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相似文献
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1.
主要的饲养方法蚂蚁的室内饲养一般多用人工蚁巢。人工蚁巢可分有泥土或植物残体的与无泥土或植物残体的两种类型。前一类较接近蚂蚁原来的生活环境,较易饲养,但蚂蚁常易躲于泥土或植物残体下,不利于其行为的观察。后一类虽然相对较难饲养,但可以清楚地观察到蚂蚁的各种行为。所以目前人们通常使用后一类方法饲养蚂蚁。人工蚁巢的最早报道者是斯瓦默丹(Swammerdam,1737),他把蚂蚁饲养于一只盛有泥土的盘子里,盘的四周围一条5个指头宽的蜡带,蜡带的中间挖一条沟,沟内装有水,以阻止蚂蚁外逃。这就是人们最早发明的人工蚁巢。后来人们为了方便,把盛放蚂蚁的盘子置于一只更大的含水的盘子内以代替蜡沟。此法较简易、实用,称为养蚁盘法。  相似文献   

2.
蚁群社会生物学及多样性   总被引:4,自引:0,他引:4  
杨沛 《昆虫知识》1999,36(4):243-247
1蚂蚁群体的进化蚂蚁是最古老的社会昆虫,它的起源可追溯到1亿年前,大约与恐龙同一时代,蚂蚁的祖先直到颇为晚近才被加以肯定。Sphecomyrma属的化石与臀钩土蜂科的非社会性寄生土蜂异常近似。人们认为蚂蚁社会行为的多样性很可能起源于独居地下的胡蜂状昆虫。这些昆虫脱去翅,修建地下巢穴以饲喂一小群幼虫。虽然我们观察不到蚂蚁从孤独行为到真社会行为的众多步骤,但从下述蚂蚁化石的记述和它与现代种的比较中,就可以看到蚂蚁社会的存在已有漫长的岁月。1963年,在肯尼亚维多利亚湖的Mfwangno发现了蚁化石的…  相似文献   

3.
蚂蚁是陆地生态系统中数量和种类最为丰富的昆虫类群之一.随着显微镜和测序技术的发展,人们逐渐发现一部分蚂蚁类群与微生物建立了长期稳定的共生关系.这些拥有稳定且特异共生微生物的蚂蚁类群被视为进化谱系中的共生热点.为了理解共生微生物对蚂蚁多样性在生态和进化上的影响,本文总结了处于共生热点的蚂蚁类群中不同的微生物类型,分别描述这些类群中共生微生物的多样性、生物学功能、与宿主互惠共生关系维持的机制.这些处于共生热点的蚂蚁类群通常生活在特化的营养生态位,推测蚂蚁可能利用共生微生物多样的代谢功能来应对营养失衡的挑战,未来的研究需要扩大研究物种的范围并囊括不同社会等级的个体,还需要在共生微生物基因组测序和功能预测的基础上,补充功能验证实验,不断拓展人们对蚂蚁共生微生物功能的认识.同时,还需要借助已经开展的蚂蚁类群高分辨率的系统发育分析,进一步探究共生微生物最初定殖蚂蚁类群的时间、与宿主互作的进化历史,从而更好地理解微生物在整个蚁科的进化过程中所扮演的角色.  相似文献   

4.
在高中生物学“细胞”和“新陈代谢”两章教学时,因细胞必须在显微镜下才能观察得清楚,尤其细微部分结构,在光学显微镜下还不一定观察得很清楚。生物体的新陈代谢是在生物体细胞内进行的基本生理作用,更无法观察。因此,这两章教材就不易为学生所接受。所以教材的安排,先让学生认识细胞的基本结构和生理作用,在此基础上,再让学生掌握绿色植物、非绿色植物和动物的新陈代谢基本生理过程是合乎逻辑和认识规律的。  相似文献   

5.
目的 采用荧光显微镜、扫描电镜和激光共聚焦显微镜对人体毛囊形蠕形螨进行形态学观察.方法 选用5 μg/mL碘化丙啶(propidine iodide,PI)对虫体进行荧光染色,避光染色15 min,分别置于荧光显微镜和激光共聚焦显微镜下观察;2.5%戊二醛固定虫体标本,梯度酒精和叔丁醇脱水,金喷镀后扫描电镜观察.结果 荧光显微镜下碘化丙啶对虫体有很强的结合力,虫体荧光信号均匀展示于细胞表面,充分展现虫体形态,扫描电镜更加清楚、细致地展示人体毛囊型蠕形螨的超微结构,激光共聚焦显微镜将虫体分层扫描图片进行三维重建,真实、完全、直观地展露了虫体.结论 三种显微技术均可展示蠕形螨超微形态.PI对虫体有很好的荧光染色作用,使激光扫描共聚焦显微镜能够获得更加精准的超微形态结构,结合三维重建技术有着广泛的应用价值.  相似文献   

