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Search: #科学逸闻

  1. 赏花的同时顺便发篇Science,来看看科研人的浪漫🌹

    我们常被玫瑰花瓣那精致的边缘所吸引,尤其是那些边缘的“尖角”。这些形态看似由基因或生长过程决定,但一项新研究揭示,其核心机制并非如此,而是源于一种特殊的几何不兼容性。

    研究人员发现,传统认为的Gauss不兼容性无法解释玫瑰花瓣的形态,而Mainardi-Codazzi-Peterson(MCP)不兼容性才是关键。这种不兼容性导致花瓣边缘出现局部应力集中,最终形成尖点。研究通过理论模型、计算机模拟和实验验证了这一机制,证实了MCP不兼容性是自然和人工自变形材料中尖点形成的通用机制。

    这一发现不仅解释了自然界的玫瑰花瓣形态,也为设计具有类似形态的人工材料提供了新思路,比如可变形的柔性电子器件。不过,目前研究仍聚焦于玫瑰花瓣这一特定案例,未来需更多样化的样本来验证该机制的普适性。

    玫瑰花瓣的尖角,原来是几何不兼容性在“搞怪”,数学给自然开了个“尖点”玩笑🤣


    来源:Science (New York, N.Y.)

    #科研逸闻

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  2. 患病青蛙跳得更远?致命真菌竟让部分蛙类“越跳越强”

    全球蛙类正面临一种致命真菌的威胁,这种名为“壶菌”的病原体正在引发一场大流行,导致许多物种濒临灭绝。然而,在澳大利亚的一种受威胁的树蛙中,感染壶菌竟带来了一个意想不到的好处:跳跃能力大幅提升。

    研究人员在实验室中对60只树蛙进行了实验,将它们分为感染组和未感染组。结果显示,感染壶菌的树蛙在第六周后,跳跃距离比未感染蛙增加了近24%。通常情况下,蛙类的免疫系统在对抗壶菌时需要消耗大量能量,但生理反应似乎因物种而异。对于这种树蛙来说,跳跃能力的提升可能是一种适应机制,帮助它们在感染恶化前快速找到配偶繁殖,以延续种群。不过,一旦出现明显的病状,大多数物种的生存就岌岌可危了。

    这项发现揭示了壶菌与宿主之间的复杂相互作用,以及局部环境的影响。虽然这为蛙类提供了一线希望,但研究也强调,目前仍需更多研究来深入了解这种适应的长期影响。

    可别让保护伞公司看到这个🤫


    来源:Animal Conservation

    #科学逸闻 #进化适应 #生物互作

    via: 热心群友

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  3. 蚊子爱叮谁?荷兰研究揭秘:爱喝啤酒的“享乐主义者”更受青睐

    为什么有些人是天生的“蚊子磁铁”?荷兰拉德堡德大学医学中心的研究人员在一场大型音乐节上找到了线索。这项发表于bioRxiv的预印本研究,通过一个巧妙的现场实验,分析了465名参与者的生活习惯与蚊子吸引力之间的关系 。

    研究团队通过量化蚊子在参与者手臂区域的降落次数,得出了几项关键发现。首先,酒精饮料,特别是啤酒,会显著增加人的吸引力,喝过啤酒的参与者对蚊子的吸引力是没有饮酒者的1.35倍。其次,个人卫生习惯也影响显著:与不使用防晒霜的人相比,在6小时内刚洗过澡并涂抹了防晒霜的参与者,吸引力会降低约一半 。最后,研究还发现了一个有趣的社交关联:那些前一晚与同伴在帐篷中共眠的人,比独睡者对蚊子的吸引力高出1.34倍,研究者戏称这种吸引力似乎会“传染” 。

    总的来说,研究表明蚊子似乎更青睐那些享受啤酒和社交的“享乐主义者”,而流传已久的血型影响等因素在此次研究中并未得到证实 。
    所以...连蚊子都看不上单身狗 !?😧🥹😭

    bioRxiv
    #科学逸闻

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  4. 解开猫咪吃草之谜:新研究证实植物“倒刺”是天然的毛球清理器

    猫咪为何爱吃草?除了广为人知的驱虫假说,科学家们也提出了“毛发排出假说” 。近期,一篇新研究为后者提供了有力的直接证据。

    研究人员在《兽医行为学杂志》上发表报告,他们通过扫描电子显微镜发现,猫咪吐出的毛球中,所有植物碎片上的微观锯齿和毛状体(植物“倒刺”)都与猫毛紧密缠绕在一起 。 这些结构尺寸恰好能钩住毛发,但对于清除体型大得多的寄生虫则效果不佳,这让“毛球清理器”假说比传统的“驱虫说”更具说服力 。

    这一发现也让我们对猫薄荷有了新认识。虽然该研究的样本中不含猫薄荷,但其叶片同样具有锯齿和绒毛结构 。这意味着猫咪在享受猫薄荷带来的化学快感时,很可能也顺带利用其物理结构完成了一次肠胃“清扫”,可谓一举两得。
    原来哈基喵吸猫薄荷,不只是为了快活,还是在给自己“刮痧清肠”?🥰


    Journal of Veterinary Behavior

    #猫咪行为 #科学逸闻
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