人类以生物为老师的事例

如题所述

1、蝙蝠与雷达

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。

2、电鱼与伏特电池

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。

3、苍蝇和振动陀螺仪

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。

4、萤火虫和人工冷光

萤火虫约有1500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。

5、长颈鹿与抗荷服

长颈鹿之所以能将血液通过长长的颈输送到头部,是由于长颈鹿的血压很高。据测定,长颈鹿的血压比人的正常血压高出2倍。

这样高的血压却不会导致长颈鹿患脑溢血而死亡。这和长颈鹿身体的结构有关。首先,长颈鹿血管周围的肌肉非常发达,能压缩血管,控制血流量;同时长颈鹿腿部及全身的皮肤和筋膜绷得很紧,利于下肢的血液向上回流。

科学家由此受到启示,在训练宇航员时,设置一种特殊器械,让宇航员利用这种器械每天锻炼几小时,以防止宇航员血管周围肌肉退化;在宇宙飞船升空时,科学家根据长颈鹿利用紧绷的皮肤可控制血管压力的原理,研制了飞行服——“抗荷服”。

抗荷服上安有充气装置,随着飞船速度的增高,抗荷服可以充入一定量的气体,从而对血管产生一定的压力,使宇航员的血压保持正常。同时,宇航员腹部以下部位是套入抽去空气的密封装置中的,这样可以减小宇航员腿部的血压,利于身体上部的血液向下肢输送。

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第1个回答  2018-05-07

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.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。

4. 人们根据蛙眼的视觉原理,已研制成功一种电子蛙眼。

5. 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。

6. 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.

7. 屋顶瓦楞模仿动物的鳞甲。

8. 船桨模仿的是鸭的蹼。

9. 锯子学的是螳螂臂,或锯齿草。

10. 苍耳属植物获取灵感发明了尼龙搭扣。

11. 嗅觉灵敏的龙虾为人们制造气味探测仪提供了思路。

12. 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。

13. 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。

14. 树叶的排列和悉尼大剧院的建设。

15. 潜水艇和鱼的沉浮。

16. 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。

17. 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。

18. 模仿袋鼠的育儿袋,发明了育儿箱。

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第2个回答  2019-03-19
蝴蝶
五彩的蝴蝶颜色粲然,如重月纹凤蝶、褐脉金斑蝶等,尤其是萤光翼凤蝶,其后翊在阳光下时而金黄,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稗益.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.
第3个回答  2017-08-13
生物仿生学的例子太多了,比如:
仿照人脑创造了电脑
仿照苍蝇的眼睛创造了监视器
仿造蝙蝠的超声创造了雷达
仿照小鸟的翅膀创造了飞机
仿照鱼类的鱼鳔创造了潜艇
仿照壁虎的脚掌创造了吸盘本回答被网友采纳
第4个回答  2020-05-10
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.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。
4. 人们根据蛙眼的视觉原理,已研制成功一种电子蛙眼。
5. 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。
6. 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.
7. 屋顶瓦楞模仿动物的鳞甲。
8. 船桨模仿的是鸭的蹼。
9. 锯子学的是螳螂臂,或锯齿草。
10. 苍耳属植物获取灵感发明了尼龙搭扣。
11. 嗅觉灵敏的龙虾为人们制造气味探测仪提供了思路。
12. 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。
13. 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。
14. 树叶的排列和悉尼大剧院的建设。
15. 潜水艇和鱼的沉浮。
16. 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。
17. 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。
18. 模仿袋鼠的育儿袋,发明了育儿箱。