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相似文献
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1.
吕斌 《科学之友》2005,(9):61-61
细菌是生物.是自然界的种生态,它要生存,要延续.这是必然的。人类发现了抗生素。细菌就必然产生耐受抗生素的本领,人类不可能在自然界中把细菌消灭掉,对于自然界,细菌和人类是平等的,完全消灭细菌不符合自然规律.况且人类还需要很多益菌,因此人和细菌必须共存。  相似文献   

2.
美丽的大自然用缤纷的色彩描绘了一个迷人的世界,人类也用色彩不断地美化自己的生活.服装服饰、食品饮料、装潢、园林、广告、商标……人类生活的众多领域里都有色彩在大显身手.而蝴蝶是自然界中最能展示缤纷色彩的动物.它们是大自然的骄子,是美的化身.彩蝶在百花丛中翩翩起舞的身姿尤为引人人胜,总会唤起人们无穷无尽的联想,古往今来,多少文人墨客为之痴狂.从生物学的角度来看,蝴蝶的色彩又常与其生活环境的色彩紧密相连,因而通常能起到保护自身的作用.因此,深入研究蝴蝶的色彩,进而开发这些色彩资源并应用于色彩设计,对我们提高美术设计水平具有十分重要的意义.  相似文献   

3.
美丽的大自然用缤纷的色彩描绘了一个迷人的世界,人类也用色彩不断地美化自己的生活。服装服饰、食品饮料、装潢、园林、广告、商标……人类生活的众多领域里都有色彩在大显身手。而蝴蝶是自然界中最能展示缤纷色彩的动物。它们是大自然的骄子,是美的化身。彩蝶在百花丛中翩翩起舞的身姿尤为引人入胜,总会唤起人们无穷无尽的联想,  相似文献   

4.
光子学视角分析自然界中的生物结构色彩美   总被引:1,自引:0,他引:1  
王霞  王自霞  吕浩  关立强  赵秋玲 《科学通报》2010,55(12):1077-1084
自然界中很多生物体呈现出五彩缤纷的生物结构色彩, 这是由于生物体的物理亚显微结构使光发生干涉、衍射或散射的光学效果, 是天然的光子晶体结构. 本文在生物结构实体测量与文献综合调研基础上, 归纳分析了蝴蝶翅色、鸟类羽色、欧泊宝石、贝类壳层、甲虫体壁等一些生物色彩形成的内因机制, 并分析了某些生物结构有利于自体生存的生理功能. 通过对自然界中某些生物结构色、形成机理及其应用研究, 可促进有利于人们生产生活的仿生科学技术的发展, 对制备新型光子晶体结构以及新型功能光子元件提供新思路.  相似文献   

5.
蝴蝶趣谈     
蝴蝶原名蛱蝶,又名小胥。世界上蝴蝶的种类繁多,共计有14万余种,我国有1300余种以上,比欧洲蝶类多出2倍以上,其中有不少是世界罕见的品种。我国台湾省是著名的蝴蝶产地,素称“蝴蝶王国”,约有蝴蝶400余种。最古老的蝴蝶化石距会约有6000万年。举世公认最美的蝴蝶是萤光翼凤蝶。 蝴蝶因其美,给大自然增添了许多诗情画意。它的美丽翅膀犹如少女披着的飘逸轻纱,有人把它喻为“昆虫世界的西施”。它那美妙的色彩风姿,成群翩跹如花海起伏,又好似“会飞的花朵”。蝴蝶翅膀上的图案,花纹别致,色彩斑湖,无奇不有。美国一位名叫基尔·桑维德的摄影师在千万只蝴蝶翅膀上的各种各样的颜色和花纹中,收集拍下了全套26个英文字母,以及从0到9的阿拉伯数字。这种偶然形成的字母和数字纹饰,以及各种彩色图案,都是数百万年以来,蝶类为了生存,适应自然环境的必然结果。  相似文献   

