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生物(一)

2020-01-23

生物

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海洋里到底有多少鲸鱼的尿?哦天,还有屎!!


100多年前,一位名叫威尔逊的英国探险家,来到湖北宜昌,发现并带走了当时还被称作“羊桃”的猕猴桃。

1904年,猕猴桃跨越半个地球,来到新西兰。在这里,猕猴桃成了大受欢迎的“奇异果”,新西兰也因此发展出了完整的水果产业体系。如今,猕猴桃远销世界59个国家和地区,也是新西兰的国果。


内温性是指一种生物可以保持其身体新陈代谢有利的温度,并且主要依靠自身产生的热量维持体温,而不是主要依靠环境的热量来维持,典型的代表是大部分哺乳动物和鸟类。

外温性是指一种生物主要依靠外部热源的热量来调节体温,它们的体温因此也多随着环境温度变化,蜥蜴、鳄鱼和大部分龟鳖类都是外温性生物。

除了内温性和外温性动物,还有中温性动物和巨温性动物。

中温性生物的体温调节能力介于两者之间,往往可以通过自身产的热量维持体温高于环境温度,或者维持在某个区间。但不能像内温性生物那样将体温维持到一个很高,并且非常稳定的程度。现生动物的代表很少,包括棱皮龟、单孔类哺乳动物等。

巨温性也称惯性恒温性。巨温性的动物由于体型很大,导致体表表面积相对变小,散热能力相对小体型动物下降。散热能力下降导致它们即使新陈代谢能力不如典型的内温性动物,但体温也可以维持在一个很高的水平。

鸟类和哺乳动物的内温性进化是脊椎动物进化过程中的一个重要转变,它是一个表现不同物种之间的进化趋同的绝佳例子。

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“起床!量体温了!”麻烦给七千万年前的恐龙发条信息

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恒温动物是如何出现的?


物种(species)是生物分类学的基本单位。物种是一群可以互相交配并繁衍能育后代的个体,与其他相似群体在生殖上相互隔离,并在自然界占据一定的生态位。

亚种(Subspecies)是次于种的一个分类等级,是国际动物命名法规所承认的最低分类等级。亚种是物种内占据不同地理分布区(或有不同宿主)、生殖隔离不完全,并具有一定形态差异的生物类群。同种生物不同亚种之间可以交配繁殖产生可育后代。

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狗与狼其实是同一种动物


所谓的环形种(ring species):凡是地域相邻的两个群体之间都可以杂交,而不相邻的则不能杂交,而且有一对称为“终点”的不能杂交的这么一系列群体/物种。

上图是7种北极鸥鸟,1和2可啪,2和3可啪,但是1和3就不行了,1和4更不行等等。结果到了1和7,虽然它们是邻居,但连他妈都不认识了……

上图是一种沿喜马拉雅山环状分布的鸟。箭头表示它的进化传播方向,可以看出它分为红蓝两条路线。然而到了两条路线汇合的地方,物种之间的差异,已经造成了生殖隔离。

这是美国加州的一种蜥蜴的分布,可以看出它最早应该发源于加州北部。


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人类改造生命的“魔剪”:CRISPR发现之旅

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咖啡馆的命运邂逅:两位女性一起剪切生命密码,又一起获得诺奖

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两位女科学家因为基因编辑获化学诺奖基因编辑技术获诺奖!

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中国学者发现的迷你版CRISPR-Cas基因编辑系统,有何精巧之处?


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富二代、两次诺贝尔奖,他是剑桥大学地下室里走出来的“基因组学之父”


十九世纪英国一位叫罗伯特.福琼的植物学家,正是将茶树籽带到这些温暖地区的人。由于茶树在英国各大热带殖民地的广泛种植,在1854到1875年间英国茶叶进口量上升超过八倍,茶价迅速下跌,茶叶由此走进了英国千家万户的日常。而与此相对的,则是原产地中国国际茶叶贸易量的迅速下滑。基于此,福琼被许多人认为是史上最大的商业间谍。

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中国茶是如何走向世界的?

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在大吉岭,开往春天的列车上

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英国人罗伯特偷茶叶和中国人陈振龙偷红薯有区别吗?


1873年,詹姆士·帕尔默回美国时,带走了15只北京鸭。经过124天航行,仅有9只鸭子陪他回到了美国,其中有三只公鸭。这群中国鸭子很快在大洋彼岸开始繁殖,1874年又越过大西洋进入欧洲,开始占领欧洲市场。

1960年,英国农场主J.尼克森在调研市场时发现,市场上全是这种中国鸭,于是组织了一批专家依托北京鸭开发优良品种。研发基地就在一个叫做樱桃谷的地方,这就是樱桃谷育种公司的前身。

改良的品种便是樱桃谷鸭,一问世市占率直线上升,还成为大英帝国出口鸭的“领头羊”。农场因此得到了“女王勋章”称号。樱桃谷鸭的名号开始在英国家喻户晓。

1991年,撒切尔夫人到中国谈项目,就把樱桃谷鸭带回了它的故乡。这一回来就一发不可收拾,2010年以来,樱桃谷鸭年产量超过20亿只,几乎垄断了我国瘦肉型肉鸭市场,2018年,樱桃谷鸭产量达到36.8亿只,占比80%左右。

https://www.zhihu.com/question/637472003

为什么西餐里很少出现鸭子?


