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“尽收眼底”!
鱼眼镜头照相机在军事上用途十分广泛,军事指挥员、特工和军事教员都离不开它。如果用它来进行军事测绘,能减少拍摄的次数,迅速获得大面积的地貌照片,加快我们制图速度,特别是对于急需了解的地形地貌,用它最为便捷。不论是敌后侦察还是航空侦察,用鱼眼镜头照相机都可以拍摄到敌人大范围的阵地和兵力部署情况,从而为军事指挥员制定科学、正确的作战方案提供必要的参考。
鱼眼镜头照相机发明后,人类不光用它在军事上发挥作用,也不仅仅用它来完成普通的摄影,还把它派上了其他特殊用场:一是在水下摄影。在水下摄影时,鱼眼镜头视角大,可以尽量靠近准备拍摄的物体,这就减少了镜头和被拍摄物体之间的遮隔,使水下的照片十分清晰。二是用于场景监视。当人们用电视来监视某个场景时,普通的摄影镜头由于视角太小,要附加一个装置,使镜头不停地来回扫描才能完成这一任务,鱼眼镜头发明后,用上它能够使整个场景一目了然,可以把整个场景都『逼』真地拍摄下来。三是鱼眼镜头照相机也可以用来制作教学幻灯片,把广袤的地幅缩小在小小的胶片上,讲解起来极为形象生动。
鱼啊,在水里生活着,让陆上的人类向往着、模仿着,并创造出新的工具,不断地改善着人类的生活质量,让生活变得更美好。
【小档案】
鱼儿身上为什么会有粘『液』?起什么作用?我们都知道,鱼的皮肤上有一种粘『液』腺,不断分泌粘『液』,使鱼儿全身都包裹着粘『液』层。对鱼的粘『液』,我们不能小看,它对鱼的生活影响巨大:一是鱼的粘『液』有保护作用。鱼的这种沾『液』能够防止细菌、霉菌、寄生虫和其他微生物的侵蚀,防止有害物质进入体内。二是粘『液』能起到皮肤不透水的作用,维持体内渗透压的恒定,帮助那些江河洄游的鱼类适应水中的盐度变化。三是逃生的法宝。有的鱼身上粘『液』特别多,特别滑,像泥鳅、鲶鱼等,有了这层粘『液』在受到敌害捕捉时就可以顺利逃生。四是这种粘『液』能够对浑浊的水起到澄清作用,帮助鱼眼观察周围情况。五是鱼身上的粘『液』可以减少鱼与水的摩擦力,使鱼儿游得更快、更灵活自如。
第一百〇九章 水中的女儿国——银鲫与人工杂交()
小问号
在鱼的世界里,银鲫是一种很特殊的鱼,它体长10~30厘米,黑『色』的尾巴,侧面和腹面都是银白『色』的。这种鱼,是1937年苏联的一位生物学家发现的。一开始人们还以为是雄『性』数量太少,但通过实际调查才发现,确实一条雄鱼都没有。那么,银鲫怎么样“生儿育女”呢?科学家在对它的研究中有了什么样的启发?
生物的进化基本上遵循着这样一条规律:从低等到高等,从无『性』生殖到有『性』生殖。可是,银鲫不是这样,它是一种奇妙的单『性』繁殖。原来,这种银鲫群中,都是清一『色』的雌『性』,没有一个雄『性』“公民”。这就是我们所说的水中“女儿国”。
那么,银鲫的这个水中“女儿国”又是怎样形成的呢?原来,雌『性』银鲫在繁殖后代的时候,水域中一定要有其他雄鱼存在。雄鱼的精子虽然在这里不参加真正的受精过程,但它起到激活雌『性』银鲫的卵子作用,使卵子能够自我分裂,从而发育成为雌『性』后代。银鲫所生的后代,它们的外部形态和内部结构都与母亲完全相同,因此,是不可能有雄鱼产生的。
银鲫这种繁殖方式,人类把它叫做“异精雌核发育”。其中虽然没有受精作用,但精子对后代的生长是有影响的。它是介于有『性』繁殖和孤雌生殖的中间类型。
水中“女儿国”的研究成果对人类启发作用很大,一些渔业专家正在抓紧进行人工远缘杂交的试验,希望能够培育出优质高产的经济鱼类,并提高优质经济鱼的产量。这一研究如果能够获得成功,不仅能创造许多财富,而且能为我们的餐桌上提供许多味美『色』佳的珍稀鱼类。
【小档案】
杂交,是遗传『性』不同的生物体相互进行交配或结合而产生杂种的过程。经过『性』细胞结合的叫有『性』杂交,经过体细胞结合的叫无『性』杂交,如:动物中的骡子(马与驴的杂交),植物中的杂交水稻等。18世纪,欧洲科学家开始了植物杂交实验。1856年,奥地利的生物学家孟德尔从事豌豆杂交实验,提出了遗传因子可以自由组合规律。1866年,孟德尔在《自然科学研究学会会报》上发表了在遗传学上具有重大意义的论文——《植物杂交试验》。1909年,丹麦遗传学专家约翰森提出了“基因”这一新术语。此后,杂交、基因、遗传等词语渐渐开始被人们所熟知。
第一百一十章 树上没有两片相同的叶子——果蝇与遗传学()
小问号
我们知道,每个人体细胞中都含有约5万个已知的基因及其组合。人体内的一种叫单核苷酸多态『性』(snp)的物质决定了肤『色』不同、面貌不同、种族不同、各种遗传特征不同,而且即使是同一个种或者有着亲缘关系的人,也存在着snp的差异,就像树上没有两片相同的树叶一样。那么,人类是怎样揭开这一秘密的?为什么要从果蝇身上寻找答案?
