为什么动物和植物有新品种而人类确没有呢?

鄂教版小学科学六年级总复习资料

1、1606年,比利时科学家海尔蒙特做了一个著名的实验,发现植物生长所需要的养料并不是从土壤中获得的,而是植物自己通过光合作用获得的。

2、显微镜由目镜、准焦螺旋、载物台、物镜、反光镜组成。除病毒外,生物体都是由细胞构成的,叶的细胞中有许多绿色的颗粒,这些绿色的颗粒叫做叶绿体。叶绿体是“养料生产车间”。在阳光的照射下,绿叶中的叶绿体能利用水和二氧化碳制造成植物需要的营养物质,并且释放出氧气。人们把叶的这种作用称为光合作用。

3、由于木质的疏密不同和颜色的深浅不同,就形成了清晰的圈层纹路,即年轮。一般来说,树木朝南的一面接受的光照更充分,生长速度更快所以年轮也宽一些。朝北的一面正好相反,因此同一个年轮向南的宽,向北的窄。不同的年轮宽窄不一样说明该年份的雨量等气候条件的差异。在温暖湿润的年份,树木生长快年轮宽度大。在寒冷干旱的年份,树木生长慢年轮宽度小。

4、蘑菇生长环境:阴暗潮湿。蘑菇有四部分构成:菌盖、菌褶、菌柄、菌丝。蘑菇既不是植物也不是动物,它属于真菌。真菌生物还有很多如:木耳、银耳、猴头菇、灵芝等等。灵芝表面具有漆状的光泽,他除了能食用外还有药用价值。有的蘑菇能使用,有的蘑菇有毒,误食了有毒的蘑菇就会中毒,甚至死亡。自然界中除了动物植物和真菌之外还有病毒。常见的细菌有链球菌、大肠杆菌、破伤风杆菌。常见的病毒有:非典冠状病毒、流行性感冒病毒、艾滋病病毒。有的细菌有益,有的有害。

5、常见的鸟有:啄木鸟、猫头鹰、麻雀、喜鹊、乌鸦、斑鸠。鹰的翅膀常而宽适合在空中翱翔。鸽子的翅膀常而窄适于长途滑翔。啄木鸟的翅膀宽而园,始于空中停留,短程快速飞翔。燕子的翅膀窄而尖适合快速飞行。树林中生活的鸟它们各有自己的外形特点,这些外形特点都是适合树林的环境和自己的生活习性相适应的。我们要爱鸟护鸟做鸟类的朋友,为鸟类提供和好的生活环境,制止任何伤害鸟的行为。

6、生物之间的生物联系形成像链环一样的关系称为食物链。在食物链中植物能制造自己需要的营养物质叫做生产者。动物不能自己制造营养物质他们直接或间接的利用生产者制造的营养物质叫做消费者。青蛙如果被捕杀,蛇就会缺少食物受到威胁,而害虫因为少了天敌而大量增加庄家就会被害虫吃掉,我们要做到一、不捕食青蛙,二、不破坏他们的生活环境,三、劝说他人不要伤害青蛙。

7、鲁班利用茅草获得启示发明了锯子,利用苍耳发明了粘子,鸟的翅膀发明了飞机,鸡蛋发明了薄壳结构屋顶,鱼鳍发明了船桨,蝙蝠发明了雷达。人类借鉴生物的特征去发明创造叫仿生。锯子、雷达都是仿生学得产物。

8、常见的鱼有:鲫鱼、草鱼、团头鲂、鲢鱼。鱼的外形是流线型的,两头小中间大,鱼的表面有鱼鳞或者粘液,鱼鳃是扇形的羽状暗红色。鱼在游泳时靠躯干和尾的摆动产生前进的动力,靠尾鳍控制前进的方向,靠胸鳍、腹鳍、背鳍保持身体平衡。鱼的嘴和鳃盖不停的张合时水从鱼嘴进入再从鳃盖后缘流出这是鱼在靠腮进行呼吸。鱼的共同特点:终生生活在水中,用腮呼吸,用鳍游泳,身体表面长有鱼鳞或粘液。鳝鱼、泥鳅都是鱼类。

堂堂大白鲨,竟然被猎物拿来蹭痒痒?

