困扰全国的

微生物降解的相关信息介绍

  微生物降解是指微生物把有机物质转化成为简单无机物的现象。自然界中各种生物的排泄物及死体经微生物的分解作用转化为简单无机物。微生物还可降解人工合成有机化合物。如通过脱卤素作用,把DDT转化为DDE和DDD;通过氧化作用,把艾氏剂转化为狄氏剂;通过还原作用,把含硝基的除虫剂还原为胺;芳香基的环裂现象

“蛋结构”材料能降解有机污染物

  记者从合肥工业大学了解到,该校生物与医学工程学院钱海生教授课题组,首次制备出由上转换荧光纳米颗粒与合金半导体组成的蛋黄—蛋壳结构复合材料,在近红外光下可激活产生高活性氧物质,在肿瘤治疗与有机染料废水治理领域具有广阔应用前景。相关成果日前发表在国际著名学术期刊《应用催化》上。   超氧自由基、