攀枝花苏铁的发现:与众多分类学家擦肩而过

来源 :生命世界 | 被引量 : 1次 | 上传用户:jlsonger
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
<正>分类学是研究地球上生物物种多样性的一门学科。古时候的人们认为物种是上帝创造的,是不变的,因此,那时期的人们通过发现自然界存在的多种多样的生物物种来赞美上帝的力量。自达尔文的《物种起源》发表以来,人们才知道地球上的物种是可变的,物种来自于物种,所有的物种都有共同的祖先
其他文献
液泡蛋白转运相关蛋白(vacuolar protein sorting-associated protein,VPS)是一类在细胞内具有特异性识别、分拣和转运物质等功能的蛋白家族。细胞内脂质和蛋白质等物质的运输,主要包括进出细胞质膜的运输,这种运输方式受到细胞精确的调控,以维持细胞及其细胞器的完整性和动态性。VPS蛋白在细胞内物质的分拣和运输过程中扮演重要的角色,对细胞生长发育具有重要的作用。在多
学位
已有研究显示维拉帕米(verapamil)能够预防肉鸡腹水发生和降低腹水心脏指数,有利于防止右心肥大及功能性衰竭,对失血性休克犬具有心脏等重要器官的保护作用。本研究主要从心肌细胞的离子通道角度,通过膜片钳技术与动作电位技术分析维拉帕米对细胞h EGR(human ether-a-go-go related gene)相关基因电流及动作电位的影响。以期能为该药的离子通道学研究及安全性评价提供参考。得
学位
高硼铁基合金是一种以廉价的B元素替代昂贵合金元素的新型耐磨材料,目前已应用于大型耐磨设备的制造。无渣自保护药芯焊丝具有无需气源、焊后无需敲渣及熔覆效率高等特点,用于轧机轧辊等大型耐磨设备的高效修复再制造,提高使用寿命。石墨烯因其自身优异的力学性能以及作为异质核心细化晶粒,可进一步提高材料的性能。本文将石墨烯添加至无渣自保护药芯焊丝中,实现石墨烯/高硼铁基合金材料的高效制备;在此基础上系统研究了石墨
学位
<正>引言2017年,住建部发布《关于加强生态修复城市修补工作的指导意见》,安排部署在全国全面开展生态修复、城市修补工作,着力解决城市病、推动城市转型发展。天津经过十余年的快速发展,一方面实现了空间重构,增量拓展,城市旧貌焕新颜。另一方面,依然存在对生态绿化空间重视不足,城市存量空间品质不高的问题。交通拥堵、社区老旧、配套不足、内涝积水等“城市病”凸显,保护城市碧水蓝天迫在眉睫。为落实城市“双修”
期刊
建筑行业一直处于事故多发状态,事故发生的概率和人员伤亡人数居高不下。所以施工场地的安全规范极其重要,其中正确佩戴安全帽是重中之重,但是传统的工地安全帽佩戴管理方法效果差。随着深度学习的兴起,各种基于深度学习的安全帽检测算法成为了科研人员研究的热点。但是安全帽佩戴的场景比较复杂,存在遮挡、距离远、光线和背景干扰等问题,并存在小目标占比高和工人复杂施工姿势的干扰等特有技术挑战,目前的研究在检测精度上还
学位
邮轮航行试验作为一种特殊的海上活动,保障试航试验能够安全有效的完成是航行试验的关键。航行试验过程中因为救生设备未准备充足、船员配备不当、航行试验人数或资质未达到国家相关规定的标准以及未按照规定的天气、海况和海上环境等因素均会造成试航危险。为避免因为此种因素而造成的试航危险,就需要做好邮轮航行试验的综合保障工作。邮轮航行试验期间的综合保障涵盖航行试验期间的人员、物资、饮食、公共卫生等各个方面,航行试
学位
学位
随着我国钢铁产业的快速发展,工业生产中产生的粉尘和废液等废弃物的处置问题日渐突出。通常粉尘中含有大量的锌、铁、铅、锰等多种有价金属元素,同时钢铁厂、冷轧厂排放大量的含铬废水,若不对这些废弃物加以回收利用,不仅会带来严重的环境污染,而且会造成资源的浪费。为促进钢铁行业的绿色循环发展,需进一步探索多种固废协同处置的新方法,实现资源的高效回收和再利用的目的。本论文以转底炉为应用背景,来阐明协同处置含锌粉
学位
数字化技术的发展促进了船舶制造水平的进一步提升,但是目前固定化、重复化的体力作业模式在船舶的制造建设中仍占据主体地位。由于长期处于这种高负荷的作业模式,大量的体力工作者面临着较高的健康安全隐患,严重制约着船舶生产效率和产品质量的进一步提升。因此从人类工效学的角度,在生产线设计的初期就研究生产线上任务分配和员工体力作业负荷均衡问题,以改善人员健康和提高生产效率,对降低船舶制造相关成本以及提高装配质量
学位
近年来,以半导体材料为催化剂的光催化技术,通过简单的催化反应即可将太阳能转化为化学能,有望用来解决能源危机和环境污染问题,被认为是一项颇有前景的绿色技术。但是,已有的大多数半导体光催化剂均存在光利用率差、光生电子-空穴对易复合的问题,这导致其光催化活性相对较低,在一定程度上限制了光催化技术的应用。本文选用具有可见光响应的Zn In2S4作为光催化剂,通过调控形貌、与不同半导体材料耦合构建异质结、与
学位