鳞片
鳞片的相关文献在1956年到2023年内共计2096篇,主要集中在园艺、动物学、水产、渔业
等领域,其中期刊论文729篇、会议论文3篇、专利文献1364篇;相关期刊454种,包括海洋世界、水生生物学报、西北植物学报等;
相关会议3种,包括2012年中国水产学会学术年会、中国园艺学会球根花卉分会2011年年会、第五届国际防腐蚀涂料及海洋防腐技术研讨会暨第25次全国涂料工业信息年会等;鳞片的相关文献由4064位作者贡献,包括瞿卫俊、阳开新、魏小昕等。
鳞片
-研究学者
- 瞿卫俊
- 阳开新
- 魏小昕
- 冯立新
- 张敏燕
- 蒋穹
- 陈竺
- 戴少银
- 赵勃
- 方常琦
- 李永帅
- 董亮
- 赵传明
- 郭锐
- 韩星
- 鲁鑫
- 小山昭浩
- 王玉英
- 程鲁杰
- 藤原浩辅
- 杨振波
- 赵宜暄
- 赵成福
- 赵晓峰
- 于阳辉
- 王军
- 贺洋
- 雷家军
- 高志国
- 刘希帅
- 师华
- 张琦
- 杨忠林
- 王怡翔
- 王立春
- 白兆起
- 郭万生
- 黄玖梅
- 于一川
- 刘克起
- 张新新
- 李运德
- 牛士超
- 程飞飞
- 韩志武
- 任淑彬
- 刘伟
- 安卫东
- 张军
- 张韬
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霍泳霖;
霍冀川;
张行泉;
秦桂璐
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摘要:
玄武岩是地球洋壳和陆壳的重要组成物质,属基性火山岩,自然界资源非常丰富。玄武岩结构致密者压缩强度很大,抗风化能力强,具有耐磨性好、硬度大、吃水量少、导电性能差、抗压性强、压碎值低、抗腐蚀性强、抗滑系数大、与沥青粘结力强等独特天然属性及优异性能,被广泛用于公路、铁路、机场跑道、水泥混合材、制备混凝土建筑材料、建筑装饰材料和生产玄武岩纤维、岩棉、铸石、鳞片及放射性废物固化用基础材料等。本文全面分析了玄武岩的基本物理化学性质、矿物组成及化学组成,综述了玄武岩在纤维、岩棉、铸石、鳞片、高放射性废物玻璃及玻璃陶瓷固化、水泥混合材和混凝土掺和料以及粗集料等方面的开发利用进展,为综合高效利用玄武岩资源,进一步发展基于玄武岩的新材料提供支持。
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江氏小盗龙;
米米儿插(图)
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摘要:
在我们的印象中,因为爬行动物的身体表面通常都覆盖着光滑细密的鳞片,所以恐龙应该也是长满鳞片的,体表硬邦邦、光秃秃的动物。这种观点延续了一个多世纪,直到我国出土了一块神奇的恐龙化石,才颠覆了全世界的认知。很久很久以前,在一片富饶的土地上,一丛蕨类植物突然微微晃动起来。一只小蜥蜴趴在石头上,回头诧异地看了一眼。见半天没有新的动静,它又放心地转过头,继续晒着太阳。它不知道的是,就在那丛蕨类植物里,一双眼睛正在紧紧地盯着它。
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郭策;
逯金瑶;
李思源;
姜宇泽;
梁春芳;
华彦;
李波;
李立;
唐松元;
徐艳春
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摘要:
鳞片是研究穿山甲(Manis spp.)的生物学特性和种类、个体鉴定的重要材料,鳞片的形态在穿山甲身体上具有渐变性,只有同部位才具有可比性,因此,开展相关工作需要首先确定鳞片所处的身体部位,为此建立了马来穿山甲(M.javanica)和中华穿山甲(M.pentadactyla)全身鳞片(头部除外)的编码系统,并对其鳞片位置及数量进行比较分析。该编码系统对穿山甲颈部、躯干、四肢、尾部的每一枚鳞片均进行编码,每枚鳞片在坐标系中都有固定的位置。通过这一系统,可以便捷地统计各个部位鳞片的数量,比较部位之间、个体之间、物种之间鳞片数量和对应鳞片相对位置的差异。利用鳞片分布热图揭示出,全身鳞片总数、躯干部鳞片行数、尾缘鳞单侧鳞片数、四肢鳞片数等均具有显著的种内变异和种间差异(P<0.001)。此外,马来穿山甲尾腹部鳞片颜色比尾背部颜色浅,中华穿山甲尾腹部鳞片与尾背部鳞片颜色一致;马来穿山甲前肢最后一纵列鳞片逆向生长,与前一纵列的鳞片成“人”字状拱起。这些特征可作为鉴别马来穿山甲和中华穿山甲的重要依据。