6.
自然界中的每一种生物,几乎都有一种奇妙的本领,其灵巧精密、快速灵敏、精确可靠,令人类为之惊叹。模仿生物系统的原理和特异功能来制造武器装备、发展战术技术、提高自动化指挥和后勤保障能力,是军事专家早就付之行动的一项事业。随着科学技术的不断发展。仿生武器在现代战场上得到了广泛的应用。小甲虫与二元化学武器在南美洲的哥伦比亚,生长着一种小甲虫,小  相似文献   

7.
自然界中的任何一种生命都不能独立于生命共同体而生存.2010年--国际生物多样性年的主题"生物多样性是我们的生命".言简意赅地表达了人类与生物多样性生死与共的关系.  相似文献   

8.
陈家宽 《科学之友》2003,(12):12-13
我们人类之所以能在地球上生存、繁育,依赖于两个环境,一个是自然界中的氧气、水、温度这些无机环境;第二个是有机环境——生命物质系统,也就是地球上的生物多样性。人类的衣食住行必须依赖于无机环境和有机环境,特别是有机环境,比如吃的,穿的,医疗,这都是自然界中生物多样性给我们提供的。所以生物多样性是一种重要的战略资源。中国政府签约的《国际生物多样性公约》里有一个很重要的命题:生物多样  相似文献   

9.
<正>真菌,是一种广泛分布于自然界的真核生物。据估计,自然界中实际存在的真菌物种约有150万种,目前世界上已被发现和描述过的真菌种类约为10万种。它们以腐生、共生和寄生等多种方式与自然环境、人类和其他生物发生着广泛的联系。大多数真菌对人类有益,对人类具有致病性的真菌约500种。真菌感染所引起人类、动物、植  相似文献   

10.
空气的净化物。随着工矿企业的迅猛发展和人类生活用矿物燃料的剧增,受污染的空气中混杂着一定含量的有害气体,威胁着人类,其中的二氧化硫是一种分布广、危害大的有害气体。凡是生物都有吸收二氧化硫的本领,但吸收速度和能  相似文献   

11.
自然界中存在着一类植物,它们除了像普通植物那样依靠来自土壤中的养分生存外,还具备某些特殊的本领,比如诱捕其他生物。它们为什么要这样做呢?  相似文献   

12.
寄生虫与人类的关系及寄生物多样性中国科学院院士厦门大学生物系教授唐崇惕在自然界中两种生物在一起生活的现象十分普遍,有共栖、共生和寄生三类型。在寄生现象中的两种生物,寄生物受益,被寄生的生物(即寄主,包括人类、动物和植物)受害。受害的程度因寄生虫的种类...  相似文献   

13.
在各种昆虫中,人们最喜爱的当数蝴蝶。蝴蝶以她纤丽的身影、斑斓的色彩和婀娜多姿,翩翩飞翔于姹紫嫣红的花丛之中,给大自然增添了绚丽的景色和勃勃生机,被誉为会飞的花朵,大自然的舞姬。全世界的蝴蝶约有16000种。 可是你知道与蝴蝶同类的蛾子吗?蛾与蝶同属昆虫中的鳞翅目,蛾和蝶都是成虫,它们的幼虫就是各种各样有毛或无毛的毛毛虫子。蛾、蝶的身体构造分为头、胸、腹三大部分。头部有一对形状各异的触角;头的侧部有一对复眼,头的前下方有一根伸缩自如、弯曲盘卷的管状口器(叫做喙),管状口器用来吸食花蜜、树汁和露水,这就是昆虫的六大口器类型中的虹吸式口器。胸部有两对膜质的大翅,翅表面覆有鳞片,鳞片的颜色、排列和光学性能的不同,就组成了各种漂亮、奇特、怪异 的斑纹、图案 与色彩。 \蝴蝶怕蛾都是完全变态的种类,即一种由卵一幼虫一蛹一成虫四个阶T安构成,每一虫态都有不同的外形和不同的生理功能,变化往复,代代相袭。这种变化过程可由饲养的家蚕而见全貌。 蛾子与蝴蝶也有很多的不同。首先;我们在白天很少看到飞舞的蛾类(只有极少数种类在白天活动),倒是在晚上常看到飞扑灯火的众多蛾类。蛾子大多在夜间活动;具有趋光性。‘飞蛾扑火’,说的就是蛾子的这...  相似文献   

