传统方法vs花卉演化:谁更胜一筹?
从婚礼、葬礼、毕业典礼到祝贺的姿态,人类生活常绕不开花。从香水到家居装饰,现代人身处一个"花花世界"——但情况并非向来如此。大卫·乔治·哈斯克尔(David George Haskell)的新书《花如何造就我们的世界》(How Flowers Made Our World: The Story of Nature's Revolutionaries)主张,花拥有一段被严重低估的、关于多样性、群落与非凡演化路径的历史。该书开篇,哈斯克尔便俏皮地坚持让调酒师往鸡尾酒里加一朵装饰花,这种对花的趣味与深层植物学知识的调侃,贯穿每一页。 问题由此提出:在常见叙事里,花常被当作被动欣赏的装饰物,其主动塑造地球生态的力量却被忽视。《科学美国人》与哈斯克尔的对话,深入探讨了草为何是"绿色的普罗米修斯"、木兰究竟有多古老,以及为何我们虽非传粉者却钟爱玫瑰——这些问题共同把花从背景拉回舞台中央。 深入分析揭示,花远非被动客体,而是活跃而坚韧的行动......阅读全文
传统方法-vs-花卉演化:谁更胜一筹?
从婚礼、葬礼、毕业典礼到祝贺的姿态,人类生活常绕不开花。从香水到家居装饰,现代人身处一个"花花世界"——但情况并非向来如此。大卫·乔治·哈斯克尔(David George Haskell)的新书《花如何造就我们的世界》(How Flowers Made Our World: The Story o
波克尔斯效应和克尔效应的区别
波克尔斯效应和克尔效应的区别在于:波克尔斯效应是与电场大小成正比,而克尔效应则是与电场大小的平方成比例的。
波克尔斯效应和克尔效应的区别
波克尔斯效应和克尔效应的区别在于:波克尔斯效应是与电场大小成正比,而克尔效应则是与电场大小的平方成比例的。
波克尔斯效应和克尔效应的区别
波克尔斯效应和克尔效应的区别在于:波克尔斯效应是与电场大小成正比,而克尔效应则是与电场大小的平方成比例的。
什么是泡克尔斯效应?
泡克尔斯效应(英语:Pockels effect)是指光介质在恒定或交变电场下产生光的双折射效应,这是一种线性电--光效应,其折射率的改变和所加电场的大小成正比。
泡克尔斯效应的概念
泡克尔斯效应(英语:Pockels effect)是指光介质在恒定或交变电场下产生光的双折射效应,这是一种线性电--光效应,其折射率的改变和所加电场的大小成正比 。
泡克尔斯效应的定义
泡克尔斯效应(英语:Pockels effect)是指光介质在恒定或交变电场下产生光的双折射效应,这是一种线性电--光效应,其折射率的改变和所加电场的大小成正比 。
泡克尔斯(Pockels)效应的原理
假设极化强度P与所加电场有线性关系,但这是一级近似。事实上电场与材料的介电常量,对于光频场,也就是材料折射率n,有此关系:n=n0+aE0+bE02+···。式中:n0是没有加电场E0时介质的折射率;a、b是常数。这种由于外加电场所引起的材料折射率的变化效应,称为电光效应(electro-optic
哈沃斯投影式书写规则
①一般成环的原子只有氧和碳,氧原子会标注出来,碳原子一般省略,以折点表示。②1号碳称为异头碳,该半缩醛/酮碳原子是原非手性的羰基碳。由异头碳可衍生出两种异构体,称为端基差向异构体,半缩醛羟基与5号碳羟甲基在环平面异侧的定为α-异构体,反之定为β-异构体。③连到碳原子上的氢原子可以写出,也可省略。④粗
什么是哈沃斯投影式?