在自然界当中,偶尔看到一群太平洋竹筴鱼主动凑近了一只大白鲨,并时不时贴到鲨鱼身上蹭一蹭。冒着被吃的风险去捕食者身上蹭来蹭去。这些太平洋竹筴鱼是不怕死吗?在最近的一篇论文中,研究者报告了47起这样在鲨鱼身上蹭痒痒的事件,它们发生在世界各大洋的13个不同地点,涉及十几个不同的鱼类物种。由此看来,“鲨鱼去死皮刷”似乎效果是真的很好了研究者推测,它们大概是把鲨鱼当成“去死皮刷”来用了:鲨鱼体表有很多被称为“皮齿”的小凸起结构,或许这些结构能很好地摩擦去除鱼类表面附着的寄生虫,比岩石更适合清洁身体。

家里的猫猫会偷偷关注主人的一举一动

隶属于日本几家机构的一组研究人员发现,即使人们看不见,猫也会跟踪人们在家中的位置。在他们发表在PLOS ONE 上的论文中,该小组描述了他们对猫进行的实验和录音,以及他们从猫身上学到的东西。研究小组将主人的声音在不同位置的扬声器中播放给猫听,当猫首先在围栏内听到主人的声音而不是突然在围栏外听到主人的声音时,它们似乎表现出惊讶——这一事件表明人类突然从一个地方瞬间传送到另一个地方。猫看起来很惊讶,这表明它们正在通过构建周围环境的心理地图来跟踪人类应该在哪里,其中包括与它们住在一起的人类。

静电很讨厌?它是动物世界的关键机制

壁虎脚上的静电有助于它们粘在表面上,因此它们可以轻松地爬墙。蜘蛛也喜欢一点静电;它们的网不仅被带电的飞行昆虫静电吸引,而且还使用电力飞行。有几种蜘蛛表现出一种称为“气球”的行为,它们释放出丝线,像气球一样将它们升到空中,然后将它们带走以分散并寻找新家。事实证明,大气中的静电,在极端情况下会导致雷暴的类型,实际上通过静电将带电的丝线向上吸引到大气中来帮助蜘蛛进行飞行。利用这些无形电力的不仅仅是动物。花粉实际上已被证明可以从花朵跳到昆虫或鸟类传粉者,而两者之间没有任何接触。昆虫和蜂鸟的静电荷足以将花粉吸入空气中,在某些情况下甚至超过几厘米。

谁是老大?雄性和雌性几内亚狒狒在领导群体方面同样成功

德国灵长类动物中心 (DPZ) - 莱布尼茨灵长类动物研究所的研究人员研究了哪些动物领导该群体,以及它们如何决定出发的时间和方向。他们观察了两年的几内亚狒狒(Papio papio)。总体目标是阐明哪些因素有利于群体中的专制决策与民主决策。研究人员发现,雌性和雄性都会主动召集族群离开,而且两性都同样成功地这样做了。这种模式将几内亚狒狒与狒狒(Papio hamadryas)区分开来,其中团体运动完全由男性发起和领导。由于两种狒狒生活在一个多层次的社会中,但雄性和雌性之间的关系不同,后者对于确定哪些个体影响群体的协调至关重要:在几内亚狒狒中,雌性更自由,对雄性的从属程度较低。这也体现在领导结构上。

能活200年的长寿奥秘,在海底的这种生物中找到了

近日,加州大学伯克利分校的生物学家收集了88种岩鱼的组织样本,并使用最先进的技术做了全基因组测序。他们发现,体型更大,生活在深海之中的岩鱼含有一些与长寿相关的基因。更重要的是,长寿的岩鱼身体里有着丰富的DNA修复通路,而寿命短的岩鱼没有这些修复通路。此外,科学家还找到了137个和长寿相关的基因。137个和长寿相关的基因会影响到胰岛素的信号、体型、以及对环境的适应情况。其中,与免疫调节有关的butyrophilin基因家族在长寿岩鱼里,拷贝数有明显增加。这是一种具有免疫抑制效果的基因,会使长寿的岩鱼不大可能出现炎症反应。

