函谷关有多重要 为什么六国打秦国必攻函谷关
极难游戏2攻略在中国古代历史中,六国与秦国之间的战争是一个非常重要的历史事件,在这个战争中,函谷关成为了六国攻打秦国的必经之路,那么,为什么六国打秦国必攻函谷关呢?这是一个值得探讨的问题,首先,函谷关是连接中原和西北的重要通道,在古代,交通不便,函谷关的地理位置非常重要,如果六国能够攻占函谷关,就能够控制中原和西北的交通,进而对秦国进行有效的打击,...。
树叶的品质而非丰度决定森林吸收碳的能力
树叶的品质而非丰度决定森林吸收碳的能力据EurekAlert!:一项新的研究披露,叶子的品质而非叶子的丰度决定了热带地区二氧化碳的季节性流通量。这些发现或能帮助解释为什么先前所观察的森林碳循环会如此迥然不同。到目前为止,热带地区的季节性森林大气相互作用模型假设,较少的降雨量意味着植物得到的水会较少,因此光合作用和碳摄取量也较少。然而,...
研究发现热带植物对气候变化能够产生显著的响应
记者近日从中科院西双版纳热带植物园了解到,该园博士研究生赵俊斌在导师张一平研究员的指导下研究发现,热带植物对气候变化能够产生显著的响应,但变化趋势与温带植物不同。该成果日前在《热带生态学期刊》发表。物候指植物在一年的生长中,随着气候的季节性变化而发生萌芽、抽枝、展叶、开花、结果及落叶、休眠等规律性变化的现象。据张一平介绍,热带地区的植...
春秋战国时期随国的地理位置如何 是如何灭国的
密室逃脱之深红色房间攻略随国,上古时期华夏族在湖北建立的一个姬姓诸侯国,下面由歆宜网小编给大家带来这篇文章,感兴趣的小伙伴接着往下看吧,随州,湖北省地级市,位于湖北省北部,素有,汉襄咽喉,,,鄂北明珠,之称,地理位置介于北纬31°19′至32°26′,东经112°43′至113°46′,地处长江流域和淮河流域的交汇地带,东承中部中心城市武汉市,西接省域副中心...。
亚北极野火的增加
一项研究报告说,亚北极地区的野火在近几十年发生的频率高于自从3000年前现代植被在该地区生根发展以来的任何其他时候。FengShengHu及其同事使用来自阿拉斯加容易起火的育空平原的木碳和花粉的记录,记录了过去1万年的森林火灾。在6000年前到3000年前,火发生的频率和过火面积增加,这种增加恰逢该地区最易燃的黑云杉的扩张。在1000...
史前和现代树脂为我们提供许多信息
史前和现代树脂能为我们提供许多信息树木内部和树皮上分泌的树脂会提供很多的信息,当树木遭受昆虫侵害的时候就会产生大量的树脂。研究者常用的评估树木是否遭受昆虫侵害的方法是将树皮扒下后再进行观测,但是这种做法会伤害树木的健康,目前林业研究者仅检查树干上的大块树脂来判断树木是否生虫。昆虫的侵害主要通过两种途径损害树木,一方面昆虫钻凿树皮下的韧...
世界上最大的群岛是什么 地理位置如何
大航海时代4全攻略位于东南亚的马来群岛,由数千个岛屿组成,是世界上最大的群岛,这里地势多样,自然资源丰富,民族风情独特,吸引了无数游客前来探寻,本文将带您领略马来群岛的壮丽风光与丰富文化,一、马来群岛的地理位置与特点马来群岛位于东南亚的南部,包括印度尼西亚、马来西亚、菲律宾等国家,总面积约为243万平方公里,由超过1.7万个岛屿组成,这里地势多样,既有...。
澳洲悉尼妇人在自家前院摘到21株四叶草
澳洲悉尼妇人在自家前院摘到21株四叶草专家指发现四叶草机会极微,梅希塔里安(图)竟摘到21株,实属罕见。居住在澳洲悉尼的妇人梅希塔里安最近行大运,在自家前院摘到21株四叶草,而发现一棵四叶草的机会率,仅为万分之一。澳洲皇家植物园科学部也表示,这确实是非常幸运的经历。根据西方迷信说法,四叶草会带给人好运。...