1900年,生物学界发生了一件大事,就是三个不同国度的科学家同时发现了植物遗传规律,而这一发现与孟德尔在《植物杂交试验》中阐述的遗传规律是一致的。孟德尔在文章中说,遗传和变异是遗传单位所决定的。那么遗传单位是什么呢?当时的科学家猜测,这种遗传单位可能与染『色』体有关,可是,没有一个能提供有力的证据来为它下结论。
美国生物学家摩尔根决定饲养果蝇来开展这项专题研究,弄清楚遗传规律的来龙去脉。
1908年,他在自己的实验室里养了上千果蝇,因为这种小昆虫占地方小,饲养的成本低,而且繁殖快,比饲养牛羊来研究更方便。他的实验室里,除了几张旧桌子外,就是几千个用来培养果蝇的牛『奶』罐。他把果蝇饲养在有香蕉渣的牛『奶』罐中。因此,同事们都讥笑他的实验室是“蝇室”。不过,摩尔根不在乎这些,他和助手佩恩整天为这些小果蝇忙得不亦乐乎。一只牛『奶』罐里可以养成千上万只小果蝇呢。这样,摩尔根和他的助手们天天饲养,天天观察,把所有的希望都寄托在饲养果蝇身上。
1910年5月的一天,摩尔根惊奇地发现,果蝇很快产出了第一代果蝇,而且一代一代的繁衍,成了一个大家族,共有1240只。后来,摩尔根又使第一代红眼蝇与别的果蝇交配后产出了第二代果蝇,既有红眼蝇又有白眼蝇,其比例非常接近3比1,与莫德尔的理论正好应证。同时,摩尔根还在果蝇身上找到了染『色』体上的基因,终于用事实证明了孟德尔的理论。第二年(1911年),摩尔根提出了著名的“染『色』体遗传理论”。他的另一名学生斯特蒂文特还绘制了一张果蝇染『色』体图。摩尔根发现了遗传的奥秘,把男女『性』别之谜彻底揭开,并通过对果蝇的研究,写出了专著《基因论》,提出了“染『色』体遗传理论”,诞生了基因学说。现代生物技术中的dna重组、“克隆技术”等,都是建立在摩尔根的遗传学大厦基础上的。
果蝇,是一种繁殖极快的小昆虫,科学家从它的身上发现了遗传密码,揭开了现代生物学的新篇章,使生物科学和人类生活发生了历史『性』的巨变。
【小档案】
1924年,摩尔根和他的助手们在加利福利亚工学院建立了生物学专业,创设了一所生物科学实验室,这也是世界上惟一研究遗传学的科学中心。1932年,第一届国际遗传学大会终于在纽约召开,对摩尔根创立的遗传学给予了高度评价。1933年,摩尔根获得了诺贝尔生理学及医学奖。不过,他没有独自享受这一成果,而是把助手们都找来,把诺贝尔奖金跟他们共享,并拿出自己的那份奖金为助手们的子女建立助学基金,供他们的子女读书学习。摩尔根的这一善举,在科技界一时传为佳话。
第一百一十一章 春蚕到死丝方尽——蚕与叶绿素()
小问号
唐朝大诗人李商隐《无题》中有两个名句:“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”。诗人借蚕抒情,表达了坚贞不移