生物进入新环境,就会促成新物种形成,猿类进入欧亚大陆也不例外。
大量研究证实,同一元素不同化学形态的化合物其毒性、迁移性和生物可利用性完全不同。
已广泛应用于环境、生物等样品的元素形态分析。
种化的发生对于生物学家一直是一个有趣但难解的问题。
物种形成也可以通过动物饲养或实验室人工诱导。
应用我们的技术形态模型焚化炉样品展示。
“物种形成”的范围,通过创造全新的金融机构“物种”来维持生物多样性。
在对恶意代码的研究上,恶意行为规范的自动生成仍然是一个难题。
钒的毒性大小取决于钒的总量、钒的赋存价态和赋存形态。
模型的敏感性分析确定进行的影响机制及形成的运输机制。
如此大量的结构异染色质的来源及其在染色体组型进化和物种形成中的任务仍是一个谜。
究竟正常的物种形成是通过遗传漂变还是通过自然选择达到的,是现在正在进行热烈讨论的话题。
在物种演变之后这基因体的改变和其生物上的重要性,似乎比起原先的假设还要来的复杂。
研究人员说,这种现象提供证据证明在感官的感觉上的差异——不仅仅是地理位置——可能导致物种形成。
结果导致同域物种形成,即使没有地理隔离也会产生新的物种。
生态物种形成很可能是海洋终生浮游生物物种形成的主流模式。
EPA指出锑及其化合物是主要的污染物之一,但在环境和生物监测方面没有引起足够的重视。
元素的形态分析可为化学、环境科学、医学和生命科学提供重要的信息。
族群间基因自由流动的障碍,是新物种形成过程中最要紧的关键。
研究发现,各重金属的形态以残渣态为主,离子交换态含量很少。
还原、甲基化和黏附是重要的机制形态,在这两个水汞柱和的水底沉积。
在此基础上,选用不同的溶剂,通过连续浸取方法对硼泥中硼的分布及形态进行分析。
发展保证核废料储存的安全箱的机械模型性能。
但是胎盘类哺乳动物的化石记录是可靠的,却没有在那之前记录下物种进化的现象。
另外,湖泊、河道深度较浅,加上部份地区的相互隔离,或许也助长了物种形成的速度。
增加物种形成或降低灭绝速率可导致一个意义重大的联合。