研究揭示:蜜蜂跳“摇摆舞”需要“观众”

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2026年03月24日

  最新研究表明,蜜蜂在蜂巢内跳8字形“摇摆舞”并不是单向传递信息,而是一场需要其他蜜蜂“观众”互动的演出。相关成果于北京时间3月24日凌晨发表于国际学术期刊《国家科学院学报》上。

研究揭示:蜜蜂跳“摇摆舞”需要“观众”
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  项目负责人、中国科学院西双版纳热带植物园研究员董诗浩介绍,蜜蜂是重要的传粉昆虫,有维系着生态平衡与农业生产的作用。此前研究证实,蜜蜂发现蜜源后会在蜂巢内跳8字形“摇摆舞”,向同伴传递信息。

  “过去学界普遍认为,蜜蜂跳‘摇摆舞’是固定不变的单向信号,舞蹈的编码只与蜜源的距离、方位和质量有关,不会受到互动‘观众’的影响,但我们发现并非如此。”董诗浩说。

  团队设计对照实验,人为控制蜂巢舞蹈区的“观众”数量,确保其为20日龄以上的成蜂,并具备外出采蜜、跳舞及与舞蹈蜂互动的能力,能够理解舞者传递的蜜源地信息。

  结果显示,当“观众”数量充足时,舞蹈蜂的摇摆角度更精准、摆动时长更稳定,传递蜜源方位的信息误差很小;而当“观众”数量稀少时,舞蹈蜂摇摆角度散乱、摆动时长产生明显波动。“可以说,蜜蜂跳舞不是一出独角戏,而是一场需要互动的演出。”董诗浩说。

  图片中央的蜜蜂正在跳“摇摆舞”,旁边的蜜蜂正在围观,“观众”数量影响了舞蹈的表达。(董诗浩摄)

  团队的进一步实验发现,舞蹈蜂能精准区分“有效观众”与“无效观众”,当成蜂“观众”被全部替换为幼蜂时,正在跳舞的蜜蜂会停止舞蹈;只有当“观众”是成蜂,且数量达到一定规模时,蜜蜂才会重新跳舞。

  “这也说明,蜜蜂跳舞的响应不仅取决于‘观众’数量,还取决于‘观众’质量。”论文共同通信作者、中国科学院西双版纳热带植物园研究员谭垦说。

  《国家科学院学报》审稿专家评价:此项研究设计精妙、结论严谨,改写了学界对蜜蜂跳“摇摆舞”的传统认知,揭示了无脊椎动物社会内部信息交流的复杂性与适应性,是动物行为学领域的重要突破。

  该成果由中国科学院西双版纳热带植物园、美国加州大学圣迭戈分校、英国伦敦玛丽女王大学共同完成。(记者岳冉冉)

【责任编辑:胡蓉】
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              保险有温度,人保伴您前行_2024年核能发电行业的产业链上下游结构及发展趋势分析 2024年4月25日 来源:互联网 239 7 核能发电是利用核反应堆中核裂变所释放出的热能进行发电,它是实现低碳发电的一种重要方式。核能发电与火力发电在原理上极为相似,主要差异在于以核反应堆及蒸汽发生器来代替火力发电的锅炉,以核裂变能代替矿物燃料的化学能。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 核能发电是利用核反应堆中核裂变所释放出的热能进行发电,它是实现低碳发电的一种重要方式。核能发电与火力发电在原理上极为相似,主要差异在于以核反应堆及蒸汽发生器来代替火力发电的锅炉,以核裂变能代替矿物燃料的化学能。 在核能发电过程中,核反应堆,也称为原子反应堆或反应堆,是装配了核燃料以实现大规模可控制裂变链式反应的装置。当铀235的原子核受到外来中子轰击时,会吸收一个中子并分裂成两个质量较小的原子核,同时释放出2—3个中子,这些中子继续轰击其他铀235原子核,形成链式反应,并释放出大量的热能。 根据中研普华产业研究院发布的分析 核能发电行业的产业链上下游结构 在上游,产业链主要包括铀矿的勘探、开采和加工,这是核能发电的起始点。铀矿石经过开采后,会进行一系列的加工过程,包括水冶、铀转化和铀浓缩等,最终生产出核燃料。这些原材料的稳定供应对于核能发电的持续性至关重要。此外,上游还涉及到核燃料和原材料的国际贸易,以满足不同地区的需求。 中游环节则聚焦于核反应堆、核电核心设备以及核电辅助设备的制造。这包括了反应堆压力容器、蒸汽发生器、控制棒驱动机构、主泵等关键设备的生产。这些设备的技术含量高,对制造精度和质量要求严格,因此,中游环节往往需要高度的专业技术和先进的生产工艺。此外,随着核电技术的不断进步,新的反应堆设计、核燃料循环与处理技术等创新技术也在推动中游环节的持续发展。 在下游,产业链主要涉及核电站的建设、运营以及电力的输送和销售。核电站的建设是一个庞大而复杂的工程,需要专业的团队进行设计和施工。同时,核电站的运营也需要专业的技术人员进行管理和维护,确保核电站的安全稳定运行。此外,电力的输送和销售也是下游环节的重要组成部分,它确保了核能发电能够顺利接入电网,为用户提供电力服务。 数据来源:行行查 核能发电行业的发展现状 从装机容量和发电量来看,中国的核能发电行业取得了显著进展。数据显示,中国商运核电机组共55台,总装机容量达到5703万千瓦,位居全球第三。此外,中国在建及已核准核电机组数量也相当可观,总装机容量超过一定规模。这些机组的稳定运行和持续建设为中国的核能发电量提供了坚实基础。 在发电量方面,2023年中国核电机组发电量达到了4334亿千瓦时,占全国发电量的4.86%,显示出核能在电力结构中的重要地位。预计到2035年,核能发电量在中国电力结构中的占比将达到10%左右,与当前的全球平均水平相当。而到2060年,核电发电量占比更是有望达到18%左右,显示出核能发电在未来能源结构中的巨大潜力。 需求增长与能源结构转型。随着全球能源需求的持续增长和环保意识的提高,核能作为一种低碳、高效的能源形式,将在未来能源结构中扮演更加重要的角色。尤其是在一些发达国家和发展中国家,核能发电将有望得到更广泛的应用,以满足电力需求并减少温室气体排放。 技术创新与安全性提升。随着核电技术的不断创新和发展,新一代核反应堆的设计将更加安全、高效和可靠。例如,小型模块化反应堆(SMR)和高温气冷反应堆等新型反应堆技术正在逐步成熟,它们具有更高的安全性和灵活性,能够适应不同的应用场景。此外,数字化和智能化技术的应用也将进一步提升核电站的安全运行水平。 成本效益与市场竞争力。核能发电的成本效益将随着技术进步和规模效应的提升而不断改善。通过优化反应堆设计、提高设备可靠性和降低维护成本等措施,核能发电的经济性将得到进一步增强。这将有助于提升核能发电在电力市场中的竞争力,特别是在那些寻求低碳能源替代方案的国家和地区。 国际合作与政策推动。随着全球能源治理体系的不断完善和各国对清洁能源的重视程度提高,国际合作在核能发电领域将进一步加强。各国将共同推动核能技术的研发、应用和标准化工作,促进核能产业的全球化发展。同时,政府也将通过制定相关政策,为核能发电行业的发展提供有力支持。 了解更多本行业研究分析详见中研普华产业研究院。同时, 中研普华产业研究院还提供产业大数据、产业研究报告、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、智慧招商系统、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。 ...