触角关键词检索结果

[甲壳纲动物 • 2026] Bogidiella isajii & B. painushima • 来自日本的 Bogidiella 属两个新种(片足纲:Bogidiellidae)

[Crustacea • 2026] Bogidiella isajii & B. painushima • Two New Species of the Genus Bogidiella (Amphipoda: Bogidiellidae) from Japan

Bogidiella painushima Tomikawa, Yoshimura, Ugomeki & Shimomura, 2026 DOI: doi.org/10.11646/zootaxa.5831.3.5 www.hiroshima-u.ac.jpAbstract Bogidiella isajii 和 B. painushima 是从 anchialine 海底洞穴中描述的两种新种 bogidiellid 片脚类动物南大东岛的淡水和流经琉球群岛石垣岛洞穴的淡水。 Bogidiella isajii sp.十一月与其同类的不同之处在于腹足上没有内支,尾足 1 和 2 支的骨架以及尾节

科学家发现了一种隐藏的细胞信号,可以解释先天性心脏缺陷

Scientists Discover a Hidden Cell Signal That May Explain Congenital Heart Defects

哥本哈根大学的研究人员发现,细胞“触角”中的信号传导机制可能有助于解释为什么有些胎儿的心脏和其他器官都会出现疾病。全球每 100 名婴儿中约有 2 名出生时患有先天性心脏病,但导致这些疾病的生物学过程尚不完全清楚。 [...]

[古昆虫学 • 2026] Icaroramus perisi • 一种会发出气味和发光的萤火虫近亲:白垩纪萤火虫中复杂信号系统的证据

[PaleoEntomology • 2026] Icaroramus perisi • A Firefly Relative that Smelled and Glowed: Evidence for Complex Signalling Systems in Cretaceous lampyroids

Icaroramus perisi Li, Kundrata & Cai in Li, Kundrata, Huang, Myint et Cai, 2026. DOI: doi.org/10.1098/rspb.2026.0295 Ding-Hua Yang 的艺术作品摘要昆虫感觉和信号系统的进化在节肢动物多样化中发挥了关键作用,但阐明其早期历史的直接化石证据仍然很少。萤火虫,包括萤火虫及其近亲,以其精心改造的触角和生物发光而闻名。这些特征使它们成为理解感觉和信号传导方式协同进化的特殊模型。在这里,我们描述了 Icaroramus perisi gen。等十一月取自白垩纪中期克钦琥珀,一种暂

[古生物学 • 2026] Cicero spectabilis • 来自阿拉里佩盆地的阿普特古猿等足类动物支持与特提斯相关的扩散到冈瓦南湖泊系统

[Paleontology • 2026] Cicero spectabilis • Aptian archaeoniscid isopod from the Araripe Basin supports Tethyan-linked dispersal into Gondwanan lacustrine systems

Cicero spectabilis Lima、Anker、Heads、Pinheiro 和 Santana,2026 DOI:doi.org/10.1038/s41598-026-59890-0Cicero spectabilis n 的生命重建。将军名词sp。在巴西阿拉里佩盆地克拉托组的阿普第安湖泊环境中,展示了几只个体在湖底以死鱼(Dastilbe)为食,周围环绕着水生植被(Notocyamus Hydrophobus)、鱼类和节肢动物。插图由 Maurílio Oliveira(古艺术家,MN/UFRJ)绘制。摘要等足类化石的新属和新种,Cicero spectabilis n.将军名

生物胺破坏导致鞭蜘蛛 (Phrynus marginemaculatus) 记忆缺陷

Bioamine disruption leads to memory deficits in the whip spider, Phrynus marginemaculatus

生物胺破坏会导致鞭蜘蛛的记忆缺陷,Phrynus marginemaculatusAbstractAmblypygi(鞭蜘蛛)是节肢动物的一个目(亚门:螯肢动物,纲:蛛形纲),主要通过敏锐的嗅觉能力进行导航。实验室的实验表明,Phrynus marginemaculatus 物种对与进入避难所相关的气味形成了短期和长期记忆。虽然鞭蜘蛛神经系统中的生物胺功能和位置尚未完全被探索,但比较解剖学表明它们的嗅觉记忆可能涉及处理嗅觉输入的大脑区域中的血清素和多巴胺信号传导。初步免疫组织化学检测到蘑菇体相关肾盏区域和触角状初级嗅球中的血清素和酪氨酸羟化酶免疫反应性,支持未来单胺能调节嗅觉回路的工作。因此,