蜜蜂的秘密生活:森林生态系统是如何影响它们的生存的

蜜蜂的秘密生活:森林生态系统是如何影响它们的生存的西方蜜蜂(Apismellifera)通常被认为是栖息在开花的草地上,然而,它的原始栖息地实际上是林地,它在树洞中提供筑巢场所。维尔茨堡Julius-Maximilians大学(JMU)的研究人员最近进行了一项研究,探讨了当代落叶林作为这些繁忙昆虫的觅食地的适宜性。PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1356245.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1356245.htm

相关推荐

封面图片

一起来看树懒机器人如何帮助拯救濒危的生态系统

一起来看树懒机器人如何帮助拯救濒危的生态系统佐治亚理工学院有一个适度的建议:用小而慢的方法来代替呢?去年,该大学完成了一项被称为机器人树懒的漫长研究。 打造这只可爱的树栖动物机器花了研究人员13个月的时间,它可以在亚特兰大植物园的树冠上缓慢地爬行。吸引游客并收集数据,这个绰号为SlothBot的智能机器人用设计师MagnusEgerstedt的话说是"将缓慢作为设计原则"。配备了太阳能电池板和创新的低能耗设计,SlothBot既收集了关于天气、水位和其30英亩"领地"里的一氧化碳程度的重要观察结果。它的寿命也超过了预期:佐治亚理工学院的团队预期几个月的设计寿命,得到了超过一年的时间的回报。简而言之,像人工树懒这样看似愚蠢的东西实际上可能代表了一个未来的平台,用于长期、低能耗地解决人类造成的生态破坏。乔治亚理工学院树懒机器人机器人树懒当谈到像SlothBot这样的解决方案时,相关的词是"仿生"。《自然》杂志将仿生学定义为"具有模仿生物过程功能的材料、合成系统或机器的合成"。简而言之,它是一种模仿生物系统的工程哲学。仿生学可能已经渗入了你的生活,当你上次拆开一块尼龙搭扣时,你利用的是50年代的植物毛刺上的紧固件的仿制品。我们以前曾报道过空中客车公司的一个概念,即基于猛禽仿生学的气/电混合客机,配有可调节的"羽毛"。根据美国机械工程师协会,一种广泛使用的手术胶水使用了基于壁虎脚的粘合剂结构。这个名单还在继续变长。佐治亚理工学院的论点是,仿生系统特别适合于保护作用,设计团队在树懒的外形基础上设计的机器人是因为他们希望将其部署在一个树懒会兴旺的生态系统中。因此,SlothBot的工作原理是,一个缓慢移动的树栖平台是收集广泛的气候数据的理想选择,而且根据定义,它的生态系统中已经有一个树懒形状的洞。尽管看起来很傻,但机器人树懒确实代表了一种有效的新方法,通过模仿属于那里的动物来观察濒危生态系统。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1333649.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1333649.htm