“记忆大师”山雀惊人的空间记忆背后是遗传的力量

研究人员首次表明,山雀惊人的空间记忆背后存在遗传成分。每年秋天,这些精力充沛的半盎司鸟都会隐藏数千种食物,并依靠这些隐藏的商店在西部山区度过严冬。为了找到这些缓存,山雀使用高度专业化的空间记忆能力。尽管人类和其他哺乳动物的空间记忆的遗传基础已经被证明,但这种联系的直接证据以前从未在鸟类中被发现。

生物体内的微观进化“军备竞赛”:自私基因的挣扎求存

人类基因组中充斥着自私的遗传元素,它们似乎并没有使宿主受益,而只是寻求自我繁殖。这些“基因组寄生虫”可以通过扭曲性别比例或引起有害突变在细胞水平上造成严重破坏,甚至可能导致物种灭绝。但是,正如罗彻斯特大学的研究人员报告的那样,物种会进化出反击机制。该研究进一步证明,微观进化军备竞赛正在生物体内发生:自私的遗传元素进化以造福自己,而基因组的其余部分进化出抑制因子来平息它们。然后自私的遗传元素进化以克服抑制器,抑制器必须进化以跟上步伐,依此类推。

生物的“马赛克”大脑:不同部分能够独立进化

斯德哥尔摩大学的研究人员提供了第一个实验证据,证明大脑区域在认知进化过程中可以相互独立地进化。这种所谓的马赛克大脑进化在孔雀鱼(Poecilia reticulata)的人工选择实验中得到了经验验证,其中端脑大小(但没有其他区域)在仅经过四代选择后就出现了 10% 的差异。这些发现对理解其他脊椎动物(如灵长类动物和人类)的认知进化具有广泛的意义。

你可能没发现,这个不经意的行为会给狗带来“压力”

众所周知,突然的巨响,如烟花或雷暴,通常会引发狗的焦虑。但一项新的研究发现,即使是普通的噪音,如微波炉热饭的声音,也可能是触发因素。研究人员对386只狗进行了走访调查,并从视频中查看了狗狗的日常生活。研究结果表明:高频、间歇性噪音,例如烟雾探测器的电池警告,比低频、持续性噪音更容易引起狗的焦虑。研究人员指出,狗产生焦虑主要表现为身体开始畏缩或颤抖。压力大的狗狗可能还会大声喘气、舔嘴唇甚至是出现身体僵硬。研究作者Grigg说:“狗的听力范围更广,所以一些噪音可能对狗的身心造成伤害。作为狗的主人,应该尽量避免产生噪音,从而更好地去保护它们。”

在人迹罕至的亚马逊森林深处,一股无形的力量正在给鸟类带来翻天覆地的变化

研究人员花费四十年的时间,在亚马逊最为人迹罕至的腹地深处,搜集了77种、15000只鸟类的信息。在这片区域当中,四十年来几乎没有发生过任何变化——除了气候。当地湿季温度平均上升了约) 品牌合作与广告投放请联系:5 或

在远古时期,古人们就已经发现了近亲繁殖会出现很多危害,尤其是遗传病。近亲繁殖更是在古代上升到了道德高度。北宋初年,有一位文人记载了一件事,大意是:

他有一个朋友之前是在符彦卿处干活,这位符彦卿是一位名将,还被受封为魏王。这个朋友看到符彦卿很喜欢养马。有一次,符彦卿让养马人让长得很健壮的幼马驹与其母进行回交,以此来实现改良品种的目的。结果,这母马发现自己是和自己的孩子交配,在巨大的道德压力之下,自杀了。


事实上,这个故事后半段是这位文人编造的,因为动物并没有伦理道德的概念,它们并不会因为回交而羞愧致死。但由于该文章在过去流传甚广,再加上这符合人类的伦理道德观念,以至于在过去都不敢采用回交来繁殖优良的牲畜品种,而这也使得我们难以改良生物基因等。