植物为什么会在不同季节开花?
植物为什么会在不同季节开花?研究人员在新一期《科学》杂志上报告说,其秘密在于一种核糖核酸(RNA)起到了调控作用。英国约翰·英尼斯中心的研究人员发现的这种核糖核酸名为COOLAIR,是一种反义长链非编码核糖核酸。长链非编码核糖核酸曾被认为没有功用,现在科学家发现它能发挥很多重要的功能,比如影响基因的表达和染色质沉默等。不过目前还不清楚...
日本科学家揭示植物用气味传递虫害信息的成因
日本科学家揭示植物用气味传递虫害信息的成因(神秘的地球)据中新网:一棵植物在遭遇虫咬后,其周围的同种植株抵抗此类侵害的能力亦会有相应的提升,此类情形在大自然中并不罕见。据外媒报道,近日有日本研究者发布了一项最新研究成果,以阐明这一现象的成因。这支联合研究团队是由来自日本京都大学和山口大学的专家们组成的。他们通过实验,观察当一株西红柿作...
西藏察隅县发现中国最高树木
在世界自然遗产丰富的青藏高原,一个令人震撼的新发现被中国科学院植物研究所的郭柯团队所揭露——在西藏察隅县发现了中国迄今为止最高树木的记录,一株高达83.2米的云南黄果冷杉,这一发现立即引起了国内外的广泛关注。云南黄果冷杉,学名为Piceabrachytyla,属于松科冷杉属,原产于中国,主要分布在西南的高海拔地区。冷杉以其笔直的树干和...
杜佑的一生有哪些成就 后世是如何评价他的
高级战争攻略杜佑,字君卿,唐朝著名政治家、史学家和经济学家,他的一生不仅在政界取得了卓越成就,更在学术上留下了深远影响,通过了解杜佑的生平及其成就,我们可以更好地理解这位历史巨人对后世的巨大影响,一、政治成就杜佑生于公元735年,自幼聪颖好学,成年后以优异的成绩进入仕途,唐德宗时期,他担任了一系列重要职务,如工部郎中、抚州刺史等,在抚州期间,他实...。
室内植物虽然迷人 但对净化空气却几乎毫无作用
今年室内园艺蓬勃发展,许多受欢迎的室内植物,是以当作净化家中空气的好办法来营销,出售给急切的消费者。然而,新研究持续显示室内植物在净化家中空气方面的功能近乎零。据美国国家地理(撰文:SARAHGIBBENS编译:钟慧元):把植物带入室内好处多多,但净化空气并非其中之一。这是一个你简直会希望未曾被戳破的迷思。室内植物虽然迷人,对净化室内...
描述植物生命史的特征
描述植物生命史的特征(神秘的地球配图)据EurekAlert!:一项研究发现,植物生命史策略可以通过物种的生存率、生长率和繁殖策略加以描述。理解植物生命史策略的范围和影响植物寿命和繁殖策略的因素,可能帮助预测植物对环境扰动的响应。RobertoSalguero-Gómez及其同事汇编了来自全球418个植物物种的种群统计数据,包括生长形...
研究发现矮牵牛花夜间香气释放的遗传控制
研究发现矮牵牛花夜间香气释放的遗传控制(神秘的地球配图)据EurekAlert!:一项研究发现了矮牵牛花夜间香气释放的遗传控制。这种普通花园矮牵牛(Petuniahybridacv.Mitchell)的天鹅白的花在夜间变得芳香,用一种充满了挥发性有机化合物的气味引诱夜间传粉者。由于参与这些气味的合成的基因以及控制它们的开关拥有的一些序...
