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独脚金内酯最早于棉花的根中被发现提纯,而对独脚金的研究表明,寄主植物的根部提取物对寄生种子的发芽起着必要的作用,这表明这些根部分泌物正在诱导这一过程。随后,科学家成功分离了独脚金内酯,这一化合物被证明是诱导独脚金物种发芽的必要分子。类似的化合物,如列当醇(英语:orobanchol)和黑蒴醇(英语:alectrol)等,也被证明具有相同的作用,它们都带有内酯基团,因此被归类为独脚金内酯。而只需极微量的独脚金内酯(约5ppm)存在,即可诱导寄生植物发芽。
经过研究一组新的突变植物(包括矮牵牛,大豆,拟南芥,水稻等)后,发现独脚金内酯具有抑制分支生长的作用。这些突变体在腋芽中出现过度生长,导致末端茎开始异常分枝。在过去,细胞分裂素被认为是唯一能够调节茎分枝的分子,但这些突变体并未出现异常的细胞分裂素的合成和信号传导,因此研究人员推测,存在另一种物质作用于腋芽,诱导其产生过度生长。通过将部分突变体植物插入野生标本(反之亦然)的不同测试,证明突变体不能识别来自植物根部的信号分子,或不能产生抑制分枝所需的信号分子。经后续鉴定,这一参与分枝调节的分子即为独脚金内酯。因此,当独脚金内酯存在时,植物的过度生长和过多的分枝会被阻止,而较低的独脚金内酯浓度下,腋芽则会会开始诱导产生异常分枝。
当植物感受到环境中存在磷亏缺时,其通常倾向于开始分泌独脚金内酯,一方面可以通过抑制分枝减少生长对磷的消耗,而另一方面则可以通过诱导丛枝菌根真菌与植物产生共生,并从中获得更多的磷元素。当土壤中丛枝菌根真菌的的孢子感受到独脚金内酯存在时,其休眠会被打破并开始向独脚金内酯含量高的位置伸长菌丝。真菌细胞核随着菌丝伸长向植物根系靠近,并形成侵染体(PPA),菌丝进而侵入植物细胞并在植物细胞内产生钙离子激增,使植物产生一系列生理变化,同时菌丝在植物细胞内和细胞周围不断生长并形成“丛枝”结构,最终形成植物与真菌的共生。
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涅普顿号战列舰1909年1月开工。该舰明显改变了以往英国无畏型战列舰的主炮炮塔的布局形式,舰体舯部P、Q炮塔呈阶梯状布置在舰体两舷,炮塔转动一定角度时可向另一舷射击,但反向射角不大,射界有限。舰体艉部X、Y炮塔采用背负式布置,但是由于炮塔防护较以往英国战列舰没有明显提高,两座炮塔容易连带受损。为保持重心,上层建筑被隔成三个部分由小艇飞桥连接,更造成火炮射界不良,服役后拆除。
英国政府1908年度预算为平衡财政赤字,只批准海军建造一艘涅普顿号(Neptune)战列舰。由于意识到德国海军与日俱增的威胁,1909年英国紧急追加拨款,以涅普顿号为蓝本,建造了两艘改进型——巨像级战列舰。
涅普顿号在第一次世界大战中参加了日德兰海战,战争结束后,根据《华盛顿海军条约》的规定,该舰退役解体。
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噪音音乐指的是在音乐语境中大量运用噪音表现的音乐流派。这种音乐意在挑战传统音乐实践中产生的乐音与非乐音之界限。 噪音音乐以噪音为最显著要素,囊括了一系列音乐风格和围绕声音的实践活动。
噪音音乐可能包含原声和电子合成的噪音:机械运转的声音、非乐音的技巧性人声、篡改过的播放媒介、处理过的数字录音文件、田野录音、电脑生成噪音、随机运算等等……许多重要的噪音音乐作品含有大音量、长时间的噪音。噪音音乐的创作常运用即兴、非协和音(Cacophony)、(乐器演奏的)拓展技巧、不确定性作曲等技术。
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