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昆蟲的感覺器官和仿生學(xué)(1)-wenkub

2023-05-18 05:22:50 本頁(yè)面
 

【正文】 節(jié)向兩邊突出成細(xì)枝狀,很象鳥的羽毛。 5 6 ? 鋸齒狀:鞭節(jié)各亞節(jié)的端部向一邊突出呈角狀,觸角看起來(lái)象一個(gè)鋸條。 除第一 、二節(jié)稍大外 , 其余各節(jié)大小 、 形狀相似 , 逐漸向端部變細(xì) 。在口器各組成部分上也有感覺器。 2 ? 鞭節(jié) flagellum:觸角的端節(jié),常分成若干亞節(jié),此節(jié)在不同昆蟲中變化很大。 例如蝗蟲 、 蟋蟀及一些蛾類等 。例如叩頭蟲、雌性綠豆象等。例如雄性蠶蛾、毒蛾等。例如瓢蟲、郭公蟲等。例如象鼻蟲、蜜蜂、小蜂等。例如蜻蜓、蟬、飛虱等。 25 26 蝴蝶的觸角用來(lái)感覺味道 27 蚊子的觸角可以聽到聲音。 ? 形狀:多圓形、卵圓形。 ? 多數(shù)昆蟲復(fù)眼能感受的光波波譜范圍也比人眼寬廣。 36 37 許多“點(diǎn)的影像”互相結(jié)合便組成整個(gè)物體“鑲嵌的影像” 38 翅wing 39 40 鱗片 41 二、仿生學(xué)的基本內(nèi)涵 仿生學(xué) (Bionics) 模仿生物系統(tǒng)的原理以建造技術(shù)系統(tǒng),或者使人造技術(shù)系統(tǒng)具有生物系統(tǒng)特征或類似特征的科學(xué) 仿生學(xué) 是一門建立在多學(xué)科邊緣上的綜合 性學(xué)科,包括生理學(xué)、神經(jīng)學(xué)、醫(yī)學(xué)、化 學(xué)、數(shù)學(xué)、電子學(xué)、信息學(xué)等學(xué)科。牛胰島素是牛胰臟中胰島 β細(xì)胞所分泌的一種調(diào)節(jié)糖代謝的 蛋白質(zhì)激素 。 45 ? 經(jīng)過(guò)周密研究,他們確立了合成牛胰島素的程序。 ? 第三步,把經(jīng)過(guò)考驗(yàn)的半合成的 A鏈與 B鏈相結(jié)合。 這項(xiàng)成果獲 1982年中國(guó)自然科學(xué)一等獎(jiǎng)。由此,胰島素的人工合成,標(biāo)志著人類在揭開生命奧秘的道路上又邁出了一步。 47 ?1966年底, A. Tiselius訪問了中國(guó),他當(dāng)時(shí)是瑞典皇家科學(xué)院 諾貝爾 獎(jiǎng)評(píng)審委員會(huì)化學(xué)組的主席,人們很自然地把他和物色合適的諾貝爾獎(jiǎng)候選人聯(lián)系起來(lái)。 ? 蒼蠅的復(fù)眼包含 4000個(gè)可獨(dú)立成像的單眼,能看清幾乎 360176。 52 ? 可用于超薄相機(jī)的人造昆蟲眼 。 54 ?蝴蝶色彩與偽裝 ?在二戰(zhàn)期間,德軍包圍了列寧格勒,企圖用轟炸機(jī)摧毀其軍事目標(biāo)和其他防御設(shè)施。 55 56 擬態(tài)與仿生 57 擬態(tài)仿生 擬態(tài)仿生 坦克的迷彩著裝 58 三色迷彩的德國(guó)“豹” I坦克在電視成像下的效果 擬態(tài)仿生 擬態(tài)仿生 坦克的迷彩著裝 59 60 ?蝴蝶身上的鱗片會(huì)隨陽(yáng)光的照射方向自動(dòng)變換角度而調(diào)節(jié)體溫 ?人造衛(wèi)星在太空中由于位置的不斷變化可引起溫度驟然變化,有時(shí)溫差可高達(dá)兩、三百度,嚴(yán)重影響許多儀器的正常工作。二元酚和雙氧水流到第三小室與生物酶混合發(fā)生化學(xué)反應(yīng),瞬間就成為 100℃ 的毒液,并迅速射出。 ?它們易于生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸,安全且不易失效。 ?螢火蟲的發(fā)光, 實(shí)質(zhì)上是把化學(xué)能轉(zhuǎn)變成光能的過(guò)程 。 68 昆蟲觸角與仿生 ?一只雌舞毒蛾僅能分泌 ,但這已足夠誘來(lái) 100萬(wàn)只雄蛾。 ?科學(xué)家根據(jù)蒼蠅嗅覺器官的結(jié)構(gòu),把各種化學(xué)反應(yīng)轉(zhuǎn)變成電脈沖的方式,制成了十分靈敏的 小型氣體分析儀 ,目前已廣泛應(yīng)用于宇宙飛船、潛艇和礦井等場(chǎng)所來(lái)檢測(cè)氣體成分,使科研、生產(chǎn)的安全系數(shù)更為準(zhǔn)確、可靠。 ?人們仿其構(gòu)造用各種材料制成蜂巢式夾層結(jié)構(gòu)板,強(qiáng)度大、重量輕、不易傳導(dǎo)聲和熱,是建筑及制造航天飛機(jī)、宇宙飛船、人造衛(wèi)星等的理想材料。 Robofly 84 ?《 科學(xué)時(shí)報(bào) 》 訊 (記者 曉峰 ) 澳大利亞國(guó)立大學(xué)的科學(xué)家最近根據(jù)昆蟲的仿生學(xué)原理制造了一架新型飛行器,它會(huì)像 蜜蜂 一樣觀察周圍的事物,能夠像 蜻蜓 一樣自如地飛行,而且它還能夠在環(huán)境惡劣的火星表面飛行,以代替行動(dòng)遲緩的漫游者機(jī)器人,從而改變?nèi)藗兲剿骰鹦堑姆绞?。