在一个示例模拟中,需要 12 年的时间才能将一颗大型小行星自主改造成空间站。这只需一次火箭发射即可完成。单个有效载荷包含一个基站、4 个机器人(蜘蛛)和一套简单的补给品。我们的模拟创建了 3000 个蜘蛛和超过 23,500 件其他设备。只有基站和蜘蛛(复制器)拥有先进的微处理器和算法。这些代表了从地球创造和运输的 21 世纪技术。这些设备和工具是使用现场材料建造的,代表了 18 或 19 世纪的技术。这些设备和工具(助手)拥有简单的机械程序来执行重复性任务。最终的示例站将是一个直径近 5 公里的旋转框架。一旦完成,它可以养活超过 700,000 人的人口。
硕士论文 LIZARD 实验的电子子系统设计 联系人:Lennart Ziemer l.ziemer@tu-berlin.de 甲虫、壁虎、蜘蛛和其他昆虫的肢体上形成了微结构,使它们能够粘附在几乎任何表面上。它们的工作原理基于范德华力,这使得它们能够在太空中使用。宇航系小型卫星会合与机器人小组利用合成壁虎材料开发对接机制。微结构干胶(MDA)。它们除了具有被动性和简单性之外,还具有重量轻、无需电源等优点。当前的合成 MDA 由对空间环境特性(例如温度波动、真空和辐射)敏感的聚合物制成。 LIZARD(长期研究零重力、真空和辐射对壁虎材料的影响)实验旨在更深入地了解这些环境因素的长期影响。实验包括四个相同的组件,每个组件由一个线性电机、一个力限制器、一个 MDA、一个表面探头、一个摄像机、一个光源、一个温度传感器和一个力传感器组成。
sumana saha,raktim biswas和dinendra raychauri doi:https://doi.org/10.22271/j.ento.2024.v12.i4b.9361摘要目前的调查着重于蜘蛛菌属多样性,在森林中发现了[bwls&bwls&bwls&北部[Takurnagar,Manikhira]和South 24 Parganas,[Nrendrapur],印度西孟加拉邦的北部[Takurnagar,Manikhira]和South 24 Parganas。在调查期间,总共确定了来自38属和13个家庭的48个特价和396名个人。可强化的物种包括Anpesion Maratum(O.P.剑桥),Cyliceroides Brevips Roy等人,Myrmarachne Robusta(Peckham&Peckham)(Salticidae),Pseudopopoda stramina(Kundu等人),(Sparassidae)和Nihonhimea Indica(Tekader),都是印度的终点。Myrmecotypus Rubbymofemortus时期和卢比奥在全国和州首次被记录。annepsion strannd标志着印度属的初始记录。主要公会由Orb Web Weever(36%)组成,其次是缠扰者(34%)。salaticidae是最丰富的家族,有14个特殊的家族,其次是Araneidae,有12种。动物地理差异分析表明,澳大利亚(56.25%),澳大利亚(27.08%),埃塞俄比亚(12.50%),近葡萄(10.41%)和网络(10.41%)和网络(10.41%)地区。Cyrtophora cictrius(Stoliczka)排名最丰富的物种,为40.15%。性别比(结束:♂)大约为10:1,这显着受到诸如粮食可用性,季节和canbalism的因素的影响,导致女性主导的社会。剑桥)模仿各种蚂蚁,这是巴达斯模仿的一个很好的例子。与非森林地区(23种)相比,森林地区(41种)物种多样性更高,而在非森林地区(212个人)的个体总数高于森林地区(184个个体)。Myrmecotypus rubrofemoratus perger&Rubio,属于科林尼科家族(SAC蜘蛛),模拟蚂蚁物种,例如camponotus compressus和polyrarachis affinis,在捍卫蚂蚁巢中表现出积极的行为。三种盐盐物种,即Myrmarachne Melanocephala Macley,Myrmarachne Robusta(Peckham&Peckham)和Myrmaplata Plateleoides(O.P.关键字:蜘蛛,多样性,森林,无遗产的地区,N&S 24 Parganas,西孟加拉邦介绍有关任何生物体的相对丰度,分布和多样性的信息,是生态研究中的基本数据,并且在为保护策略提供信息方面起着至关重要的作用(Blackmore,1996)[2] [2]。由于难以确定给定区域中确切的数量和物种身份,生物多样性评估通常依赖于估计所选生物体的物种丰富度。在这些群体中,蜘蛛脱颖而出,在调节陆地节肢动物种群中起着至关重要的作用,具有高度多样化和生态意义的捕食者。被认为是生物害虫管理策略的出色候选人。蜘蛛是森林生态系统的组成部分,在食物网中占据了独特的利基市场,迅速殖民栖息地并利用各种小境(Clarke and Grant,1968; Riechert and Luczak,1982; Nentwig,1982; Nentwig,1988; Entling et and; entling et al。 2015年,Saha和Raychaudhuri,2022)[4,10,
目前从厄瓜多尔(Dupérré,2023年)中知道了54个蜘蛛族中有900多种。Despite being only the ninth largest country in South America and occupying merely 1% of the area of this region, the araneofauna of Ecuador is perhaps the most extensively studied on the continent in terms of the number of species per unit area of the country, and ranks 69 th amongst all countries worldwide (Zamani et al., 2022 ; Dupérré, 2023 ).尽管如此,厄瓜多尔蜘蛛的多样性仍然远离完全知道,并且经常发现新物种和记录(例如Dupérré&Tapia,2023年)。最近,我们有机会检查了一小部分以前未研究的蜘蛛标本,该标本在1999年2月5日至7日在厄瓜多尔东部奥雷拉纳(Orellana)的Tiputini生物多样性站收集。尽管该系列的规模很小(只有七个标本),但发现它包含两个新的科学物种和厄瓜多尔新的三种物种,这些物种在本文中进行了描述和报道。
