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金秋樹葉為何色彩絢麗?
秋天樹葉的色彩為何如此絢麗?這其中有什麼奧秘?
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海藻曾喂飽古代歐洲人
本報訊一篇10月17日發表於《自然-通訊》的論文指出,海藻和淡水水生植物可能是至少到中世紀時期的古代歐洲人的重要食物來源。這些發現基於對古人類牙結石的化學分析,增進了對從新石器時代到早期中世紀歐洲飲食的理解。
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蚊香能把蚊子熏死嗎?如何正確使用蚊香?
夏天來臨,蚊子成為了我們生活中的一大煩惱。那麼,蚊香真的能把蚊子熏死嗎?
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薄荷驅蚊還是招蚊子?原理是什麼?
有人說薄荷可以驅蚊,也有人說薄荷會招蚊子。那麼,薄荷究竟是驅蚊神器還是蚊子的最愛呢?
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最小開花植物或成太空人營養食品
科技日報訊(記者張佳欣)據歐洲空間局(ESA)官網6日報導,地球上最小的開花植物——水粉,將來可能會成為太空人的營養食品和高效氧氣來源。泰國瑪希隆大學的科學家正在對水粉的未來潜力進行研究。
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COG1轉錄因數新增植物生物量分子機制揭示
科技日報蘭州10月9日電(記者頡滿斌)記者9日從蘭州大學獲悉,該校生命科學學院黎家教授團隊研究揭示了擬南芥COG1轉錄因數促進生物量積累的分子機制,發現COG1可以促進植物的光合速率和葉片中澱粉的合成,且不同植物物種中COG1促進生物量積累
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古埃及木乃伊的“永恒香氣”揭秘
科技日報北京9月3日電(記者張夢然)《科學報告》最新一期發表的考古學研究描述了一個名為Senetnay的古埃及貴族女性木乃伊使用的防腐劑成分,其遺體於西元1900年就被發掘。此次研究為這些被稱有“永恒香氣”的防腐劑的來源和複雜性提供了線索。
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大多數植物奶的蛋白和鈣含量低於牛奶
科技日報訊(記者劉霞)美國科學家開展的一項新研究顯示,由杏仁、燕麥、大米和大豆製成的植物奶的營養成分通常少於牛奶。此前的研究已經證明,植物奶缺乏4種關鍵礦物質:磷、鎂、鋅和硒。
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客廳的花盆擺設風水
先從生活的角度說吧,一般客廳的佈局以淡雅顏色為主,而白色、藍色雖為冷色系植物,卻也清新淡雅的。人們生活需要接觸的是陽氣,所以紅黃色的盆栽植物才適合客廳擺放。於是也有不少人覺得在客廳內擺放什麼仙人掌、仙人球的盆栽植物。但是在客廳風水中,有些植
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書房的植物擺設風水
使書房主人在長時間、緊張的腦力勞動之後,欣賞一下植物,達到鬆弛神經,調節視力,解除困意,提高學習和工作的效率。書房宜放水生植物,水主智慧。
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調整客廳風水盆栽
但是作為後期加工而成的花卉,無法保持原植物的水份和健康,這個在客廳風水學中稱為生長力不足,不利於業主的命運增力。推薦選擇具風水價值的盆栽,如發財樹、牡丹、百合等等。囙此在客廳風水中,有些植物是禁忌放在臥室或客廳中的,例如:帶刺的仙人掌,樹葉
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客廳傢俱植物擺放風水
在客廳之中,所有儲物櫃都將緊貼牆壁,沙發也將面對著大門與電視,切忌背對於大門,不然這樣一業將其影響自己的人際關係,易犯小人或與他人生口舌是非。從客廳到各個空間不要七彎八拐,這樣陽宅地氣才能順暢,家運才會興旺。這些客廳傢俱擺放風水知識是很容易
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客廳植物擺放有哪些講究
擺放在客廳裏的植物不宜過大,以中小型為宜,否則會給人一種壓迫感。植物要有觀賞性,使人看起來賞心悅目、溫馨自然,例如可以選擇一些修剪漂亮的綠色觀葉植物,既易於打理,又美觀宜人,還可以使客廳看起來生氣盎然。此外,植物應靠角放置,以不妨礙人們走動
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客廳植物擺放的宜忌
2、植物的擺放,以不妨礙人們走動為宜;擺放時候還要注意中小搭配,以達到錯落有致的視覺效果。
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客廳植物擺放風水有哪些
在購買植物時,其要特點注意植物葉子的形狀。在客廳植物風水之中,通常植物葉子成尖狀會產生毒素或是煞氣,為了保證一個良好的植物風水,在選擇植物時以圓形莖葉較多為最好。客廳植物擺放風水稱:客廳植物的擺放位置不以妨礙人們走動為最好地方,其擺放時也得
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震驚!!!植物也能招桃花運!!!
