昆蟲(chóng)如何控制翅膀:昆蟲(chóng)飛行的神秘機(jī)制 多倫多大學(xué)的研究人員發(fā)現(xiàn)了一種 DNA 修復(fù)機(jī)制 藍(lán)藻如何應(yīng)對(duì)鐵短缺 使其成為地球上最成功的光合生物 改進(jìn)的中紅外納米顯微鏡可以使細(xì)菌內(nèi)部的視野清晰 30 倍 在原子尺度上發(fā)現(xiàn)學(xué)習(xí)和記憶中重要分子的神經(jīng)元門(mén)戶(hù) 了解氣候變暖對(duì)苔原碳釋放的影響 自旋電子學(xué):室溫旋轉(zhuǎn)自旋紋理的新途徑 在土壤細(xì)菌中發(fā)現(xiàn)的新型抗菌劑 山雀有著非凡的記憶力 一項(xiàng)新研究解釋了原因 結(jié)理論使圍繞行星和衛(wèi)星的管狀地圖成為可能 鈣敏感蛋白如何執(zhí)行多項(xiàng)任務(wù) 研究人員利用機(jī)器學(xué)習(xí)來(lái)創(chuàng)建基于織物的觸摸傳感器 蜜蜂在野外經(jīng)歷多種健康壓力 古生物學(xué)家發(fā)現(xiàn)了可能是已知最大的海洋爬行動(dòng)物 研究發(fā)現(xiàn)水分子的存在并不是形成的主要障礙 新模型發(fā)現(xiàn)之前的細(xì)胞分裂計(jì)算忽略了分子尺度的驅(qū)動(dòng)因素 全球研究揭示空氣中微量元素對(duì)健康的影響 研究發(fā)現(xiàn)健康飲食可降低乳腺癌幸存者患心臟病的風(fēng)險(xiǎn) 人工智能將帕金森病藥物設(shè)計(jì)速度提高十倍 了解難治性抑郁癥情緒處理偏差背后的大腦機(jī)制 研究揭示 6b 層神經(jīng)元對(duì)皮質(zhì)活動(dòng)的強(qiáng)烈影響 用于目標(biāo)蛋白穩(wěn)定性分析的新時(shí)間分辨紫外光解質(zhì)譜策略 研究人員在人類(lèi)腸道中發(fā)現(xiàn)了可以作為敏感生物標(biāo)志物的神秘遺傳元件 新研究揭示了精神活性真菌中酶的結(jié)構(gòu)和進(jìn)化 短而強(qiáng)大的激光脈沖使阿秒成像成為可能 通過(guò)電場(chǎng)和電流感應(yīng)扭矩對(duì)磁力進(jìn)行電氣控制 研究人員創(chuàng)建新的人工智能管道來(lái)識(shí)別分子相互作用 科學(xué)家開(kāi)發(fā)出納米銀浸漬絲縫線(xiàn)以對(duì)抗手術(shù)部位感染 新的標(biāo)記方法為多種 柔軟和脆弱物種的海洋傳感器提供生物粘附界面 首次實(shí)現(xiàn)量子互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵連接 致命細(xì)菌表現(xiàn)出對(duì)血液的渴望 研究人員表示動(dòng)物也應(yīng)該被納入全球碳循環(huán)模型 發(fā)現(xiàn)銀河系中最大質(zhì)量的恒星黑洞 關(guān)于雙極膜工作原理的新見(jiàn)解可以指導(dǎo)未來(lái)的燃料電池設(shè)計(jì) 科學(xué)家觀察細(xì)菌群落中的機(jī)械波 新的苯并呋喃合成方法能夠創(chuàng)建復(fù)雜的分子 新研究可以實(shí)現(xiàn)更多 更高效的亞穩(wěn)態(tài)材料合成 冷卻器變壓器可以幫助電網(wǎng) 中子散射研究為更強(qiáng)大的鋰電池指明了道路 粘土巖石中的鈾固定細(xì)菌:探索微生物如何影響放射性廢物的行為 研究人員將金屬?gòu)U料轉(zhuǎn)化為氫氣催化劑 Spectrum儀器被應(yīng)用于更小、更輕且更具成本效益的新一代EPR波譜儀 蕁麻疹飲食注意什么?(蕁麻疹在飲食注意什么) 胰腺可以切除嗎?有啥影響(胰腺腫瘤切除后能活多久) 眼睛視力怎么恢復(fù)(眼睛視力可以恢復(fù)嗎) 頸椎病后腦勺疼吃什么藥(頸椎后腦勺疼怎么辦) 肺病的早期癥狀都有哪些表現(xiàn)(肺病早期癥狀是什么) 病毒感染反復(fù)發(fā)燒幾天會(huì)好(病毒感染反復(fù)發(fā)燒幾天能好) 怎樣緩解拔牙后的疼痛(拔牙后疼痛怎么辦) 重度肺炎能治好嗎(肺炎能治好嗎)

