【菜科解读】
世界之最世界上最大的蜜蜂

工蜂体长17~18mm,体黑色;
腹部第2~5节背板基部各有一条明显的银白色绒毛带;
胸部、小盾片及第一腹节披黄褐色毛。
前翅烟褐色。
喜马拉雅悬崖蜂常栖息在海拔1,000~3,500m的悬崖下,具有随季节迁徙的习性,冬天迁至低海拔温暖地带,夏天迁至高山凉爽地带。
每逢春天和秋天的采蜜季节,尼泊尔中部喜马拉雅山区深山中的采蜜人便会攀援在凌空的绳梯上,冒着随时粉身碎骨的生命危险,顶着成千上万大蜜蜂的螫叮,在悬崖峭壁上采集蜂蜜蜂蜡以为生计。
喜马排蜂的野蜜蜂,它们把巨大的蜂巢建在数百米高悬崖峭壁上的避风石岩处。
千百年来,当地一些居民就以采集喜马排蜂蜂蜜蜂蜡为生,然而他们的采蜜方法至今几乎没有什么变化,依然使用着世代传下来的技术和最简陋的工具。
采蜜人每次采蜜都要用两三个小时,并且分工明确。
采蜜人先用烟和喧闹驱使蜜蜂飞离蜂巢,然后勇敢的采蜜人就借助绳梯爬上峭壁接近蜂巢,接着采蜜人就用木棍等简单工具迅速将蜂巢取下。
这时,被激怒了的喜马排蜂会向采蜜人发起围攻,但采蜜人依然能从容不迫的继续工作。
随着时间的推移,这些采蜜人的惊险采蜜活动逐渐被世人所知晓。
如今,这些采蜜人除了用采集到的蜂蜜蜂蜡换取收入,整个采蜜过程也成为了一项旅游活动,勇敢的游客可以全程参与其中,体验一把这惊心动魄的原始生存方式!
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这一发现显著低于此前对该时期海水温度的普遍估算,为理解地球早期气候和海洋环境演变提供了关键数据。
研究还揭示了当时海水的氧同位素组成,表明中元古代海洋可能比过去认为的更冷。
1. 研究技术与方法团队采用创新的碳酸盐团簇同位素(Δ47)温度计,直接分析华北克拉通下马岭组的碳酸盐岩样品。
该技术通过测量碳酸盐矿物中13C-18O键的丰度来推算形成温度,避免了传统氧同位素方法受海水成分假设影响的局限性,结果更可靠。
2. 温度争议与意义此前基于氧同位素的研究曾推测元古代海水温度高达50-70C,甚至早期研究推断20亿年前可能达80C。
新结果(26.9C)表明当时气候更温和,挑战了“早期地球长期极端高温”的假说,对理解生命演化(如真核生物扩张)与环境温度的关系至关重要。
3. 更早时期的温度推测2006年法国科学家对硅质岩的研究显示,海水温度从20亿年前开始下降,至8亿年前降至约20C。
但更早期(如太古宙)的温度仍缺乏直接证据,需进一步研究验证。
1. 天文因素地球在宇宙中的运行状态并非一成不变,其轨道参数的周期性变化,即米兰科维奇循环,会改变地球接收太阳辐射的总量和分布。
例如,当地轴倾斜度变小时,高纬度地区的夏季会变得更凉爽,导致冬季积雪无法完全融化,年复一年,冰盖便逐渐扩张。
此外,太阳活动本身也有起伏,当太阳黑子减少,太阳辐射输出减弱,地球整体温度也会随之下降。
2. 地质因素地球自身的“身体构造”变化也至关重要。
大陆板块的漂移会改变海陆格局,如果大陆聚集到极地附近,就为大规模冰盖的形成提供了广阔的“温床”。
冰雪的高反射率又会将更多阳光反射回太空,让地球进一步变冷。
同时,剧烈的火山活动也会成为推手,大规模喷发会将大量火山灰和二氧化硫气体送入高层大气,这些气溶胶像一把“遮阳伞”,长时间阻挡阳光,导致全球气温降低。
3. 大气成分变化地球的“保温外套”——大气层中温室气体的浓度,直接决定了全球温度。
如果大气中的二氧化碳等温室气体浓度因故(如被大量植物吸收)显著降低,温室效应就会减弱,地球保存热量的能力下降,气候便会逐渐转向寒冷。
蜜蜂用什么采蜜蜜蜂能辨别方向的原因