6.
生物显微镜、实体显微镜和扫描电子显微镜是研究胞石化石的主要工具,三者各有优势和不足之处。通过摸索和对比,在普通生物显微镜上加载一个落入光系统,或者使用带有落入光系统的生物显微镜,可以清楚地观察和分辨标本表面的特征和纹饰类型,充分发挥生物显微镜的优势,做到准确、快速、低成本地鉴定胞石化石。  相似文献   

7.
提到蚂蚁,人们都很熟悉,它们总是成群结队地生活在一起,彼此分工不同,一切的活动是那么有条不紊。你不信吗?请看一看下面生动的场面: 一道搬家的讯号由蚁王发出,所有蚁穴中的蚂蚁都立即行动起来;搬家在紧张地进行着。它们首先出动强有力的兵蚁队伍,有的在先头开路,有的散列在沿途两侧担任警戒;中间许许多多的工蚁忙碌地  相似文献   

8.
侯先光  杨杰 《化石》2009,(4):3-7
关于动物的行为,甚至动物的集体行为,我们都并不陌生,例如,大雁迁徙时的“之”字形飞行队列,蚂蚁采集、搬运食物时会沿着固定路线忙碌等行为现象。但是,动物的行为,特别是动物的集体行为起源于何时?当时集体行为的特征如何?由于反映行为特征化石保存稀少,对这些科学疑难,人们很少能够说清楚。  相似文献   

9.
目前大家公认有丝分裂是德国生物学家弗莱明(W.Flemming)发现的。在观察了蝾螈细胞分裂现象的基础上,弗莱明于1882年提出了“有丝分裂”(mitosis)这一术语。但从更详细的资料来看,有丝分裂的发现不是一蹴而就的,人类对有丝分裂的认识是一系列科学发现的综合结果。有丝分裂的发现建立在显微镜发明的基础上,在20世纪以前,人们用只能够放大到几百倍的光学显微镜,发现有丝分裂是很困难的。人们是在不断的对比和想象中来认识有丝分裂过程的。  相似文献   

10.
侯超 《昆虫知识》2006,43(6):890-890
在没有蚁后的蚁群中,一个或少数几个工蚁“垄断”交配和产卵行为。双刺猛蚁属(Diacamma)多数种类的工蚁通过毁伤其他工蚁来达到“垄断”的目的,即咬掉其他刚羽化蚂蚁交配所必需的附肢。Peeters和其同事对于新生蚂蚁是否会抵抗很感兴趣。研究表明,当攻击方是有过生育因而有可能是它们的母亲的时候,新生蚂蚁无抵抗行为,但是,攻击方尚年轻有可能是它们的同胞的时候,新生蚂蚁有抵抗行为。研究认为上述行为具有遗传意义。这些蚂蚁伤残前仅仅能够将自己一半的基因传递给后代,这些基因在其母亲的后代中同等存在。但是,同胞的后代仅仅共享约三。分之一的基因,因此,这些新生蚂蚁进行抵抗以使自己成为可生育。Animal Behavi72:305~311(2006)  相似文献   

11.
在我的记忆中,蚂蚁是最早占有我的好奇心的动物,记得大约3岁时,我就喜欢蹲在地上津津有味地观察蚂蚁的生活:它们的筑巢、觅食、行军和战争,并以极大的兴趣窥探过蚁巢内部的奥秘。后来当我长大,能够独立进行动物学研究的时候,才真正对它们的聪明才智、勇猛善战、坚毅不拔和充满活力的社会生活感到惊异!蚂蚁的自然史充满着奇观,古往今来,无数科学家曾倾心于蚂蚁的研究,并把他们全部的热情和欢乐倾注在这一小小的昆虫身上。  相似文献   

12.
宁夏枸杞胚珠孚尔根染色后经透明用激光扫描共聚焦显微镜直接观察各发育时期胚珠内部结构。结果显示,用孚尔根染色后,枸杞大孢子发生和雌配子体发育的各个阶段都可在激光共聚焦显微镜下清楚呈现。此种方法克服了胚囊因深埋在胚珠体细胞组织中而难以观察的问题。与经典的切片方法相比,该法可对胚珠整体进行观察,操作简单、可在较短时间内大规模地检测胚囊发育状况。  相似文献   

