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什么是争议? 详细解答

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你可知道?

什么是争议?

开花植物通过种子繁殖。 没有花的植物靠孢子繁殖。 孢子是单细胞生物。 孢子肉眼看不见,只能在显微镜下看到。 孢子在我们周围的空气中。 因此,当食物未被覆盖并在其上形成霉菌时,我们就知道它是从哪里来的。 空气中的某些类型的孢子会以食物为食并开始生长。

蘑菇、蕨类植物和苔藓通过孢子繁殖。 海藻也形成孢子。 在植物中,孢子在孢子囊中发育。 在真菌中,孢子囊位于蘑菇帽下方的处女膜板内。 在苔藓中,孢子在茎顶部的蒴果中发育。 当孢子成熟时,它们被播种。 风把他们带到很远的地方。 藻类等水生植物的孢子向四面八方扩散。 它们有称为纤毛的小尾巴。 这些孢子被称为游动孢子,当它们成熟时,它们会迅速游离植物。

在很短的时间后,它们停下来并失去了尾巴。 然后它们开始长成新的植物。 一些孢子通过细胞分裂繁殖。 它们在细胞内生长。 这些生长物在细胞壁上生长,并从中长出新植物。 这种繁殖被称为无性繁殖,因为它不需要分离成雄性和雌性细胞。 其他孢子有雄性和雌性细胞。 为了出现新植物,雄性和雌性细胞必须融合并受精。 在某些植物中,会发生世代交替:一代是单性孢子,下一代是双性孢子。

作者:Likum A.

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什么乐器可以从美国洞穴的钟乳石中发出声音?

在美国弗吉尼亚州,有卢雷洞穴,那里安装了一种独特的乐器——一种由钟乳石制成的风琴。 37个不同音调的钟乳石连接到传统风琴的管道系统,由传统的风琴键盘控制。

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显微镜在科学研究中发挥着重要作用,使科学家能够深入研究肉眼看不见的结构和过程。然而,各种显微镜方法都有其局限性,其中之一是使用红外范围时分辨率的限制。但日本东京大学研究人员的最新成果为研究微观世界开辟了新的前景。东京大学的科学家推出了一种新型显微镜,它将彻底改变红外显微镜的功能。这种先进的仪器可以让您在纳米尺度上以惊人的清晰度观察活细菌的内部结构。通常,中红外显微镜受到分辨率低的限制,但日本研究人员的最新进展克服了这些限制。据科学家称,所开发的显微镜可以创建分辨率高达120纳米的图像,比传统显微镜的分辨率高30倍。 ... >>

昆虫空气捕捉器 01.05.2024

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保护果树免受霜冻的纳米晶体 01.08.2018

华盛顿州立大学 (WSU) 对保护樱桃、苹果和其他受欢迎的果树免受霜冻损害的开创性纳米技术研究显示出积极的结果。

最近,华盛顿州立大学的一组研究人员从美国农业部国家食品和农业研究所获得了 500 美元的资助,用于开发植物基纳米晶体,当温度不稳定且不可预测的春季霜冻期间,该纳米晶体应包裹并保护果树的芽。 华盛顿州的水果种植者还捐赠了 100 美元来帮助开发新技术。

“春天,树上的花朵盛开,植物的娇嫩组织暴露出来时,就会发生霜冻。当气温升高时,这是对植物的警钟。植物很快就会失去对低温的耐受性. 因此,霜冻对水果作物的损害非常明显,”华盛顿大学研究员兼教授马修·怀廷说。

由华盛顿州立大学精准与自动化农业系统中心主任张勤教授领导的科学家团队还包括张晓、马修·怀廷和华盛顿州立大学机械工程系助理教授莫昌基。 今年春天,他们用纳米晶体进行了第一次现场测试,结果显示出积极的结果。 除了纳米晶体技术,在未来三年内,研究人员将继续测试以改进剂量和应用。

“我们将研究纳米晶气溶胶的热性能,重点是全面了解纳米晶减少霜害的机制。新技术可能会对农业产生重大影响,”莫先生说。

纳米晶体由植物材料制成,是一种比现有方法更环保的控制作物温度的方法。 制造商现在使用风力发电机来循环空气并提高花园的温度,以及每晚成本超过数千美元的加热器。

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