哈沃斯投影式(英语:Haworth projection),是表示单糖、双糖或多糖所含单糖环形结构的一种常用方法,名称来源于英国化学家沃尔特·霍沃思(Walter Norman Haworth)。
罗门哈斯宣布离子交换树脂提价
中国,上海,2007年6月22日 – 罗门哈斯公司宣布自2007年7月1日起,其离子交换树脂、吸附剂和催化剂产品将在全球范围内提价5%-7%。此次提价是由于原材料价格的持续增长和其它生产成本的增加而引发的。 关于罗门哈斯公司自1909年以来,罗门哈斯在特殊材料创新技术和解决方案的创建和开发方面一直
罗门哈斯离子交换树脂详细介绍
罗门哈斯离子交换树脂详细介绍,罗门哈斯是世界上zui大的精密化学品制造商之一,在全球25个国家设有100多个制造厂和研究机构。其总公司设于美国宾州费城,以"ROH"为名于纽约证券交易中心揭露上市。罗门哈斯的技能被广泛使用于修建涂料和工业涂料、粘合剂和密封胶、修建资料、自己护理和家用及工业用化学品、计
单糖环状结构的哈沃斯式和构象式
上述直立的环状费歇尔投影式,虽然可以表示单糖的环状结构,但还不能确切地反映单糖分子中各原子或原子团的空间排布。为此哈沃斯提出用透视式来表示。哈沃斯将直立环式改写成平面的环式。因为葡萄糖的环式结构是由五个碳原子和一个氧原子组成的杂环,它与杂环化合物中的吡喃相似,故称作吡喃糖。连在环上的原子或原子团分别
被子植物(I)木兰亚纲、金缕梅亚纲_木兰亚纲鉴定
实验材料玉兰毛茛小毛茛茴茴蒜乌头芍药牡丹大瓣铁线莲黄花铁线莲细叶白头翁类叶升麻翠雀细唐松草榆胡桃野核桃等新鲜植物或腊叶标本。仪器、耗材实体显微镜显微镜放大镜摄子解剖针刀片培养皿载玻片盖玻片实验步骤(一)木兰亚纲 Magnoliidae1 木兰科本科有 13 属, 200 余种,分布于北美、亚洲热带和
新研究揭示常绿阔叶林的起源与演化
在中国科学院B类先导专项的资助下,中国科学院华南植物园植物科学中心分子生态学团队与韩国Sungshin Women’s University等单位合作,研究揭示常绿阔叶林的起源与演化。相关研究发表于《植物学年报》。 在当前人类面临全球气候变化威胁的背景下,准确把握
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花卉的有性繁殖
有性繁殖是花卉繁殖的基本方式之一。有性繁殖是通过传粉和受精过程,逐步发育成种子,种子在适宜条件下再萌发成新个体的繁殖方式。花卉的有性繁殖,是通过种子繁殖来进行的。 一、 种子繁殖 利用种子繁殖后代有很多好处,由种子繁殖,可以在短期内得到大量的植株,且根系强大,生活力旺盛,适应性强。但也有一定缺点
我国首位!付巧妹获尼古拉斯·沙克尔顿爵士奖章
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/7/505804.shtm近日,在第二十一届国际第四纪研究联合会大会上,古脊椎所付巧妹研究员被授予尼古拉斯·沙克尔顿爵士奖章,是首位获此奖章的中国科学家。 国际第四纪研究联合会(International Un
“化学生态学之父”托马斯·艾斯纳逝世
托马斯·艾斯纳 被誉为“化学生态学之父”的美国著名生物学家托马斯·艾斯纳因帕金森病并发症于3月25日不幸逝世,享年81岁。 艾斯纳1929年出生于德国柏林,1955年获得美国哈佛大学生物学博士学位,1957年起在康奈尔大学工作至今。 艾斯纳一生曾获许多荣誉,他分别当选
野生动物致命“演化陷阱”-源于人类无意间活动
英国《自然》杂志9日发表的一项生态学研究显示,人类对美国内华达州一处牧场土地使用模式的变化,居然使当地的一个蝴蝶种群由正常到几乎走入进化“死胡同”,再到开启新一轮演化的起落变化。该研究揭示了人类活动如何在不经意间驱动了动物界的演化适应。 25年前,英国普利茅斯大学科学家麦克尔·兴戈与卡密勒·帕
《转基因之争》书评:转基因食物安全吗?