封面图片

“注定灭绝”:看似健康的生态系统可能已经走上衰退之路

“注定灭绝”:看似健康的生态系统可能已经走上衰退之路根据发表在《自然-生态学与进化》(NatureEcology&Evolution)杂志上的一项最新研究,这种延迟源于基于时间的物种数量趋势的持续偏差。奥尔登堡大学海洋环境化学与生物学研究所(ICBM)的生态学家LucieKuczynski博士解释说:"我们的研究结果非常重要,它让我们明白,仅凭物种数量并不能可靠地衡量特定生态系统在局部水平上的生物平衡稳定程度。"研究小组的其他成员包括来自ICBM的HelmutHillebrand教授和来自西班牙赫罗纳大学的VicenteOntiveros博士:"我们发现,物种数量保持不变甚至增加并不一定意味着生态系统一切正常,物种数量将长期保持不变,这一点非常令人担忧。显然,我们迄今为止低估了淡水鱼类的负面趋势。在当地,物种消失的速度比预期的要快。"动态平衡迄今为止,生物多样性研究一直基于这样一个假设:如果环境条件既没有恶化也没有改善,生态系统中的物种数量将长期保持不变。主要作者Kuczynski解释说:"我们的假设是,在殖民和局部灭绝之间存在一种动态平衡。物种数量的增加或减少被解释为对环境条件改善或恶化的反应。"为了弄清恒定的物种丰富度是否是稳定生物平衡的可靠指标,她和同事们首先分析了几千个数据集,这些数据集记录了欧洲和北美不同地区多年来淡水鱼类和繁殖鸟类的物种数量--鱼类平均为24年,鸟类平均为37年--目的是确定各个群落的趋势。然后,他们将经验数据与基于物种迁入和灭绝的不同预期的各种模拟模型进行了比较。研究小组初步观察到,在观测期间,鱼类和鸟类种群中的物种数量普遍增加。然而,与模拟结果进行比较后发现,这一增长幅度比预期的要小。研究人员将这种差异归因于殖民与局部灭绝之间的不平衡:"根据我们的模拟,淡水鱼等扩散潜力有限的生物在生态系统中的定殖速度比中性模型更快,而它们的灭绝时间却比预期的要晚。"注定灭绝这意味着,在环境发生变化后,事实上注定灭绝的物种可能会在生态系统中保留一段时间,与此同时,新物种也会迁入。她解释说,这种效应掩盖了生物多样性即将丧失的事实。"在生态系统的过渡阶段,物种数量会高于预期。只有在这些过渡阶段之后,物种才会灭绝,而且灭绝的速度通常比预期的要快。"研究小组预计,现在有必要重新评估哪些方法最适合用于监测生态系统的状况,自然保护目标--在大多数情况下旨在保护现有的物种多样性--可能也需要重新定义。Kuczynski和她的同事们开发的模型可以作为一种工具,用来区分影响物种丰富性的不同机制,还可以提供观测数据与预期变化偏差程度的信息。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1376633.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1376633.htm

封面图片

iPhone 助推 Mac 成为苹果生态系统的入口

iPhone助推Mac成为苹果生态系统的入口根据CIRP的分析,在2023年从PC或Chromebook转向Mac的消费者中,有80%并不是苹果生态系统的新用户。这些消费者已经拥有iPhone、iPad或两者。最近,"从iPhone到其他苹果产品"的渠道发生了变化。2021年的一份报告显示,iPhone用户被iPad吸引,而不是Mac或苹果的家用设备。条形图比较了iPhone的80%和iPad的77%,大概代表了某种形式的指标或满意率。数据范围是在新购买Mac的用户中iOS设备拥有率(去年全年)iPhone的诱惑力及其在美国市场日益增长的主导地位已得到广泛认可。iPad也是进入苹果产品线的直接途径,它引入了使用ApplePencil绘画等功能。这也不足为奇。根据苹果公司的财报数据,2014年,每18位Mac用户中就有一位iPhone用户。由于报告方式的改变,现在很难收集到这一信息,但现在每名Mac用户对应20到30名iPhone用户。不过,对于那些习惯于Windows或Chromebook环境的用户来说,过渡到Mac会带来不同的情况,需要一段适应期和一些学习。CIRP说:"现在,iOS系统中的共同元素会让转用Mac看起来很容易。事实上,iMessage、FaceTime、iCloud照片和备份等功能可能会让新的Mac感觉像是舒适的iOS环境的延伸,而不是Windows和Chromebook老用户的异乡"。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1424414.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1424414.htm

