蜘蛛丝,蜘蛛丝是什么构成的
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1,蜘蛛丝是什么构成的
蜘蛛丝是由丙氨酸聚合而成的。不过科学家发现蜘蛛丝是由几种氨基酸组成的,这些氨基酸包括:谷氨酸盐、丝氨酸、白氨酸、脯氨酸和酪氨酸等。科学家还发现,富含丙胺酸的蜘蛛丝还可以分成两种,一种氨基酸的排列非常有方向性,而另一种则显得杂乱无章。
2,蜘蛛丝有哪些作用
蜘蛛丝可用于制造防弹背心或人造肌腱等物品,还可用于做缆绳和各种生物医学装置,包括缝合线和人造肌腱。nbsp; 在生活中其实蜘蛛丝挺常见的,那大家知道蜘蛛丝具体有哪些作用吗?下面小编为大家详细介绍蜘蛛丝有哪些作用。详细内容 01 可用于制造防弹背心或人造肌腱等物品。蜘蛛的肚子里有许多丝浆,尾端有孔眼。结网时,蜘蛛便将这些丝浆喷出去。丝浆遇到空气,凝结成有粘性的丝,所结成的网,飞虫一撞上就别想再跑掉。而蜘蛛身上和脚上经常分泌出一层油质,粘丝是不粘油的。一般飞虫是没有这层油质的,所以,蜘蛛网能牢牢地粘住飞虫却粘不住蜘蛛。 02 蜘蛛多以昆虫、其他蜘蛛、多足类为食,部分蜘蛛也会以小型动物为食。跳蛛视力佳,能在30厘米内潜近捕获猎物,猛扑过去。蟹蛛在与其体色相近的花上等候猎物。穴居在土中的地蛛筑衬以丝的地穴,洞口有夜间打开的活盖,捕食从洞口经过的昆虫。漏斗蛛织漏斗网,昆虫落网即引起振动;蜘蛛本身居于丝管内,末端窄而通入植物丛或石缝中。 03 对于蜘蛛来说,织一张蛛网是件平常事,为了生存,它们要织网。对于人类来说,很早就想合成蜘蛛产生的强劲、柔韧的丝。然而,这种材料很难得到的。纺织专家认为蛛丝是可做防弹衣的丝,我们有两种方法可获得这种丝:一是从捕到的蜘蛛收获这种丝,但无可操作技术支持;二是在实验室中复制。除了发展超级防弹衣和盔甲的潜在价值以外,蛛丝还有许多其它的军事用途,如做降落伞布和降落伞索。从商业上讲,蛛丝具有巨大的市场,它可用于做缆绳和各种生物医学装置,包括缝合线和人造肌腱。
3,蜘蛛丝有什么用途
蜘蛛丝的用途:可用于制造防弹背心或人造肌腱等物品。蜘蛛的肚子里有许多丝浆,它的尾端有很小的孔眼。结网的时候,蜘蛛便将这些丝浆喷出去。丝浆一遇到空气,就凝结成有粘性的丝,用它所结成的网,无论什么飞虫,一撞上就别想再跑掉。而蜘蛛的身上和脚上经常分泌出一层油质,粘丝是不粘油的。但是,一般飞虫是没有这层油质的,所以,蜘蛛网能牢牢地粘住飞虫却粘不住蜘蛛。蜘蛛丝的主要化学成分是甘氨酸(NH2-CH2-COOH)、丙氨酸(NH2-CH[CH3]-COOH)及小部分的丝氨酸(NH2-CH[CH2OH]-COOH),加上其它氨基酸单体蛋白质分子链构成。外观上又细又柔软的蜘蛛丝之所以具有极好的弹性和强度,其原因在于:一方面,蜘蛛丝中具有不规则的蛋白质分子链,这使蜘蛛丝具有弹性;另一方面,蜘蛛丝中还具有规则的蛋白质分子链,这又使蜘蛛丝具有强度。扩展资料:蜘蛛丝以其强韧的物理性质闻名。蜘蛛丝的强度(单位截面积下的张力)比高品质的钢还大,且和许多人造之芳香族聚酰胺纤维之强度不相上下,如特威隆纤维或克维拉纤维等。更重要的是,蜘蛛丝的质量极小:能环绕地球一圈长度的蜘蛛丝之质量仍不达500公克。蜘蛛丝亦具有极佳的延展性,可以延伸其长度至原长度的140%仍不断裂。蜘蛛丝可以在摄氏零下40度的温度仍维持高强度。蜘蛛丝的韧性(单位体积下断裂所需之能量)极大且与当今商业贩售之人造芳香族聚酰胺纤维(如芳香性尼龙)相提并论,然而这些人造纤维已经是现代人造聚合纤维科技的标准代名词了。另外,蜘蛛丝还可以进行方向性的集水,使水在纳米纤维节点周围不断凝结,然后被输送到周期性的纺锤节上,并被积聚成大水滴。参考资料来源:参考资料来源:
4,蜘蛛丝的特点
蜘蛛丝的理化性质与蚕丝相比,具有非常明显的优势,在力学强度方面,蜘蛛丝纤维与强度最高的碳纤维及高强合纤Aramid、Kelve,等强度相接近,但它的韧性明显优于上述几种纤维。因此,蜘蛛丝纤维在国防、军事(防弹衣)、建筑等领域具有广阔应用前景。天然蜘蛛丝主要来源于结网,产量非常低,而且蜘蛛具有同类相食的个性,无法像家蚕一样高密度养殖。所以要从天然蜘蛛中取得蛛丝产量很有限。随着现代生物工程发展,用基因工程手段人工合成蜘蛛丝蛋白是一种新突破,不久有可能形成具有一定规模的人工蜘蛛丝纤维生产厂。
