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蟹爪兰的花语有鸿运当头、运转乾坤之意。因此很多人会在家里栽培蟹爪兰。那蟹爪兰要如何养植呢?
据中国水产科学研究院官网消息,近日,淡水渔业研究中心渔业微化学实验室杨健研究员团队基于源自养殖水土生境的稳定同位素技术,在阳澄湖大闸蟹原产地保护技术研究上取得了新进展。
塑料废弃物及其他垃圾正在淹没世界各地的海滩。令人惊讶的是,寄居蟹已经适应了这一环境,并开始“换房”。最近,发表在《整体环境科学》上的一项研究首次发现,这种行为在全球范围内都存在,现在大多数陆生寄居蟹物种正在使用瓶盖、灯泡、塑料杯等垃圾作为它们的外壳。
受中等强度的厄尔尼诺事件影响,叠加全球气候变暖的大背景,预计2023年冬2024年春我国大部地区阶段性冷空气活跃,极端天气可能多发频发。广西沿海虾蟹养殖区域,冬春交替季节,水温波动大,气温骤降、回升频繁,藻类不易繁殖,溶解氧偏低,虾蟹容易受到应激影响,导致免疫力下降,感染疾病,造成大规模死亡损失。
2023年,挪威最大的鳕鱼捕捞公司Ervik Havfiske将进军雪蟹和冷水虾产业,交付一艘全新虾蟹捕捞船,并推进下游板块业务发展。
2023年11月4-5日,“第十二届华人虾蟹养殖研讨会”在浙江宁波隆重举办。本次学术研讨会以“虾蟹健康养殖新业态”为主题,由中国海洋湖沼学会、中国动物学会甲壳动物学分会主办,宁波大学、教育部浙江海洋高效健康养殖省部共建协同创新中心、水产生物技术教育部重点实验室、农业农村部绿色海水养殖重点实验室、浙江省动物学会、浙江省遗传学会、宁波市科学技术协会、浙江省水产学会承办,宁波蟹达人渔业开发有限公司协办。
山区近溪蟹(图)     山区近溪蟹       < 2023/9/17
山区近溪蟹(Potamiscus montosus)是版纳园最常见的一种螃蟹,沟谷雨林经常能见到它们在路边活动。
仙指兰和蟹爪兰区别     仙指兰  蟹爪兰  区别       < 2023/9/19
仙指兰叶子的锯齿比较平滑圆润,而且叶片呈下垂状生长,而蟹爪兰的叶片呈直立竖直状生长,它们的形态不一样。花朵和花期也是不同的,仙指兰在温暖的四月份左右才会开放,花朵呈下垂状,蟹爪兰的花期在冬天,开花时花朵呈上扬的样子。
出生缺陷严重影响国民健康。有数据显示,当前已知的出生缺陷病种超过8000种,其中神经管畸形是常见的一类出生缺陷。出生缺陷的发生与早期胚胎发育异常直接相关。因此,研究早期胚胎发育过程、探究发育机理,是揭示病理性胚胎发生机制,提升相关疾病诊疗效率,从根源上提高人民健康水平的重要前提。搭建非人灵长类胚胎体外培养体系,揭示非人灵长类胚胎发育特征,将极大提升我们对包括人类在内的灵长类早期胚胎发育及相关疾病的...
出生缺陷影响健康。有数据显示,当前已知的出生缺陷病种超过8000种,其中神经管畸形是常见的一类出生缺陷。出生缺陷的发生与早期胚胎发育异常直接相关。因此,研究早期胚胎发育过程、探究发育机理,是揭示病理性胚胎发生机制,提升相关疾病诊疗效率,从根源上提高健康水平的重要前提。
出生缺陷影响健康。有数据显示,当前已知的出生缺陷病种超过8000种,其中神经管畸形是常见的一类出生缺陷。出生缺陷的发生与早期胚胎发育异常直接相关。因此,研究早期胚胎发育过程、探究发育机理,是揭示病理性胚胎发生机制,提升相关疾病诊疗效率,从根源上提高健康水平的重要前提。
出生缺陷严重影响国民健康。有数据显示,当前已知的出生缺陷病种超过8000种,其中神经管畸形是常见的一类出生缺陷。出生缺陷的发生与早期胚胎发育异常直接相关。因此,研究早期胚胎发育过程、探究发育机理,是揭示病理性胚胎发生机制,提升相关疾病诊疗效率,从根源上提高人民健康水平的重要前提。
2023年5月2日,《The Innovation》期刊发表了题为《Cynomolgus-rhesus hybrid macaques serve as a platform for imprinting studies》的研究论文,该研究由中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心(神经科学研究所)孙强研究组、刘真研究组和中国科学院上海营养与健康研究所王光中研究组合作完成。该研究构建了恒河猴-食蟹猴...
随着转录组学和神经影像学的发展,融合大脑基因表达的多模态人脑图谱数据越来越受到重视。但是在非人灵长类动物中,相关数据仍积累较少。北京大学研究团队绘制出食蟹猴全脑各个分区的转录组图谱,开展猕猴大脑皮层解剖结构特征的基因表达分析。该研究成果于近日发表在《Nature Communications》杂志上,题为:Brain-wide and cell-specific transcriptomic in...
品尝过新鲜蟹腿的人都知道,蟹壳到底有多么坚硬。但山东第一医科大学和日本九州工业大学研究人员不是简单地把它们扔掉,而是将这些壳“升级”成具有广泛用途的多孔、碳填充材料。他们在最新一期《ACS Omega》杂志上发表报告称,利用这种“蟹碳”制造了钠离子电池的阳极材料,这将是锂电子化学的一个极具竞争力的对手。

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