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邮票上的昆虫世界
邮票上的昆虫世界
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一枚邮票至少具备三大要素即()
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所谓纯昆虫邮票,其图案当然是自然界真实存在的昆虫,而且必须标注昆虫的()
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世界第一枚邮票于()年5月6日发行
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早在()年,现属澳大利亚的新南威尔土发行产业女神邮票,背景是悉尼风情,画面上有女神坐像,旁边是草编的蜂箱及飞翔的蜜蜂,这被公认为第一枚蜜蜂邮票,也是首枚与昆虫有关的邮票。
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()年智利邮政为纪念ClaudioGay的《智利自然史》发表100周年,发行了一套有25种动植物的邮票,其中有3张昆虫邮票,这应该是世界最早的纯昆虫邮票。
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智利邮政为纪念ClaudioGay的《智利自然史》发表100周年发行了一套有25种动植物的邮票,其中有3张昆虫邮票.它们分别是蝴蝶、长牙锹甲和螳螂。
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纵观近百年来邮票目录或图谱,特别在早期,邮票图案大多为君主、元首的头像,
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第一次世界大战结束之后,集邮特别是专题集邮成为社会时尚。自然题材邮票就在这种社会背景下风靡全球。
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在新邮票发行的当天,将该套邮票的全套或单枚贴在特制信封右上角,加盖当天邮政日戳或特别纪念邮戳的信封称为小全张。
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小型张可以与原邮票相同,也可以单独设计,面值都可以与原邮票不同。可随相应邮票发行,也可以单独发行。票价可与原邮票面值相同,也可以高于原邮票面值,但邮资计费只能按原印邮票面值计算。
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()就是在雌雄异体的有性生物中,反映身体结构和功能特征的某些变量在两性之间常常出现固有的和明显的差别,使得人们能够以此为根据判断一个个体的性别。
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灰蝶翅膀两翅正反面的颜色及斑纹(),正面色泽明艳,丰富多彩,背面的颜色同样是异彩纷呈。
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植物盛开香艳的花朵(虫媒花)绝不是为了取悦人,而是为了吸引蜂蝶等昆虫为之授粉,为其传宗接代服务,而蝶吸食花蜜在昆虫学上称为(),目的是为产卵积蓄能量。
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所有的闪蝶都具艳丽的蓝色光泽。
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翠叶红颈凤蝶是新西兰国蝶。
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英雄翠凤蝶是澳大利亚国蝶
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蓝闪蝶的翅膀上根本没有蓝色素。
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美国诗人艾米莉?狄金森有诗云:创造草原,只需一株苜蓿,还有一只蜜蜂,再加一个梦,单有一个梦也行,如果找不到蜜峰。诗中提到的蜜蜂极有可能是()。
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()的蜜蜂有保存食物的独门秘籍:当它们在虫室内放入食物之前,会把自己的唾液腺的分泌物和腹部的杜氏分泌物混到一起,然后用舌头把这些分泌物种涂到虫室的内壁上,这些分泌物干燥之后形成保湿抗菌的食品包膜,便于后代食用。
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()会把卵产在其他蜂的蜂巢里,等他的幼虫孵化后就吃被寄生的蜂的幼虫。由于它的这一生活习性,俗称布谷鸟蜜蜂。
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唐代罗隐的《蜂》:不论平地与山尖,无限风光尽被占。蜂采百花成蜜后,为谁辛苦为谁甜?诗中描述的能够兼收并蓄,采集百花的蜜蜂应该就是。
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()是蜜蜂总科中长口器的进化类群之一,是农、林、牧业植物重要的传粉蜜蜂,它最明显的外形特征是腹部生有一簇金黄色的短毛。
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蜜蜂的口器长短与采集的花朵有密切关系。例如,隧蜂科、地蜂科、分舌蜂科等口器较短的蜜蜂种类采集蔷薇科、十字花科、伞形科、毛茛科的花朵;而切叶蜂科、条蜂科、蜜蜂科由于口器较长,则采集豆科、唇形科等深花管植物的花朵。
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许多甲虫能显示惊人的环境适应力与抗逆性,甚至可以极其干旱的条件下完成发育。在非洲西南沿岸纳米布沙漠地区存在一种以凝结水作为重要水分来源的特殊动物类群,而()是其中的杰出代表。
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()是当之无愧的飞行军,它们是陆地上奔跑速度最快的动物(昆虫)。
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()又称潜水甲虫。是水中的捕食性昆虫。
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由()传播的松材线虫是一种毁灭性虫害,已经造产大面积、大范围的松树死亡。
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()邮票上的粪金龟是经常被镌刻在纪念碑上,是名闻遐迩的圣甲虫,因为它的30个脚趾(toes),象征每月有30天;它制作的用以贮存卵的球的转动,象征太阳神在正午的行动。
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步甲属于多食亚目
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大角金龟是世界上最大、最重的金龟子种类之一
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根据中国野生动物保护的条例,所有臂金龟属物种在中国都属于国家一级保护动物。
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七星瓢虫是芬兰的国虫。
