Brilliant animal colors often are produced from light interacting with การแปล - Brilliant animal colors often are produced from light interacting with ไทย วิธีการพูด

Brilliant animal colors often are p

Brilliant animal colors often are produced from light interacting with intricate nano-morphologies present in biological materials such as butterfly wing scales. Surveys across widely divergent butterfly species have identified multiple mechanisms of structural color production; however, little is known about how these colors evolved. Here, we examine how closely related species and pop- ulations of Bicyclus butterflies have evolved violet structural color from brown-pigmented ancestors with UV structural color. We used artificial selection on a laboratory model butterfly, B. anynana, to evolve violet scales from UV brown scales and compared the mechanism of violet color production with that of two other Bicyclus species, Bicyclus sambulos and Bicyclus medontias, which have evolved violet/blue scales independently via natural selec- tion. The UV reflectance peak of B. anynana brown scales shifted to violet over six generations of artificial selection (i.e., in less than 1 y) as the result of an increase in the thickness of the lower lamina in ground scales. Similar scale structures and the same mechanism for producing violet/blue structural colors were found in the other Bicyclus species. This work shows that populations harbor large amounts of standing genetic variation that can lead to rapid evolution of scales structural color via slight modifications to the scales physical dimensions.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
สัตว์สีสดใสมักจะผลิตจากไฟกับนาโน morphologies ซับซ้อนอยู่ในวัสดุชีวภาพเช่นเกล็ดปีกผีเสื้อ สำรวจข้ามพันธุ์ผีเสื้อขันติธรรมอย่างกว้างขวางได้ระบุกลไกหลายสีโครงสร้างผลิต อย่างไรก็ตาม น้อยมีชื่อเสียงเกี่ยวกับวิธีสีพัฒนา ที่นี่ เราตรวจสอบสายพันธุ์ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดอย่างไร และป๊อป-ulations ของผีเสื้อ Bicyclus ได้พัฒนาไวโอเลทโครงสร้างสีจากบรรพบุรุษมีสีน้ำตาลกับสี UV โครงสร้าง เราใช้ประดิษฐ์เลือกปฏิบัติแบบผีเสื้อ เกิด anynana ชุมนุมระดับไวโอเลทจาก UV สีน้ำตาลเกล็ด และเปรียบเทียบกลไกการผลิตสีอมม่วง ด้วยของสองสายพันธุ์ Bicyclus, Bicyclus sambulos และอื่น ๆ Bicyclus medontias ซึ่งมีพัฒนาสีม่วง/น้ำเงินเกล็ดอิสระทางเลือกสเตรชันธรรมชาติ UV แบบสะท้อนแสงสูงสุดของ B. anynana สีน้ำตาลปรับขนาดถูกเลื่อนไปม่วงเลือกประดิษฐ์กว่า 6 รุ่น (ในน้อยกว่า 1 เช่น y) เป็นผลของการเพิ่มความหนาของ lamina ล่างในระดับพื้นดิน ขนาดโครงสร้างที่คล้ายกันและกลไกเดียวในการผลิตสีม่วง/สีฟ้าโครงสร้างพบในสายพันธุ์อื่น ๆ Bicyclus งานนี้แสดงว่า ประชากรท่ายืนความผันแปรทางพันธุกรรมที่สามารถนำไปสู่วิวัฒนาการอย่างรวดเร็วของสีสมดุลโครงสร้างผ่านมิติทางกายภาพระดับการปรับเปลี่ยนเล็กน้อย จำนวนมาก
