生活中的仿生学

生活中有哪些东西是由仿生学发明的

生活中的仿生学

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1、人工冷光科学家通过萤火虫的光 , 发明了一种不伤眼的光人工冷光 。由于这种光没有电源 , 不会产生磁场 , 因而 , 可以在生物光源的照明下 , 做清除磁性水雷等工作 。2、水母耳风暴预测仪海上风暴来临之前 , 海浪与空气摩擦产生8~13HZ的次声波 , 人耳无法听到 , 而水母特殊的听觉系统可以听到这种声音 。科学家通过研究 , 仿照水母的听觉系统 , 发明了水母耳风暴预测仪 。3、尼龙搭扣据说1948年的一天 , 瑞士发明家乔治喜欢带着狗外出散步 , 有一次散步回家 , 发现自己裤腿上和狗身上都粘满了一种草籽 。草籽粘在狗毛上很牢 , 要花一定功夫才能把草籽拉下来 。乔治感到很奇怪 , 他运用了敏锐的观察力 , 用放大镜仔细观察这种草籽 。终于发现 , 草籽的纤维与狗毛是交叉在一起的 , 他想 , 如果采用这两种形状的结构不就可以发明一个搭扣吗?从此 , 人们的生活中多了一个好帮手——乔治发明的尼龙搭扣 。今天 , 我们穿的鞋有的就是用尼龙搭扣扣上的 , 背的书包有的也是用尼龙搭扣扣上的 。4、探路仪根据蝙蝠超声定位器的原理 , 人们还仿制了盲人用的“探路仪” 。这种探路仪内装一个超声波发射器 , 盲人带着它可以发现电杆、台阶、桥上的人等 。如今 , 有类似作用的“超声眼镜”也已制成 。5、电子蛙眼电子蛙眼还广泛应用在机场及交通要道上 。在机场 , 它能监视飞机的起飞与降落 , 若发现飞机将要发生碰撞 , 能及时发出警报 。参考资料来源:百度百科-人工冷光参考资料来源:百度百科-水母耳风暴预测仪参考资料来源:百度百科-尼龙搭扣参考资料来源:百度百科-仿生学事列
生活中哪些是仿生学?有趣的仿生学
生活中有哪些仿生学?仿生学一词是1960年由美国斯蒂尔根据拉丁文“bios”(生命方式的意思)和字尾“nlc”(“具有……的性质”的意思)构成的 。他认为“仿生学是研究以模仿生物系统的方式、或是以具有生物系统特征的方式、或是以类似于生物系统方式工作的系统的科学” 。尽管人类在文明进化中不断从生物界受到新的启示 , 但仿生学的诞生 , 一般以1960年全美第一届仿生学讨论会的召开为标志 。

仿生学的研究范围主要包括:力学仿生、分子仿生、能量仿生、信息与控制仿生等 。

力学仿生 , 是研究并模仿生物体大体结构与精细结构的静力学性质 , 以及生物体各组成部分在体内相对运动和生物体在环境中运动的动力学性质 。例如 , 建筑上模仿贝壳修造的大跨度薄壳建筑 , 模仿股骨结构建造的立柱 , 既消除应力特别集中的区域 , 又可用最少的建材承受最大的载荷 。军事上模仿海豚皮肤的沟槽结构 , 把人工海豚皮包敷在船舰外壳上 , 可减少航行揣流 , 提高航速;

分子仿生 , 是研究与模拟生物体中酶的催化作用、生物膜的选择性、通透性、生物大分子或其类似物的分析和合成等 。例如 , 在搞清森林害虫舞毒蛾性引诱激素的化学结构后 , 合成了一种类似有机化合物 , 在田间捕虫笼中用千万分之一微克 , 便可诱杀雄虫;

能量仿生 , 是研究与模仿生物电器官生物发光、肌肉直接把化学能转换成机械能等生物体中的能量转换过程;

信息与控制仿生 , 是研究与模拟感觉器官、神经元与神经网络、以及高级中枢的智能活动等方面生物体中的信息处理过程 。例如根据象鼻虫视动反应制成的“自相关测速仪”可测定飞机着陆速度 。根据鲎复眼视网膜侧抑制网络的工作原理 , 研制成功可增强图像轮廓、提高反差、从而有助于模糊目标检测的—些装置 。已建立的神经元模型达100种以上 , 并在此基础上构造出新型计算机 。

模仿人类学习过程 , 制造出一种称为“感知机”的机器 , 它可以通过训练 , 改变元件之间联系的权重来进行学习 , 从而能实现模式识别 。此外 , 它还研究与模拟体内稳态 , 运动控制、动物的定向与导航等生物系统中的控制机制 , 以及人-机系统的仿生学方面 。

某些文献中 , 把分子仿生与能量仿生的部分内容称为化学仿生 , 而把信息和控制仿生的部分内容称为神经仿生 。

仿生学的范围很广 , 信息与控制仿生是一个主要领域 。一方面由于自动化向智能控制发展的需要 , 另一方面是由于生物科学已发展到这样一个阶段 , 使研究大脑已成为对神经科学最大的挑战 。人工智能和智能机器人研究的仿生学方面——生物模式识别的研究 , 大脑学习记忆和思维过程的研究与模拟 , 生物体中控制的可靠性和协调问题等——是仿生学研究的主攻方面 。

控制与信息仿生和生物控制论关系密切 。两者都研究生物系统中的控制和信息过程 , 都运用生物系统的模型 。但前者的目的主要是构造实用人造硬件系统;而生物控制论则从控制论的一般原理 , 从技术科学的理论出发 , 为生物行为寻求解释 。

最广泛地运用类比、模拟和模型方法是仿生学研究方法的突出特点 。其目的不在于直接复制每一个细节 , 而是要理解生物系统的工作原理 , 以实现特定功能为中心目的 。—般认为 , 在仿生学研究中存在下列三个相关的方面:生物原型、数学模型和硬件模型 。前者是基础 , 后者是目的 , 而数学模型则是两者之间必不可少的桥梁 。

由于生物系统的复杂性 , 搞清某种生物系统的机制需要相当长的研究周期 , 而且解决实际问题需要多学科长时间的密切协作 , 这是限制仿生学发展速度的主要原因 。




其他生物学分支学科

生物学概述、植物学、孢粉学、动物学、微生物学、细胞生物学、分子生物学、生物分类学、习性学、生理学、细菌学、微生物生理学、微生物遗传学、土壤微生物学、细胞学、细胞化学、细胞遗传学、免疫学、胚胎学、优生学、悉生生物学、遗传学、分子遗传学、生态学、仿生学、生物物理学、生物力学、生物力能学、生物声学、生物化学、生物数学



附:部分“仿生学”实例
苍蝇与宇宙飞船

令人讨厌的苍蝇 , 与宏伟的航天事业似乎风马牛不相及 , 但仿生学却把它们紧密地联系起来了 。

苍蝇是声名狼藉的“逐臭之夫” , 凡是腥臭污秽的地方 , 都有它们的踪迹 。苍蝇的嗅觉特别灵敏 , 远在几千米外的气味也能嗅到 。但是苍蝇并没有“鼻子” , 它靠什么来充当嗅觉的呢? 原来 , 苍蝇的“鼻子”——嗅觉感受器分布在头部的一对触角上 。

每个“鼻子”只有一个“鼻孔”与外界相通 , 内含上百个嗅觉神经细胞 。若有气味进入“鼻孔” , 这些神经立即把气味刺激转变成神经电脉冲 , 送往大脑 。大脑根据不同气味物质所产生的神经电脉冲的不同 , 就可区别出不同气味的物质 。因此 , 苍蝇的触角像是一台灵敏的气体分析仪 。

仿生学家由此得到启发 , 根据苍蝇嗅觉器的结构和功能 , 仿制成功一种十分奇特的小型气体分析仪 。这种仪器的“探头”不是金属 , 而是活的苍蝇 。就是把非常纤细的微电极插到苍蝇的嗅觉神经上 , 将引导出来的神经电信号经电子线路放大后 , 送给分析器;分析器一经发现气味物质的信号 , 便能发出警报 。这种仪器已经被安装在宇宙飞船的座舱里 , 用来检测舱内气体的成分 。

这种小型气体分析仪 , 也可测量潜水艇和矿井里的有害气体 。利用这种原理 , 还可用来改进计算机的输入装置和有关气体色层分析仪的结构原理中 。

从萤火虫到人工冷光

自从人类发明了电灯 , 生活变得方便、丰富多了 。但电灯只能将电能的很少一部分转变成可见光 , 其余大部分都以热能的形式浪费掉了 , 而且电灯的热射线有害于人眼 。那么 , 有没有只发光不发热的光源呢? 人类又把目光投向了大自然 。

在自然界中 , 有许多生物都能发光 , 如细菌、真菌、蠕虫、软体动物、甲壳动物、昆虫和鱼类等 , 而且这些动物发出的光都不产生热 , 所以又被称为“冷光” 。

在众多的发光动物中 , 萤火虫是其中的一类 。萤火虫约有1 500种,它们发出的冷光的颜色有黄绿色、橙色 , 光的亮度也各不相同 。萤火虫发出冷光不仅具有很高的发光效率 , 而且发出的冷光一般都很柔和 , 很适合人类的眼睛 , 光的强度也比较高 。因此 , 生物光是一种人类理想的光 。

科学家研究发现 , 萤火虫的发光器位于腹部 。这个发光器由发光层、透明层和反射层三部分组成 。发光层拥有几千个发光细胞 , 它们都含有荧光素和荧光酶两种物质 。在荧光酶的作用下 , 荧光素在细胞内水分的参与下 , 与氧化合便发出荧光 。萤火虫的发光 , 实质上是把化学能转变成光能的过程 。

早在40年代 , 人们根据对萤火虫的研究 , 创造了日光灯 , 使人类的照明光源发生了很大变化 。近年来 , 科学家先是从萤火虫的发光器中分离出了纯荧光素 , 后来又分离出了荧光酶 , 接着 , 又用化学方法人工合成了荧光素 。由荧光素、荧光酶、ATP(三磷酸腺苷)和水混合而成的生物光源,可在充满爆炸性瓦斯的矿井中当闪光灯 。由于这种光没有电源 , 不会产生磁场 , 因而可以在生物光源的照明下 , 做清除磁性水雷等工作 。

现在 , 人们已能用掺和某些化学物质的方法得到类似生物光的冷光 , 作为安全照明用 。

电鱼与伏特电池

自然界中有许多生物都能产生电 , 仅仅是鱼类就有500余种。人们将这些能放电的鱼 , 统称为“电鱼” 。

各种电鱼放电的本领各不相同 。放电能力最强的是电鳐、电鲶和电鳗 。中等大小的电鳐能产生70伏左右的电压,而非洲电鳐能产生的电压高达220伏;非洲电鲶能产生350伏的电压;电鳗能产生500伏的电压 , 有一种南美洲电鳗竟能产生高达880伏的电压 , 称得上电击冠军,据说它能击毙像马那样的大动物 。

电鱼放电的奥秘究竟在哪里?经过对电鱼的解剖研究 ,  终于发现在电鱼体内有一种奇特的发电器官 。这些发电器是由许多叫电板或电盘的半透明的盘形细胞构成的 。由于电鱼的种类不同 , 所以发电器的形状、位置、电板数都不一样 。电鳗的发电器呈棱形 , 位于尾部脊椎两侧的肌肉中;电鳐的发电器形似扁平的肾脏 , 排列在身体中线两侧 , 共有200万块电板;电鲶的发电器起源于某种腺体 , 位于皮肤与肌肉之间,约有500万块电板 。单个电板产生的电压很微弱 , 但由于电板很多 , 产生的电压就很大了 。

