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世界上最神奇的透明动物

  自然界里有些动物以其鲜艳的色彩而闻名,如孔雀,变色龙,这种炫目耀眼的颜色背后隐藏着两个最基本的法则。争夺交配权和蛊惑敌人吓跑侵略者。但说到最为能与周围环境融为一体的莫过于透明色。拥有这种透明能力的动物是极少数的物种,研究表明拥有透明能力的动物能更有效地躲避捕食者。今天我们来说说这些神奇的透明动物。
  这只令人惊叹的蝴蝶被称为玻璃蝶,它的翅膀呈现出特有的透明,主要分布在南美洲的中部和北部地区,北至德克萨斯,南至智利,尽管他们的名字让人觉得它的翅膀如玻璃那样脆弱,但事实上它的翅膀可以承受高达自身40倍的重量,试问我们人类背得动四十个人吗?而对玻璃碟来说是轻而易举的事情。玻璃蝴蝶的可每天飞行20公里,速度可达每小时13公里,玻璃翅膀最大的作用是避免掠食者,他们最大的敌人是鸟类,为此透明玻璃翅膀在飞行是起到很好的隐藏作用,从而有效的躲避掠食者的威胁。
  接下来的是玻璃蛙,它并不是完全透明的,但绝对值得一提,因为它已经快濒临灭绝。玻璃蛙分布在从墨西哥南部到巴拿马,从委内瑞拉经由安第斯山脉到玻利维亚。大多数玻璃蛙是栖息在树上。在繁殖季节,它们生活在河边,尤其是中美洲和南美洲的山地森林。一到雨季它们会把蛋产在叶子上。大约过了两个星期,蛙卵孵化出来,蝌蚪会随着雨水游到附近的池子里。这种方法比在水中产卵更安全,因为卵不会被鱼或其他捕食者吃掉。它们平均大小在4到8厘米之间。但最吸引人的是,它们的腹部皮肤是透明的,心脏、肺、消化道都能清晰观察到。现在,由于伐木和农田开垦对它们的雨林栖息地的破坏,许多玻璃蛙物种已经被列入世界保护联盟的濒危物种红色名单。
  蛞蝓大部分是透明和凝胶状的,一些较大的蛞蝓生活在极地水域,尽管可以达到五厘米以上。它们的体型很小,所以蛞蝓追捕猎物都是一些些微小的生物,它们的鳍看起来像翅膀,这可爱的翅膀让它们赢得了海蝴蝶的绰号。以高达每秒100毫米的速度奋力地前行,即使大约每小时只有三公里的速度。但这些小家伙的速度一直都是令人印象深刻。
  透明的比目鱼看起来透明得很彻底。不仔细看的话真的很难发现他们。游走在海洋中像一条丝带飘在空中一样。非常漂亮。
  而封面里的透明鱼,这种引人入胜的鱼在完全长大后是一种透明的刺尾鲷。这张照片中的只是一条幼鱼,但随着这条小鱼的成长它将变成粉蓝色并达到约23厘米长。这种鱼喜欢生活在由印度洋的温暖水域中。与许多鱼不同,刺尾鲷通常过着孤独的生活方式,是比较具有领土性和侵略性的物种,因此当它们生气时,就会竖立尾巴根部脊椎部分,让人想起外科医生手术刀,因此也被人叫做「外科医生鱼」。
  深海有很多生物的外形都让我们惊讶不已,这种看起来有点像虾与鱿鱼杂交的生物,叫作慎戎,它的体内充满了海水,身体呈球形使身体比重接近海水,便于在水中浮游,不易下沉。从南北极到热带,全部的海洋,从海的深渊到表层都有它的足迹。可以在世界各地的海洋中找到,它甚至是好莱坞最著名的科幻电影《异形》的灵感来源。而灵感主要来自它们的繁殖方式,慎戎雌性会选择一个宿主,它们会先吃掉宿主的内脏,将其身体挖空成一个凝胶状的空壳,然后进入产卵,并最终住在里面。而它们的幼虫寄生在宿主体内,后期再将宿主杀死。因此它们是介于寄生和捕食之间的一种生存方式。