前言:人类历史上有哪次技术革命经历了最广泛持久和最激烈的争论?中国科学院动物研究所研究员沈孝宙编写的《转基因之争》回答了这个问题。 安全性是人们最关心的问题 人类的生存、发展和进化离不开食物。任何一种食物,无论是传统的还是转基因的,健康安全是首要问题。没有安全,其他皆无意义。 但是,人类对食物
德国纽斯兰渥哈德基金资助优秀女科学家
Clara Immerwahr是一位出色的博士研究生,她30岁获得博士学位,成为德国Breslau大学在物理化学领域被授予博士头衔的第一位女性。但在1900年,她并没有多少机会成就自己的事业。一年后她结了婚,第二年又有了儿子,从此结束了自己的科学生涯。在当时的德国,女人从事科学研究工作非常罕见,
花卉组织培养技术
实验概要掌握花卉组织培养的基本技术流程。实验原理花卉组织培养,就是分离花卉植物体的一部分,如茎类、茎段、叶、花、幼胚等,在无菌试管,并配合一定的营养、激素、温度、光照等条件,使其产生完整植株。由于其条件可以严格控制,生长迅速,1-2个月即为一个周期,因此在花卉植物的生产上有重要应用价值。快速大量繁殖
花卉组织培养技术
一、实验原理 花卉组织培养,就是分离花卉植物体的一部分,如茎类、茎段、叶、花、幼胚等,在无菌试管,并配合一定的营养、激素、温度、光照等条件,使其产生完整植株。由于其条件可以严格控制,生长迅速,1-2个月即为一个周期,因此在花卉植物的生产上有重要应用价值。快速大量繁殖方面:对一些难繁殖的名贵品种花卉
福农大张亮生教授团队在Nature发表最新研究成果!
张亮生教授在发布会上分享睡莲研究成果 杨洁摄 12月19日,福建农林大学召开睡莲基因组和早期开花植物进化研究成果新闻发布会,记者从会上获悉,由福建农林大学张亮生教授主持,南京农业大学,比利时根特大学和美国宾州州立大学等多家单位参与的研究成果《睡莲基因组和早期开花植物进化》(The water li
《自然—植物》报道鹅掌楸演化“密码”被破译
12月18日,《自然—植物》在线发表了南京林业大学教授施季森团队最新研究成果,再次证明生物学教科书上关于木兰类植物“古老身份”的论断——以鹅掌楸为代表的木兰类植物的确形成于单、双子叶植物分化之前。该研究首次完成了木兰类物种中国鹅掌楸的基因组组装,从全基因组水平解析了被子植物的系统演化,确定了木兰
第二届BMC生态学与演化图片大赛获奖作品揭晓
8月19日,第二届《BMC生态学与演化》图片大赛获奖作品揭晓,从被寄生菌精神控制的昆虫,到大快朵颐的太平鸟,再到吹泡泡的蜥蜴,精彩纷呈的获奖作品展示了大自然的奇迹,亦凸显出保护自然不受人类活动影响的需求与日俱增。 总冠军图片描绘了秘鲁坦波帕塔国家保护区的一只被真菌寄生的苍蝇,从它身体上喷薄而出的
克尔效应简介
在外电场作用下,液体就成为光学上的单轴晶体,其光轴同电场方向平行。通常的作法是:把液体装在玻璃容器中,外加电场通过平行板电极作用在液体上,光垂直于电场方向通过玻璃容器,以观察克尔电光效应。这种装置称为克尔盒。这时两个主要折射率n0与ne,分别称为正常与反常折射率。容器中的液体称为正或负双折射物质,取
克尔效应介绍
也称为二次电光(QEO)效应的克尔效应是材料响应于所施加的电场的折射率的变化。 克尔效应与普克尔效应不同,因为诱导的指数变化与电场的平方成正比,而不是线性变化。 所有材料显示克尔效应,但某些液体比其他液体显示更强烈。 克尔效应于1875年被苏格兰物理学家约翰·克尔(John Kerr)发现。通常考虑
郝吉明院士获2015年哈根斯密特清洁空气奖
近日,凭借在空气污染控制领域的卓越贡献,清华大学环境学院教授郝吉明院士荣膺美国加利福尼亚空气资源委员会颁发的2015年度哈根-斯密特清洁空气奖(Haagen-Smit Clean Air Awards),成为中国大陆首位获得该奖的科学家。 郝吉明院士致力于中国空气污染控制研究40余年,先后主持