封面图片

研究人员利用声音培育土壤真菌 可恢复受损的生态系统

研究人员利用声音培育土壤真菌可恢复受损的生态系统研究发现,植物将声音视为一种机械刺激,可以促进养分流动、促进生长和增强免疫系统。现在,南澳大利亚弗林德斯大学(FlindersUniversity)的一项新研究表明,土壤可能也是如此。研究人员调查了声刺激如何影响一种常驻土壤、促进植物生长的真菌,以及是否有可能利用声音来恢复受损的生态系统。"世界上超过75%的土壤已经退化,因此我们需要采取根本性措施来扭转这一趋势,并开始恢复生物多样性,"该研究的第一作者兼通讯作者杰克-罗宾逊(JakeRobinson)说。"这项研究让我们大吃一惊,与声波处于环境水平的对照组相比,一种常见的植物生长促进真菌的孢子细胞生物量的初始数量增加了近五倍"。研究人员首先将普通绿茶包和南非红茶包埋入地下,以促进真菌生物质(一种来自动植物的可再生有机材料)的生长。将茶包放置在隔音箱中,让它们暴露在8千赫的70分贝或90分贝单调声场中。实验开始时,所有茶包都看不到真菌生物量,但经过14天的声波刺激后,在70分贝和90分贝处理组中,绿茶包和红茶包以及每个茶包的内部和外部都明显出现了大量致密的真菌生物量。而在环境声低于30分贝的对照组茶包中,真菌生物量的可见度要低得多。研究人员随后在实验室环境中重复了这一实验,使用的培养皿中含有毛霉培养物。毛霉是一种有效的生物控制剂,能杀死多种土壤中的病原体,促进植物生长。20个培养皿在5天内受到频率为8千赫的80分贝单调声波刺激;20个培养皿没有受到任何刺激。到第五天,观察到声刺激对真菌生长、孢子生长和孢子密度有很大影响。在暴露于声音的培养皿中,孢子活动增加了约五倍。"我们实验室对恢复生态学的研究正在为改善原生植被的重新生长铺平道路,包括重新引入失去的物种,"该研究的共同作者马丁-布里德(MartinBreed)说。"我们对刺激土壤微生物活动潜力的研究利用了其他创新的可能性来帮助恢复自然。"重新植被后,土壤微生物需要几十年才能完全恢复。这项研究为加快这一过程提供了一种潜在的"生态声学"方法。还需要进一步研究声音对真菌生长的影响机制,并确定某些声音参数是否能针对特定的真菌种类。该研究的预印本可在bioRxiv上查阅。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1415297.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1415297.htm

封面图片

N 生态系统中的产品研发

TON生态系统中的产品研发下面,我们为那些想在TON上开始开发项目但不知道从哪里开始的人提供基本信息。应用程序和网络服务开发包括前端(用户界面)和后端(编码)元素。前端和后端之间的互动通过API进行。去中心化应用程序的后端与Web2的不同。但大多数技术原则是不变的。在区块链上,数据处理是由智能合约处理的,智能合约是去中心化网络上的自动执行代码,与遵守预定条件的算法协同工作。TheOpenNetwork的智能合约是用编程语言编写的,在TheOpenNetwork虚拟机()上执行。是与区块链互动的大门。有用的应用程序和工具:-编辑代码的插件:、、。-一个免费的HTTPAPI:。-开发智能合约的工具:。-一套基于TON的应用程序和产品:。在的帮助下,你可以直接在你的电脑上启动一个本地区块链,或者通过使用。教学资源:-。-。-。你可以使用TON基金会在GitHub上的代码库中的TON智能合约的例子。-。-。TON开发者社区。-:一个开发者可以分享想法、合作和提高技能的环境。Tonic也有举办启发性AMA的诀窍。@givemetons