电鱼这种非凡的本领 , 引起了人们极大的兴趣 。19世纪初 , 意大利物理学家伏特 , 以电鱼发电器官为模型 , 设计出世界上最早的伏打电池 。因为这种电池是根据电鱼的天然发电器设计的,所以把它叫做“人造电器官” 。对电鱼的研究 , 还给人们这样的启示:如果能成功地模仿电鱼的发电器官 , 那么 , 船舶和潜水艇等的动力问题便能得到很好的解决 。

水母的顺风耳

“燕子低飞行将雨 , 蝉鸣雨中天放晴 。”生物的行为与天气的变化有一定关系 。沿海渔民都知道 , 生活在沿岸的鱼和水母成批地游向大海 , 就预示着风暴即将来临 。

水母 , 又叫海蜇 , 是一种古老的腔肠动物 , 早在5亿年前,它就漂浮在海洋里了 。这种低等动物有预测风暴的本能 , 每当风暴来临前 , 它就游向大海避难去了 。

原来 , 在蓝色的海洋上 , 由空气和波浪摩擦而产生的次声波 (频率为每秒8—13次) , 总是风暴来临的前奏曲 。这种次声波人耳无法听到 , 小小的水母却很敏感 。仿生学家发现 , 水母的耳朵的共振腔里长着一个细柄 , 柄上有个小球 , 球内有块小小的听石 , 当风暴前的次声波冲击水母耳中的听石时 , 听石就剌激球壁上的神经感受器 , 于是水母就听到了正在来临的风暴的隆隆声 。

仿生学家仿照水母耳朵的结构和功能 , 设计了水母耳风暴预测仪 , 相当精确地模拟了水母感受次声波的器官 。把这种仪器安装在舰船的前甲板上 , 当接受到风暴的次声波时 , 可令旋转360°的喇叭自行停止旋转,它所指的方向 , 就是风暴前进的方向;指示器上的读数即可告知风暴的强度 。这种预测仪能提前15小时对风暴作出预报 , 对航海和渔业的安全都有重要意义 。

生活中的仿生学有哪些???仿生学现象简表1.从令人讨厌的苍蝇身上 , 仿制成功一种十分奇特的小型气体分析仪 。已经被安装在宇宙飞船的座舱里 , 用来检测舱内气体的成分 。2.从萤火虫到人工冷光; 3.从电鱼到伏特电池;4.水母的顺风耳 , 仿照水母耳朵的结构和功能 , 设计了水母耳风暴预测仪 , 能提前15小时对风暴作出预报 , 对航海和渔业的安全都有重要意义 。5.人们根据蛙眼的视觉原理 , 已研制成功一种电子蛙眼 。这种电子蛙眼能像真的蛙眼那样 , 准确无误地识别出特定形状的物体 。把电子蛙眼装入雷达系统后 , 雷达抗干扰能力大大提高 。这种雷达系统能快速而准确地识别出特定形状的飞机、舰船和导弹等 。特别是能够区别真假导弹 , 防止以假乱真 。电子蛙眼还广泛应用在机场及交通要道上 。在机场 , 它能监视飞机的起飞与降落 , 若发现飞机将要发生碰撞 , 能及时发出警报 。在交通要道 , 它能指挥车辆的行驶 , 防止车辆碰撞事故的发生 。6.根据蝙蝠超声定位器的原理 , 人们还仿制了盲人用的“探路仪” 。这种探路仪内装一个超声波发射器 , 盲人带着它可以发现电杆、台阶、桥上的人等 。如今 , 有类似作用的“超声眼镜”也已制成 。7.模拟蓝藻的不完全光合器 , 将设计出仿生光解水的装置 , 从而可获得大量的氢气 。8.根据对人体骨胳肌肉系统和生物电控制的研究 , 已仿制了人力增强器——步行机 。9.现代起重机的挂钩起源于许多动物的爪子 。10.屋顶瓦楞模仿动物的鳞甲 。11.船桨模仿的是鸭的蹼 。12.锯子学的是螳螂臂 , 或锯齿草 。13.苍耳属植物获取灵感发明了尼龙搭扣 。14.嗅觉灵敏的龙虾为人们制造气味探测仪提供了思路 。15.壁虎脚趾对制造能反复使用的粘性录音带提供了令人鼓舞的前景 。16.贝用它的蛋白质生成的胶体非常牢固 , 这样一种胶体可应用在从外科手术的缝合到补船等一切事情上 。17.树叶的排列和悉尼大剧院的建设 。18.潜水艇和鱼的沉浮 。19.响尾蛇能感知附近动物的体温而准确捕获猎物和红外制导空对空响尾蛇导弹 。20.人们根据章鱼发明烟雾弹 。21.根据蛋壳发现拱形的承受力量 。22.飞机飞行时产生的剧烈抖动是根据蜻蜓改善的 。23.变色衣服是学习蝴蝶上的鳞片 。24.防水衣服是仿荷叶造的 。25.鼠标是仿老鼠的 。26.从长颈鹿将血液通过长长的颈从到头部中得到启示 , 设计出特殊的器械 , 使宇航员在失重状态下 , 体内的血液也能正常输送到离心脏较远的下肢 。27.从鲸特殊的形体“流线体”得到启示 , 改进了船体设计 , 提高了航行速度 。28.模仿袋鼠跳跃 , 发明越野车 。29.模仿某些贝壳制成外壳坚硬的坦克 。30.从鱼类在水中自由升降得到启示 , 发明了潜水艇 。31.模仿袋鼠的育儿袋 , 发明了育儿箱 。32.根据蝴蝶发明了迷彩服 来自百度

生活中的仿生学有哪些?抗荷服--长颈鹿
苍蝇的楫翅--振动陀螺仪
蝙蝠具有“回声定位”--雷达

生活中有哪些仿生学学霸牛博士
生活中哪些是仿生学?仿生学一词是1960年由美国斯蒂尔根据拉丁文“bios”(生命方式的意思)和字尾“nlc”(“具有……的性质”的意思)构成的 。他认为“仿生学是研究以模仿生物系统的方式、或是以具有生物系统特征的方式、或是以类似于生物系统方式工作的系统的科学” 。尽管人类在文明进化中不断从生物界受到新的启示 , 但仿生学的诞生 , 一般以1960年全美第一届仿生学讨论会的召开为标志 。

仿生学的研究范围主要包括:力学仿生、分子仿生、能量仿生、信息与控制仿生等 。

力学仿生 , 是研究并模仿生物体大体结构与精细结构的静力学性质 , 以及生物体各组成部分在体内相对运动和生物体在环境中运动的动力学性质 。例如 , 建筑上模仿贝壳修造的大跨度薄壳建筑 , 模仿股骨结构建造的立柱 , 既消除应力特别集中的区域 , 又可用最少的建材承受最大的载荷 。军事上模仿海豚皮肤的沟槽结构 , 把人工海豚皮包敷在船舰外壳上 , 可减少航行揣流 , 提高航速;

分子仿生 , 是研究与模拟生物体中酶的催化作用、生物膜的选择性、通透性、生物大分子或其类似物的分析和合成等 。例如 , 在搞清森林害虫舞毒蛾性引诱激素的化学结构后 , 合成了一种类似有机化合物 , 在田间捕虫笼中用千万分之一微克 , 便可诱杀雄虫;

能量仿生 , 是研究与模仿生物电器官生物发光、肌肉直接把化学能转换成机械能等生物体中的能量转换过程;

信息与控制仿生 , 是研究与模拟感觉器官、神经元与神经网络、以及高级中枢的智能活动等方面生物体中的信息处理过程 。例如根据象鼻虫视动反应制成的“自相关测速仪”可测定飞机着陆速度 。根据鲎复眼视网膜侧抑制网络的工作原理 , 研制成功可增强图像轮廓、提高反差、从而有助于模糊目标检测的—些装置 。已建立的神经元模型达100种以上 , 并在此基础上构造出新型计算机 。

模仿人类学习过程 , 制造出一种称为“感知机”的机器 , 它可以通过训练 , 改变元件之间联系的权重来进行学习 , 从而能实现模式识别 。此外 , 它还研究与模拟体内稳态 , 运动控制、动物的定向与导航等生物系统中的控制机制 , 以及人-机系统的仿生学方面 。

某些文献中 , 把分子仿生与能量仿生的部分内容称为化学仿生 , 而把信息和控制仿生的部分内容称为神经仿生 。

仿生学的范围很广 , 信息与控制仿生是一个主要领域 。一方面由于自动化向智能控制发展的需要 , 另一方面是由于生物科学已发展到这样一个阶段 , 使研究大脑已成为对神经科学最大的挑战 。人工智能和智能机器人研究的仿生学方面——生物模式识别的研究 , 大脑学习记忆和思维过程的研究与模拟 , 生物体中控制的可靠性和协调问题等——是仿生学研究的主攻方面 。

控制与信息仿生和生物控制论关系密切 。两者都研究生物系统中的控制和信息过程 , 都运用生物系统的模型 。但前者的目的主要是构造实用人造硬件系统;而生物控制论则从控制论的一般原理 , 从技术科学的理论出发 , 为生物行为寻求解释 。

最广泛地运用类比、模拟和模型方法是仿生学研究方法的突出特点 。其目的不在于直接复制每一个细节 , 而是要理解生物系统的工作原理 , 以实现特定功能为中心目的 。—般认为 , 在仿生学研究中存在下列三个相关的方面:生物原型、数学模型和硬件模型 。前者是基础 , 后者是目的 , 而数学模型则是两者之间必不可少的桥梁 。

由于生物系统的复杂性 , 搞清某种生物系统的机制需要相当长的研究周期 , 而且解决实际问题需要多学科长时间的密切协作 , 这是限制仿生学发展速度的主要原因 。




其他生物学分支学科

生物学概述、植物学、孢粉学、动物学、微生物学、细胞生物学、分子生物学、生物分类学、习性学、生理学、细菌学、微生物生理学、微生物遗传学、土壤微生物学、细胞学、细胞化学、细胞遗传学、免疫学、胚胎学、优生学、悉生生物学、遗传学、分子遗传学、生态学、仿生学、生物物理学、生物力学、生物力能学、生物声学、生物化学、生物数学

