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这种6条腿的动物不是昆虫,而是老鼠——其原生殖器所在位置变成了两条腿。2024年3月20日,这项发表于《自然-通讯》的基因工程啮齿动物研究,揭示了DNA三维结构的变化可以影响胚胎发育方式。
鸡腿菇是一种美味可口的稀珍食用菌,各地栽培面积逐年增多,但随之而来的病虫害也逐渐增多,轻则减产,品质下降,重则完全失收。现就鸡腿菇常见的病虫害及防治措施介绍如下:
兰花螳螂(Hymenopus coronatus,图1)的中、后步足分别具有一对花瓣状外延结构(本文称花状腿瓣)。200多年来,由于特化的身体形态和色彩,研究推测兰花螳螂的形态是模拟花朵的演化产物。近些年,James C. O’Hanlon等学者对这一猜想进行了验证。虽然有研究发现了兰花螳螂的拟花体色可助其诱引猎物,但花状腿瓣存在与否不影响捕猎结果。然而,花状腿瓣的功能尚不清楚。  
兰花螳螂( Hymenopus coronatus ) (图1) 中、后步足分别具有一对花瓣状外延结构 (此文称为:花状腿瓣) 。由于特化的身体形态和色彩,200多年来,人们一直猜测兰花螳螂的形态是模拟花朵的演化产物。近2023年,James C. O’Hanlon等学者对该猜想进行了验证,研究虽然发现 兰花螳螂的拟花体色能助其诱引猎物,但其花状腿瓣存在与否并不影响其捕猎结果,花状腿瓣的功能究竟为...
斑腿泛树蛙(图)     斑腿泛树蛙       < 2023/9/17
斑腿泛树蛙(Polypedates megacephalus)广泛分布于我国南方各地。头部宽大,体色淡棕色,身体背部为浅棕色,腿部周围常有棕色斑纹,因此得名斑腿泛树蛙。脚趾长有发达吸盘,是爬树、爬墙的高手。常在水塘边的灌丛和草丛中活动,以农、林业害虫为食。
锯腿原指树蛙(图)     锯腿原指树蛙       < 2023/9/17
锯腿原指树蛙(Kurixalus odontotarsus)分布于我国西南和华南,越南、老挝、缅甸等地也有。雄性体型略小于雌性。皮肤粗糙,腿部内侧呈橘红色,外侧有锯齿状突起,因此而得名。主要栖息于热带和亚热带的低海拔潮湿在森林中,夜间常趴在的植物叶片上,雄蛙会发出“登、登、登”的鸣叫声。
双腿轮机器人由于内在不稳定性以及强耦合非线性特性,其运动控制尤其是高动态运动控制非常困难.为此,提出基于最优力分配的全身力矩控制框架,可同时实现双腿轮机器人的自平衡与躯干位姿控制;为提高双腿轮机器人在高速运动时跨越垂直障碍物的能力,提出应对垂直障碍的跳跃动作规划方法,并基于全身力矩控制框架进行控制与实现;通过分析简化的轮式倒立摆模型,得到腾空时飞轮转动对俯仰姿态的动力学影响,实现腾空阶段俯仰姿态的...
具有轮-腿-履带复合移动机构的危险作业机器人。
鸡腿菇是一种草腐菌,适宜生长温度15~22°C,可在春、秋季栽培,是近年来人工开发的具有商业潜力的珍稀食用菌,被誉为“菌中新秀”。鸡腿菇营养丰富、味道鲜美,口感极好,具有很高的营养价值,含有20种氨基酸,其中人体必需氨基酸(8种)全部具备,经常食用有增进食欲、促进消化和增强人体免疫力等作用,鸡腿菇里还含有多种具有调节功能的维生素和矿物质,它们参与体内的糖代谢,有降低血糖的作用,并能调节血脂。
象腿蕉(Ensete glaucum)是芭蕉科中耐寒的蕉类植物,原产于中国云南和东南亚地区,具有观赏、饲用和药用价值。中国科学院华南植物园教授John Seymour Heslop Harrison带领的研究团队,采用单分子纳米孔、Illumina测序策略,结合染色体构像捕获技术,发表了首个象腿蕉染色体级别的基因组序列,长度为481.5 Mbp,完整性较高(BUSCO 98.3%),注释获得36,...
象腿蕉(Ensete glaucum)是芭蕉科中耐寒的蕉类植物,原产于中国云南和东南亚地区,具有重要的观赏、饲用和药用价值。华南植物园海外知名学者John Seymour Heslop Harrison教授领导的研究团队,采用单分子纳米孔、Illumina测序策略,结合染色体构像捕获技术,发表了首个象腿蕉染色体级别的基因组序列,长度为481.5 Mbp,完整性较高(BUSCO 98.3%),注释获...
日前,由中国水产科学研究院南海水产研究所王绍敏等发明的“一种适用于深水网箱的高刚度单锚腿单点系泊系统”获得国家发明专利授权,专利号为ZL201710361222.X。应用该发明能缩小深水网箱在一般海况状态下所需占据的海域面积,并在确保单点系泊系统能够正常工作的同时提高高刚度柔性缓冲臂在极限海况状态下的可靠性。
科技日报讯 (实习记者张佳欣)让失去的肢体再生,目前仍是火蜥蜴或是电影中超级英雄的“专属能力”。但据近期《科学进展》杂志上发表的一项研究,美国科学家用一种混合药物成功让失去腿的青蛙重生新腿,让人们离再生医学的目标又近了一步。
随着精准外科理念的提出,术中导航技术逐渐被应用于临床,让外科手术有了“地图”的指引,不再“盲切”。而利用荧光术中导航技术进行的荧光引导手术,其荧光分子探针能在术中实时点亮癌细胞,突破了传统手术治疗的精度极限。
随着精准外科理念的提出,术中导航技术逐渐被应用于临床,让外科手术有了“地图”的指引,不再“盲切”。而利用荧光术中导航技术进行的荧光引导手术,其荧光分子探针能在术中实时点亮癌细胞,突破了传统手术治疗的精度极限。

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