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澳洲瓢虫是蚊蝇的天敌。
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天蚕蛾被用于进行杂交和变异等遗传学研究
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多音蚕蛾被用于研究激素对变态和休眠的控制
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法布尔花费了整整8年的时间来研究漆黑夜晚雄蛾是如何找到雌蛾这一自然现象。
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()常于池塘、沼泽和湿地附近出没,在炽热的中午时分,它们会把腹部高高举起并指向太阳的方向,以减少身体受热的面积,而且它们还会随着日照移动身躯,所以看到它们腹部所指的方向,便可知道太阳的方向。
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()广泛分布于欧洲、非洲和亚洲的旷野、池塘、河流及附近地带,是欧洲最大、飞行速度最快的蜻蜓。
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2009年()出版的环境评价工具书《湿地综合评估手册》,将蜻蜓作为标准湿地环境评价工具,这是目前该标准中唯一入选的昆虫类群。
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差翅亚目俗称豆娘,以其前后翅脉稍有不同而得名。
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均翅亚目以其前后翅的形状和脉序相似,停息静止时翅沿身体纵轴垂直地束于背上而得名。
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1933年日本因关东大地震而发行应急邮票,在两种邮票图案中都出现了蜻蜓。
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蜻蜓在日本倍受推崇,被誉为国虫。
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()文化的蚕型玉龙也佐证了蚕与龙的内在关联。蚕型玉龙不但体现着蕃育、再生的信仰,而且也可能用来祷旱与祈雨。
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早在()时期,中国已经形成了完整的蚕礼制度,这就是由王后亲自主持的与国家民生相联系的先蚕礼
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()是一个横跨欧亚两洲的国家,也是丝绸从亚洲大陆进入欧洲,进而撒播到全世界的重要通道。
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从科学角度,蚕吐丝完全是一种生存手段。蚕从幼虫长老熟幼虫时,开始吐丝,作茧化蛹,丝质的茧能够防御风雨和敌害,庇护自己不吃不动的蛹。其实蚕的丝并不是吐出来的,而是蚕体内的蛋白质纤维通过口器中的一个模具压制拉丝成型。
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由于()的点化,蟪蛄成为一种悲情的文化符号。
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在地下蛰伏()年的周期蝉是昆虫纲乃至动物界的寿星。不过,这种蝉虽然寿命很长,但几乎一生都在黑暗的地下度过,一旦它们破土而出,其寿命也仅仅只有五个星期而已。
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()是一种小型的蝉,体长约2厘米,它或许是第一个登场,也是最先退场的蝉歌唱家,它的鸣声尖而长,连续不断。
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中国人对蝉的尊崇可以追溯到久远的西周时期。
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空蝉又被佛家引申为肉身之意,既人除了灵魂其余的部分。
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大型蝉类,如帝王蝉,马蝉一般身体强壮,口器发达,可以在高高的树树冠上大声鸣叫。
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薄翅蝉、黑翅笃蝉、姬蝉属昆虫等小型蝉类,常在低矮的灌木、草丛甚至趴在地上浅吟低唱。
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1898年,美军在古巴作战,著名的哥加斯医生为伤兵施行手术时,突然灯灭了,结果他依靠一瓶()的光亮,成功地完成了手术。
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()于2009年首次在香港湿地公园被发现,亦为全球首次发现,属香港稀有品种,当之无愧成为香港湿地保护的代言昆虫。
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萤火虫发光部位在腹部中间。
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萤火虫发光层的腺细胞能分泌两种含磷的化合物液体:一种是耐高热,易被氧化的物质叫荧光素;另一种不耐高热的结晶蛋白叫荧光酶,在发光过程中起着催化作用。当萤火虫呼吸的时候,氧气就从发光层的血管进入发光细胞和荧光素结合,在荧光酶的酶促下,荧光素和氧气发生化学反应发出荧光。
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萤火虫不仅成虫会发光,其幼虫、蛹甚至卵也会发光。
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日本民族深爱萤火虫。早在1933年,神田左京(日本萤火虫专家)就以显赫家族源氏与平氏为两种萤火虫进行再命名,它们就是源氏萤火虫与平家萤火虫。
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2017年3月2日,新西兰邮政发行一套五枚《新西兰原生萤火虫》邮票和一枚小全张。
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名闻遐迩的黄猄蚁就是()属的模式种。
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从事农耕的蚂蚁是(),热带森林中植物的叶子大约有15%成为它们培育蘑菇的原料。
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臭蚁也是一种放牧蚂蚁,它们放牧的对象是()。
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蚂蚁是昆虫纲、等翅目、蚁总科昆虫的通称。
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蚂蚁是地球上最早定居、分布最广、数量最多,也是最为典型的社会性昆虫。