生活中的仿生学编辑本段
仿生学现象简表

1.从令人讨厌的苍蝇身上 , 仿制成功一种十分奇特的小型气体分析仪 。已经被安装在宇宙飞船的座舱里 , 用来检测舱内气体的成分 。
2.从萤火虫到人工冷光;3.从电鱼到伏特电池;
4.水母的顺风耳 , 仿照水母耳朵的结构和功能 , 设计了水母耳风暴预测仪 , 能提前15小时对风暴作出预报 , 对航海和渔业的安全都有重要意义 。
5.人们根据蛙眼的视觉原理 , 已研制成功一种电子蛙眼 。这种电子蛙眼能像真的蛙眼那样 , 准确无误地识别出特定形状的物体 。把电子蛙眼装入雷达系统后 , 雷达抗干扰能力大大提高 。这种雷达系统能快速而准确地识别出特定形状的飞机、舰船和导弹等 。特别是能够区别真假导弹 , 防止以假乱真 。
电子蛙眼还广泛应用在机场及交通要道上 。在机场 , 它能监视飞机的起飞与降落 , 若发现飞机将要发生碰撞 , 能及时发出警报 。在交通要道 , 它能指挥车辆的行驶 , 防止车辆碰撞事故的发生 。
6.根据蝙蝠超声定位器的原理 , 人们还仿制了盲人用的“探路仪” 。这种探路仪内装一个超声波发射器 , 盲人带着它可以发现电杆、台阶、桥上的人等 。如今 , 有类似作用的“超声眼镜”也已制成 。
7.模拟蓝藻的不完全光合器 , 将设计出仿生光解水的装置 , 从而可获得大量的氢气 。
8.根据对人体骨胳肌肉系统和生物电控制的研究 , 已仿制了人力增强器——步行机 。
9.现代起重机的挂钩起源于许多动物的爪子 。
10.屋顶瓦楞模仿动物的鳞甲 。
11.船桨模仿的是鸭的蹼 。
12.锯子学的是螳螂臂 , 或锯齿草 。
13.苍耳属植物获取灵感发明了尼龙搭扣 。
14.嗅觉灵敏的龙虾为人们制造气味探测仪提供了思路 。
15.壁虎脚趾对制造能反复使用的粘性录音带提供了令人鼓舞的前景 。
16.贝用它的蛋白质生成的胶体非常牢固 , 这样一种胶体可应用在从外科手术的缝合到补船等一切事情上 。
17.树叶的排列和悉尼大剧院的建设 。
18.潜水艇和鱼的沉浮 。
19.响尾蛇能感知附近动物的体温而准确捕获猎物和红外制导空对空响尾蛇导弹 。
20.人们根据章鱼发明烟雾弹 。
21.根据蛋壳发现拱形的承受力量 。
22.飞机飞行时产生的剧烈抖动是根据蜻蜓改善的 。
23.变色衣服是学习蝴蝶上的鳞片 。
24.防水衣服是仿荷叶造的 。
25.鼠标是仿老鼠的 。
26.从长颈鹿将血液通过长长的颈从到头部中得到启示 , 设计出特殊的器械 , 使宇航员在失重状态下 , 体内的血液也能正常输送到离心脏较远的下肢 。
27.从鲸特殊的形体“流线体”得到启示 , 改进了船体设计 , 提高了航行速度 。
28.模仿袋鼠跳跃 , 发明越野车 。
29.模仿某些贝壳制成外壳坚硬的坦克 。
30.从鱼类在水中自由升降得到启示 , 发明了潜水艇 。
31.模仿袋鼠的育儿袋 , 发明了育儿箱 。
32.根据蝴蝶发明了迷彩服 。

生活中有哪些仿生学?学霸牛博士
生活中有哪些仿生学
生活中的仿生学

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1、蝙蝠会释放出一种超声波 , 这种声波遇见物体时就会反弹回来 , 而人类听不见 。雷达就是根据蝙蝠的这种特性发明出来的 。在生活中各种地方都会用到雷达 , 例如:飞机、航空等 。2、原来在蓝色的海洋上 , 由空气和波浪摩擦而产生的次声波 , 是风暴来临之前的预告 。这种次声波 , 人耳是听不到的 , 而对水母来说却是易如反掌 。科学家仿照水母耳朵的结构和功能 , 设计了水母耳风暴预测仪 , 相当精确地模拟了水母感受次声波的器官 。3、蛋壳呈拱形 , 跨度大 , 包括许多力学原理 。虽然它只有2mm的厚度 , 但使用铁锤敲砸也很难破坏它 。建筑学家模仿它进行了薄壳建筑设计 。4、苍蝇的后翅退化成一对平衡棒 。当它飞行时 , 平衡棒以一定的频率进行机械振动 , 可以调节翅膀的运动方向 , 是保持苍蝇身体平衡的导航仪 。科学家据此原理研制成一代新型导航仪——振动陀螺仪 , 大大改进了飞机的飞行性能 , 可使飞机自动停止危险的滚翻飞行 , 在机体强烈倾斜时还 能自动恢复平衡 , 即使是飞机在最复杂的急转弯时也万无一失 。苍蝇的复眼包含4000个可独立成像的单眼 , 能看清几乎360 。范围内的物体 。在蝇眼的启示下 , 人们制成了由1329块小透镜组成的一次可拍1329张高分辨率照片的蝇眼照相机 , 在军事、医学、航空、航天上被广泛应用 。扩展资料:生活中仿生学的相关研究:1、力学仿生是研究并模仿生物体大体结构与精细结构的静力学性质 , 以及生物体各组成部分在体内相对运动和生物体在环境中运动的动力学性质 。例如 , 建筑上模仿贝壳修造的大跨度薄壳建筑 , 模仿股骨结构建造的立柱 , 既消除应力特别集中的区域 , 又可用最少的建材承受最大的载荷 。军事上模仿海豚皮肤的沟槽结构 , 把人工海豚皮包敷在船舰外壳上 , 可减少航行揣流 , 提高航速;2、分子仿生是研究与模拟生物体中酶的催化作用、生物膜的选择性、通透性、生物大分子或其类似物的分析和合成等 。例如 , 在搞清森林害虫舞毒蛾性引诱激素的化学结构后 , 合成了一种类似有机化合物 , 在田间捕虫笼中用千万分之一微克 , 便可诱杀雄虫 。参考资料来源:百度百科-仿生学
根据仿生学发明的东西有那些?仿生学是人们研究生物体的结构与功能工作的原理 , 并根据这些原理发明出新的设备、工具和科技 , 创造出适用于生产 , 学习和生活的先进技术 。比如雷达是根据蝙蝠、蝇眼照相机是根据苍蝇复眼等等 。
通过仿生学发明的东西有哪些仿生学 , 仿照生物的科学 。根据生物的结构和功能原理 , 生产出来的设备 , 机器适用于人类的学习 , 和生活的技术 。日常中有很多这样的例子 。
利用仿生学发明了哪些东西?【生活中的仿生学】仿生学 , 仿照生物的科学 。根据生物的结构和功能原理 , 生产出来的设备 , 机器适用于人类的学习 , 和生活的技术 。日常中有很多这样的例子 。
仿生在生活中有哪些应用仿生学一词是1960年由美国斯蒂尔根据拉丁文“bios”(生命方式的意思)和字尾“nlc”(“具有……的性质”的意思)构成的 。他认为“仿生学是研究以模仿生物系统的方式、或是以具有生物系统特征的方式、或是以类似于生物系统方式工作的系统的科学” 。尽管人类在文明进化中不断从生物界受到新的启示 , 但仿生学的诞生 , 一般以1960年全美第一届仿生学讨论会的召开为标志 。

仿生学的研究范围主要包括:力学仿生、分子仿生、能量仿生、信息与控制仿生等 。

力学仿生 , 是研究并模仿生物体大体结构与精细结构的静力学性质 , 以及生物体各组成部分在体内相对运动和生物体在环境中运动的动力学性质 。例如 , 建筑上模仿贝壳修造的大跨度薄壳建筑 , 模仿股骨结构建造的立柱 , 既消除应力特别集中的区域 , 又可用最少的建材承受最大的载荷 。军事上模仿海豚皮肤的沟槽结构 , 把人工海豚皮包敷在船舰外壳上 , 可减少航行揣流 , 提高航速;

分子仿生 , 是研究与模拟生物体中酶的催化作用、生物膜的选择性、通透性、生物大分子或其类似物的分析和合成等 。例如 , 在搞清森林害虫舞毒蛾性引诱激素的化学结构后 , 合成了一种类似有机化合物 , 在田间捕虫笼中用千万分之一微克 , 便可诱杀雄虫;

能量仿生 , 是研究与模仿生物电器官生物发光、肌肉直接把化学能转换成机械能等生物体中的能量转换过程;

信息与控制仿生 , 是研究与模拟感觉器官、神经元与神经网络、以及高级中枢的智能活动等方面生物体中的信息处理过程 。例如根据象鼻虫视动反应制成的“自相关测速仪”可测定飞机着陆速度 。根据鲎复眼视网膜侧抑制网络的工作原理 , 研制成功可增强图像轮廓、提高反差、从而有助于模糊目标检测的—些装置 。已建立的神经元模型达100种以上 , 并在此基础上构造出新型计算机 。

模仿人类学习过程 , 制造出一种称为“感知机”的机器 , 它可以通过训练 , 改变元件之间联系的权重来进行学习 , 从而能实现模式识别 。此外 , 它还研究与模拟体内稳态 , 运动控制、动物的定向与导航等生物系统中的控制机制 , 以及人-机系统的仿生学方面 。

某些文献中 , 把分子仿生与能量仿生的部分内容称为化学仿生 , 而把信息和控制仿生的部分内容称为神经仿生 。

仿生学的范围很广 , 信息与控制仿生是一个主要领域 。一方面由于自动化向智能控制发展的需要 , 另一方面是由于生物科学已发展到这样一个阶段 , 使研究大脑已成为对神经科学最大的挑战 。人工智能和智能机器人研究的仿生学方面——生物模式识别的研究 , 大脑学习记忆和思维过程的研究与模拟 , 生物体中控制的可靠性和协调问题等——是仿生学研究的主攻方面 。

控制与信息仿生和生物控制论关系密切 。两者都研究生物系统中的控制和信息过程 , 都运用生物系统的模型 。但前者的目的主要是构造实用人造硬件系统;而生物控制论则从控制论的一般原理 , 从技术科学的理论出发 , 为生物行为寻求解释 。

最广泛地运用类比、模拟和模型方法是仿生学研究方法的突出特点 。其目的不在于直接复制每一个细节 , 而是要理解生物系统的工作原理 , 以实现特定功能为中心目的 。—般认为 , 在仿生学研究中存在下列三个相关的方面:生物原型、数学模型和硬件模型 。前者是基础 , 后者是目的 , 而数学模型则是两者之间必不可少的桥梁 。

由于生物系统的复杂性 , 搞清某种生物系统的机制需要相当长的研究周期 , 而且解决实际问题需要多学科长时间的密切协作 , 这是限制仿生学发展速度的主要原因 。




其他生物学分支学科

生物学概述、植物学、孢粉学、动物学、微生物学、细胞生物学、分子生物学、生物分类学、习性学、生理学、细菌学、微生物生理学、微生物遗传学、土壤微生物学、细胞学、细胞化学、细胞遗传学、免疫学、胚胎学、优生学、悉生生物学、遗传学、分子遗传学、生态学、仿生学、生物物理学、生物力学、生物力能学、生物声学、生物化学、生物数学



附:部分“仿生学”实例
苍蝇与宇宙飞船

令人讨厌的苍蝇 , 与宏伟的航天事业似乎风马牛不相及 , 但仿生学却把它们紧密地联系起来了 。

苍蝇是声名狼藉的“逐臭之夫” , 凡是腥臭污秽的地方 , 都有它们的踪迹 。苍蝇的嗅觉特别灵敏 , 远在几千米外的气味也能嗅到 。但是苍蝇并没有“鼻子” , 它靠什么来充当嗅觉的呢? 原来 , 苍蝇的“鼻子”——嗅觉感受器分布在头部的一对触角上 。

