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秀恩愛真的死得快嗎?是的……
嗡嗡嗡~在一個堆滿糞肥的牛棚,一對蒼蠅情侶落在了天花板上。它倆剛準備度過一個浪漫之夜,殊不知它們的親密行為吸引了一個不速之客——一只潛伏在陰影處的納氏鼠耳蝠。
看起來有些變態,但為什么蝙蝠要偷聽一對蒼蠅交配的聲音,因為它不想錯過買一送一的晚餐呀!研究表明,饑餓的蝙蝠會根據蒼蠅交配時發出的咔噠聲,判斷位置并迅速撲向它們。
科學家發現,一旦兩只蒼蠅在嘿咻嘿咻地交配,那么它們被蝙蝠攻擊的風險就會急劇上升。4年的觀察里,一共有1105只蒼蠅進行了交配,其中59只被吃掉了,也就是說4年里交配的蒼蠅被吃掉的概率為5.3%,而如果換成每年的話,交配被吃掉的概率平均為26%。
“孤身一蠅”被吃掉的概率為零,相比之下,交配被吃掉的概率上升了整整26%,這樣看來交配真的很容易被吃掉。而且那些被吃掉的蒼蠅通常都是成雙成對的,它們面對蝙蝠的攻擊往往會雙雙殞命,科學家觀察到,只有一只交配中的蒼蠅逃脫了蝙蝠的攻擊。
也許這就是傳說中的“秀恩愛死得快”的科學依據吧。
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圖片來源:pixabay
水稻耐高溫又抗稻瘟病因子被發現
近日,中國水稻研究所水稻有害生物防控技術創新團隊揭示了水稻通過熱休克因子相關信號模塊整合耐高溫性和稻瘟病抗性的分子機制,為培育兼具耐熱性與抗病性的新型水稻品種提供了關鍵理論支撐和育種靶點。
隨著全球氣候變暖加劇,極端高溫事件頻發,不僅影響作物生長發育,也改變了病害的發生與流行,但其背后的分子機制長期以來尚不明確。
該研究發現,水稻幼苗經40℃高溫預處理24小時后,對稻瘟病的抗性顯著增強,表現為稻瘟病斑面積減小,稻瘟病菌生物量降低,活性氧爆發增強和防御相關基因的表達水平顯著提高。
研究發現熱休克因子是這一過程的核心調控因子。研究人員通過深入挖掘熱休克因子的優異自然等位變異,發現熱休克因子基因存在多個單倍型,提示熱休克因子在長期適應環境過程中可能受到正向選擇。
他們成功獲得了熱休克因子表達水平升高且稻瘟病抗性顯著增強的植株。研究結果進一步驗證了水稻通過熱休克因子相關信號模塊整合耐高溫性與稻瘟病抗性的分子機制,為未來分子設計育種提供了切實可行的技術路徑。
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圖片來源:pixabay
海中“垃圾桶”,沒想到還挺猛!
“鼬鯊?不是叫虎鯊嗎?”不對啦,真正的虎鯊是長圖1這樣!別看長得一副無辜臉,鼬鯊可是海洋中出了名的“狠角色”。其俗稱“虎鯊”來自于體表酷似虎紋的斑斕花紋(圖2),再加上兇猛如虎的性格,無疑給沿海地區的居民留下了深刻的印象。
鼬鯊在海洋中,只要它們能抓到的,都在它們的菜單之上:鯨豚類、海獅、海豹、儒艮、包括斑嘴環企鵝、信天翁等在內的諸種海鳥、海蛇、海龜、各種鯊魚和魟鰩類、硬骨魚類、頭足類、腹足類、甲殼類、水母……針對南非地區的研究顯示,當地的鼬鯊所捕食的獵物便有192種之多!
來自世界各地的鼬鯊的胃容物中還檢測出過家馬、家山羊、藍麂(jǐ)羚、家貓、家犬、褐家鼠、澳洲針鼴等本不應出現在海洋中的物種,我們目前仍很難確定這些鼬鯊到底是怎樣吃到這些“陸鮮”的,但毫無疑問,在海洋中能像鼬鯊這樣做到“吃遍海陸空”的物種,可謂是少之又少了。
對于人類而言,鼬鯊同樣是相當危險的。目前在全球范圍內,鼬鯊共造成過142起襲人記錄,其中有39起造成了受害者的死亡,這一數據使得鼬鯊得以躋身最危險的鯊魚之列。盡管人類并非鼬鯊的常規獵物,但這些大家伙似乎并不介意嘗嘗兩腳獸的味道。
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圖1(圖片來源:海的ダイバーサイト);圖2(圖片來源:chelleblaisphoto)
路由器擺不對,網速都白費!
你家的擺對了嗎?
很多人為了美觀,習慣把路由器塞進角落或柜子里,殊不知這樣會讓網速大打折扣。想要信號滿格,其實是有講究的。
路由器應盡量放在房屋的“C位”,遠離墻壁和大型金屬物體。千萬不要把它關進鐵柜或配電箱,金屬外殼會大幅削弱信號傳播。
關于天線方向,垂直地面擺放才是最佳角度。WiFi信號會以天線為中心呈“甜甜圈”狀水平擴散,因此天線指向你的方向反而信號最弱。如果是無天線的內置式路由器,平放于桌面即可。
日常使用中,5G頻段速度快但穿墻能力弱,多墻環境建議優先連接2.4G頻段。可在路由器后臺為常用設備設置高優先級,確保看視頻、玩游戲更流暢。定期重啟路由器、更新固件,也能有效提升網絡穩定性。
你家的路由器是“C位出道”還是“墻角吃灰”?你家的路由器是怎么擺的?
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圖片來源:reddit
土星是怎么變大的?
土星與內太陽系的行星不同,它是在外太陽系邊緣形成的,水基本只能以固態的形式存在,在引力作用下,大量的冰和巖石相互碰撞并結合,使得年輕的土星變得越來越大。
視頻來源:CCTV紀錄
內容綜合自中國科普博覽微博、中國科學報、博物、科普中國、CCTV紀錄
本文首發于中國科普博覽(kepubolan)
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