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它们都隐藏在了全世界各个角落的角落

2021-07-20 15:53 访问量:发布人:未知

  “如果能重来,我还会选择上坝种树”

  从卫星云图中看,塞罕坝112万亩人工防护林就像一只展开双翅的雄鹰,牢牢把握守在内蒙古高原浑善达克沙地南缘,阻止了沙尘的南下肆虐。而这片阻绝沙尘的林海,是塞罕坝三代人呕心沥血,驰而不息铸就的成果。

  气候变化快于动物的适应能力

  美国加州科学院院长班尼特(SHANNONBENNETT)说,“甚至几十年来,我们不懈地搜寻着地球上一些最熟悉和偏远的地方,但生物多样性科学家估计,仍然有超过90%的自然物种是未知的。”

  2020-06-22

  驱车从河北省围场满族蒙古族自治县向北进发,地势逐渐抬高。渐渐出现在眼前的,是初夏时节的塞罕坝机械林场。

  攻击行为是大多数动物重要的本能行为之一,也是躁狂症、双相情感障碍等精神疾病的重要表现形式。深入研究攻击行为发生的神经机制,可为病理性攻击行为提供新的治疗思路。

  科学家认为,了解有关这些有趣的新物种的更多信息,可以更好地了解环境和生物聚集,进行有针对性的保护工作。

  先锋果形的遗传研究证实蟠桃起源于中国

  据英国《自然·通讯》杂志28日发表的一项微生物学研究,日本科学家团队在能量最贫乏的深海沉积沉积物上,发现有微生物群落维持了1。015亿年的代谢潜力。

  英国华威大学遗传学家ROBINALLABY说:“它揭示了一个事实,那就是我们不了解种子的长期生存能力。”

  麻省理工学院(MIT)的MARKUSBUEHLER擅长开发人工智能模型,以设计新的蛋白质。其中,他最为人所知的技术即利用声音化技术,来阐明结构细节,否则这些细节可能难以捉摸。现在,他的实验室已经应用这种方法来模拟导致新型冠状病毒(SARS-COV-2)高传染率的突刺蛋白的振动特性。他们的研究成果可能有一天能帮助科学家找出能阻止病毒传播的最好方法,从而开发出潜在的治疗方法,并希望预防未来的致命爆发。

  日本国立研究开发法人海洋研究开发机构(JAMSTEC)科学家诸野佑树及其同事,此次分析了从南太平洋环流区的深海平原以下收

  但随着晚清时

  2000年前的种子发了芽

  2020-04-26

  经常锻炼推进延缓大脑退化进程

  2020-04-28

  他还说,“丰

  2019-08-08

  桃梨果形受位于第6号染色体上S位点的单基因控制,但其遗传机理往往尚尚不清楚。中科院武汉植物园果树分子育种学科组研究发现,S位点下游长度达1。7MB的大片段染色体的位置颠倒是形成蟠桃细长果形的遗传基础。

  科学实验

  2019年,科学家发现了71种新物种

  2020-07-29

  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)、上海脑科学与类脑研究中心、神经科学国家重点实验室许晓鸿研究组完成的一项最新研究,在小鼠大脑中发现了攻击行为的“调节开关”。

  研究人员已经成功让2000年前的种子发出新芽。这些枣子是在中东的一个古堡和邻近里找到的。这一发现揭示了古代农民是如何有选择地在该地区种植枣树的,这也为枣树如何能存活上千年提供了线索。

  2020-02-18

  塞罕坝为蒙古语,意为“美丽的山岭水源之地”。此话不假,作为清朝“木兰围场”的一部分,历史上的塞罕坝确实是一处水草丰沛、禽兽繁集的“千里松林”。

  研究负责人,中科院武汉

  研究认为能否坚持体育锻炼与人格特征有关

  日本发现存活超过亿年的微生物

  那么,这场穿越时空的“绿色接力”是如何实现的?近日,记者走进塞罕坝机械林场,探访世界最大人工林背后的故事。

  听!科学家将冠状病毒蛋白质结构转换成了音乐

  据许晓鸿研究员介绍,小鼠感知外界入侵者的刺激后,从调整自身状态,到最终输出攻击行为,整个过程需要大脑内一系

  为了种植这种枣树,以色列哈达萨医学中心民族植物学家SARAHSALLON和同事整理了几十种种子。《科学》报道称,其中一些

  中国科学院武汉植物园的针对针对桃桃果实果形遗传机理的最新研究证实,蟠桃起源于中国。该研究既对认知果树突变性状的形成具有理论意义,又为桃等果树的果形改良提供了支撑。

  2019-09-25

  攻击行为如何被大脑控制?科学家在小鼠大脑中发现“调节开关”

  理论上,经过几百万年时间在海底沉积下来的沉积物,几乎没有创造细胞维持代谢活跃状态的能量。虽然科学家已经能够恢复沉积微量的微生物集群,但彻底今尚不清楚它们是如何在如此恶劣的条件下生存以及确切存活了多久。

  中新网12月9日电据外媒报道,美国加州科学院的研究人员在2019年共发现了71种新的动植物物种。其中,包括花朵,鱼类,珊瑚,蜘蛛,海参,蚂蚁和蜥蜴等。它们都隐藏在了全世界各个角落的角落,森林乃至海洋的最深处。

  世界最大人工林是怎样炼成的?

  BUEHLER认为,音乐创作的层次元素(如音高、音域、力度和节奏等)类似于蛋白质结构的层次元素。就像音乐的音符和和弦数量

  2019-12-16

  2020-08-19

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