每个“鼻子”只有一个“鼻孔”与外界相通 , 内含上百个嗅觉神经细胞 。若有气味进入“鼻孔” , 这些神经立即把气味刺激转变成神经电脉冲 , 送往大脑 。大脑根据不同气味物质所产生的神经电脉冲的不同 , 就可区别出不同气味的物质 。因此 , 苍蝇的触角像是一台灵敏的气体分析仪 。

仿生学家由此得到启发 , 根据苍蝇嗅觉器的结构和功能 , 仿制成功一种十分奇特的小型气体分析仪 。这种仪器的“探头”不是金属 , 而是活的苍蝇 。就是把非常纤细的微电极插到苍蝇的嗅觉神经上 , 将引导出来的神经电信号经电子线路放大后 , 送给分析器;分析器一经发现气味物质的信号 , 便能发出警报 。这种仪器已经被安装在宇宙飞船的座舱里 , 用来检测舱内气体的成分 。

这种小型气体分析仪 , 也可测量潜水艇和矿井里的有害气体 。利用这种原理 , 还可用来改进计算机的输入装置和有关气体色层分析仪的结构原理中 。

从萤火虫到人工冷光

自从人类发明了电灯 , 生活变得方便、丰富多了 。但电灯只能将电能的很少一部分转变成可见光 , 其余大部分都以热能的形式浪费掉了 , 而且电灯的热射线有害于人眼 。那么 , 有没有只发光不发热的光源呢? 人类又把目光投向了大自然 。

在自然界中 , 有许多生物都能发光 , 如细菌、真菌、蠕虫、软体动物、甲壳动物、昆虫和鱼类等 , 而且这些动物发出的光都不产生热 , 所以又被称为“冷光” 。

在众多的发光动物中 , 萤火虫是其中的一类 。萤火虫约有1 500种,它们发出的冷光的颜色有黄绿色、橙色 , 光的亮度也各不相同 。萤火虫发出冷光不仅具有很高的发光效率 , 而且发出的冷光一般都很柔和 , 很适合人类的眼睛 , 光的强度也比较高 。因此 , 生物光是一种人类理想的光 。

科学家研究发现 , 萤火虫的发光器位于腹部 。这个发光器由发光层、透明层和反射层三部分组成 。发光层拥有几千个发光细胞 , 它们都含有荧光素和荧光酶两种物质 。在荧光酶的作用下 , 荧光素在细胞内水分的参与下 , 与氧化合便发出荧光 。萤火虫的发光 , 实质上是把化学能转变成光能的过程 。

早在40年代 , 人们根据对萤火虫的研究 , 创造了日光灯 , 使人类的照明光源发生了很大变化 。近年来 , 科学家先是从萤火虫的发光器中分离出了纯荧光素 , 后来又分离出了荧光酶 , 接着 , 又用化学方法人工合成了荧光素 。由荧光素、荧光酶、ATP(三磷酸腺苷)和水混合而成的生物光源,可在充满爆炸性瓦斯的矿井中当闪光灯 。由于这种光没有电源 , 不会产生磁场 , 因而可以在生物光源的照明下 , 做清除磁性水雷等工作 。

现在 , 人们已能用掺和某些化学物质的方法得到类似生物光的冷光 , 作为安全照明用 。

电鱼与伏特电池

自然界中有许多生物都能产生电 , 仅仅是鱼类就有500余种。人们将这些能放电的鱼 , 统称为“电鱼” 。

各种电鱼放电的本领各不相同 。放电能力最强的是电鳐、电鲶和电鳗 。中等大小的电鳐能产生70伏左右的电压,而非洲电鳐能产生的电压高达220伏;非洲电鲶能产生350伏的电压;电鳗能产生500伏的电压 , 有一种南美洲电鳗竟能产生高达880伏的电压 , 称得上电击冠军,据说它能击毙像马那样的大动物 。

电鱼放电的奥秘究竟在哪里?经过对电鱼的解剖研究 ,  终于发现在电鱼体内有一种奇特的发电器官 。这些发电器是由许多叫电板或电盘的半透明的盘形细胞构成的 。由于电鱼的种类不同 , 所以发电器的形状、位置、电板数都不一样 。电鳗的发电器呈棱形 , 位于尾部脊椎两侧的肌肉中;电鳐的发电器形似扁平的肾脏 , 排列在身体中线两侧 , 共有200万块电板;电鲶的发电器起源于某种腺体 , 位于皮肤与肌肉之间,约有500万块电板 。单个电板产生的电压很微弱 , 但由于电板很多 , 产生的电压就很大了 。

电鱼这种非凡的本领 , 引起了人们极大的兴趣 。19世纪初 , 意大利物理学家伏特 , 以电鱼发电器官为模型 , 设计出世界上最早的伏打电池 。因为这种电池是根据电鱼的天然发电器设计的,所以把它叫做“人造电器官” 。对电鱼的研究 , 还给人们这样的启示:如果能成功地模仿电鱼的发电器官 , 那么 , 船舶和潜水艇等的动力问题便能得到很好的解决 。

水母的顺风耳

“燕子低飞行将雨 , 蝉鸣雨中天放晴 。”生物的行为与天气的变化有一定关系 。沿海渔民都知道 , 生活在沿岸的鱼和水母成批地游向大海 , 就预示着风暴即将来临 。

水母 , 又叫海蜇 , 是一种古老的腔肠动物 , 早在5亿年前,它就漂浮在海洋里了 。这种低等动物有预测风暴的本能 , 每当风暴来临前 , 它就游向大海避难去了 。

原来 , 在蓝色的海洋上 , 由空气和波浪摩擦而产生的次声波 (频率为每秒8—13次) , 总是风暴来临的前奏曲 。这种次声波人耳无法听到 , 小小的水母却很敏感 。仿生学家发现 , 水母的耳朵的共振腔里长着一个细柄 , 柄上有个小球 , 球内有块小小的听石 , 当风暴前的次声波冲击水母耳中的听石时 , 听石就剌激球壁上的神经感受器 , 于是水母就听到了正在来临的风暴的隆隆声 。

仿生学家仿照水母耳朵的结构和功能 , 设计了水母耳风暴预测仪 , 相当精确地模拟了水母感受次声波的器官 。把这种仪器安装在舰船的前甲板上 , 当接受到风暴的次声波时 , 可令旋转360°的喇叭自行停止旋转,它所指的方向 , 就是风暴前进的方向;指示器上的读数即可告知风暴的强度 。这种预测仪能提前15小时对风暴作出预报 , 对航海和渔业的安全都有重要意义 。

生活中有哪些仿生的物品?1楼生物学家通过对蛛丝的研究制造出高级丝线 , 抗撕断裂降落伞与临时吊桥用的高强度缆索 。船和潜艇来自人们对鱼类和海豚的模仿 。
响尾蛇导弹等就是科学家模仿蛇的“热眼”功能和其舌上排列着一种似照相机装置的天然红外线感知能力的原理 , 研制开发出来的现代化武器 。
火箭升空利用的是水母、墨鱼反冲原理 。
科研人员通过研究变色龙的变色本领 , 为部队研制出了不少军事伪装装备 。
科学家研究青蛙的眼睛 , 发明了电子蛙眼 。
白蚁不仅使用胶粘剂建筑它们的土堆 , 还可以通过头部的小管向敌人喷射胶粘剂 。于是人们按照同样的原理制造了工作的武器—一块干胶炮弹 。
美国空军通过毒蛇的“热眼”功能 , 研究开发出了微型热传感器 。
我国纺织科技人员利用仿生学原理 , 借鉴陆地动物的皮毛结构 , 设计出一种KEG保温面料 , 并具有防风和导湿的功能 。
根据响尾蛇的颊窝能感觉到0.001℃的温度变化的原理 , 人类发明了跟踪追击的响尾蛇导弹 。人类还利用蛙跳的原理设计了蛤蟆夯 。人类模仿警犬的高灵敏嗅觉制成了用于侦缉的“电子警犬” 。科学家根据野猪的鼻子测毒的奇特本领制成了世界上第一批防毒面具 。
1、球型宫殿:非洲文鸟用喙和脚巧妙编织而成的圆巢 , 它从一个圆支架做起 , 形成一个圆球最后再将其悬挂在树枝上 。
2、稳定的轻质结构:田蜂筑造的纸盒型巢十分精致 , 它虽然是一种轻质结构 , 但有令人难以置信的稳定性 。
3、完美的胶合:织网蚁的巢是用树叶粘合而成 。它们的幼虫能够吐出粘合剂 , 是理想的"胶水瓶" 。
4、树上圆塔住宅:楼群居雀的居所看起来就像架在树上的一个摇摇欲坠的柴草堆 , 但其结构十分牢固 , 能够维持几十年 , 经常是到树不堪重负被压断为止 。
5、树杈上的"灶"灶:鸟的巢是用粘土砌成的 , 一般选在较为安稳的树杈上 。一个巢大约需要2500粒粘土 , 都是灶鸟用喙衔来的 。
6、平台建筑群:热带无刺蜂用蜂蜡建筑蜂巢 , 层层叠叠结合在一起 , 通常有40层 , 外表看起来就像是电影《星球大战》中的航天飞船 , 能够安置10万户"居民" 。
7、带空调的古堡:白蚁能够通过一种匪夷所思的管道系统改善巢内的温度状况 , 白天制冷 , 夜里供暖 。
水母几乎全部由水构成 , 它身体中的水分实际上占到了百分之九十八 , 组成它身体的分子之间 , 有着大量的液体 , 经过提炼就能从中获得日常用的聚合胶

谁知道日常中的仿生学例子?来自【百度百科-仿生学】《仿生学的例子》:振动陀螺仪蝙蝠与雷达人工冷光电鱼与伏特电池水母的顺风耳失重现象蛋壳与薄壳建筑结构构件斑马昆虫与仿生蝴蝶与仿生甲虫与仿生蜻蜓与仿生学苍蝇与仿生蜂类与仿生其它昆虫与仿生 另外 , 还可以参考该词条的《仿生学现象简表》部分 , 那里一共列出了26个例子 。
谁知道仿生学的例子学霸牛博士
请结合日常获取的信息再举一个仿生学的例子1 。由令人讨厌的苍蝇 , 仿制成功一种十分奇特的小型气体分析仪 。已经被安装在宇宙飞船的座舱里 , 用来检测舱内气体的成分 。
2 。从萤火虫到人工冷光;
3 。电鱼与伏特电池;
4 。水母的顺风耳 , 仿照水母耳朵的结构和功能 , 设计了水母耳风暴预测仪 , 能提前15小时对风暴作出预报 , 对航海和渔业的安全都有重要意义 。
5 。人们根据蛙眼的视觉原理 , 已研制成功一种电子蛙眼 。这种电子蛙眼能像真的蛙眼那样 , 准确无误地识别出特定形状的物体 。把电子蛙眼装入雷达系统后 , 雷达抗干扰能力大大提高 。这种雷达系统能快速而准确地识别出特定形状的飞机、舰船和导弹等 。特别是能够区别真假导弹 , 防止以假乱真 。
电子蛙眼还广泛应用在机场及交通要道上 。在机场 , 它能监视飞机的起飞与降落 , 若发现飞机将要发生碰撞 , 能及时发出警报 。在交通要道 , 它能指挥车辆的行驶 , 防止车辆碰撞事故的发生 。
6 。根据蝙蝠超声定位器的原理 , 人们还仿制了盲人用的“探路仪” 。这种探路仪内装一个超声波发射器 , 盲人带着它可以发现电杆、台阶、桥上的人等 。如今 , 有类似作用的“超声眼镜”也已制成 。
7 。模拟蓝藻的不完全光合器 , 将设计出仿生光解水的装置 , 从而可获得大量的氢气 。
8 。根据对人体骨胳肌肉系统和生物电控制的研究 , 已仿制了人力增强器——步行机 。
9 。现代起重机的挂钩起源于许多动物的爪子 。
10 。屋顶瓦楞模仿动物的鳞甲 。
11 。船桨模仿的是鱼的鳍 。
12 。锯子学的是螳螂臂 , 或锯齿草 。
13 。苍耳属植物获取灵感发明了尼龙搭扣 。
14 。嗅觉灵敏的龙虾为人们制造气味探测仪提供了思路 。
15 。壁虎脚趾对制造能反复使用的粘性录音带提供了令人鼓舞的前景 。
16 。贝用它的蛋白质生成的胶体非常牢固 , 这样一种胶体可应用在从外科手术的缝合到补船等一切事情上 。
好运