不同干扰类型对植物群落谱系结构和多样性的影响
纳板河自然保护区实验样地图据中国科学院西双版纳热带植物园:植物群落建群机制一直是群落研究的新兴热点,随着基因谱系分析技术的发展,研究者已经能够从进化角度探讨群落中物种的共存及相互关系,并以此为基础预测群落的演替方向。植物地理组的莫晓雪博士在前期的研究中揭示了传统的森林管理方式(原始林下采集,林下砂仁种植以及刀耕火种后弃荒)对西双版纳热...
向日葵小花螺旋形状存在斐波那契数列
向日葵小花螺旋形状存在斐波那契数列花椰菜、洋蓟和向日葵小花(如图示)中的螺旋形状都遵循一个显著的特征:顺时针和逆时针螺旋的数量是连续的斐波那契数列——按顺序为1、1、2、3、5、8,即每个数字是前两个数字之和。另外,这些螺旋尽可能地使小花紧密地排列,从而使植物收集阳光的能力最大化。不过,像向日葵这样的植物是如何创造出如此完美的小花排列...
湖南资兴发现楠木古树群
湖南资兴发现楠木古树群(神秘的地球uux.cn)据郴州新闻网:近日,资兴市林业部门在位于市经济开发区王家庄东江河的河堤上,发现了目前资兴市最大楠木群。这群罕见楠木高大挺拔,郁郁葱葱,其中最大的一棵楠木树高30多米,树围近3米,树龄210年。楠木,又名楠树、桢楠,是樟科楠属和润楠属各树种的统称,有香楠、金丝楠、水楠等种类,属大乔木,成熟...
新加坡国家公园绒毛油楠罕有开花 当局成功采集样本
新加坡国家公园绒毛油楠罕有开花当局成功采集样本据东网:新加坡国家公园局日前派出专业人员,爬上一棵位于自然保护区内的绒毛油楠树并成功采集花朵样本。当地上一次收集绒毛油楠样本是在1954年,不过那时采集的只是树叶,今次是首次成功采摘这种稀有植物的新鲜花朵样本。此前,绒毛油楠花并无彩色图片纪录,也没有关于它的颜色和香味的记载。这棵开花的绒毛...
黄瓜卷须是如何卷起来的
黄瓜卷须是如何卷起来的1865年,查尔斯•达尔文注意到,黄瓜盘旋着的卷须能够帮助这种植物以非植物的方式运动。黄瓜通过卷须的伸展以及试图紧紧抓住支撑物,然后将整个藤蔓高高地举向太阳,而使得黄瓜可以移动。一旦附着住,它们就会盘旋起来,形成一个螺旋状物。达尔文推测,这种黄瓜卷须的盘旋运动能够形成一个弹簧状物,但是他注意到,这种弹簧不像一个典...
榴莲气味是什么成分?新研究表明在榴莲中存在着“乙硫氨酸”氨基酸
榴莲气味是什么成分?新研究表明在榴莲中存在着“乙硫氨酸”氨基酸据快科技:近日,据外媒报道,慕尼黑工业大学(TUM)和莱布尼茨食品系统生物学研究所的一项新研究表明,在榴莲中存在着“乙硫氨酸”氨基酸,这可能是其有刺鼻味道的原因。榴莲的果肉虽然有很高的营养价值,以及不错的口感,但是因其刺鼻的味道,许多国家都禁止在公共交通工具和酒店食用这种水...
陕西农民发现罕见野生灵芝
陕西农民发现罕见野生灵芝佛坪农民发现罕见野生灵芝外形奇特个头巨大人民网西安4月8日电日前,陕西佛坪县西岔河镇农民采到一“颗”罕见野生灵芝,不仅个头巨大,而且外形奇特,当地长者、外地游客、中医人士见过无不称奇。这“颗”灵芝高22厘米,最粗处底部周长87厘米,直径22至31厘米不等,重约2.5公斤。呈灰褐色,水纹扩散状纹理覆盖表面,立着看...