在达尔文解开生物进化规律,以及孟德尔解开生物遗传规律之后,一些有识之士们才逐渐意识到回交并不像我们想象的那么罪恶,在利用得当的情况下甚至可以帮助生物生存。


大约在1万年前左右,人类驯化了各种动植物,现如今我们食用的小麦、玉米、鸡、牛等生物都是在这一时期驯化完成。

但是在过去,人类驯化动植物主要是将野生生物驯化成温顺的家养生物等。在进化论以及生物遗传规律提出之后,人类又一次开始驯化动植物,只不过这次驯化动植物的目的是为了提高产量。比如:在上世纪60年代,育种师们培育的矮化水稻成功,使得水稻产量提高了20—30%%,亩产可超过1000斤;而20%%左右,每亩可超过1200斤。


还有,过去的鸡每年产蛋量并不高,但现如今培育的蛋鸡能够保证年产蛋量在340枚以上,大大降低了鸡蛋的售价,使得收入不高的人也能获得充足的蛋白质能量。

而这些高产、抗病等优良品种的培育,就离不开各种育种方式,其中就包括回交。育种师们会将选择出的携带优质基因个体与其后代不断回交2-4代,就能够使得目标性状稳定,之后再进行一系列的实验,才能够获得优质的新品种。


之所以采用回交,是因为回交可以最大程度保留轮回亲本的优良性基因,当然,这个过程需要人为选择。


比如:低产容易倒伏的一株小麦,却拥有较强的抗病性,为了让抗病性基因转移到高产扛倒伏的生物身上,育种师们可以让它们先进行杂交,然后再从它们的后代中选择高产扛倒伏以及拥有较强抗病性的个体。

由于该个体可能拥有显性性状,以至于它的后代容易出现不稳定的情况,比如有些扛倒伏低产抗病,有些扛倒伏高产不抗病等等。为了巩固性状,育种师们会挑选拥有目标基因的后代与高产扛倒伏的个体进行回交,经过多轮回交之后,就培育出了一种新品种高产扛倒伏抗病性强。之后我们就可以大规模种植该品种,实现粮食的增收。

当然,回交只是育种手段的一种而已,育种手段远比我们想象中的要多,要辛苦,所以我们在享受充足的食物时也不要忘记感谢育种师们的辛苦付出。


回交除了可以培育新品种之外,还可以保护濒危生物,科学家们可以通过让两种还未彻底形成生殖隔离的品种进行杂交,然后再让后代与濒危生物不断回交,这样就能够扩大濒危生物的种群,提高它们存活下去的概率。


尽管回交能够帮助人们培育新品种,但提到回交人们总是会有些反感,原因是因为回交是近亲繁殖的一种,而人们不仅仅让植物回交,还会让动物回交,违反了人类世界的伦理道德。

事实上,育种师们在使用回交培育新品种时,一般会将羸弱以及不利于生存的个体淘汰,只留下优秀的个体,这是因为动物具有感知疼痛的能力,如果回交培育的品种导致动物生存质量降低,那么它们的饲养成本也会提高,那么该个体就会被淘汰。只有不影响其生存的个体才能够被保留下来。


但是也有一些例外,比如:加拿大无毛猫,它是由一只毛发稀疏的小猫和母猫回交而来,由于该品种的培育主要是为了让对猫毛过敏的人也能够饲养猫,以至于还没有经过生存检验就被推广。由于加拿大无毛猫是由回交繁殖,导致该品种的猫一出生就患有多种遗传性疾病,使其生存质量降低,所以CFA和FIFE拒绝承认该猫品种。

回交只是一种育种手段,在运用得当的情况下能够为人类提供大量的食物,以及拯救濒危生物,但运用不得当也会给动物带来生存压力。我们要做的不是简单地批评该育种方式,而是合理看待。

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

我要回帖

更多关于 除了动物和植物还有什么其他生物 的文章

 

随机推荐