生物学家通过对蛛丝的研究制造出高级丝线 , 抗撕断裂降落伞与临时吊桥用的高强度缆索 。船和潜艇来自人们对鱼类和海豚的模仿 。

响尾蛇导弹等就是科学家模仿蛇的“热眼”功能和其舌上排列着一种似照相机装置的天然红外线感知能力的原理 , 研制开发出来的现代化武器 。

火箭升空利用的是水母、墨鱼反冲原理 。

科研人员通过研究变色龙的变色本领 , 为部队研制出了不少军事伪装装备 。

科学家研究青蛙的眼睛 , 发明了电子蛙眼 。

白蚁不仅使用胶粘剂建筑它们的土堆 , 还可以通过头部的小管向敌人喷射胶粘剂 。于是人们按照同样的原理制造了工作的武器—一块干胶炮弹 。

美国空军通过毒蛇的“热眼”功能 , 研究开发出了微型热传感器 。

我国纺织科技人员利用仿生学原理 , 借鉴陆地动物的皮毛结构 , 设计出一种KEG保温面料 , 并具有防风和导湿的功能 。

根据响尾蛇的颊窝能感觉到0.001℃的温度变化的原理 , 人类发明了跟踪追击的响尾蛇导弹 。人类还利用蛙跳的原理设计了蛤蟆夯 。人类模仿警犬的高灵敏嗅觉制成了用于侦缉的“电子警犬” 。科学家根据野猪的鼻子测毒的奇特本领制成了世界上第一批防毒面具

雷达:根据蝙蝠的声波定位原理!
潜水艇 , 鱼换气 。流水型
直升机 , 根据蜻蜓形象仿的 。
“电光鹰眼”一听名字便可猜出一定是模仿老鹰的眼睛制造出来的 。
摄像机啊 根据蜜蜂的复眼
超声波 根据海豚的声

参考资料:别人说的
回答者:cjd6383 - 初学弟子 一级 3-24 11:21

仿生学的研究范围主要包括:力学仿生、分子仿生、能量仿生、信息与控制仿生等 。

力学仿生 , 是研究并模仿生物体大体结构与精细结构的静力学性质 , 以及生物体各组成部分在体内相对运动和生物体在环境中运动的动力学性质 。例如 , 建筑上模仿贝壳修造的大跨度薄壳建筑 , 模仿股骨结构建造的立柱 , 既消除应力特别集中的区域 , 又可用最少的建材承受最大的载荷 。军事上模仿海豚皮肤的沟槽结构 , 把人工海豚皮包敷在船舰外壳上 , 可减少航行揣流 , 提高航速;

分子仿生 , 是研究与模拟生物体中酶的催化作用、生物膜的选择性、通透性、生物大分子或其类似物的分析和合成等 。例如 , 在搞清森林害虫舞毒蛾性引诱激素的化学结构后 , 合成了一种类似有机化合物 , 在田间捕虫笼中用千万分之一微克 , 便可诱杀雄虫;

能量仿生 , 是研究与模仿生物电器官生物发光、肌肉直接把化学能转换成机械能等生物体中的能量转换过程;

信息与控制仿生 , 是研究与模拟感觉器官、神经元与神经网络、以及高级中枢的智能活动等方面生物体中的信息处理过程 。例如根据象鼻虫视动反应制成的“自相关测速仪”可测定飞机着陆速度 。根据鲎复眼视网膜侧抑制网络的工作原理 , 研制成功可增强图像轮廓、提高反差、从而有助于模糊目标检测的—些装置 。已建立的神经元模型达100种以上 , 并在此基础上构造出新型计算机 。

模仿人类学习过程 , 制造出一种称为“感知机”的机器 , 它可以通过训练 , 改变元件之间联系的权重来进行学习 , 从而能实现模式识别 。此外 , 它还研究与模拟体内稳态 , 运动控制、动物的定向与导航等生物系统中的控制机制 , 以及人-机系统的仿生学方面 。

某些文献中 , 把分子仿生与能量仿生的部分内容称为化学仿生 , 而把信息和控制仿生的部分内容称为神经仿生 。

仿生学的范围很广 , 信息与控制仿生是一个主要领域 。一方面由于自动化向智能控制发展的需要 , 另一方面是由于生物科学已发展到这样一个阶段 , 使研究大脑已成为对神经科学最大的挑战 。人工智能和智能机器人研究的仿生学方面——生物模式识别的研究 , 大脑学习记忆和思维过程的研究与模拟 , 生物体中控制的可靠性和协调问题等——是仿生学研究的主攻方面 。

控制与信息仿生和生物控制论关系密切 。两者都研究生物系统中的控制和信息过程 , 都运用生物系统的模型 。但前者的目的主要是构造实用人造硬件系统;而生物控制论则从控制论的一般原理 , 从技术科学的理论出发 , 为生物行为寻求解释 。

最广泛地运用类比、模拟和模型方法是仿生学研究方法的突出特点 。其目的不在于直接复制每一个细节 , 而是要理解生物系统的工作原理 , 以实现特定功能为中心目的 。—般认为 , 在仿生学研究中存在下列三个相关的方面:生物原型、数学模型和硬件模型 。前者是基础 , 后者是目的 , 而数学模型则是两者之间必不可少的桥梁 。

由于生物系统的复杂性 , 搞清某种生物系统的机制需要相当长的研究周期 , 而且解决实际问题需要多学科长时间的密切协作 , 这是限制仿生学发展速度的主要原因 。


其他生物学分支学科

生物学概述、植物学、孢粉学、动物学、微生物学、细胞生物学、分子生物学、生物分类学、习性学、生理学、细菌学、微生物生理学、微生物遗传学、土壤微生物学、细胞学、细胞化学、细胞遗传学、免疫学、胚胎学、优生学、悉生生物学、遗传学、分子遗传学、生态学、仿生学、生物物理学、生物力学、生物力能学、生物声学、生物化学、生物数学


附:部分“仿生学”实例
苍蝇与宇宙飞船

令人讨厌的苍蝇 , 与宏伟的航天事业似乎风马牛不相及 , 但仿生学却把它们紧密地联系起来了 。

苍蝇是声名狼藉的“逐臭之夫” , 凡是腥臭污秽的地方 , 都有它们的踪迹 。苍蝇的嗅觉特别灵敏 , 远在几千米外的气味也能嗅到 。但是苍蝇并没有“鼻子” , 它靠什么来充当嗅觉的呢? 原来 , 苍蝇的“鼻子”——嗅觉感受器分布在头部的一对触角上 。

每个“鼻子”只有一个“鼻孔”与外界相通 , 内含上百个嗅觉神经细胞 。若有气味进入“鼻孔” , 这些神经立即把气味刺激转变成神经电脉冲 , 送往大脑 。大脑根据不同气味物质所产生的神经电脉冲的不同 , 就可区别出不同气味的物质 。因此 , 苍蝇的触角像是一台灵敏的气体分析仪 。

仿生学家由此得到启发 , 根据苍蝇嗅觉器的结构和功能 , 仿制成功一种十分奇特的小型气体分析仪 。这种仪器的“探头”不是金属 , 而是活的苍蝇 。就是把非常纤细的微电极插到苍蝇的嗅觉神经上 , 将引导出来的神经电信号经电子线路放大后 , 送给分析器;分析器一经发现气味物质的信号 , 便能发出警报 。这种仪器已经被安装在宇宙飞船的座舱里 , 用来检测舱内气体的成分 。

这种小型气体分析仪 , 也可测量潜水艇和矿井里的有害气体 。利用这种原理 , 还可用来改进计算机的输入装置和有关气体色层分析仪的结构原理中 。

从萤火虫到人工冷光

自从人类发明了电灯 , 生活变得方便、丰富多了 。但电灯只能将电能的很少一部分转变成可见光 , 其余大部分都以热能的形式浪费掉了 , 而且电灯的热射线有害于人眼 。那么 , 有没有只发光不发热的光源呢? 人类又把目光投向了大自然 。

在自然界中 , 有许多生物都能发光 , 如细菌、真菌、蠕虫、软体动物、甲壳动物、昆虫和鱼类等 , 而且这些动物发出的光都不产生热 , 所以又被称为“冷光” 。

在众多的发光动物中 , 萤火虫是其中的一类 。萤火虫约有1 500种,它们发出的冷光的颜色有黄绿色、橙色 , 光的亮度也各不相同 。萤火虫发出冷光不仅具有很高的发光效率 , 而且发出的冷光一般都很柔和 , 很适合人类的眼睛 , 光的强度也比较高 。因此 , 生物光是一种人类理想的光 。

科学家研究发现 , 萤火虫的发光器位于腹部 。这个发光器由发光层、透明层和反射层三部分组成 。发光层拥有几千个发光细胞 , 它们都含有荧光素和荧光酶两种物质 。在荧光酶的作用下 , 荧光素在细胞内水分的参与下 , 与氧化合便发出荧光 。萤火虫的发光 , 实质上是把化学能转变成光能的过程 。

早在40年代 , 人们根据对萤火虫的研究 , 创造了日光灯 , 使人类的照明光源发生了很大变化 。近年来 , 科学家先是从萤火虫的发光器中分离出了纯荧光素 , 后来又分离出了荧光酶 , 接着 , 又用化学方法人工合成了荧光素 。由荧光素、荧光酶、ATP(三磷酸腺苷)和水混合而成的生物光源,可在充满爆炸性瓦斯的矿井中当闪光灯 。由于这种光没有电源 , 不会产生磁场 , 因而可以在生物光源的照明下 , 做清除磁性水雷等工作 。

现在 , 人们已能用掺和某些化学物质的方法得到类似生物光的冷光 , 作为安全照明用 。

电鱼与伏特电池

自然界中有许多生物都能产生电 , 仅仅是鱼类就有500余种。人们将这些能放电的鱼 , 统称为“电鱼” 。

各种电鱼放电的本领各不相同 。放电能力最强的是电鳐、电鲶和电鳗 。中等大小的电鳐能产生70伏左右的电压,而非洲电鳐能产生的电压高达220伏;非洲电鲶能产生350伏的电压;电鳗能产生500伏的电压 , 有一种南美洲电鳗竟能产生高达880伏的电压 , 称得上电击冠军,据说它能击毙像马那样的大动物 。

