Saturday, 20 February 2016

兔子怎么分公母?

把它屁股那个个像小球的东西翻开有一个类似管子一样的东西伸出来。。。但是不去按平时看有有点像一条缝。。。。就不知道到底公的母的了。

觉得兔子存活的问题大家帮忙啊
不是说在兔子满三个月前,公兔阴囊尚未掉出,想辨别公母,得要有点技巧。先用一只手捉住兔子颈背皮肤,另一只手拉起它的小尾巴,稍微下压生殖器,在肛门下方呈现小圆点的是公兔,若为一长形裂缝的则是母兔。






Friday, 19 February 2016

Milky Text


小蝌蚪吃什么?

1.很多青苔的石头放在水里面
他就会去【刮】那来吃了 

2.若是饲料的话 , 要等到泡烂了才可以吃(不然要稍做研磨);如果饲料太小,蝌蚪摄食的效率就会大打折扣。当然这需要先做稍微的观察,才能喂它们选择适当的饲料。 

3.如果,饲料突然喂完了,或者偶尔想替它们换换口味,可以选用”烂青菜〃(是煮烂,不是放到烂的喔!),让蝌蚪容易刮食。 

4.若觉得每次都要煮青菜很麻烦,可以一次煮多一点,然后柔成大小适中”青菜丸子〃冷冻起来,每次取出一颗投入水中,过一会,蝌蚪就可以吃了。以此法配合饲料交互喂食,蝌蚪就可以顺利的长大啰! 

5.还有 , 刚孵化的蝌蚪可以喂食碎面包屑、饭粒、煮过的蔬菜等;长出后脚后,就可以喂食小鱼干、碎柴鱼片、虾肉、贝肉等等


香蕉为什么变黑?

放在冰箱里的香蕉,比起放在冰箱外,表皮更容易变为棕黑色,不过这并不影响食用。我猜想这是一个氧化过程。如果是这样的话,那么这个过程为什么在冷藏环境反而进行得更快?

  香蕉保鲜,放在冰箱里不是一个好办法。同所有活的有机体一样,香蕉也要根据它们正常生长的温度来调节它们的细胞膜的组成,以保证细胞膜的流动性恰好适合那个温度。调节的机制,是改变细胞膜脂质内不饱和脂肪酸的含量:放在较低温度下的香蕉,不饱和脂肪酸的水平会变得较高,细胞膜在设定的温度下也能够有较好的流动性。但是香蕉是热带水果,你如果把这种水果保存在过低的温度中,细胞膜的某些区域就会变得过于黏稠,失去将细胞内空间分隔成不同小室的作用。在这种情况下,生物酶与本来被细胞膜分隔开来的底物(酶作用物)就会混合在一起。

  把熟透的水果放在冰箱外,由于同样的原因,它们的表皮也会逐渐变为棕黑色。但是,在这种情况下,出现细胞膜损坏,是有机体组织普遍衰老的正常现象。在商业冷藏条件下,对于热带水果,被碰伤其实才是大问题。温带水果,如苹果和梨,则最好是贮存在接近冰点的温度。因此我怀疑,香蕉存放在冰箱里,它们的味道是否真的比存放在外面会更好。顺便提一句,西红柿是一种亚热带水果,也不宜放在冰箱里。

  许多水果在冷藏条件下容易保鲜,然而大多数的热带和亚热带水果(特别是香蕉)都容易被冻伤。贮藏香蕉的理想温度是13.3℃。低于这个温度,腐烂过程反而会因生物酶的释放而加快,香蕉皮在一夜之间就会变黑,果肉和果皮都变软。生物酶是从细胞内泄漏出来的,泄漏的原因是细胞膜的渗透性变大了。细胞膜渗透性变大则是水果所产生的乙烯气体引起的。当出现冻伤或者被虫蛀一类事件时,水果就会随之生成乙烯气体,乙烯气体能够加速水果的熟化过程。

  有两种生物酶会破坏维持植物结构的主要聚合物。它们是纤维素酶和果胶酶,前者破坏纤维素,后者破坏果胶。淀粉酶类的生物酶能够破坏水果中的淀粉,结果也会导致水果组织腐烂。

  水果皮发黑是由于释放另一种生物酶,即聚苯氧化酶(PPO)引起的。这是一种需要有氧才能够起作用的酶,其作用是把香蕉皮中天然存在的酚类聚合为多酚,而这种多酚类似于人的皮肤被日光晒黑时所形成的黑色素。

  聚苯氧化酶可以被酸抑制,这就是为什么柠檬汁可以用来防止切开的苹果变黄发黑。香蕉的酸度很低,这可能就是它们会很快变黑的一个原因。最后我想说的是,把香蕉涂上一层蜡,与氧气隔绝,可以减缓它们发黑。

  对贵刊以前的回答作一点补充。诚然,香蕉皮变黑是一种氧化反应,而且起因的确是由于受了冻。但是我要说,低温本身并不会加快香蕉的氧化反应。

  香蕉是一种喜欢炎热气候的水果,它们的细胞膜在冰箱中会被冻坏。香蕉皮的细胞内有一些液泡,其中藏有诸如多巴胺一类的酚胺。细胞膜损坏以后,这些多巴胺泄漏出来,遇到在细胞内其他地方的氧化酶(多酚氧化酶),于是就与空气中的氧发生氧化反应,形成棕色的聚合物,这有可能起到防护作用。一旦香蕉受冻造成细胞膜损坏,此后再把它移到温暖环境,变黑的过程会进行得更快。

  在一个作为试验进行极端处理的例子中,把香蕉放入冷藏室速冻两小时。取出来一看,香蕉已经变成了乳白色,这是因为细胞膜虽然已经损坏,但是在如此低的温度下还没有受到氧化的缘故。现在把它放在室温下解冻一夜,随着多巴胺被氧化,香蕉皮想必应该逐渐变得非常黑。然而试验香蕉在室温下放了一整夜仍然很白,这是因为液泡膜并没有被破坏的缘故。


Thursday, 18 February 2016

Minty Text


植物怎么制造食物?