招桃花的風水植物有哪些?桃花,也叫做“咸池”。同時,紫羅蘭也是金牛座的幸運花。生肖屬猴,宜在居室之西或西北方置放屬金的植物花卉盆景,如百合花,這樣也有利於它們的運情的。百合花可以為單身的人們提升愛運。這些植物都是用來代表愛情、招桃花運的植物
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書房的擺設風水講究
書房也可擺一些插花,但插花的色彩也不宜過於鮮豔,以簡潔的東管道的藝術插花為宜,還可佈置一兩盆大型自己喜好的盆景。書房傢俱的擺放,切忌亂而雜,以整潔有序、方便實用為主。
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風水上招財的植物有哪些,八種植物招財又旺宅
古人很喜歡在房子的周圍種植一些植物,尤其到了現在有庭院的人們依然喜愛在家中庭院種上一些招財保平安的植物,其實在庭院中種植物是有講究的,特別是大門前的植物不能隨便種植,想要這些風水植物為了帶來好運就一定不能亂種,介紹八種招財又旺宅的植物給大家
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蝴蝶或一億年前最先在北美“現身”
科技日報北京5月9日電許多研究人員認為蝴蝶最早在亞洲進化,但美國科學家主導的一項全球基因分析表明,1億年前,蝴蝶最早在北美“現身”。最新研究結果可用於生成詳細的蝴蝶家譜,有助進一步瞭解蝴蝶的進化起源,以及它們在世界各地如何傳播。相關論文刊載
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石楠花臭臭的,為何還大面積種植
2023年4月,安徽合肥臨泉路綠化帶內的石楠樹迎來盛花期。與其他花朵頗受歡迎不同,石楠花的盛開卻引來不少吐槽。“石楠花又腥又臭為何還大面積種”等話題甚至登上了社交平臺熱搜榜,“知楠而退”表情包又重現朋友圈,網友吐槽稱“為什麼世界上有石楠花這
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讓電晶體長在樹上
本報訊一種由導電木材製成的電力開關,可能成為未來嵌入樹木和其他植物的電子設備的基石。相關研究成果近日發表於美國《國家科學院院刊》。Engquist和同事開發了一種相當於電晶體的木頭——一種可以增强電流或作為電信號開關的電子元件。與矽電晶體相
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男子體內驚現小樹苗!都長到5釐米高了
每當吃西瓜的時候,我總能想到小時候爸爸在我邊上危言聳聽:“西瓜籽不要吃進肚子裏,會在肚子裏發芽的。”醫生認為,男子的症狀均由體內的小樹苗導致的,咳嗽是因為樹枝戳到了毛細血管。經過再三檢查,最終在肺部發現了一棵正在發芽的豌豆,植株長約1.25
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或為世界首例!印度一男子感染植物真菌,又名“銀葉病”
4月7日消息,據印度當地媒體報導,印度一名前植物黴菌學家在進行研究時感染上一種植物真菌,症狀酷似流感,經2個月抗真菌藥物治療後痊癒,醫務人員認為,這或許是世界上第一起人類感染植物真菌的病例。
標籤: 植物
為什麼我們很難見到綠色的花
綠色水仙花亮相江蘇省連雲港市街頭。賞花之餘,人們或許會產生這樣的疑問:百花叢中,紅色、黃色、紫色、白色等顏色的花比較常見,可是為什麼自然界中不常見到綠色的花呢?實際上,世界上有很多花瓣呈綠色的花,比如綠色的繡球、綠色的康乃馨、綠色的菊花等,
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科學家揭示花朵複雜著色模式形成機制
近日,中國科學院植物研究所研究員孔宏智團隊系統研究了毛茛科東方黑種草花瓣上複雜著色模式的細胞學基礎、呈色物質、光學内容、發育過程和形成機制,為更好理解花朵複雜著色模式的形成機制提供了新思路。豐富的葉綠素、類胡蘿蔔素和花青素類物質分別是綠、黃
標籤: 植物 基因合成
蛇酒加工泡制的種類
蛇灑浸泡按其中所含中藥材滋補保健性質的不同,中醫將蛇酒又分為植物性蛇酒、動物性蛇酒、動植物性蛇酒、礦物質性蛇酒四種泡制種類。綜合所述,上面所言四種蛇酒的泡制種類,其實還離不開下麵這些常用中藥材的適量搭配,混搭可使其療效更加顯著。礦物質性蛇酒
標籤: 蛇酒 植物 中藥
這些植物聞著就凉快
實驗者在開展室外開放空間熱嗅交互作用相關量測。西北農林科技大學教授洪波團隊給出的方案是,在景觀園林設計中加入適宜的氣味景觀。洪波建議,北方地區可種植薄荷、留蘭香、鼠尾草、茉莉、神香草、果香菊、牛至、秦嶺冷杉、刺槐、紅松、四季桂、雲杉、香花槐
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約1.7億年前的“花”被發現!名字很美麗,看看你認識嗎?