电鱼放电的奥秘究竟在哪里?经过对电鱼的解剖研究 ,  终于发现在电鱼体内有一种奇特的发电器官 。这些发电器是由许多叫电板或电盘的半透明的盘形细胞构成的 。由于电鱼的种类不同 , 所以发电器的形状、位置、电板数都不一样 。电鳗的发电器呈棱形 , 位于尾部脊椎两侧的肌肉中;电鳐的发电器形似扁平的肾脏 , 排列在身体中线两侧 , 共有200万块电板;电鲶的发电器起源于某种腺体 , 位于皮肤与肌肉之间,约有500万块电板 。单个电板产生的电压很微弱 , 但由于电板很多 , 产生的电压就很大了 。

电鱼这种非凡的本领 , 引起了人们极大的兴趣 。19世纪初 , 意大利物理学家伏特 , 以电鱼发电器官为模型 , 设计出世界上最早的伏打电池 。因为这种电池是根据电鱼的天然发电器设计的,所以把它叫做“人造电器官” 。对电鱼的研究 , 还给人们这样的启示:如果能成功地模仿电鱼的发电器官 , 那么 , 船舶和潜水艇等的动力问题便能得到很好的解决 。

水母的顺风耳

“燕子低飞行将雨 , 蝉鸣雨中天放晴 。”生物的行为与天气的变化有一定关系 。沿海渔民都知道 , 生活在沿岸的鱼和水母成批地游向大海 , 就预示着风暴即将来临 。

水母 , 又叫海蜇 , 是一种古老的腔肠动物 , 早在5亿年前,它就漂浮在海洋里了 。这种低等动物有预测风暴的本能 , 每当风暴来临前 , 它就游向大海避难去了 。

原来 , 在蓝色的海洋上 , 由空气和波浪摩擦而产生的次声波 (频率为每秒8—13次) , 总是风暴来临的前奏曲 。这种次声波人耳无法听到 , 小小的水母却很敏感 。仿生学家发现 , 水母的耳朵的共振腔里长着一个细柄 , 柄上有个小球 , 球内有块小小的听石 , 当风暴前的次声波冲击水母耳中的听石时 , 听石就剌激球壁上的神经感受器 , 于是水母就听到了正在来临的风暴的隆隆声 。

仿生学家仿照水母耳朵的结构和功能 , 设计了水母耳风暴预测仪 , 相当精确地模拟了水母感受次声波的器官 。把这种仪器安装在舰船的前甲板上 , 当接受到风暴的次声波时 , 可令旋转360°的喇叭自行停止旋转,它所指的方向 , 就是风暴前进的方向;指示器上的读数即可告知风暴的强度 。这种预测仪能提前15小时对风暴作出预报 , 对航海和渔业的安全都有重要意义 。
回答者: 海皇牙♂ | 五级 | 2011-2-7 10:13


1 。由令人讨厌的苍蝇 , 仿制成功一种十分奇特的小型气体分析仪 。已经被安装在宇宙飞船的座舱里 , 用来检测舱内气体的成分 。
2 。从萤火虫到人工冷光;
3 。电鱼与伏特电池;
4 。水母的顺风耳 , 仿照水母耳朵的结构和功能 , 设计了水母耳风暴预测仪 , 能提前15小时对风暴作出预报 , 对航海和渔业的安全都有重要意义 。
5 。人们根据蛙眼的视觉原理 , 已研制成功一种电子蛙眼 。这种电子蛙眼能像真的蛙眼那样 , 准确无误地识别出特定形状的物体 。把电子蛙眼装入雷达系统后 , 雷达抗干扰能力大大提高 。这种雷达系统能快速而准确地识别出特定形状的飞机、舰船和导弹等 。特别是能够区别真假导弹 , 防止以假乱真 。
电子蛙眼还广泛应用在机场及交通要道上 。在机场 , 它能监视飞机的起飞与降落 , 若发现飞机将要发生碰撞 , 能及时发出警报 。在交通要道 , 它能指挥车辆的行驶 , 防止车辆碰撞事故的发生 。
6 。根据蝙蝠超声定位器的原理 , 人们还仿制了盲人用的“探路仪” 。这种探路仪内装一个超声波发射器 , 盲人带着它可以发现电杆、台阶、桥上的人等 。如今 , 有类似作用的“超声眼镜”也已制成 。
7 。模拟蓝藻的不完全光合器 , 将设计出仿生光解水的装置 , 从而可获得大量的氢气 。
8 。根据对人体骨胳肌肉系统和生物电控制的研究 , 已仿制了人力增强器——步行机 。
9 。现代起重机的挂钩起源于许多动物的爪子 。
10 。屋顶瓦楞模仿动物的鳞甲 。
11 。船桨模仿的是鱼的鳍 。
12 。锯子学的是螳螂臂 , 或锯齿草 。
13 。苍耳属植物获取灵感发明了尼龙搭扣 。
14 。嗅觉灵敏的龙虾为人们制造气味探测仪提供了思路 。
15 。壁虎脚趾对制造能反复使用的粘性录音带提供了令人鼓舞的前景 。
16 。贝用它的蛋白质生成的胶体非常牢固 , 这样一种胶体可应用在从外科手术的缝合到补船等一切事情上 。
(可选其一)

仿生学的例子有哪些?学霸牛博士
仿生学在生活中的运用有哪些?仿生学一词是1960年由美国斯蒂尔根据拉丁文“bios”(生命方式的意思)和字尾“nlc”(“具有……的性质”的意思)构成的 。他认为“仿生学是研究以模仿生物系统的方式、或是以具有生物系统特征的方式、或是以类似于生物系统方式工作的系统的科学” 。尽管人类在文明进化中不断从生物界受到新的启示 , 但仿生学的诞生 , 一般以1960年全美第一届仿生学讨论会的召开为标志 。

仿生学的研究范围主要包括:力学仿生、分子仿生、能量仿生、信息与控制仿生等 。

力学仿生 , 是研究并模仿生物体大体结构与精细结构的静力学性质 , 以及生物体各组成部分在体内相对运动和生物体在环境中运动的动力学性质 。例如 , 建筑上模仿贝壳修造的大跨度薄壳建筑 , 模仿股骨结构建造的立柱 , 既消除应力特别集中的区域 , 又可用最少的建材承受最大的载荷 。军事上模仿海豚皮肤的沟槽结构 , 把人工海豚皮包敷在船舰外壳上 , 可减少航行揣流 , 提高航速;

分子仿生 , 是研究与模拟生物体中酶的催化作用、生物膜的选择性、通透性、生物大分子或其类似物的分析和合成等 。例如 , 在搞清森林害虫舞毒蛾性引诱激素的化学结构后 , 合成了一种类似有机化合物 , 在田间捕虫笼中用千万分之一微克 , 便可诱杀雄虫;

能量仿生 , 是研究与模仿生物电器官生物发光、肌肉直接把化学能转换成机械能等生物体中的能量转换过程;

信息与控制仿生 , 是研究与模拟感觉器官、神经元与神经网络、以及高级中枢的智能活动等方面生物体中的信息处理过程 。例如根据象鼻虫视动反应制成的“自相关测速仪”可测定飞机着陆速度 。根据鲎复眼视网膜侧抑制网络的工作原理 , 研制成功可增强图像轮廓、提高反差、从而有助于模糊目标检测的—些装置 。已建立的神经元模型达100种以上 , 并在此基础上构造出新型计算机 。

模仿人类学习过程 , 制造出一种称为“感知机”的机器 , 它可以通过训练 , 改变元件之间联系的权重来进行学习 , 从而能实现模式识别 。此外 , 它还研究与模拟体内稳态 , 运动控制、动物的定向与导航等生物系统中的控制机制 , 以及人-机系统的仿生学方面 。

某些文献中 , 把分子仿生与能量仿生的部分内容称为化学仿生 , 而把信息和控制仿生的部分内容称为神经仿生 。

仿生学的范围很广 , 信息与控制仿生是一个主要领域 。一方面由于自动化向智能控制发展的需要 , 另一方面是由于生物科学已发展到这样一个阶段 , 使研究大脑已成为对神经科学最大的挑战 。人工智能和智能机器人研究的仿生学方面——生物模式识别的研究 , 大脑学习记忆和思维过程的研究与模拟 , 生物体中控制的可靠性和协调问题等——是仿生学研究的主攻方面 。

控制与信息仿生和生物控制论关系密切 。两者都研究生物系统中的控制和信息过程 , 都运用生物系统的模型 。但前者的目的主要是构造实用人造硬件系统;而生物控制论则从控制论的一般原理 , 从技术科学的理论出发 , 为生物行为寻求解释 。

最广泛地运用类比、模拟和模型方法是仿生学研究方法的突出特点 。其目的不在于直接复制每一个细节 , 而是要理解生物系统的工作原理 , 以实现特定功能为中心目的 。—般认为 , 在仿生学研究中存在下列三个相关的方面:生物原型、数学模型和硬件模型 。前者是基础 , 后者是目的 , 而数学模型则是两者之间必不可少的桥梁 。

由于生物系统的复杂性 , 搞清某种生物系统的机制需要相当长的研究周期 , 而且解决实际问题需要多学科长时间的密切协作 , 这是限制仿生学发展速度的主要原因 。




其他生物学分支学科

生物学概述、植物学、孢粉学、动物学、微生物学、细胞生物学、分子生物学、生物分类学、习性学、生理学、细菌学、微生物生理学、微生物遗传学、土壤微生物学、细胞学、细胞化学、细胞遗传学、免疫学、胚胎学、优生学、悉生生物学、遗传学、分子遗传学、生态学、仿生学、生物物理学、生物力学、生物力能学、生物声学、生物化学、生物数学



附:部分“仿生学”实例
苍蝇与宇宙飞船

令人讨厌的苍蝇 , 与宏伟的航天事业似乎风马牛不相及 , 但仿生学却把它们紧密地联系起来了 。

苍蝇是声名狼藉的“逐臭之夫” , 凡是腥臭污秽的地方 , 都有它们的踪迹 。苍蝇的嗅觉特别灵敏 , 远在几千米外的气味也能嗅到 。但是苍蝇并没有“鼻子” , 它靠什么来充当嗅觉的呢? 原来 , 苍蝇的“鼻子”——嗅觉感受器分布在头部的一对触角上 。

每个“鼻子”只有一个“鼻孔”与外界相通 , 内含上百个嗅觉神经细胞 。若有气味进入“鼻孔” , 这些神经立即把气味刺激转变成神经电脉冲 , 送往大脑 。大脑根据不同气味物质所产生的神经电脉冲的不同 , 就可区别出不同气味的物质 。因此 , 苍蝇的触角像是一台灵敏的气体分析仪 。

仿生学家由此得到启发 , 根据苍蝇嗅觉器的结构和功能 , 仿制成功一种十分奇特的小型气体分析仪 。这种仪器的“探头”不是金属 , 而是活的苍蝇 。就是把非常纤细的微电极插到苍蝇的嗅觉神经上 , 将引导出来的神经电信号经电子线路放大后 , 送给分析器;分析器一经发现气味物质的信号 , 便能发出警报 。这种仪器已经被安装在宇宙飞船的座舱里 , 用来检测舱内气体的成分 。

这种小型气体分析仪 , 也可测量潜水艇和矿井里的有害气体 。利用这种原理 , 还可用来改进计算机的输入装置和有关气体色层分析仪的结构原理中 。

从萤火虫到人工冷光

自从人类发明了电灯 , 生活变得方便、丰富多了 。但电灯只能将电能的很少一部分转变成可见光 , 其余大部分都以热能的形式浪费掉了 , 而且电灯的热射线有害于人眼 。那么 , 有没有只发光不发热的光源呢? 人类又把目光投向了大自然 。