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
สีสดใสสัตว์มักจะมีการผลิตจากแสงมีปฏิสัมพันธ์กับรูปร่างลักษณะนาโนที่ซับซ้อนอยู่ในวัสดุชีวภาพเช่นเครื่องชั่งปีกผีเสื้อ สำรวจข้ามที่แตกต่างกันอย่างแพร่หลายผีเสื้อชนิดได้ระบุกลไกหลายของการผลิตสีโครงสร้าง แต่ไม่ค่อยมีใครรู้เกี่ยวกับวิธีการพัฒนาสีเหล่านี้ ที่นี่เราจะตรวจสอบว่าสายพันธุ์ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและ ulations ป๊อปของผีเสื้อ Bicyclus มีการพัฒนาโครงสร้างสีม่วงจากบรรพบุรุษสีน้ำตาลสีด้วยสีโครงสร้างรังสียูวี เราใช้ตัวเลือกเทียมผีเสื้อรูปแบบห้องปฏิบัติการบี anynana เพื่อพัฒนาเกล็ดสีม่วงจากเกล็ดสีน้ำตาลรังสียูวีและเมื่อเทียบกับกลไกของการผลิตสีม่วงกับที่ของทั้งสองสายพันธุ์อื่น ๆ Bicyclus, sambulos Bicyclus และ Bicyclus medontias ซึ่งมีการพัฒนาสีม่วง / น้ำเงิน เครื่องชั่งอิสระผ่านการเลือกคําธรรมชาติ ยอดการสะท้อนรังสียูวีบีของเกล็ดสีน้ำตาล anynana ขยับไปม่วงกว่าหกรุ่นของการเลือกเทียม (เช่นในเวลาน้อยกว่า 1 ปี) เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของความหนาของแผ่นที่ต่ำกว่าในระดับพื้นดิน โครงสร้างขนาดใกล้เคียงกันและกลไกเดียวกันในการผลิตสีม่วง / สีฟ้าโครงสร้างที่พบในสายพันธุ์อื่น ๆ Bicyclus งานนี้แสดงให้เห็นว่าประชากรท่าเรือจำนวนมากของการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมยืนที่สามารถนำไปสู่​​การวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วของเกล็ดสีโครงสร้างผ่านการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเพื่อชั่งน้ำหนักขนาดทางกายภาพ
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
สีสัตว์ฉลาดมักจะผลิตจากแสงกระทบกับปัจจุบัน ในลักษณะซับซ้อนนาโนชีวภาพ เช่น เกล็ดปีกผีเสื้อ การสำรวจข้ามชนิดผีเสื้ออย่างกว้างขวางซึ่งได้ระบุกลไกหลายอย่างของการผลิตสีโครงสร้าง แต่น้อยเป็นที่รู้จักกันเกี่ยวกับวิธีการสีเหล่านี้วิวัฒนาการ ที่นี่เราตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดชนิดและ pop - ulations ผีเสื้อสีม่วง bicyclus ได้พัฒนาโครงสร้างจากน้ำตาลสีสีโครงสร้างบรรพบุรุษด้วย UV ที่เราใช้ในการเลือกเทียมปฏิบัติการแบบผีเสื้อ พ. anynana เพื่อพัฒนาระดับม่วง UV เกล็ดสีน้ำตาลและเปรียบเทียบกลไกการผลิตสีม่วงกับของ bicyclus สองชนิดอื่น ๆและ sambulos bicyclus bicyclus medontias ซึ่งได้พัฒนาอย่างอิสระผ่านเกล็ดสีฟ้าม่วง ซีเลคธรรมชาติ - tion . สะท้อน UV สูงสุดของ anynana สีน้ำตาลเกล็ดเปลี่ยนม่วงมากกว่าหกรุ่นของการคัดเลือกเทียม ( เช่น น้อยกว่า 1 Y ) เป็นผลของการเพิ่มความหนาของแผ่นล่างในระดับพื้นดินลักษณะโครงสร้างขนาดและกลไกเดียวกันเพื่อผลิตสี ม่วง ฟ้า โครงสร้างที่พบในอื่น ๆ bicyclus ชนิด งานนี้แสดงให้เห็นว่าประชากรท่าเรือจำนวนมากยืนอยู่ทางพันธุกรรมที่สามารถนำไปสู่วิวัฒนาการอย่างรวดเร็วของเกล็ดสีเล็กน้อยการปรับเปลี่ยนทางโครงสร้างระดับกายภาพมิติ
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: