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秀恩爱真的死得快吗?是的……

嗡嗡嗡~在一个堆满粪肥的牛棚,一对苍蝇情侣落在了天花板上。它俩刚准备度过一个浪漫之夜,殊不知它们的亲密行为吸引了一个不速之客——一只潜伏在阴影处的纳氏鼠耳蝠。

看起来有些变态,但为什么蝙蝠要偷听一对苍蝇交配的声音,因为它不想错过买一送一的晚餐呀!研究表明,饥饿的蝙蝠会根据苍蝇交配时发出的咔哒声,判断位置并迅速扑向它们。

科学家发现,一旦两只苍蝇在嘿咻嘿咻地交配,那么它们被蝙蝠攻击的风险就会急剧上升。4年的观察里,一共有1105只苍蝇进行了交配,其中59只被吃掉了,也就是说4年里交配的苍蝇被吃掉的概率为5.3%,而如果换成每年的话,交配被吃掉的概率平均为26%。

“孤身一蝇”被吃掉的概率为零,相比之下,交配被吃掉的概率上升了整整26%,这样看来交配真的很容易被吃掉。而且那些被吃掉的苍蝇通常都是成双成对的,它们面对蝙蝠的攻击往往会双双殒命,科学家观察到,只有一只交配中的苍蝇逃脱了蝙蝠的攻击。

也许这就是传说中的“秀恩爱死得快”的科学依据吧。

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图片来源:pixabay

水稻耐高温又抗稻瘟病因子被发现

近日,中国水稻研究所水稻有害生物防控技术创新团队揭示了水稻通过热休克因子相关信号模块整合耐高温性和稻瘟病抗性的分子机制,为培育兼具耐热性与抗病性的新型水稻品种提供了关键理论支撑和育种靶点。

随着全球气候变暖加剧,极端高温事件频发,不仅影响作物生长发育,也改变了病害的发生与流行,但其背后的分子机制长期以来尚不明确。

该研究发现,水稻幼苗经40℃高温预处理24小时后,对稻瘟病的抗性显著增强,表现为稻瘟病斑面积减小,稻瘟病菌生物量降低,活性氧爆发增强和防御相关基因的表达水平显著提高。

研究发现热休克因子是这一过程的核心调控因子。研究人员通过深入挖掘热休克因子的优异自然等位变异,发现热休克因子基因存在多个单倍型,提示热休克因子在长期适应环境过程中可能受到正向选择。

他们成功获得了热休克因子表达水平升高且稻瘟病抗性显著增强的植株。研究结果进一步验证了水稻通过热休克因子相关信号模块整合耐高温性与稻瘟病抗性的分子机制,为未来分子设计育种提供了切实可行的技术路径。

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图片来源:pixabay

海中“垃圾桶”,没想到还挺猛!

“鼬鲨?不是叫虎鲨吗?”不对啦,真正的虎鲨是长图1这样!别看长得一副无辜脸,鼬鲨可是海洋中出了名的“狠角色”。其俗称“虎鲨”来自于体表酷似虎纹的斑斓花纹(图2),再加上凶猛如虎的性格,无疑给沿海地区的居民留下了深刻的印象。

鼬鲨在海洋中,只要它们能抓到的,都在它们的菜单之上:鲸豚类、海狮、海豹、儒艮、包括斑嘴环企鹅、信天翁等在内的诸种海鸟、海蛇、海龟、各种鲨鱼和魟鳐类、硬骨鱼类、头足类、腹足类、甲壳类、水母……针对南非地区的研究显示,当地的鼬鲨所捕食的猎物便有192种之多!

来自世界各地的鼬鲨的胃容物中还检测出过家马、家山羊、蓝麂(jǐ)羚、家猫、家犬、褐家鼠、澳洲针鼹等本不应出现在海洋中的物种,我们目前仍很难确定这些鼬鲨到底是怎样吃到这些“陆鲜”的,但毫无疑问,在海洋中能像鼬鲨这样做到“吃遍海陆空”的物种,可谓是少之又少了。

对于人类而言,鼬鲨同样是相当危险的。目前在全球范围内,鼬鲨共造成过142起袭人记录,其中有39起造成了受害者的死亡,这一数据使得鼬鲨得以跻身最危险的鲨鱼之列。尽管人类并非鼬鲨的常规猎物,但这些大家伙似乎并不介意尝尝两脚兽的味道。

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图1(图片来源:海的ダイバーサイト);图2(图片来源:chelleblaisphoto)

路由器摆不对,网速都白费!

你家的摆对了吗?

很多人为了美观,习惯把路由器塞进角落或柜子里,殊不知这样会让网速大打折扣。想要信号满格,其实是有讲究的。

路由器应尽量放在房屋的“C位”,远离墙壁和大型金属物体。千万不要把它关进铁柜或配电箱,金属外壳会大幅削弱信号传播。

关于天线方向,垂直地面摆放才是最佳角度。WiFi信号会以天线为中心呈“甜甜圈”状水平扩散,因此天线指向你的方向反而信号最弱。如果是无天线的内置式路由器,平放于桌面即可。

日常使用中,5G频段速度快但穿墙能力弱,多墙环境建议优先连接2.4G频段。可在路由器后台为常用设备设置高优先级,确保看视频、玩游戏更流畅。定期重启路由器、更新固件,也能有效提升网络稳定性。

你家的路由器是“C位出道”还是“墙角吃灰”?你家的路由器是怎么摆的?

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图片来源:reddit

土星是怎么变大的?

土星与内太阳系的行星不同,它是在外太阳系边缘形成的,水基本只能以固态的形式存在,在引力作用下,大量的冰和岩石相互碰撞并结合,使得年轻的土星变得越来越大。

视频来源:CCTV纪录

内容综合自中国科普博览微博、中国科学报、博物、科普中国、CCTV纪录

本文首发于中国科普博览(kepubolan)

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