在自然界中 , 有许多生物都能发光 , 如细菌、真菌、蠕虫、软体动物、甲壳动物、昆虫和鱼类等 , 而且这些动物发出的光都不产生热 , 所以又被称为“冷光” 。

在众多的发光动物中 , 萤火虫是其中的一类 。萤火虫约有1 500种,它们发出的冷光的颜色有黄绿色、橙色 , 光的亮度也各不相同 。萤火虫发出冷光不仅具有很高的发光效率 , 而且发出的冷光一般都很柔和 , 很适合人类的眼睛 , 光的强度也比较高 。因此 , 生物光是一种人类理想的光 。

科学家研究发现 , 萤火虫的发光器位于腹部 。这个发光器由发光层、透明层和反射层三部分组成 。发光层拥有几千个发光细胞 , 它们都含有荧光素和荧光酶两种物质 。在荧光酶的作用下 , 荧光素在细胞内水分的参与下 , 与氧化合便发出荧光 。萤火虫的发光 , 实质上是把化学能转变成光能的过程 。

早在40年代 , 人们根据对萤火虫的研究 , 创造了日光灯 , 使人类的照明光源发生了很大变化 。近年来 , 科学家先是从萤火虫的发光器中分离出了纯荧光素 , 后来又分离出了荧光酶 , 接着 , 又用化学方法人工合成了荧光素 。由荧光素、荧光酶、ATP(三磷酸腺苷)和水混合而成的生物光源,可在充满爆炸性瓦斯的矿井中当闪光灯 。由于这种光没有电源 , 不会产生磁场 , 因而可以在生物光源的照明下 , 做清除磁性水雷等工作 。

现在 , 人们已能用掺和某些化学物质的方法得到类似生物光的冷光 , 作为安全照明用 。

电鱼与伏特电池

自然界中有许多生物都能产生电 , 仅仅是鱼类就有500余种。人们将这些能放电的鱼 , 统称为“电鱼” 。

各种电鱼放电的本领各不相同 。放电能力最强的是电鳐、电鲶和电鳗 。中等大小的电鳐能产生70伏左右的电压,而非洲电鳐能产生的电压高达220伏;非洲电鲶能产生350伏的电压;电鳗能产生500伏的电压 , 有一种南美洲电鳗竟能产生高达880伏的电压 , 称得上电击冠军,据说它能击毙像马那样的大动物 。

电鱼放电的奥秘究竟在哪里?经过对电鱼的解剖研究 ,  终于发现在电鱼体内有一种奇特的发电器官 。这些发电器是由许多叫电板或电盘的半透明的盘形细胞构成的 。由于电鱼的种类不同 , 所以发电器的形状、位置、电板数都不一样 。电鳗的发电器呈棱形 , 位于尾部脊椎两侧的肌肉中;电鳐的发电器形似扁平的肾脏 , 排列在身体中线两侧 , 共有200万块电板;电鲶的发电器起源于某种腺体 , 位于皮肤与肌肉之间,约有500万块电板 。单个电板产生的电压很微弱 , 但由于电板很多 , 产生的电压就很大了 。

电鱼这种非凡的本领 , 引起了人们极大的兴趣 。19世纪初 , 意大利物理学家伏特 , 以电鱼发电器官为模型 , 设计出世界上最早的伏打电池 。因为这种电池是根据电鱼的天然发电器设计的,所以把它叫做“人造电器官” 。对电鱼的研究 , 还给人们这样的启示:如果能成功地模仿电鱼的发电器官 , 那么 , 船舶和潜水艇等的动力问题便能得到很好的解决 。

水母的顺风耳

“燕子低飞行将雨 , 蝉鸣雨中天放晴 。”生物的行为与天气的变化有一定关系 。沿海渔民都知道 , 生活在沿岸的鱼和水母成批地游向大海 , 就预示着风暴即将来临 。

水母 , 又叫海蜇 , 是一种古老的腔肠动物 , 早在5亿年前,它就漂浮在海洋里了 。这种低等动物有预测风暴的本能 , 每当风暴来临前 , 它就游向大海避难去了 。

原来 , 在蓝色的海洋上 , 由空气和波浪摩擦而产生的次声波 (频率为每秒8—13次) , 总是风暴来临的前奏曲 。这种次声波人耳无法听到 , 小小的水母却很敏感 。仿生学家发现 , 水母的耳朵的共振腔里长着一个细柄 , 柄上有个小球 , 球内有块小小的听石 , 当风暴前的次声波冲击水母耳中的听石时 , 听石就剌激球壁上的神经感受器 , 于是水母就听到了正在来临的风暴的隆隆声 。

仿生学家仿照水母耳朵的结构和功能 , 设计了水母耳风暴预测仪 , 相当精确地模拟了水母感受次声波的器官 。把这种仪器安装在舰船的前甲板上 , 当接受到风暴的次声波时 , 可令旋转360°的喇叭自行停止旋转,它所指的方向 , 就是风暴前进的方向;指示器上的读数即可告知风暴的强度 。这种预测仪能提前15小时对风暴作出预报 , 对航海和渔业的安全都有重要意义 。

仿生学的例子5个的水母的顺风耳

“燕子低飞行将雨 , 蝉鸣雨中天放晴 。”生物的行为与天气的变化有一定关系 。沿海渔民都知道 , 生活在沿岸的鱼和水母成批地游向大海 , 就预示着风暴即将来临 。

水母 , 又叫海蜇 , 是一种古老的腔肠动物 , 早在5亿年前,它就漂浮在海洋里了 。这种低等动物有预测风暴的本能 , 每当风暴来临前 , 它就游向大海避难去了 。

原来 , 在蓝色的海洋上 , 由空气和波浪摩擦而产生的次声波 (频率为每秒8—13次) , 总是风暴来临的前奏曲 。这种次声波人耳无法听到 , 小小的水母却很敏感 。仿生学家发现 , 水母的耳朵的共振腔里长着一个细柄 , 柄上有个小球 , 球内有块小小的听石 , 当风暴前的次声波冲击水母耳中的听石时 , 听石就剌激球壁上的神经感受器 , 于是水母就听到了正在来临的风暴的隆隆声 。

仿生学家仿照水母耳朵的结构和功能 , 设计了水母耳风暴预测仪 , 相当精确地模拟了水母感受次声波的器官 。把这种仪器安装在舰船的前甲板上 , 当接受到风暴的次声波时 , 可令旋转360°的喇叭自行停止旋转,它所指的方向 , 就是风暴前进的方向;指示器上的读数即可告知风暴的强度 。这种预测仪能提前15小时对风暴作出预报 , 对航海和渔业的安全都有重要意义 。
从萤火虫到人工冷光

自从人类发明了电灯 , 生活变得方便、丰富多了 。但电灯只能将电能的很少一部分转变成可见光 , 其余大部分都以热能的形式浪费掉了 , 而且电灯的热射线有害于人眼 。那么 , 有没有只发光不发热的光源呢? 人类又把目光投向了大自然 。

在自然界中 , 有许多生物都能发光 , 如细菌、真菌、蠕虫、软体动物、甲壳动物、昆虫和鱼类等 , 而且这些动物发出的光都不产生热 , 所以又被称为“冷光” 。

在众多的发光动物中 , 萤火虫是其中的一类 。萤火虫约有1 500种,它们发出的冷光的颜色有黄绿色、橙色 , 光的亮度也各不相同 。萤火虫发出冷光不仅具有很高的发光效率 , 而且发出的冷光一般都很柔和 , 很适合人类的眼睛 , 光的强度也比较高 。因此 , 生物光是一种人类理想的光 。

科学家研究发现 , 萤火虫的发光器位于腹部 。这个发光器由发光层、透明层和反射层三部分组成 。发光层拥有几千个发光细胞 , 它们都含有荧光素和荧光酶两种物质 。在荧光酶的作用下 , 荧光素在细胞内水分的参与下 , 与氧化合便发出荧光 。萤火虫的发光 , 实质上是把化学能转变成光能的过程 。

早在40年代 , 人们根据对萤火虫的研究 , 创造了日光灯 , 使人类的照明光源发生了很大变化 。近年来 , 科学家先是从萤火虫的发光器中分离出了纯荧光素 , 后来又分离出了荧光酶 , 接着 , 又用化学方法人工合成了荧光素 。由荧光素、荧光酶、ATP(三磷酸腺苷)和水混合而成的生物光源,可在充满爆炸性瓦斯的矿井中当闪光灯 。由于这种光没有电源 , 不会产生磁场 , 因而可以在生物光源的照明下 , 做清除磁性水雷等工作 。

现在 , 人们已能用掺和某些化学物质的方法得到类似生物光的冷光 , 作为安全照明用 。乌贼和鱼雷诱饵 乌贼体内的囊状物能分泌黑色液体 , 遇到危险时它便释放出这种黑色液体 , 诱骗攻击者上当 。潜艇设计者们仿效乌贼的这一功能读者设计出了鱼雷诱饵 。鱼雷诱醋似袖珍潜艇 , 可按潜艇的原航向航行 , 航速不变 , 也可模拟噪音、螺旋节拍、声信号和多普勒音调变化等 。正是它这种惟妙惟肖的表演 , 令敌潜艇或攻击中的鱼雷真假难辩 , 最终使潜艇得以逃脱 。

蜘蛛和装甲 生物学家发现蜘蛛丝的强度相当于同等体积的钢丝的5倍 。受此启发 , 英国剑桥一所技术公司试制成犹如蜘蛛丝一样的高强度纤维 。用这种纤维做成的复合材料可以用来做防弹衣、防弹车、坦克装甲车等结构材料 。

长颈鹿和“抗荷服” 长颈鹿是目前世界上最高的动物 , 其大脑和心脏的距离约3米 , 完全是靠高达160~260毫米汞柱的血压把血液送到大脑的 。按一般分析 , 当长颈鹿低头饮水时 , 大脑的位置低于心脏 , 大量的血液会涌入大脑 , 使血压更加增高 , 那么长颈鹿会在饮水时得脑充血或血管破烈等疾病而死 。但是裹在长颈鹿身上的一层、厚皮紧紧箍住了血管 , 限制了血压 , 飞机设计师和航空生物学家依照长颈鹿皮肤原理 , 设计出一种新颖的“抗荷服” , 从而解决了超高速歼击机驾驶员在突然加速爬升时因脑部缺血而引起的痛苦 。这种“抗荷服”内有一装置 , 当飞机加速时可压缩空气 , 也能对血管产生相应的压力 , 这比长颈鹿的厚皮更高明了 。

鲸鱼和潜艇的“鲸背效应” 当代核潜艇能长时间潜航于冰海之下 , 但若在冰下发射导弹 , 则必须破冰上浮 , 这就碰到了力学上的难题 。潜舴专家从鲸鱼每隔10分钟必须破冰呼吸一次中得到启迪 , 在潜艇顶部突起的指挥台围壳和上层建筑方面 , 作了加强材料力度和外形仿鲸背处理 , 果然取得了破冰时的“鲸背效应” 。