13.
<正>硅藻形态分类学的发展与研究手段的不断进步紧密相关。最初的硅藻分类学研究方法主要是借助光学显微镜,根据所能观察到的部分形态学特征进行分类学研究。随着光学显微镜分辨率的不断提高,人们能够逐渐观察到硅藻种类更加丰富的形态学特征。在20世纪50年代,随着电子显微镜开始在硅藻分类学中的应用,使得硅藻学者能够观察到更加细微而全面的形态学特征,这些形态学特征的发现丰富了硅藻的分类依据,导致硅藻分类系  相似文献   

14.
目前我国中等学校及农业学校生物学在进行显微镜观察的困难,是显微镜数目少,一班学生的观察时间要很长;而且老师不能直接指着映像来讲解,因此学生对切片各部的称造是不容易完全了解清楚的。解决的办法可以裝置在白天上课时能使用的显微镜幻灯。  相似文献   

15.
《昆虫知识》2008,45(5)
据美国生活科学网报道,蚂蚁最终能够成为至高无上的蚁后还是地位卑微的工蚁,将取决于什么因素呢?目前,一项最新研究发现,蚂蚁在群体中的社会地位取决于其基因特征和年轻时所吃的食物营养。  相似文献   

16.
古生物学的研究在当今世界上取得重大进展的一个重要原因就是创立和采用了一系列新技术和新方法.从科学的发展史上很清楚地证明了一种新技术和新方法的出现往往会带来科学上的突破和变革.就古生物学而言,由于光学显微镜和电子显微镜的问世,对它的研究产生了极为深刻的影响,大大深化了人们对古生物本身的认识,从而获得了前所未有的关于古代生物和环境的信息,这种信息无论在理论上还是在实践中都具有极为重要的意义.  相似文献   

17.
自光学显微镜问世以来,微观世界的种种奥秘展现在人们的眼前.至今已出现结构与功能十分完善的光学显微镜,然而人们要精细地观察和研究生物细胞的结构还得借助于复杂的制样品技术.对活细胞的研究目前主要使用相衬显微镜,但效果不太理想. 现在人们已采用一种结构简单、使用方便、价格低廉的光学装置来观察研究活细胞和组织,效果较理想.这装置叫色振幅干涉差照明装置,用该装置替换下普通显微镜的聚光器,就能使显微镜出现新的功能,不需要复杂的标本制作技术,只要将微小薄标本置于载玻片上就可以观察,该装置使活细胞标本的不同相呈现出不同的干涉色,从而形成具有不同彩色衬度的图象显示,扩展了人们的视野.  相似文献   

18.
正空地上,一群行进中的蚂蚁。这时如果在它们中间放一只手机,蚂蚁前进的方向不会受影响。但假如我们给这只手机打电话,蚂蚁的行为就会大变——它们会非常诡异地绕着手机转圈圈,就像中了邪一样!"糖妹快看,我找到这段视频了!你瞧它们一直在转,根本停不下来!很神奇吧?"糖妹满脸惊讶地盯着屏幕。"我只觉得头晕!"糖兄看了几眼就不耐烦了,"好吧,如果这是真的,的确很奇妙,但我认为可能性不大。八成是哪个网友闲得没  相似文献   

19.
目前普遍使用的简单定向方法,是先在包埋对使样品定向,以后再将聚合好的包埋块切一张大面积的1—2微米的厚切片,经光学显微镜检查找出所需要的部位,做好标记,然后对照厚切片修整样品再作超薄切片。Grimley 曾报道一种简单的重包埋方法,将包埋的组织块简单地切成一张1—8微米的厚片,贴在盖玻片上染色后,在光学显微镜下找出需要进行电镜观察的部位,标上记  相似文献   

20.
1982年德裔物理学家G.Binnig和H.Rohrer发明了具有原子级分辨率的扫描隧道显微镜(scanning tunneling microscope,STM),使人类第一次能够实时地观察单个原子在物质表面的排列状态和相关的理化性质,两位科学家因此荣获1986年诺贝尔物理学奖[1].在STM基础上发展起来的利用探针扫描技术的一类显微镜统称为扫描探针显微镜(SPM),包括扫描隧道显微镜、原子力显微镜、摩擦力显微镜、磁力显微镜、近场光学显微镜和弹道电子发射显微镜等.档  相似文献   

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