无脊椎关键词检索结果

想象无脊椎动物丰富的生活 |科学

Imagining the rich lives of invertebrates | Science

作家令人回味的沉思邀请读者以自己的方式思考经常被忽视的生物

Hue 落入陷阱了?颜色、一天中的时间和天气对使用陷阱进行无脊椎动物调查的影响

Hue’s in the trap? Effects of colour, time of day, and weather on the use of pitfall traps for invertebrate surveys

Hue 落入陷阱了?颜色、一天中的时间和天气对使用陷阱进行无脊椎动物调查的影响摘要简介陆地无脊椎动物的保护从根本上取决于可靠的数据。陷阱诱捕是一种节省时间和成本的方法,可提供有价值的信息。 目标/方法 尽管已知颜色对于其他陷阱类型(包括盘式陷阱)很重要,但关于陷阱颜色如何影响捕获量的研究有限。在这里,我们使用草原、公园、农田和林地栖息地 2,897 个诱捕日的数据来探索陷阱颜色(蓝色/橙色/绿色)对捕获量(捕获的无脊椎动物个体数量)、多样性(香农指数)和群落组成的影响。我们还评估了诱集时间(白天与夜间)和天气(降水和温度)如何影响诱集捕获量。结果总体而言,在草地或公园中,绿色诱集装置的捕获量和

雄性须须的二态性影响同窝蝎子 Tityus pusillus Pocock, 1893(蝎目:Buthidae)的繁殖行为

Dimorphism in male pedipalps affects the reproductive behaviour in the litter-dwelling scorpion Tityus pusillus Pocock, 1893 (Scorpiones: Buthidae)

摘要本研究调查了雄性须肢螯二态性及其与同窝蝎子 Tityus pusillus 繁殖行为的关系。利用几何形态测量学,根据须肢螯的形状确定了两种不同的雄性形态类型:粗壮型和纤细型。这些形态类型与求偶行为方面的可测量变化相关。拥有强壮螯的​​雄性比纤细螯的雄性进行了更多的生殖尝试和雌性操作,尽管这些差异在统计上并不显着。值得注意的是,粗螯雄性完成求爱的速度明显快于细螯雄性(8.03 ± 5.14 分钟 vs. 18.40 ± 13.84 分钟),以交配成功结束的时间来衡量。两种形态类型表现出相似的繁殖成功率(分别为 37% 和 31%)。这些结果表明,健壮的和优雅的求偶动力不同,特别是在求偶持续时

树叶下的隐藏世界:探索地精蜘蛛生物多样性项目

Hidden Worlds Beneath the Leaves: Exploring the Goblin Spider Biodiversity Project

树叶下的隐藏世界:探索地精蜘蛛生物多样性项目 Oonopid 蜘蛛行星生物多样性清单项目是悄悄地重塑我们对生命世界的理解的科学举措之一,即使它很少受到专业圈子之外的关注。当我第一次开始阅读有关该项目的信息时,最让我印象深刻的是其雄心勃勃的规模。这项工作不是着眼于单个区域或狭隘的分类学修订,而是在全球范围内研究整个蜘蛛家族。 Oonopidae 科通常被称为妖精蜘蛛,由微小且经常被忽视的物种组成,栖息在落叶层、土层、洞穴和森林树冠上。尽管它们体型巨大且默默无闻,但它们代表了陆地节肢动物多样性的很大一部分,对它们的研究为进化和生物地理学模式提供了令人惊讶的详细视角。该项目特别引人注目的原因在于它认

一个小小的基因转变可能启动了脊椎动物的进化

A Small Genetic Shift May Have Launched Vertebrate Evolution

了解信号基因中蛋白质多样性的增加如何帮助推动从无脊椎动物到脊椎动物的转变,从而重塑有脊柱的动物的进化方式。

对 Argiope bruennichi 蜘蛛中红藻氨酸受体的功能分析揭示了中枢和周围神经系统中的谷氨酸信号传导

Functional analysis of kainate receptors in the spider Argiope bruennichi reveals glutamatergic signalling in both central and peripheral nervous systems

作者:Charles J. Sharp - 自己的作品,来自 Sharp Photography,sharpphotography.co.uk,CC BY-SA 4.0,https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=157420961蜘蛛 Argiope bruennichi 中红藻氨酸受体的功能分析揭示了中枢和周围神经系统中的谷氨酸信号传导摘要节肢动物神经生物学已得到压倒性的研究在昆虫中,人们对非昆虫节肢动物感觉系统的分子基础知之甚少;解决这一差距对于丰富我们对这些被研究群体的了解是必要的。蜘蛛拥有与昆虫不同的感觉系统,外周感觉神经中具有突触