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キリンの身長はどれくらいですか? 詳細な回答
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知ってますか?
キリンの身長は?
普段、動物を見ると特に驚くことはありませんが、キリンを見ると思わず見た目に何か特別なものがあると感じます。 この理由はおそらくその長くて長い首です。 キリンは地球上で最も背の高い動物であり、しばしば5,5メートルの高さに達します。
キリンも足がとても速く、同じ長さですが、首の付け根の筋肉が強く発達しているので、キリンの背骨が胸から尻尾に向かって傾斜しているような印象を与えます。 小さくて細い頭と暗くて柔らかい目は、この巨大な動物に優しさの表現を与えます。 キリンの大きな耳はわずかなざわめきに敏感であり、最も鋭い匂いの感覚とともに、接近する危険を決定するために非常に重要です。
キリンの舌は異常に長く、46cmにもなることもありますが、それでもキリンはとても上手で、とげのある植物の小さな葉を刺さずに摘み取ります。 動くキリンを見ると、歩くよりもぐらつく可能性が高いという印象を受けます。 同時に、誰かが追いかけたキリンは時速50 km以上の速度に達し、最速の馬を追い抜くことができます!
キリンは本質的に柔らかく、必要に応じて、後ろのひづめで蹴ったり、ハンマーのように頭で行動したりして、戦闘で非常に危険になる可能性があります。 キリンを狩っている間、ライオンでさえ非常に注意しようとします。
著者: リクム A.
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どの動物が木のような年輪を持っていますか?
カメの甲羅は鱗で構成されており、それぞれの鱗に同心円状の年輪が成長しています。 それらから、木の年輪のように、カメの年齢を判断できます。
あなたの知識をテストしてください! 知ってますか...
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最先端の赤外線顕微鏡
02.05.2024
顕微鏡は科学研究において重要な役割を果たしており、科学者は目に見えない構造やプロセスを詳しく調べることができます。ただし、さまざまな顕微鏡法には限界があり、その中には赤外領域を使用する場合の解像度の限界がありました。しかし、東京大学の日本人研究者らの最新の成果は、ミクロ世界の研究に新たな展望をもたらした。東京大学の科学者らは、赤外顕微鏡の機能に革命をもたらす新しい顕微鏡を発表した。この高度な機器を使用すると、生きた細菌の内部構造をナノメートルスケールで驚くほど鮮明に見ることができます。通常、中赤外顕微鏡は解像度が低いという制限がありますが、日本の研究者による最新の開発はこれらの制限を克服します。科学者によると、開発された顕微鏡では、従来の顕微鏡の解像度の 120 倍である最大 30 ナノメートルの解像度の画像を作成できます。 ... >>
昆虫用エアトラップ
01.05.2024
農業は経済の重要な分野の 1 つであり、害虫駆除はこのプロセスに不可欠な部分です。インド農業研究評議会 - 中央ジャガイモ研究所 (ICAR-CPRI) シムラーの科学者チームは、この問題に対する革新的な解決策、つまり風力発電の昆虫エアトラップを考案しました。このデバイスは、リアルタイムの昆虫個体数データを提供することで、従来の害虫駆除方法の欠点に対処します。このトラップは風力エネルギーのみで駆動されるため、電力を必要としない環境に優しいソリューションです。そのユニークな設計により、有害な昆虫と有益な昆虫の両方を監視することができ、あらゆる農業地域の個体群の完全な概要を提供します。 「対象となる害虫を適切なタイミングで評価することで、害虫と病気の両方を制御するために必要な措置を講じることができます」とカピル氏は言います。 ... >>
アーカイブからのランダムなニュース ミツバチは自分自身を複製する能力を持っています
28.06.2021
シドニー大学のオーストラリアの科学者たちは、ある品種のアフリカミツバチが働きバチの雌のほぼ同一のクローンを生産できることを発見しました。 これにより、昆虫は処女繁殖の有害な影響を回避できます。
性的パートナーを探す必要がなく、子孫に遺伝的希薄化がないため、つまり、元のゲノムが世代から世代へと保存されるため、自分自身を複製する能力には明らかな利点があります。 いくつかの昆虫の個体群は、雌が新しい雌を受精させることなく繁殖できる、単為生殖を進化させてきました。 この現象は一部の一倍体昆虫で発生し、オスは未受精卵から発生して一倍体、つまり一組の染色体を持ち、二倍体のメスは受精卵から二組の染色体を持って出現します。
一倍数性では、通常、女王だけが雌が出現する卵を産むことができます。 メスでもある働きバチは、まれに(たとえば、女王バチの死の場合)、未受精卵しか産むことができず、そこから常にオスが生まれます。 しかし、ケープミツバチ Apis mellifera capensis では、たった XNUMX つの突然変異のおかげで、働く雌が受精に頼ることなく XNUMX 倍体の子孫、つまり新しい働く雌を生み出すことができます。
溶菌的単為生殖は、遺伝子の新しい組み合わせをもたらす遺伝子組換えにより、ヘテロ接合性 (同じ染色体の異なるコピーが同じ遺伝子の異なるバリアントを保有する場合) の喪失をもたらすことがあります。 特定の遺伝子のヘテロ接合性は、ミツバチの性決定に重要です。
Apis mellifera capensis では、働きバチは有性生殖のみを行い、女王バチは常に交尾し、有性生殖を行います。 しかし、これは、働く女性がホモ接合の子孫を生み出さないようにするために、組換え頻度を減らさなければならなかったことを意味します。
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