昆蟲(chóng)如何控制翅膀:昆蟲(chóng)飛行的神秘機(jī)制

導(dǎo)讀 我們中的許多人都喜歡飛行的超能力,這是有充分理由的:飛行提供了至關(guān)重要的進(jìn)化優(yōu)勢(shì)。飛行使動(dòng)物能夠快速長(zhǎng)途旅行,尋找食物和新的棲息地...

我們中的許多人都喜歡飛行的超能力,這是有充分理由的:飛行提供了至關(guān)重要的進(jìn)化優(yōu)勢(shì)。飛行使動(dòng)物能夠快速長(zhǎng)途旅行,尋找食物和新的棲息地,同時(shí)消耗的能量遠(yuǎn)少于步行。通過(guò)飛行,昆蟲(chóng)在地球上定居,并通過(guò)充當(dāng)有效的傳粉媒介促進(jìn)了開(kāi)花植物的大規(guī)模多樣化。它們還通過(guò)提供充足的食物供應(yīng),促進(jìn)了爬行動(dòng)物、鳥(niǎo)類(lèi)和哺乳動(dòng)物等其他生物的進(jìn)化。

在地球生命的歷史上,飛行進(jìn)化了四次:鳥(niǎo)類(lèi)、蝙蝠、翼龍和昆蟲(chóng)。前三類(lèi)動(dòng)物的翅膀是從手臂進(jìn)化而來(lái)的,這使得這些翅膀很容易理解,因?yàn)槠渌?lèi)似的動(dòng)物也有類(lèi)似的骨骼和肌肉組織。然而,昆蟲(chóng)的翅膀沒(méi)有肌肉或神經(jīng)。相反,它們是由位于身體內(nèi)部的肌肉控制的,這些肌肉在機(jī)翼底部的復(fù)雜鉸鏈內(nèi)操縱木偶般的滑輪系統(tǒng)。

“飛翼鉸鏈可能是生命史上最神秘、最不受重視的結(jié)構(gòu),”加州理工學(xué)院生物工程和航空學(xué)教授、生物學(xué)和生物工程執(zhí)行官邁克爾·迪金森 (Michael Dickinson) 說(shuō)。 “如果昆蟲(chóng)沒(méi)有進(jìn)化出這種非常不可能的關(guān)節(jié)來(lái)拍打翅膀,世界將會(huì)是一個(gè)非常不同的地方,沒(méi)有開(kāi)花植物和鳥(niǎo)類(lèi)、蝙蝠等熟悉的生物,也可能沒(méi)有人類(lèi)。”

迪金森和他的同事進(jìn)行的一項(xiàng)新研究的主題是昆蟲(chóng)如何控制果蠅果蠅這種微小而復(fù)雜的結(jié)構(gòu)。迪金森的實(shí)驗(yàn)室使用高速攝像機(jī)和機(jī)器學(xué)習(xí),收集了數(shù)以萬(wàn)計(jì)的蒼蠅翅膀拍動(dòng)的數(shù)據(jù),并創(chuàng)建了一張地圖,顯示蒼蠅肌肉如何操縱機(jī)翼鉸鏈的運(yùn)動(dòng),以創(chuàng)造敏捷的空氣動(dòng)力學(xué)飛行機(jī)動(dòng)。

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