14.
彩色化石     
化石世界也许并不象我们想象的那么灰色。对海生贝类更接近的观察揭示出一个丰富多彩的过去的幻影。化石大多是缺乏色彩的。古代生物却可能象我们今天所看到的许多鸟儿和动物颜色那样鲜艳。但是化石记录业未显出颜色,因为这些生物的软组织在地质时间的进程中破坏了。有几种贝壳化石显示有颜色的踪迹,但无法说明这到底是活生物的本色还是由于铁的矿化作用之类的地质过程造成的。有关形成贝壳颜色的分子的新的生物化学信息  相似文献   

15.
冉黎 《大自然探索》2007,(10):66-68
在自然界中,有许多的生物是以血液为食的.在被冠以"吸血鬼"称号的动物名单中,有蚊子、吸血蝙蝠、某些种类的蝴蝶(有时它们可以致人死命),以及生活在南美的一种被当地人称为chipo的昆虫,生活在亚马孙河流域的被称为"巴西吸血鬼"的寄生鲶,此外还有水蛭,即便是在今天,这种寄生虫偶尔还会被医师们启用,在医学界发挥作用.  相似文献   

16.
虚张声势是扑克玩家秘笈里面最古老的一种手段,不过在自然界中动物们也能将此运用自如。瑞典斯德哥尔摩大学的动物专家说,孔雀蝴蝶是鸟类最爱吃的一种美味,它们经常先一动不动地装死,然后把带有眼状斑纹的翅膀突然展开。这足以把捕食鸟吓退,保住自己的性命。虽然蝴蝶的眼状斑纹  相似文献   

17.
在自然界中,各种动物的繁殖、生长、进化和消亡都受到大自然的制约.生物学家经过考察研究发现,一些较高等的哺乳动物经过长期的进化,获得了一种能控制生育的本领.  相似文献   

18.
野生动物大多畏惧人类,有趣的是,在非洲有一种小鸟,竟和人类结下了不解之缘,从生物学的角度来看,称得上是一种共生现象,尽管生物共生在自然界中并不罕见,但动物和人类共生却非常独特,令人惊叹不已。在非洲一些地区生存着一种灰色小鸟,名叫响蜜啄木鸟,它们是寻找野蜂窝的能手。当在森林中发现一处野蜂窝后,它就马上飞向附近的村庄,从  相似文献   

19.
曹虎 《科学24小时》2009,(11):54-56
赤橙黄绿青蓝紫,是美丽的彩虹;红蓝闪烁绿变黄。是变幻的霓虹;蜜蜂彩蝶花间飞,这是生命的色彩。物理学告诉我们,大自然的色彩都是由红、黄、蓝三种颜色的光。按不同的比例配合而成。视觉细胞感知色彩后,就在视中枢形成了五光十色的世界。随着科技的进步,人类世界有了彩光、彩色照相、彩色电影、  相似文献   

20.
庄周之梦蝶的光子带隙结构   总被引:1,自引:3,他引:1  
李勃  李琦  周济  李龙土 《科学通报》2004,49(22):2367-2368
庄周之梦蝶翅膀具有亮蓝色的反光。我们设计了蝴蝶翅膀的发射光谱随其中填充液体挥发的变化实验,证实了这种颜色的产生是因为多层微结构的干涉,而不是因为蝴蝶本身色素颜色的漫反射。这种对可见光的选择性反射是由于蝴蝶翅膀中的二维光子带隙结构作用。  相似文献   

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