养蜂灾害规避

我国科学家揭示蜜蜂腹部变形机制 可为变体飞行器设计提供参考

中华蜂蜜网 2019年03月13日 18时10分39秒

【摘要】 中国科学家通过探索蜜蜂节间褶的超微结构,发现蜜蜂能够自如操控它们的腹部形状,而蜜蜂腹部高频伸缩和弯曲变形的这一运动机制为人类设

【摘要】 中国科学家通过探索蜜蜂节间褶的超微结构,发现蜜蜂能够自如操控它们的腹部形状,而蜜蜂腹部高频伸缩和弯曲变形的这一运动机制为人类设计变体飞行器提供参考。阎绍泽团队还发现,蜜蜂吸食花蜜时,其腹部进行高频的“呼吸”运动,配合口器吸食动作,提高了饮食效率。

新华社北京8月27日电(记者张漫子)当蜜蜂在花丛中飞来飞去、采集花蜜的时候,它们的腹部如何弯曲、如何伸缩运动?中国科学家通过探索蜜蜂节间褶的超微结构,发现蜜蜂能够自如操控它们的腹部形状,而蜜蜂腹部高频伸缩和弯曲变形的这一运动机制为人类设计变体飞行器提供参考。这是近日清华大学阎绍泽教授团队在美国《昆虫科学杂志》上发文阐明的内容。为揭示蜜蜂腹部的变形运动机理,阎绍泽团队用高速摄影机观察蜜蜂在飞行及在受到约束时如何弯曲它们的腹部,研究发现蜜蜂能操控它们的腹部形状,其腹部具备高频伸缩和向腹部内侧大角度弯曲的特殊运动能力。阎绍泽介绍,采用扫描电镜和同步辐射相衬CT技术在亚微米尺度上观察分析蜜蜂背腹板的连接结构,发现了蜜蜂节间褶的超微结构形式,这种超微结构在蜜蜂腹部实现高频伸缩和向腹部内侧的大角度弯曲上发挥了主要作用。阎绍泽团队还发现,蜜蜂吸食花蜜时,其腹部进行高频的“呼吸”运动,配合口器吸食动作,提高了饮食效率。这种节间褶的特殊构型使得蜜蜂腹部具有高度机动的伸缩能力和弯曲变形能力,将对设计高机动性和特殊变形需求的空间几何变体结构,如空天变体飞行器结构提供重要的参考价值。

上述研究成果以“蜜蜂(昆虫:蜜蜂科)腹部伸缩运动的关键结构:节间褶”(Critical Structure for Telescopic Movement of Honey bee (Insecta: Apidae) Abdomen: Folded Intersegmental Membrane)为题近日发表在美国《昆虫科学杂志》(Journal of Insect Science),论文发现了蜜蜂节间褶的超微结构型式,阐明了节间褶超微结构在蜜蜂腹部特殊运动功能上发挥的关键作用,揭示了蜜蜂腹部高频伸缩和弯曲变形的运动机制。美国科学促进会(AAAS)以“Researchers discover how honey bees 'telescope' their abdomens”和“研究人员发现蜜蜂如何自由伸缩腹部”为题在其网站http://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-07/esoa-rdh072116.php和http://chinese.eurekalert.org/zh/pub_releases/2016-07/aaft-rdh072216.php上分别进行了报道,并对作者进行了访谈(http://chinese.eurekalert.org/zh/interview/index.php?i=45)。美国昆虫学会(Entomological Society of America)、昆虫学的今天(Entomology Today)、Yahoo新闻、生命科学(LiveScience)、每日科学(ScienceDaily)、物理学家网(Phys.org)、美国合众国际社(www.upi.com)、美国Breitbart新闻网(Breitbart News Network)、星球科技(Planet Sci Tech)、伊朗日报(newspaper.iran-daily)、英国每日邮报网(www.dailymail.co.uk)、每日快讯(Everyday News Flash)等国外网站也进行了转载和报道。

清华大学机械系博士生赵杰亮和吴嘉宁分别为论文第一作者和合作作者,阎绍泽教授为该论文通讯作者。该项研究得到了国家自然科学基金委、航天一院高校联合创新基金和摩擦学国家重点实验室的项目资助。清华大学生物医学测试中心、上海同步辐射光源以及北京高能物理研究所提供了技术支持。

本文热门标签

热门推荐