蝴蝶和卫星控温系统 遨游太空的人造卫星 , 当受到阳光强烈辐射时 , 卫星温度会高达200摄氏度;而在阴影区域 , 卫星温度会下降至零下200摄氏度左右 , 这很容易烤坏或冻坏卫星上的精密仪器仪表 , 它一度曾使航天科学家伤透了脑筋 。后来 , 人们从蝴蝶身上受到启迪 。原来 , 蝴蝶身体表面生长着一层细小的鳞片 , 这些鳞片有调节体温的作用 。每当气温上升、阳光直射时 , 鳞片自动张开 , 以减少阳光的辐射角度 , 从而减少对阳光热能的吸收;当外界气温下降时 , 鳞片自动闭合 , 紧贴体表 , 让阳光直射鳞片 , 从而把体温控制在正常范围之内 。科学家经过研究 , 为人造地球卫星设计了一种犹如蝴蝶鳞片般的控温系统 。

仿生学例子 , 5个以上!(长一点)123

仿生学的例子大全学霸牛博士
仿生学的仿生学例子 苍蝇为人类做出了的伟大的贡献 。令人讨厌的苍蝇 , 与宏伟的航天事业似乎风马牛不相及 , 但仿生学却把它们紧密地联系起来了 。苍蝇是声名狼藉的“逐臭之夫” , 凡是腥臭污秽的地方 , 都有它们的踪迹 。苍蝇的嗅觉特别灵敏 , 远在几千米外的气味也能嗅到 。但是苍蝇并没有“鼻子” , 它靠什么来充当嗅觉的呢? 原来 , 苍蝇的“鼻子”——嗅觉感受器分布在头部的一对触角上 。每个“鼻子”只有一个“鼻孔”与外界相通 , 内含上百个嗅觉神经细胞 。若有气味进入“鼻孔” , 这些神经立即把气味刺激转变成神经电脉冲 , 送往大脑 。大脑根据不同气味物质所产生的神经电脉冲的不同 , 就可区别出不同气味的物质 。因此 , 苍蝇的触角像是一台灵敏的气体分析仪 。仿生学家由此得到启发 , 根据苍蝇嗅觉器官的结构和功能 , 仿制成一种十分奇特的小型气体分析仪 。这种仪器的“探头”不是金属 , 而是活的苍蝇 。就是把非常纤细的微电极插到苍蝇的嗅觉神经上 , 将引导出来的神经电信号经电子线路放大后 , 送给分析器;分析器一经发现气味物质的信号 , 便能发出警报 。这种仪器已经被安装在宇宙飞船的座舱里 , 用来检测舱内气体的成分 。这种小型气体分析仪 , 也可测量潜水艇和矿井里的有害气体 。利用这种原理 , 还可用来改进计算机的输入装置和有关气体色层分析仪的结构原理中 。另外苍蝇的楫翅(又叫平衡棒)是个“天然导航仪” , 人们模仿它制成了“振动陀螺仪” 。这种仪器已经应用在火箭和高速飞机上 , 实现了自动驾驶 。蝙蝠会释放出一种超声波 , 这种声波遇见物体时就会反弹回来 , 而人类听不见 。雷达就是根据蝙蝠的这种特性发明出来的 。在各种地方都会用到雷达 , 例如:飞机、航空等 。自从人类发明了电灯 , 生活变得方便、丰富多了 。但电灯只能将电能的很少一部分转变成可见光 , 其余大部分都以热能的形式浪费掉了 , 而且电灯的热射线有害于人眼 。那么 , 有没有只发光不发热的光源呢? 人类又把目光投向了大自然 。在自然界中 , 有许多生物都能发光 , 如细菌、真菌、蠕虫、软体动物、甲壳动物、昆虫和鱼类等 , 而且这些动物发出的光都不产生热 , 所以又被称为“冷光” 。在众多的发光动物中 , 萤火虫是其中的一类 。萤火虫约有1 500种,它们发出的冷光的颜色有黄绿色、橙色 , 光的亮度也各不相同 。萤火虫发出冷光不仅具有很高的发光效率 , 而且发出的冷光一般都很柔和 , 很适合人类的眼睛 , 光的强度也比较高 。因此 , 生物光是一种人类理想的光 。科学家研究发现 , 萤火虫的发光器位于腹部 。这个发光器由发光层、透明层和反射层三部分组成 。发光层拥有几千个发光细胞 , 它们都含有荧光素和荧光酶两种物质 。在荧光酶的作用下 , 荧光素在细胞内水分的参与下 , 与氧化合便发出荧光 。萤火虫的发光 , 实质上是把化学能转变成光能的过程 。早在40年代 , 人们根据对萤火虫的研究 , 创造了日光灯 , 使人类的照明光源发生了很大变化 。科学家先是从萤火虫的发光器中分离出了纯荧光素 , 后来又分离出了荧光酶 , 接着 , 又用化学方法人工合成了荧光素 。由荧光素、荧光酶、ATP(三磷酸腺苷)和水混合而成的生物光源,可在充满爆炸性瓦斯的矿井中当闪光灯 。由于这种光没有电源 , 不会产生磁场 , 因而可以在生物光源的照明下 , 做清除磁性水雷等工作 。人们已能用掺和某些化学物质的方法得到类似生物光的冷光 , 作为安全照明用 。自然界中有许多生物都能产生电 , 仅仅是鱼类就有500余种。人们将这些能放电的鱼 , 统称为“电鱼” 。各种电鱼放电的本领各不相同 。放电能力最强的是电鳐、电鲶和电鳗 。中等大小的电鳐能产生70伏左右的电压,而非洲电鳐能产生的电压高达220伏;非洲电鲶能产生350伏的电压;电鳗能产生500伏的电压 , 有一种南美洲电鳗竟能产生高达880伏的电压 , 称得上电击冠军,据说它能击毙像马那样的大动物 。电鱼放电的奥秘究竟在哪里?经过对电鱼的解剖研究 ,  终于发现在电鱼体内有一种奇特的发电器官 。这些发电器官是由许多叫电板或电盘的半透明的盘形细胞构成的 。由于电鱼的种类不同 , 所以发电器的形状、位置、电板数都不一样 。电鳗的发电器呈棱形 , 位于尾部脊椎两侧的肌肉中;电鳐的发电器形似扁平的肾脏 , 排列在身体中线两侧 , 共有200万块电板;电鲶的发电器起源于某种腺体 , 位于皮肤与肌肉之间,约有500万块电板 。单个电板产生的电压很微弱 , 但由于电板很多 , 产生的电压就很大了 。电鱼这种非凡的本领 , 引起了人们极大的兴趣 。19世纪初 , 意大利物理学家伏特 , 以电鱼发电器官为模型 , 设计出世界上最早的伏特电池 。因为这种电池是根据电鱼的天然发电器设计的,所以把它叫做“人造电器官” 。对电鱼的研究 , 还给人们这样的启示:如果能成功地模仿电鱼的发电器官 , 那么 , 船舶和潜水艇等的动力问题便能得到很好的解决 。五彩的蝴蝶锦色粲然 , 如重月纹凤蝶 , 褐脉金斑蝶等 , 尤其是萤光翼凤蝶 , 其后翅在阳光下时而金黄 , 时而翠绿 , 有时还由紫变蓝 。科学家通过对蝴蝶色彩的研究 , 为军事防御带来了极大的裨益 。在二战期间 , 德军包围了列宁格勒 , 企图用轰炸机摧毁其军事目标和其他防御设施 。苏联昆虫学家施万维奇根据当时 人们对伪装缺乏认识的情况 , 提出利用蝴蝶的色彩在花丛中不易被发现的道理 , 在军事设施上覆盖蝴蝶花纹般的伪装 。因此 , 尽管德军费尽心机 , 但列宁格勒的军事基地仍安然无恙 , 为赢得最后的胜利奠定了坚实的基础 。根据同样的原理 , 后来人们还生产出了迷彩服 , 大大减少了战斗中的伤亡 。人造卫星在太空中由于位 置的不断变化可引起温度骤然变化 , 有时温差可高达两、三百度 , 严重影响许多仪器的正常工作 。科学家们受蝴蝶身上的鳞片会随阳光的照射方向自动变换角度而调 节体温的启发 , 将人造卫星的控温系统制成了叶片正反两面辐射、散热能力相差很大的百叶窗样式 , 在每扇窗的转动位置安装有对温度敏感的金属丝 , 随温度变化可调节窗的开合 , 从而保持了人造卫星内部温度的恒定 , 解决了航天事业中的一大难题 。跳蚤的跳跃本领十分高强 , 航空专家对此进行了研究 。生物学家通过对蛛丝的研究制造出高级丝线 , 抗撕断裂降落伞与临时吊桥用的高强度缆索 。船和潜艇来自人们对鱼类和海豚的模仿 。响尾蛇导弹等就是科学家模仿蛇的“热眼”功能和其舌上排列着一种似照相机装置的天然红外线感知能力的原理 , 研制开发出来的现代化武器 。火箭升空利用的是水母、墨鱼反冲原理 。科研人员通过研究变色龙的变色本领 , 为部队研制出了不少军事伪装装备 。科学家研究青蛙的眼睛 , 发明了电子蛙眼 。白蚁不仅使用胶粘剂建筑它们的土堆 , 还可以通过头部的小管向敌人喷射胶粘剂 。于是人们按照同样的原理制造了工作的武器——干胶炮弹 。美国空军通过毒蛇的“热眼”功能 , 研究开发出了微型热传感器 。我国纺织科技人员利用仿生学原理 , 借鉴陆地动物的皮毛结构 , 设计出一种KEG保温面料 , 并具有防风和导湿的功能 。根据响尾蛇的颊窝能感觉到0.001℃的温度变化的原理 , 人类发明了跟踪追击的响尾蛇导弹 。人类还利用蛙跳的原理设计了蛤蟆夯 。人类模仿警犬的高灵敏嗅觉制成了用于侦缉的“电子警犬” 。科学家根据野猪的鼻子测毒的奇特本领制成了世界上第一批防毒面具 。仿生学是人类一直使用的方法 , 如模仿海豚皮而构造的“海豚皮游泳衣”、科学家研究鲸鱼的皮肤时 , 发现其上有沟漕的结构 , 于是有个科学家就依照鲸鱼皮构造 , 造成一个薄膜蒙在飞机的表面 , 据实验可节约能源3% , 若全国的飞机都蒙上这样的表面 , 每年可节约几十亿 。又如有科学家研究蜘蛛 , 发现蜘蛛的腿上没有肌肉 , 有脚的动物会走 , 主要是靠肌肉的收缩 , 蜘蛛没有肌肉为什么会走路?经研究蜘蛛不是靠肌肉的收缩进行走路的 , 而是靠其中的“液压”的结构进行走路 , 据此人们发明了液压步行机……总之,从自然界得到启迪,模仿其结构进行发明创造.这就是仿生学. 这是我们向自然界学习的一个方面 。
无限这个概念在生活中有什么实际的应用?求具体解释你是想说怎么来理解无限小数 这个么


比如说 灰尘、细菌就是无限的啊.

用生活实际或几何背景解释30t , 可解释为______如一件衣服 , 原价为t元 , 买30件需多少钱?则为30t元 , 故答案为:答案不唯一 , 如一件衣服 , 原价为t元 , 买30件需多少钱?则为30t元.

仿生学,用自己的话解释仿生学:仿照某些植物或动物造出某些有着生物特点的物品

仿生学狮子是怎样描述的没有这样的句子

仿生学的应用广泛吗?主要是在那些方面???http://zhidao.baidu.com/question/311750467.html