
我们的耳朵与鱼鳃有着共同的祖先
构建鱼鳃软骨的基因被重新用于构建哺乳动物外耳的软骨
薇薇安·卡利尔 是一位居住在马里兰州北贝塞斯达的自由科学作家。
我们的耳朵与鱼鳃有着共同的祖先
构建鱼鳃软骨的基因被重新用于构建哺乳动物外耳的软骨
已知最古老的动物性染色体已有4.8亿年历史
章鱼的性染色体似乎已维持了数亿年,使其成为动物中最古老的此类染色体
蜜袋鼯是如何长出翅膀的
包括蜜袋鼯在内的几种有袋动物物种,独立进化出一种制造膜的方法,使它们能够在空中滑翔
细胞垃圾箱揭示衰老之谜
不起眼的液泡,细胞内的垃圾场,原来在衰老过程中起着重要作用
超基因如何塑造进化
通过将协同作用良好的性状锁定在一起,超基因提供了显著的进化优势。但它们也可能代价高昂,因为它们几乎不可能清除有害突变
小细胞集合决定身体如何成形
发育生物学家阿方索·马丁内斯·阿里亚斯认为,细胞的涌现特性,而不是基因“指令”,是理解身体如何构建的关键
甲虫深不可测的多样性之谜
化学防御腺的进化使最多样化的甲虫群体能够击退捕食者并征服全新的环境
第一个动物的现存最近亲属终于被发现
关于最早的动物祖先——一种具有发达神经系统的自由游动生物——的争论已经尘埃落定
进化转动这些旋钮,使蜂鸟变得超快,而洞穴鱼则变得迟钝缓慢
通过调整控制糖分解或储存的酶,蜂鸟和洞穴鱼调整它们的代谢以适应它们生活在的截然不同的环境的需求
一种古老的结核病疫苗可能有助于预防糖尿病、癌症、阿尔茨海默病等
卡介苗可能有助于预防一系列重大疾病
深入研究将犬类遗传学、大脑生理学和行为联系起来,以解释为什么柯利犬与梗犬不同
一种绘制犬种血统的方法揭示了刻板印象的狗行为的遗传基础
一项大规模的 LinkedIn 研究揭示了谁真正帮助你找到工作
与亲密的朋友相比,熟人在求职时更能显示出“弱关系”的力量
盲穴鱼可能用颜色换取能量
苍白的洞穴鱼似乎重新利用一种黑色素生成分子,以更好地在饥荒中生存
海洋生物如何装载微小的推进刺
新研究解释了“自然界最精致的生物微型机器之一”
啄木鸟每天可能会给自己造成脑震荡:以下是它们如何避免的
这些鸟类树木钻孔者会耍花招来保护它们的脑袋。与此同时,鼓虾用外部护目镜避免了这个问题
关于复杂细胞起源的激烈辩论持续存在
线粒体是主要的进化力量还是只是后来的补充?
如何判断癌症是否是由纯粹的坏运气引起的
一项新的研究为“为什么是我?”这个问题提供了一个可能的答案
一种奇怪的生物丢弃基因以制造更好的心脏
海鞘亲戚证明,有时少即是多:丢失基因可能具有适应性
简单的数学定律预测世界各地城市的运动
一种新的模型可能有助于模拟疾病传播和城市规划
单次蚊虫叮咬中疟疾的遗传多样性可能非常巨大
新的血液测试有助于追踪致病性疟原虫菌株
大黄蜂解决了 17 世纪的心理学难题
通过回答莫利纽克斯问题中提出的问题,这些无脊椎动物可能已经证明了内部表征物体的能力
悬浮药物、星球大战技术和模拟宇宙:科学 GIF 开启您的一周
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超滑马桶可减少水的浪费
一种受食肉猪笼草启发的光滑涂层可以将冲洗所需的液体减少一半
在科学领域,有些想法比其他想法更具传染性
一种传染病模型表明,来自著名机构的想法更有可能传播最远