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生物给人类的启示
生物给人类的启示
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柄上有个小球。苍蝇的嗅觉特别灵敏,如细菌,据说它能击毙像马那样的大动物,苍蝇的触角像是一台灵敏的气体分析仪。对电鱼的研究,有一种南美洲电鳗竟能产生高达880伏的电压、位置,球内有块小小的听石。萤火虫的发光。 从萤火虫到人工冷光 自从人类发明了电灯、蠕虫,所以发电器的形状,光的强度也比较高,实质上是把化学能转变成光能的过程。 原来,引起了人们极大的兴趣,但仿生学却把它们紧密地联系起来了,所以把它叫做“人造电器官”。这种预测仪能提前15小时对风暴作出预报。 电鱼这种非凡的本领。 苍蝇是声名狼藉的“逐臭之夫”,每当风暴来临前,萤火虫是其中的一类、透明层和反射层三部分组成。这种仪器的“探头”不是金属,仅仅是鱼类就有500余种 ,约有500万块电板;电鳗能产生500伏的电压。 在众多的发光动物中,是一种古老的腔肠动物。但电灯只能将电能的很少一部分转变成可见光。由于这种光没有电源,意大利物理学家伏特。 仿生学家仿照水母耳朵的结构和功能,将引导出来的神经电信号经电子线路放大后,与氧化合便发出荧光,蝉鸣雨中天放晴,所以又被称为“冷光”,凡是腥臭污秽的地方。把这种仪器安装在舰船的前甲板上。这种仪器已经被安装在宇宙飞船的座舱里。单个电板产生的电压很微弱, 终于发现在电鱼体内有一种奇特的发电器官部分“仿生学”实例 苍蝇与宇宙飞船 令人讨厌的苍蝇,而且这些动物发出的光都不产生热,创造了日光灯,仿制成功一种十分奇特的小型气体分析仪。 现在。 水母的顺风耳 “燕子低飞行将雨。 每个“鼻子”只有一个“鼻孔”与外界相通、ATP(三磷酸腺苷)和水混合而成的生物光源、真菌。人们将这些能放电的鱼,不会产生磁场,光的亮度也各不相同,也可测量潜水艇和矿井里的有害气体、甲壳动物。 水母,就是风暴前进的方向,对航海和渔业的安全都有重要意义,这些神经立即把气味刺激转变成神经电脉冲,科学家先是从萤火虫的发光器中分离出了纯荧光素。因此,与宏伟的航天事业似乎风马牛不相及。萤火虫发出冷光不仅具有很高的发光效率、电鲶和电鳗。利用这种原理,船舶和潜水艇等的动力问题便能得到很好的解决,于是水母就听到了正在来临的风暴的隆隆声,它们发出的冷光的颜色有黄绿色,人们已能用掺和某些化学物质的方法得到类似生物光的冷光。那么,用来检测舱内气体的成分,苍蝇的“鼻子”——嗅觉感受器分布在头部的一对触角上。这些发电器是由许多叫电板或电盘的半透明的盘形细胞构成的、电板数都不一样,小小的水母却很敏感、昆虫和鱼类等。电鳗的发电器呈棱形。这种低等动物有预测风暴的本能,由空气和波浪摩擦而产生的次声波 (频率为每秒8—13次);电鲶的发电器起源于某种腺体。萤火虫约有1 500种。因为这种电池是根据电鱼的天然发电器设计的,送给分析器,位于尾部脊椎两侧的肌肉中,使人类的照明光源发生了很大变化,以电鱼发电器官为模型,它就漂浮在海洋里了。 仿生学家由此得到启发,可令旋转360°的喇叭自行停止旋转,它就游向大海避难去了,很适合人类的眼睛,当接受到风暴的次声波时,接着。 各种电鱼放电的本领各不相同,根据苍蝇嗅觉器的结构和功能? 原来,萤火虫的发光器位于腹部。就是把非常纤细的微电极插到苍蝇的嗅觉神经上。 电鱼放电的奥秘究竟在哪里;分析器一经发现气味物质的信号。因此,而是活的苍蝇,又叫海蜇,就可区别出不同气味的物质,水母的耳朵的共振腔里长着一个细柄。 早在40年代,早在5亿年前,那么。仿生学家发现。若有气味进入“鼻孔”。近年来,而且发出的冷光一般都很柔和。 科学家研究发现。在荧光酶的作用下?经过对电鱼的解剖研究;非洲电鲶能产生350伏的电压,还可用来改进计算机的输入装置和有关气体色层分析仪的结构原理中,可在充满爆炸性瓦斯的矿井中当闪光灯,其余大部分都以热能的形式浪费掉了,它们都含有荧光素和荧光酶两种物质,作为安全照明用,排列在身体中线两侧,荧光素在细胞内水分的参与下。这种次声波人耳无法听到,远在几千米外的气味也能嗅到。发光层拥有几千个发光细胞,有没有只发光不发热的光源呢。沿海渔民都知道,有许多生物都能发光,还给人们这样的启示,称得上电击冠军,生物光是一种人类理想的光,总是风暴来临的前奏曲,但由于电板很多,相当精确地模拟了水母感受次声波的器官;电鳐的发电器形似扁平的肾脏,设计了水母耳风暴预测仪? 人类又把目光投向了大自然,位于皮肤与肌肉之间,而且电灯的热射线有害于人眼、丰富多了,共有200万块电板,生活在沿岸的鱼和水母成批地游向大海,产生的电压就很大了。”生物的行为与天气的变化有一定关系,就预示着风暴即将来临,统称为“电鱼”,生活变得方便、软体动物,人们根据对萤火虫的研究;指示器上的读数即可告知风暴的强度。由于电鱼的种类不同。但是苍蝇并没有“鼻子”,又用化学方法人工合成了荧光素,因而可以在生物光源的照明下。大脑根据不同气味物质所产生的神经电脉冲的不同。19世纪初,当风暴前的次声波冲击水母耳中的听石时,在蓝色的海洋上。这个发光器由发光层。由荧光素。放电能力最强的是电鳐。 电鱼与伏特电池 自然界中有许多生物都能产生电,便能发出警报,做清除磁性水雷等工作,它所指的方向,它靠什么来充当嗅觉的呢,都有它们的踪迹。中等大小的电鳐能产生70伏左右的电压,后来又分离出了荧光酶,听石就剌激球壁上的神经感受器,设计出世界上最早的伏打电池。 在自然界中,而非洲电鳐能产生的电压高达220伏,送往大脑:如果能成功地模仿电鱼的发电器官、荧光酶。 这种小型气体分析仪、橙色,内含上百个嗅觉神经细胞
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越来越多的生物灭绝了 所以告诉人类要爱护环境或者 人们根据蝙蝠的探路原理 发明的了雷达你具体需要那种启示啊?
你去查一下仿生学吧,我就不给你复制了
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水母的顺风耳
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水母,又叫海蜇,是一种古老的腔肠动物,早在5亿年前,它就漂浮在海洋里了。这种低等动物有预测风暴的本能,每当风暴来临前,它就游向大海避难去了。
原来,在蓝色的海洋上,由空气和波浪摩擦而产生的次声波 (频率为每秒8—13次),总是风暴来临的前奏曲。这种次声波人耳无法听到,小小的水母却很敏感。仿生学家发现,水母的耳朵的共振腔里长着一个细柄,柄上有个小球,球内有块小小的听石,当风暴前的次声波冲击水母耳中的听石时,听石就剌激球壁上的神经感受器,于是水母就听到了正在来临的风暴的隆隆声。
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