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大齿猛蚁又名诱捕颚蚁,它是自然界中移动速度最快的掠食性动物之一。
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科学家发现:在澳大利亚有一种黑荆树灰蝶,这种蝶类与蚂蚁结成生死之交。
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在西方,螳螂更是备受青睐。螳螂的英文名mantis来自()语,意为占卜者。
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1992年6月28日,第19届国际昆虫学大会在北京召开。为了配合此次盛会,中国邮政发行四张天敌《昆虫》特种邮票,()榜上有名。
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其实螳螂最大的天敌是(),它们往往先找到螳螂的卵鞘,然后,在旁边静静等待,一旦螳螂幼虫出巢,即可蜂拥而上,顷刻间,新生的小螳螂就成为它们的美餐。
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小魔花螳螂分布在北非和东南亚。
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斯氏叶背螳又称枯叶螳螂,外形酷似一片绿叶,有时也会呈现枯叶的状态。
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蟋蟀入诗最早见于《诗经》中的《国风周南七月》
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英国科学家发现蟋蟀声的频率可与温度通约
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最早发现蝴蝶漂洋过海的是航海家麦哲伦
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蓝蜜灰蝶的学名是Daphnis(达佛涅斯),达佛涅斯是希腊神话中的放牧之神
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17世纪,显微镜给人类打开一扇精微深邃、奥妙无穷的微观世界之门,()发明望远镜的时候,他充分认识到透镜的一定排列也可用于放大物体,因此,从理论上,他也是显微镜的发明者
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荷兰人列文?虎克发明了世界上第一部能放大()的显微镜,并率先用于观察微生物。
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罗伯特?虎克利用显微镜观察跳蚤、虱子和霉菌等细微生物,把观察、研究成果记录下来写成《显微谱志》一书,于()年出版
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与达尔文共同提出物种进化学说的是英国著名博物学家、昆虫学家()。
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1881年,在美国昆虫学家、教育家约翰·亨利·康斯托克教授大力推动之下,世界上第一个昆虫学系在美国()诞生。
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1927年,美国遗传学家摩根与缪勒开始一项全新的研究,他们通力合作(图19、20)图用X射线造成()突变,揭示了昆虫遗传与变异的机制,共同获得1946年诺贝尔生理学与医学奖。
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昆虫学研究的祖师爷当属古希腊著名哲学家亚里士多德。
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林奈的伟大功绩还在于发明了双名法,学名兼有种、属两名,并提出了生物分类的界、门、纲、科、属、种等分类阶元。
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1775年,林奈的高足,丹麦著名植物学家、昆虫学家法布里丘斯发表著作《SystemaEntomologiae》(昆虫系统),首次对全世界的昆虫区系做了研究。
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法布里丘斯的分类标准侧重翅膀,世人称为翅式分类。
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英国昆虫学家威廉?柯尔比被学界公认为现代昆虫学的奠基人。
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1889年,美国昆虫学家赖利引进澳洲瓢虫防治柑橘吹绵蚧获得成功,成为生物防治的经典范例。
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露西伊芙在在南太平洋地区收集到七万种昆虫,绘制大量草图与笔记。这些标本与笔记都被美国大都会博物馆收藏
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康斯托克与尼特姆提出假想脉序学说(后世称为:康尼脉序),1899年两人合著《昆虫的翅》。
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1888年,美国学者郭必利从澳大利亚引入(),成功地控制了严重为害加利福尼亚州果园的吹绵蚧,从此宣告生物防治学科的诞生。
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北宋科学家、政治家沈括在《梦溪笔谈?杂志一》也记载了()捕食害虫的效能。
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()幼虫吸食蚜虫体液,故称蚜狮。
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寄生蜂是生物防治(以虫治虫)中应用较广,控制效能最为显著天敌类群。在美国、加拿大等国的天敌生产公司,()作为主要商品生产出售。
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1955年,我国从国外引进苹果绵蚜的寄生蜂,(),让引进天敌与本地蜂进行远缘杂交,其杂交后代产卵量显著提高,在青岛苹果园释放,对苹果绵蚜的寄生率比对照高75倍。
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果园生草(绿肥)不仅可起降温增湿作用、增加土壤肥力的作用,同样给天敌提供了栖息场所与食物来源。
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茧蜂老熟幼虫往往钻出寄主体外结茧化蛹,化蛹时均结茧,即使在体内化蛹的也结薄茧,故而得名。
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全世界只有两个城市中还保存着原始热带雨林,一个在巴西的首都里约热内卢,另一个就在()。
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()是世界上最大的蚂蚁。生活在澳洲昆士兰和新南威尔士北部。
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