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蒋雨珂;
陈晓红(指导)
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摘要:
吃团年饭时,爷爷要求我们每个人都夹一筷子鱼肉,说是寓意年年有余。我不禁瞟了一眼在水中游得正欢的强仔,心想:你可一定要好好的,我就年年有鱼啦!一听“强仔”这名字,也许你会想到它身强体壮,其实,它长得娇小可爱,身长大约四五厘米,腰围不过两厘米,身上的鳞片也只有芝麻大小。
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孙学瑜;
陈韶娟;
杜吉浩;
苗大刚
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摘要:
探讨羊毛织物防毡缩整理工艺。应用常压等离子体结合双氧水对羊毛织物进行处理,测试了不同处理方式下羊毛织物的表面形态、固色率、强力、上染百分率。测试结果表明:与单一方法相比,等离子体与双氧水共同处理提高了羊毛对染料的吸收率,纤维表面鳞片减少,羊毛织物强力提高。认为:等离子体处理对羊毛表面进行刻蚀,并接枝基团,不仅提高了羊毛织物的吸水性与染料吸收率,而且有助于降低羊毛前处理中双氧水的用量。
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韦兰洁;
李昌杰;
黄馨芸;
陈依丽;
张建恒;
黄丽芳
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摘要:
以广西平果县太平镇由广东冠强农业开发有限公司入驻种植的白玉龙、越南红、台湾大红、普通大红4个品种的火龙果成熟果实作为试验材料,于火龙果成熟季节对火龙果的裂果情况进行研究,测定火龙果果皮硬度、果皮含水量、果皮厚度、鳞片个数和粗纤维含量,分析火龙果果皮组织结构与裂果的关系。试验结果表明,火龙果果皮的鳞片个数、硬度、厚度和粗纤维含量越高,越不容易发生裂果,反之越容易发生裂果;果皮含水量和花青素含量与火龙果裂果无明显关系。
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苗馨元;
李春香
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摘要:
采用荧光显微镜对肿足蕨科(Hypodematiaceae)大膜盖蕨属(Leucostegia C.Presl)的大膜盖蕨(L.immersa C.Presl)、肿足蕨属(Hypodematium Kunze)的鳞毛肿足蕨(H.squamuloso-pilosum Ching)和球腺肿足蕨〔H.glanduloso-pilosum(Tagawa)Ohwi〕以及骨碎补科(Davalliaceae)7种植物叶柄基部鳞片的形态特征进行了观察和比较;并对上述10个种类以及宿蹄盖蕨(Athyrium anisopterum Christ)和耳羽岩蕨(Woodsia polystichoides Eaton)2个外类群进行了支序分析。结果显示:大膜盖蕨属和肿足蕨属植物叶柄基部鳞片均为基部着生,而骨碎补科植物叶柄基部的鳞片为盾状或假盾状着生。肿足蕨科和骨碎补科植物的鳞片邻接细胞壁特点和鳞片边缘突起物类型方面存在差异,大膜盖蕨属和肿足蕨属植物的鳞片邻接细胞壁为直边,鳞片边缘突起物均为由单细胞或单列细胞组成的毛;而骨碎补科植物的鳞片邻接细胞壁为曲边,鳞片边缘多为由两相邻细胞组成的齿状刺,或为啮蚀状。支序分析结果显示:大膜盖蕨属和肿足蕨属植物聚为一支,而骨碎补科植物聚为另一支。本文结果支持大膜盖蕨属和肿足蕨属具有较近的亲缘关系,支持大膜盖蕨属归于肿足蕨科,与分子系统学的研究结果一致。
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米拉;