  世界还有其他不一样的透明的生物,有机会我们再介绍一些神奇有趣的透明动物。感谢您观看,我们下期再见。

丹麦科技大学用蚕丝加点石墨烯,一个牢不可破水凝胶仿生材料诞生背景介绍从家蚕茧中提取的丝素蛋白(SF)以其优越的比拉伸强度(740MPa)高韧性(6104Jkg1)柔韧性和抗磨损性而闻名。SF薄膜与人类的曲线特征兼容,而刚度和韧性的结合可以保AFM二维磷化锗增强导电生物降解水凝胶支架增强脊髓损伤修复摘要开发可生物降解的导电水凝胶对于修复心肌骨骼肌和神经等电活性组织具有重要意义。然而,复合水凝胶中常规的导电相掺入,如聚吡咯聚苯胺碳纳米管石墨烯和金纳米线等不可降解材料,将作为异物ACSMacroLetters由主客体复合物解离驱动的机械响应水凝胶摘要日本大阪大学TakaAkiAsohHiroshiUyama教授团队开发了一种由主客体复合物解离驱动的机械响应水凝胶。该水凝胶包含一个热响应线性聚合物,其侧链中以金刚烷为客体分子2020年度中国LED照明上市企业50强排行榜正式发布!最强者是谁?一年一度一榜单,TOP50榜单犹如一面镜子,让上榜企业从中看清自己的实力与优势,也能让大家快速找到自身与同行的差距。近日,古镇灯饰传媒大数据中心经过专业慎密的综合评估,备受关注的2超声和热控制水凝胶网络Al3LysTPY配位聚合物可切换超分子构型由于其在生物事件和材料科学中的潜力,具有可控特性的协调驱动的自组装引起了越来越多的兴趣。最近,科研人员团队报告了通过水凝胶网络中的超声和热刺激对竞争协调相互作用进行远程即时和可切换CEJ延世大学高粘水凝胶用于有效组织修复的机械增强来自脱细胞组织(DT)的水凝胶在再生医学中显示出巨大的潜力。然而,由热诱导交联过程产生的水凝胶通过DT中胶原纤维的自组装表现出弱的机械性能。这限制了其在需要水凝胶结构的强机械性能和Small在液滴中使用微流体3D液滴打印的乳液设计器来源高分子材料科学公号分级乳液对科学研究和实际应用都很有趣。由微流体制备的分层乳液需要复杂的设备几何形状和精确的流速控制。最近,科研人员开发了一种使用微流体3D液滴打印液滴设计分层中山大学两亲共聚物和纳米纤维增强水凝胶,具有优异组织粘附性最近,中山大学科研团队报告了一种通过吸附纤维同源的两亲性三嵌段共聚物(PCLbPEGbPCL,PCEC)来修饰疏水性PCL纳米纤维的简单方法。然后利用改性的PCL纳米纤维来增强物理苏州大学可注射的丝纳米纤维水凝胶作为干细胞载体加速伤口愈合干细胞在伤口治疗中具有潜在的用途,但是由于注射过程中的剪切应力造成细胞损伤以及伤口部位的滞留性差,因此其益处通常有限。最近,苏州大学科研团队报道了剪切变稀的丝纳米纤维水凝胶用于加载自然通讯华东理工大学过氧化物酶体启发的混合酶纳米凝胶过氧化物酶体是一种特殊的细胞质细胞器,具有一种或多种产生过氧化氢(H2O2)的氧化酶和降解H2O2的过氧化氢酶,作为细胞内的H2O2调节剂将有毒的过氧化物降解为水。受此生化途径的启Chem。Rev。3D细胞水凝胶相互作用的力学实验模型和机制水凝胶是高度水溶胀的分子网络,由于其广泛和可调的特性,是创建组织模拟物的理想平台。因此,水凝胶是用于组织工程应用的有前途的细胞输送载体,也已成为离体模型的重要基础,以在精心控制的三
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