科學(xué)家據(jù)此研制成功了 直升飛機(jī) 。zɑ:] to be true, just check out this video on YouTube or view it below. 98 ? This bionic bug is the latest creation of a governmentfunded research project whose goal is to invent a new kind of military surveillance by fusing living insects with innovative electronics. The Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) has already invested $12 million since 2022 in the scifi venture, hoping someday to deploy insectmachine hybrids as inconspicuous army scouts. A diverse group of scientists from across the nation is working to help make DARPA’s vision of remote controlled insect spies a reality. Although any military application is still a long way off, biologists and engineers are already finding the research useful. 99 ? In a new study, electrical engineer Hirotaka Sato and his Berkeley colleagues embedded tiny electrodes in beetles’ brains and muscles, allowing the researchers to remotely start and stop flight, make the insects turn right or left, and even trigger changes in elevation. ? The Berkeley research demonstrates ―the first wireless control of any insect in free flight,‖ said John VandenBrooks, an Arizona State University insect biologist and coauthor of the study, which was published this past October in the journal Frontiers in Integrative Neuroscience. 100 ? According to the study, remotely controlled flying insects could ―serve as couriers [?k?ri?] to locations not easily accessible to humans,‖ places where soldiers can’t stroll about unnoticed. As stated on its web site, DARPA hopes to eventually use insect cybs[?sa??b?rɡ] to carry ―sensors, such as a microphone or a gas sensor, to relay back information gathered from the target destination.‖ ? The Berkeley team worked with green June beetles and giant flower beetles, which can grow to the size of a human palm. ―Beetles are really ubiquitous and really strong fliers, and they can carry a large payload,‖ said VandenBrooks, explaining how these bugs can fly even while toting the hefty electronic backpacks that process and power the electrodes wired to their bodi
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