昼夜温差会影响植物叶子的整体大小
昼夜温差会影响植物叶子的整体大小据EurekAlert!:科学家现在报告,对植物叶子整体大小所做的全面分析为植物生态学的一个最长久的疑问之一给出了答案,这个问题就是:为什么较低纬度的植物叶子会增大。他们的发现可能会影响‘下一世代’的植被模型;在这些模型中,光合作用时的叶子与气温和水的使用会扮演关键角色。叶子大小的变异度很大,全球各地不...
荷兰莱登植物园魔芋属草本植物“阴茎花”在睽违25年后首度开花 欧洲史上仅3次
荷兰莱登植物园(LeidenHortusBotanicus)拥有世界上最古老的植物收藏之一,其历史可追溯至1594年。近期,园内植物阴茎花(Amorphophallusdecus-silvae)的开花引起了广泛关注。阴茎花以其独特的外观和罕见的开花周期闻名,其外型酷似男性生殖器官,因此得名。10月19日,这株植物在荷兰莱登植物园内再次...
研究发现横断山是高寒植物的起源地和避难所 多样性的积累始于早渐新世
西藏-喜马拉雅-横断山地区地形图。图中照片分别代表了选择的18个类群(顺时针从上到下依次为:大黄属,火绒草属,风毛菊属,柳属,石竹目,香青属,龙胆属,虎耳草属,翠雀族,马先蒿属,葱属,杜鹃花属,报春花亚科,红景天属,葶苈属,雀儿豆属,绿绒蒿属和棱子芹属)。饼状图表示所有取样的类群中高寒物种在每个地区所占的比例。红色的圆点代表用于重建古...
欧洲议会允许成员国选择退出转基因农作物种植
欧洲议会于7月5日批准了一项草案,允许欧盟(E.U.)的个别成员国选择退出转基因(GM)农作物的种植计划。这一由欧盟委员会于1年前提出的想法,旨在打破转基因农作物支持者与反对者之间的僵局,而这恰恰阻碍了欧盟在已有两种农作物的基础上批准全部转基因农作物的种植计划。然而,新的计划若想生效还有很长的一段路要走。首先,它必须得到有效多数成员国...
地球有多少棵树?研究团队估计有3.04万亿株
全球树木分布图以人均计算,你和我拥有422株树。研究人员表示,地球有树木接近3万亿株,相当于每人有422株,比先前估计高出7倍有多。由美国耶鲁大学专家领导的15国研究团队,使用传统点算方式,结合先进卫星和超级电脑技术,完成他们说是有史以来最全面的“树木普查”。研究人员对地球有数以万亿计的树木承认喜出望外,但坏消息是,这次树木普查发现,...
世界上最臭的花:泰坦魔芋
世界上最臭的花:泰坦魔芋据美国国家地理网站报道,泰坦魔芋(学名:Amorphophallustitanum),又被称作巨花魔芋、尸花。如果不是近距离地亲身接近这种花,你可能永远也不知道花的味道可以有多糟糕。“大堆的尿片”、“腐烂的鱼配上腐烂的洋葱”、“大热天的农场中死了一头牛”……这些都是2007年美国国家植物园中一棵泰坦魔芋开花时,...
十六亿年前地理环境 造就地球光合植物诞生
Cyanophoraparadoxa的基因组为绿藻和植物的光合作用起源提供了基本的暗示地球是植物星球,而且植物能够追溯到一个绿色细胞。世界上丰富的光和作用植物,包括从高耸的红杉树到无所不在的硅藻,都起源于很久以前的微小海藻。海藻吞噬了一个蓝藻细菌从未转变成为一个内在的太阳能植物。通过研究“glaucophyte”的遗传学,由布里斯班昆...
圣诞节各国吃什么?多国圣诞节饮食习俗盘点
圣诞节各国吃什么?多国圣诞节饮食习俗盘点从宗教意义出发,世界各地也根据各地的地理物产和文化特色发展出了一套自己的传统食物。平安夜的圣餐:鱼不算肉从最「正统」的宗教源流说起,平安夜(ChristmasEve)的圣诞晚餐(ChristmasSupper),其实应该是在一段时间的禁食(fasting)之后,从清淡、节制的节奏出发,开始虔诚地...