关键知识我们将在此主题期间学习:●可以将生物(包括植物,动物和微生物)分类。●将动物分为两组,脊椎动物和无脊椎动物。●将脊椎动物和无脊椎动物分为较小的组。例如,脊椎动物分为鱼类,两栖动物,爬行动物,鸟类和哺乳动物。一些无脊椎动物组包括昆虫,蜘蛛(蜘蛛),甲壳类动物和软体动物。●可以将植物分为苔藓,蕨类植物,针叶树(所有非开花)和开花植物。●微生物可以分为包括细菌和真菌在内的组(注意,科学家通常不考虑病毒为生物,因此不包括在此类别中)。●Carl Linnaeus以分类学的工作,识别,命名和分类生物的科学而闻名。
此预印本版的版权持有人于2023年9月10日发布。 https://doi.org/10.1101/2023.09.07.556567 doi:Biorxiv Preprint
蛛网膜,尤其是蜘蛛,在大多数生态系统中都充满了丰富(Blamires等,2007; Oxbrough and Ziesche,2013; Henneken et al。,2022; Agnarsson,2023; 2023; Fonseca-Fonseca-Fornesca-forreira等,2023)。蛛网膜(例如蜘蛛,蝎子和螨虫)创建和/或分泌一系列生物材料,包括丝绸,胶水,胶粘剂,粘合剂,纳米纤维,毒液和其他毒素,以及用于形成感觉系统,盔甲,身体色彩/发光和位置的感官系统,kuntememotion(Kuntner,2022),用于形成感觉系统研究了这些类型的蛛网分泌产品的进化和生态方面的研究已经确定,扩展的表型特征使蛛网动物具有巨大的利基灵活性(Agnarsson等,2010; Blamires et al。 Al。,2018年,Viera等人,2019年; Henneken等,2022年; 尽管如此,促进这种功能的遗传特征和表达模式在很大程度上仍未得到探索。 蜘蛛很容易通过将线程放到收集平台上,或者通过麻醉和启动机制来建立网站和/或生产丝绸(Blamires等,2012a; Blamires等,2012b; Blamires et al。 2018; Lacava等人,2018年; 遗传和其他实验的最新进展(参见Sane和McHenry,2009; Craig et al。,2019; Craig et al。,2022; Blamires等,2023a)和计算(例如>研究了这些类型的蛛网分泌产品的进化和生态方面的研究已经确定,扩展的表型特征使蛛网动物具有巨大的利基灵活性(Agnarsson等,2010; Blamires et al。 Al。,2018年,Viera等人,2019年; Henneken等,2022年;尽管如此,促进这种功能的遗传特征和表达模式在很大程度上仍未得到探索。蜘蛛很容易通过将线程放到收集平台上,或者通过麻醉和启动机制来建立网站和/或生产丝绸(Blamires等,2012a; Blamires等,2012b; Blamires et al。 2018; Lacava等人,2018年;遗传和其他实验的最新进展(参见Sane和McHenry,2009; Craig et al。,2019; Craig et al。,2022; Blamires等,2023a)和计算(例如BLAMIRES和卖家,2019年; Craig等,2020; von Reumont等人,因此利用这一点的研究已经建立了有关蜘蛛网络和丝绸结构和功能变异性的强大背景知识(Vollrath和Porter,2006a; Kluge等,2008; Porter and Vollrath,; Porter and Vollrath,2009; Blamires,2010; Blamires et al。,2016b; Blamires; Blamires,2022222222222222222222222222.BlamIr。The genetic expression patterns for certain components of speci fi c silks have now been sequenced for selected species of spiders ( Babb et al., 2017 ; Garb et al., 2019 ; Kono et al., 2019 ), and a database of genetic and molecular structures and bulk fi bre functions for the major ampullate (dragline) silks of over 1000+ spider species has been compiled ( Arakawa et Al。,2022)。Nevertheless, such a strong body of knowledge does not exist for the other arachnid biomaterials (but see Lo ́ pez-Cabrera et al., 2020 ; Lozano-Pe ́ rez et al., 2020 , and Macha ł owski et al., 2020 for detailed reviews on cuticular structural materials, scorpion fl uorescent molecules, and mite silks).在蜘蛛丝上的积累工作意味着我们现在了解环境因素可以影响差异蛋白的遗传机制(在蜘蛛中,这些被称为蜘蛛蛋白,蜘蛛网的portmanteau)表达和生物材料产生,以及这些在表型和扩展的表型表达上的复杂复杂性。
设计一个清晰,结构化的研究问题促进了研究过程,并增加了成功的机会。讨论了PICO格式的特征(P:研究人群或参与者; I:干预; C:比较; O:o:干预的预期结果或影响)和其他建议的替代方法。后来:Peco(人口,暴露,比较,O-回报),蜘蛛(样本样本,感兴趣的现象 - 现象 - 设计设计,设计设计,评估和研究类型或研究类型或研究类型)和更精细的(可行的,有趣的,有趣的,有趣的,新颖的,新颖的,元素,素质 - 元素 - 元素 - ethical-Athical-Athical-ethical-ethical-ethical-etherant-etherant-elemeleseleant-elemeleleseles-eleleseles-Releselevers-Releseles-Releleselevernant)。这些格式的教学及其在教学环境中的实践将有助于他们对年轻研究人员的介绍。关键字:研究问题;微微; peco;蜘蛛;更细。
数据集示例数avg查询长度(令牌)avg nl长度(单词)蜘蛛10,181 26令牌13个单词ATIS 6,000 15令牌8个单词SQLOVA 8,000 40 40令牌18个单词