作為當前生態系統中最重要的一種植物類群,被子植物備受植物學家的關注。今日,據新華社消息,古生物學者近期通過化石重新研究,發現了我國西北地方現時已知最早的被子植物,即人們熟知的“花”。據瞭解,此次,科研團隊對我國西北地方約1.7億年前的一種侏
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三體人能脫水,地球生物也有一拼
說到2023年中國第一部真正意義上的科幻電視劇集,《三體》可謂出道即巔峰。不論電視劇,還是原著,奇特的三體人最引人遐思。三體人的世界有三顆恒星。在電視劇中,三體人脫水和浸泡的場面宏大而震撼,令人印象深刻。由此看來,地球生物的脫水能力比起三體
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新觀點,葉片是脫落酸合成的主要器官
科技日報昆明1月29日電中國科學院昆明植物研究所29日發佈消息稱,該所資源植物與生物技術重點實驗室張石寶研究組提出脫落酸合成部位的新觀點,研究成果已發表在國際植物學期刊《實驗植物學雜誌》上。
標籤: 脫落酸 植物 器官
植物大戰病原菌“小哨兵”原來是RXEG1
科技日報訊植物大戰病原菌,誰來吹響“集結號”?南京農業大學作物疫病團隊的最新研究發現了這個起到關鍵防禦作用的“一級哨兵”——RXEG1。2月9日,《自然·通訊》發表研究長文,內容闡釋了植物識別病原菌侵染、啟動自身免疫的新機制。隨後發現,RX
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植物灰黴病菌致病新機制獲解
該研究結果預示糖异生關鍵組件及其調控因數有望成為防治灰黴病的潜在靶點。
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植物適應惡劣環境機制揭示
科技日報訊記者從合肥工業大學獲悉,該校科研人員首次成功探明了功能性基因DFR1在植物面對惡劣環境時調節適應能力的機制,為提升農經作物抗凍抗旱能力開闢了新的理論路徑。研究證實,該基因通過調控植物細胞中脯氨酸的動態平衡,實現植物對各種環境脅迫的
標籤: 植物
高品質參攷基因組揭示菟絲子寄生習性演化
中國科學院昆明植物研究所研究人員以南方菟絲子為對象,通過全基因組和轉錄組測序,最新獲得了首個寄生植物高品質參攷基因組。旋花科莖寄生植物菟絲子寄生行為在實驗室中方便控制和觀察,近年來已成為探索寄生植物生理生態和進化生物學的重要研究對象。菟絲子
標籤: 基因組 菟絲子 植物 科普
改造細菌可使植物自己製造肥料
科技日報紐約7月16日電植物能自己製造肥料聽起來像是科幻故事,但據最新一期雙月期刊《mBio》報導,美國研究人員創建出一種細菌,在白天可利用光合作用產生氧氣,在夜間則利用氮氣產生葉綠素。這一發現可能對農業和地球健康產生革命性的影響。
標籤: 植物 生物固氮 科學 科普 光合作用
新型骨骼工程技術有望用於個性化移植
科技日報紐約7月18日電《科學報告》期刊18日線上發表的論文稱,紐約幹細胞基金會研究所的科學家開發了一種名為節段添加組織工程的新型骨骼工程技術。該科技允許研究人員在一起,創造出大規模、個性化的移植物,從而使通過再生醫學加强對骨病或骨損傷患者
標籤: 植物 科普 幹細胞
AI為太空生命支持系統選擇“正確”植物
俄羅斯斯科爾科沃科技學院研究人員開發出一套機器學習系統,這套人工智慧系統將能幫助全世界的空間機构選擇“正確”的植物,為未來的長期空間考察提供必要的生物量和氧氣。正如美國宇航局和俄羅斯航太署專家所說,在太空進行長時間的飛行,需要建立完全自主的
標籤: 植物 科普
植物的光適應與捕光調節機制研究取得重要突破
在國家重點研發計畫“蛋白質機器與生命過程調控”重點專項的支持下,“光合作用重要蛋白質機器的結構、功能與調控”和“蛋白質機器的高解析度冷凍電鏡前沿技術及應用”項目聯合攻關,取得突破進展,發現了植物的光適應與捕光調節新機制。
標籤: 植物 科普 光合作用
內陸植物種子跨洋擴散奧秘破解