恒兰(图)
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摘要:
大自然中最漂亮的昆虫,那就是我们蝴蝶了。我们被誉为“行走的花朵”,具有极高的观赏价值。你们知道全世界大约有多少种蝴蝶吗?有14000多种。蝴蝶有各式各样像彩虹一样多的颜色:王蝶身上象征着警告的橙色,蓝闪蝶身上庄严的贵族蓝……那么多昆虫都那么丑,凭什么蝴蝶长这么漂亮?这得多谢我们翅膀上的鳞片。这些鳞片晶体叫做螺旋二十四面体,远比今天人类所能制作出的晶体更为微小和精致。和国花一样,我们蝴蝶也有国蝶的哦,大家知道中国的国蝶吗?叫金斑喙凤蝶,称得上是蝶之骄子,像大熊猫一样是国家一级保护动物,是世界八大名蝶之首。
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王继隆;
李培伦;
唐富江;
鲁万桥;
刘伟
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摘要:
2018和2019年6-10月,在松花江干流肇源、新甸、汤原、桦川、富锦、同江断面,用网目5~15 cm的流刺网采集鲢Hypophthalmichthys molitrix样本335尾,用鳞片观察年龄,采用Von Bertalanffy生长方程(VBGF)、逻辑斯谛生长方程(Logistic GF)、Gompertz生长方程(Gompertz GF)和幂指数生长方程(Power exponential GF)生长模型拟合鲢的生长,采用最大似然法估计各模型的参数.结果 表明:鲢样本共分为10个年龄组(1~10龄),以7龄组数量最多.利用赤池信息准则(Akaike Information Criterion,AIC)评估模型的拟合效果,结果表明:VB GF生长方程为鲢的最适生长模型,其次为Gompertz、Logistic生长方程,而幂指数生长方程拟合效果最差.鲢体长生长的VBGF为:LF74.46×[1-e-0.26(t1-0.11)].Logistic和幂指数生长方程的模拟效果与VBGF生长方程差别较大,不宜采用.松花江干流鲢的生长特性将为黑龙江流域鲢的资源评估和可持续利用等提供基础资料.
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熊钢;
王宇;
王晓清;
张建国;
周玲;
卿爱东;
刘伟光
- 《2012年中国水产学会学术年会》
| 2012年
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摘要:
取不同部位的鳞片和鳍条,按鱼体由外至内的上下层放置于载玻片上在显微镜下拍照,观察几种体色锦鲤不同部位的鳞片和鳍条色素细胞特征,为锦鲤体色研究提供理论依据.结果显示,几种色素细胞在锦鲤鳞片和鳍条上有不同的组合、大小、形状和发育情况而呈现出各种体色,得出体表几种色素细胞的排列组合决定锦鲤体色的结论.
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JIA Hai-yan;
贾海燕;
ZHANG-ke;
张克;
YANG-kai;
杨凯
- 《中国园艺学会球根花卉分会2011年年会》
| 2011年
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摘要:
以百合品种'白天堂'('White Heaven')鳞片为试材,采用MS、White和B5三种基本培养基和NAA,6-BA和2,4-D三种激素10个不同浓度的组合处理,研究了影响'白天堂'组培和分化的主要因素.结果表明:最适'白天堂'鳞片生长的基本培养基是MS;最适愈伤组织诱导的培养基是MS+2.0mg·L-1 2,4-D +0.25mg·L-1 6-BA;最适鳞片分化的培养基是MS+1.0mg·L-16-BA+0.1mg·L-1NAA;生根培养基是MS+2.0mg·L-1NAA+0.5mg·L-1 6-BA.
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