叶的主要生理功能有二,就是光合作用和蒸腾作用,它们在植物的生活中有着重大的意义。
  绿色植物(主要是在叶内)吸收日光能量,利用二氧化碳和水,合成有机物质,并释放氧的过程,称为光合作用(photosynthesis)。光合作用合成的有机物主要是碳水化合物,贮藏的能量则存在于所形成的有机物中,人类吃粮食,烧炭柴,就是利用它们所贮藏的能量。光合作用的产物不仅供植物自身生命活动用,而且所有其他生物包括人类在内,都是以植物的光合作用产物为食物的最终来源,直接或间接作为人类或全部动物界的食物,也可作为某些工业的原料。可以说,今天人类的食物和某些工业原料,都是直接或间接来自光合作用。
  光合作用的过程可简单地写成:
 
  用同位素18O标记的H2OCO2,证明了光合作用过程中释放出的氧,是来自于水而不是从CO2来的。叶片是植物最主要的光合作用器官,可以说它是一所高效的合成有机物的绿色工厂,它由进行光合作用的组织[栅栏组织(palisade tissue)和海绵组织(spongy tissue]组成,最外面被保护层(表皮)所包被,有运输原料(水和无机盐等)和光合作用产物的输导组织组成的叶脉。
  农业生产中,争取单位面积上的优质高产,都直接和光合作用有关。在生产上只有提高光合作用强度,采用合理密植、间作套种以及选择光合强度高的品种,才能获得高产稳产。
  水分以气体状态从体内通过生活的植物体的表面,散失到大气中的过程,称为蒸腾作用(transpiration)。植物的主要蒸腾器官是叶,所以蒸腾作用也是叶的一个重要生理功能。
  蒸腾作用消耗水分很多,根系吸收的水分绝大部分是通过蒸腾作用而散失的。叶片上一些结构,如多数气孔分布在下表皮,表皮上密生茸毛,气孔下陷或气孔分布在气孔窝内,都是为了适应减少水分的蒸腾。
  蒸腾作用对植物的生命活动有重大意义。第一,蒸腾作用是根系吸水的动力之一;第二,根系吸收的矿物质,主要是随蒸腾液流上升的,所以蒸腾作用对矿质元素在植物体内的运转有利;第三,蒸腾作用可以降低叶的表面温度,使叶在强烈的日光下,不致因温度过分升高而受损害。
  叶除了具有光合作用和蒸腾作用外,还有吸收的能力。例如根外施肥,向叶面上喷洒一定浓度的肥料,叶片表面就能吸收;又如喷施农药时(如有机磷杀虫剂),也是通过叶表面吸收进入植物体内的。有少数植物的叶,还具有繁殖能力,如落地生根,在叶边缘上生有许多不定芽或小植株,脱落后掉在土壤上,就可以长成一新个体。

  叶有多种的经济价值,可作食用、药用以及其他用途。青菜、卷心菜、菠菜、芹菜、韭等,都是以食叶为主的蔬菜。近年来发现的甜叶菊(Steviarebaudiana),可以从叶中提取较蔗糖甜度高300倍的糖苷。毛地黄(Digitalis purpurea)叶,含强心苷,为著名强心药。颠茄(Atropabelladonna)叶含莨菪碱和东莨菪碱等生物碱,为著名抗胆碱药,用以解除平滑肌痉挛等。其他如薄荷、桑等的叶,皆可供药用。香叶天竺葵(Pelargonium graveolens)和留兰香(Menthaspicata)的叶,皆可提取香精。剑麻(Agave rigida)叶的纤维可制船缆和造纸,叶粕可制酒精、农药或作肥料、饲料。其他如茶叶可作饮料,烟草叶可制卷烟、雪茄和烟丝,桑、蓖麻、麻栎(俗称柞树)等植物的叶,可以饲蚕,箬竹、麻竹、棕叶芦等植物的叶,可以裹粽或作糕饼衬托,蒲葵叶可制扇、笠和蓑衣,棕榈(Trachycarpus fortunei)叶鞘所形成的棕衣可制绳索、毛刷、地毡、床垫等。




为什么长颈鹿的劲那么长?

生物界所有的形状是与它生存的环境相关联的,为了适应环境,生物努力地使用有用的器官,结果这些器官发达了。照这个理论,长颈鹿为了生存,在牧草稀少的干旱地区,必须取食于高大树木上的叶子充饥,为此它就特别努力伸长脖子。千载万代,颈脖子就逐渐长了。生物进化论的奠基人达尔文认为,长颈鹿的长颈是自然选择的结果,即在古代,遇到干旱年代,长脖子的由于能吃到食物,活下来了,而短脖子的就饿死了,因此留下来的全是长脖子的。