中科院昆明植物研究所的團隊依託亞洲最大的種質資源庫——中國西南野生生物種質資源庫,對內陸植物種子跨洋長距離擴散機制進行了深入研究。而洋流模型類比分析結果顯示,蕁麻科多數植物的種子能借助洋流越過海洋。研究結果有力支持了達爾文的種子跨洋長距離擴
標籤: 植物 種子植物 洋流
三個植物基因秘密被中國科學家破譯
司空見慣的植物中,隱藏著無數基因“秘密”。最近,我國各地的科研人員,又分別破解了3個。3項成果來自的院校不同、植物不同,相同的是,皆為相關領域突破性進展。
標籤: 植物 科學 科普
科學家闡明陸地生態系統氮獲取新機制
隨著年均溫和年降水量的新增,氮迴圈速度加快,生態系統中植物的氮獲取途徑由以再吸收為主導轉變為以礦化過程為主導。由於再吸收是植物生理過程,凋落物氮礦化速度主要受土壤微生物調控,以往研究基本都將它們視作相對獨立的過程,二者之間的相互作用是如何調
標籤: 生態系統 植物 科學 科普
茶樹遭受害蟲襲擊時會發出“求救訊號”
科技日報合肥12月9日電記者從安徽農業大學獲悉,該校茶樹生物學與資源利用國家重點實驗室宋傳奎教授團隊研究發現,茶樹在受到侵害時會釋放訊號物質順-3-己烯醇,健康的茶樹一旦接收到該訊號,就能在體內生成順-3-己烯醇糖苷這一“防禦武器”並儲存起
標籤: 植物 害蟲
調節植物響應光週期開花的分子機制闡明
光週期條件對開花啟動因數的啟動,主要依賴於轉錄因數一氧化碳的活性。這項研究首次揭示了這種新複合物通過協調一氧化碳蛋白的穩定性,以及開花啟動因數染色質的組蛋白去乙醯化水准,來調節植物響應光週期開花的分子機制,對人類破解植物開花的關鍵機制以及種
標籤: 植物 光週期 一氧化碳 擬南芥
植物根系構型變化“指揮官”現身
科技日報濟南12月20日電同一植物,環境不同,其根系構型可隨之變化,但誰在主導這種“隨機應變”?近日,山東農業大學李傳友、陳謙科研團隊發現了主導植物根系構型變化的“指揮官”,揭示了根系可塑性發育過程中根尖幹細胞不對稱分裂的分子機理,為作物優
標籤: 植物 幹細胞
褪黑素和血清素調控植物生長發育
23日來自中科院西雙版納熱帶植物園的消息,該園研究人員通過比較生理反應和轉錄組學分析,在褪黑素和血清素調控植物生長發育研究方面獲得了重要進展。這說明褪黑素和血清素促進的側根的發生是獨立於生長素訊號途徑,它們通過誘導細胞壁重塑相關基因的表達,
標籤: 植物 血清素 褪黑素 調控
人工調控作物衰老行程路徑找到
科技日報西安1月24日電記者從西北農林科技大學獲悉,該校生命科學學院和旱區作物逆境生物學國家重點實驗室鬱飛教授研究團隊,首次在植物中發現ATG8蛋白獨立於自噬途徑的新功能,揭示其在模式植物擬南芥和主要糧食作物小麥中發揮的作用,為人工調控作物
標籤: 植物 科普 調控
我國科學家揭秘矽藻為啥善捕光
被稱為自然界“奇葩”光合物種的矽藻為什麼特別擅長“捕光”?日前,中國科學院植物研究所沈建仁和匡廷雲研究團隊的一項最新研究發現揭示出了矽藻的“秘密”——它有高效地捕獲和利用光能的獨特結構。國際知名學術期刊《科學》以長文形式線上發表了這一成果。
標籤: 科學 植物 科普 光合作用
我國科學家取得植物免疫研究領域新突破
植物在長期對抗病原生物的過程中進化出了複雜高效的雙層免疫系統,可以識別病原微生物、啟動自身防衛反應保護自己。該項工作為研究其它抗病蛋白提供了範本。
標籤: 植物 科普
我國科學家闡明植物生長素調控植物差异性生長的分子機制
生長素作為植物最重要的激素之一調控了複雜的植物發育過程。生長素的不對稱分佈對頂端彎鉤的形成和維持至關重要,但生長素是如何啟動頂端彎鉤處兩側的生長素訊號通路,導致兩側細胞不對稱生長的,相關研究仍然不清楚。該訊號通路解釋了局部高濃度生長素抑制生
標籤: 植物 生長素 科普 調控
科學家揭示根系分泌物在植物-土壤迴響中的作用
植物可以通過向根際分泌生物活性分子來改變土壤微生物群,從而影響其後代的表現。植物-土壤迴響是决定植物演替、植物種群、群落結構和植物多樣性的重要因素。植物土壤迴響通常與土壤生物群的變化有關。雖然有研究團隊研究了幾種微生物對植物生長效能的影響,
標籤: 植物 土壤結構