封面图片

突破性研究凸显陆地生态系统的脆弱性

突破性研究凸显陆地生态系统的脆弱性重建新墨西哥州幽灵牧场的晚三叠世生态系统。已发表的标本和保存在幽灵牧场的物种被纳入研究小组的全球生态数据集。图片来源:ViktorO.Leshyk/洛杉矶县自然历史博物馆此外,与海洋环境相比,这些陆地环境的恢复期更长,这一发现出乎意料。这一发现对正在发生的全球生物大灭绝事件具有重要意义,而这一事件主要是由人类引起的气候变化造成的。恐龙研究所的合著者、美国国家科学基金会博士后研究员汉克-伍利(HankWoolley)博士说:"如果你从陆地生态系统中移除大量的小动物,这些生态系统就会分崩离析,比海洋中的生态系统更容易崩溃。其次,陆地生态系统从大规模灭绝事件中恢复过来所需的时间要比海洋生态系统长。"合作研究工作和方法该项目由伍利和许多其他来自国家卫生研究院及其他机构的古生态学家和地质学家共同完成,是第一项深入研究三叠纪末大灭绝事件对陆地和海洋生态系统影响的有据可查的科学研究。除了伍利之外,NHM恐龙研究所的博士生保罗-伯恩(PaulByrne)和基尔斯滕-福莫索(KierstenFormoso,后者现在是罗格斯大学新晋的总统博士后研究员)以及博士后贝基-吴(BeckyWu)博士也与南加州大学的同事共同撰写了这项研究报告。KierstenFormoso博士说:"这项研究工作还结合了南加州大学和自然历史博物馆的古生物学、古生态学和地球生物学研究人员的专业知识。能有这么多跨学科的作者一起解决关于过去和自然世界的有趣问题,真是令人兴奋"。早起侏罗世陆地生态系统的长期重组与恐龙的多样化同时发生。图片来源:洛杉矶县自然历史博物馆提供"传统的海洋生态空间框架确实非常有效,并被广泛应用于海洋古生态学。因此,虽然有很多关于海洋生态系统在大灭绝中变化的重建,但我们从未能以同样的方式研究陆地生态系统的变化。我们希望这个新的陆地生态空间框架将为未来的研究打开一扇门,比较海洋和陆地群落如何对快速气候变化事件做出相似或不同的反应,"共同作者、现任南安普顿大学1851研究员的艾莉森-克里布博士(Dr.AlisonCribb)说。伍利说:"作为一个研究海洋和陆地生命古生物学的研究小组,我们的研究系统涵盖了从亿万年前的叠层石到恐龙,我们认为这将是一个独特的机会,可以将我们广泛的专业知识结合在一起,以一种新的方式解决一个引人入胜的紧迫课题--大灭绝。"最早的恐龙是在2.3亿多年前的三叠纪时期首次出现并扩散的,而在2.015亿年前,一场由二氧化碳引发的灾难性全球变暖导致了三叠纪末期的大灭绝事件,约76%的海洋和陆地生物因此灭绝。大灭绝事件对海洋环境的影响已经通过创建生态空间--根据动物的进食和移动方式以及生活地点对动物进行分类的三维表示--得到了很好的研究,但这种技术从未应用于陆地生态系统。直到现在,这种技术才被应用于陆地生态系统。研究结果和意义新科学家团队从古生物学数据库中整理了一千多条记录,首次建立了横跨三叠纪末大灭绝的陆地生态空间。接下来,他们对每种动物在三个轴线上的出现情况进行了分类,以了解不同类群的动物在生存方式上的代表性--例如,主要生活在树上而吃昆虫,或者在地面上捡拾大型动物的食物。研究人员随后将这一新框架与三叠纪末大灭绝的海洋生态空间进行了比较。研究概念和发现的图示。图片来源:C.HenrikWoolley/洛杉矶县自然历史博物馆"我们的研究结果表明,在三叠纪末大灭绝之后,陆地和海洋的恢复情况不同,陆地生态系统经历的灭绝严重程度更高,而且需要比海洋更长的时间才能恢复起某些生态作用的群体。"福莫索说:"这是因为陆地生态系统中扮演这些角色的类群较少,而在海洋中,许多分类群可能在做相同或类似的事情。"他们的发现可能会对我们的现代陆地生态系统提出严酷的警告,因为我们正在与人类造成的气候变化导致的日益严重的物种灭绝作斗争。首先,三叠纪末期的物种灭绝事件涉及火山喷发二氧化碳。研究结果的另一个启示是,任何大灭绝事件都不会对不同的生态系统产生相同的影响。陆地上的生命有明显的不同--开花植物只是三叠纪期间不存在的一类植物,但如果知道这些生态系统可能比以前想象的更加脆弱,就应该敲响警钟。更广泛的影响和未来方向"了解生命在过去是如何应对气候变化的,是古生物学的一个主要目标,也为我们解决现代生物多样性危机提供了洞察力和工具。然而,这需要对各种生物、生态系统和环境有详细的了解。我们在国家卫生研究院和南加州大学合作开展的古生物学项目的一个独特之处在于,它结合了一批具有跨物种、跨系统和跨时间专业知识的古生物学家--所有这些都使得像本文这样的大视野研究成为可能。因此,我们对古生物学的影响要大于古生物学家的总和!"国家哈姆雷特博物馆恐龙研究所馆长、伍利的博士和博士后导师内森-史密斯(NathanSmith)博士说。为这项研究开发的新框架还可以帮助科学家们更好地理解历史上的大规模灭绝。这可能包括我们正在面临的危机,并可能为更有效的缓解和保护工作提供信息。该合作项目还展示了化石和化石记录在了解恐龙世界和我们快速变化的气候方面所具有的价值。研究与收藏高级副总裁路易斯-奇亚佩博士和恐龙研究所所长格雷琴-奥古斯汀说:"洛杉矶县自然历史博物馆收藏了数以百万计的化石,涵盖了整个生命史。我们的藏品非常适合解决与过去和现在的物种灭绝有关的大量问题"。编译自/scitechdaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1424012.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1424012.htm

🔍 发送关键词来寻找群组、频道或视频。

启动SOSO机器人