人类眼中的红色花实际上包含丰富的色调,其中一些无法用肉眼区分。这些红花至少可以分为两类,一类是“纯红色”,其反射仅出现在长波段(红光区域);另一类可称为“非纯红色”,除长波反射外,还在短波段(300~500nm的紫外及蓝色区域)另有一个较弱的反射峰(称之为副反射峰,简称“副峰”)。

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我们给花抹了防晒,结果它被蜜蜂甩了!

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色域为啥是舌形图?

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深海鱼眼中的世界,也可以五彩缤纷?


平塔岛的长脖子大龟已经绝种,“孤独的乔治”是已知的最后一只,1972年在平塔岛上发现。所有让乔治与其他岛上的雌龟交配的努力统统失败。2012年,乔治老死。

乔治死去两年之后的2014年,人们意外地在伊萨贝拉岛的活火山狼山附近发现了上百只乔治的后代!据说曾经有捕鲸船抓的龟太多带不走,又扔回海里去了。显然,可怜的龟爬上岸,抖干身上的水,又为自己开辟出了一片新天地。

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达尔文到访过的加拉帕戈斯群岛,现在是什么样子?


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吃掉几亿人粮食的蝗灾怎么来的?连印巴都坐下来好好说话

https://www.zhihu.com/question/372258216

2020年非亚蝗灾到6月或再增500倍是真的吗?预计带来多大影响?中国是否需要做防御准备?

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4000亿只蝗虫究竟从何而来?

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糟糕!气候变暖之后,干饭人可能干不过干饭虫


当菊芋刚刚到达英国的时候,被赞为“女王的美味”,仅仅过了十几年,连底层的人都开始嫌弃它了,好在猪还是很喜欢吃。

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看到朋友的代餐,我:“呵,猪饲料。”


更新世时期日本留下过虎的化石,进入全新世(人类文明时代)之后就没有了。古代日本人对虎的认识来自朝鲜半岛和中国大陆。

日本流传的打虎传说均发生于外国,没有一个在日本。最早的打虎传说·膳巴提便打虎,发生在钦明天皇的御世公元545年,地点在朝鲜半岛,近世的加藤清正打虎也是在朝鲜半岛,近代的尾张德川家德川义亲侯爵猎虎在马来半岛。


想要长出獠牙,家猪至少要活到两岁,但现在家猪不到6个月就出栏了,还没有成年就被杀掉了,根本没有长出獠牙的时间。


光呼吸是一个当卡尔文循环中二磷酸核酮糖羧化酶(rubisco)和氧气而不是二氧化碳反应时造成能量浪费的途径。

大多数植物是C3植物,他们没有特殊的功能来抑制光呼吸。

C4植物通过在空间上分离二氧化碳固定和卡尔文循环,让这些步骤在不同种细胞里进行。包括玉米、高粱、甘蔗、黍、粟以及苋菜等植物。

景天酸代谢(CAM)植物通过在时间上(夜间和白天)分离这些步骤来最小化光呼吸和节省水。包括菠萝、芦荟、仙人掌、百合、兰花等植物,多肉类都是CAM植物。

高粱是C4植物,但开花后变转变为C3途径,甘蔗是C4植物,但其茎秆叶只有C3途径。

C3途径是最基本的,无论是C4及CAM途径都要通过C3途径来同化CO2。没有C3途径就没有后两者。

CAM途径与C4途径基本相同,二者的差别在于C4植物的两次羧化反应是在空间上(叶肉细胞和维管束鞘细胞)分开的,而CAM植物则是在时间上(黑夜和白天)分开的。

C4及CAM途径对于热量要求较高,所以常见于热带、亚热带。CAM途径省水,所以常见于热带沙漠植物。

https://zh.khanacademy.org/science/biology/photosynthesis-in-plants/photorespiration–c3-c4-cam-plants/a/c3-c4-and-cam-plants-agriculture

C3,C4,与CAM植物


与其他细菌所不同的是,由于支原体没有细胞壁,因此作用于细胞壁的抗生素对于支原体无效(例如大众所熟悉的青霉素和头孢等)。

https://zhuanlan.zhihu.com/p/663648636

支原体肺炎,怎么突然这么多?

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