5,蜘蛛丝有什么用途
蜘蛛丝的用途:可用于制造防弹背心或人造肌腱等物品。蜘蛛的肚子里有许多丝浆,它的尾端有很小的孔眼。结网的时候,蜘蛛便将这些丝浆喷出去。丝浆一遇到空气,就凝结成有粘性的丝,用它所结成的网,无论什么飞虫,一撞上就别想再跑掉。而蜘蛛的身上和脚上经常分泌出一层油质,粘丝是不粘油的。但是,一般飞虫是没有这层油质的,所以,蜘蛛网能牢牢地粘住飞虫却粘不住蜘蛛。蜘蛛丝的主要化学成分是甘氨酸(NH2-CH2-COOH)、丙氨酸(NH2-CH[CH3]-COOH)及小部分的丝氨酸(NH2-CH[CH2OH]-COOH),加上其它氨基酸单体蛋白质分子链构成。外观上又细又柔软的蜘蛛丝之所以具有极好的弹性和强度,其原因在于:一方面,蜘蛛丝中具有不规则的蛋白质分子链,这使蜘蛛丝具有弹性;另一方面,蜘蛛丝中还具有规则的蛋白质分子链,这又使蜘蛛丝具有强度。扩展资料:蜘蛛丝以其强韧的物理性质闻名。蜘蛛丝的强度(单位截面积下的张力)比高品质的钢还大,且和许多人造之芳香族聚酰胺纤维之强度不相上下,如特威隆纤维或克维拉纤维等。更重要的是,蜘蛛丝的质量极小:能环绕地球一圈长度的蜘蛛丝之质量仍不达500公克。蜘蛛丝亦具有极佳的延展性,可以延伸其长度至原长度的140%仍不断裂。蜘蛛丝可以在摄氏零下40度的温度仍维持高强度。蜘蛛丝的韧性(单位体积下断裂所需之能量)极大且与当今商业贩售之人造芳香族聚酰胺纤维(如芳香性尼龙)相提并论,然而这些人造纤维已经是现代人造聚合纤维科技的标准代名词了。另外,蜘蛛丝还可以进行方向性的集水,使水在纳米纤维节点周围不断凝结,然后被输送到周期性的纺锤节上,并被积聚成大水滴。参考资料来源:百度百科——蜘蛛网参考资料来源:百度百科——蜘蛛丝
6,蜘蛛丝有什么作用
蜘蛛丝可望用于制造高强度材料,俄罗斯科学院基因生物学研究所专家正在积极研究利用蜘蛛丝来制造高强度材料。蜘蛛腹部后方有一纺绩器,内通纺绩腺。该腺体分泌的蛋白质粘液能够在空气了中凝结成极牢固的吉林省丝。据俄《莫斯科共青团员报》报道,俄科学院基因生物学研究所专家在对由吉林省丝编结成的、具有一定厚度的材料进行实验时发现,这种材料硬度比同样厚度的钢材高9倍,弹性比最具弹力的其他合成材料高两倍。专家认为,对上述吉林省丝材料进一步加工后,可用其制造轻型防弹背心、武器装备防护材料、车轮外胎、整形手术用具和高强度渔网等产品。
7,什么是蜘蛛丝
蜘蛛的肚子里有许多丝浆,它的尾端有很小的孔眼。结网的时候,蜘蛛便将这些丝浆喷出去。丝浆一遇到空气,就凝结成有粘性,无论什么飞虫,一撞到网上就别想再跑掉。而蜘蛛的身上和脚上经常分泌出一层油质,粘丝是不粘油的。但是,一般飞虫是没有这层油质的,所以,蜘蛛网能牢牢地粘住飞虫却粘不住蜘蛛。利用生物技术生 产具有天然蜘蛛丝优良性能的纤维是目前国际上生物技术的应用研究课题之一,蜘蛛丝具有很高的强度,同时又有但蚕丝般的柔软和光泽,具有高功能性。蜘蛛丝是在纤维在国防、军事(防弹衣)、建筑等领域具有广阔应用前景的蜘蛛分泌的一种纤维。
8,蜘蛛丝由什么组成
丝质材料的主要化学成分是由丙胺酸(alanine)聚合而成的。不过科学家发现蜘蛛丝是由几种胺基酸组成的,这些胺基酸包括:谷氨酸盐、丝氨酸、白氨酸、脯氨酸和酪氨酸等。科学家还发现,富含丙胺酸的蜘蛛丝还可以分成两种,一种氨基酸的排列非常有方向性,而另一种则显得杂乱无章。蜘蛛丝的主要成分为蛋白质,如所有的蛋白质纤维一样,其组成长链蛋白质的单元为带不同侧链r的酰胺结构,同尼龙-2结构相似。蜘蛛丝的氨基酸的摩尔分数和氨基酸的主链序列与天然聚肽如蚕丝、羊毛和人发有很大的差别。这种差异和组成取决于蜘蛛的种类、食物、气候及其它因素。不同种类的蜘蛛大囊壶腺体所产生丝蛋白质的氨基酸种类差异不大,为17种左右,各种氨基酸的含量也因蜘蛛的种类不同而有一定差异。其共同点为具有小侧链的氨基酸(如甘氨酸和丙氨酸)的含量丰富,十字圆蛛和大腹圆蛛的这两者含量之和分别达到 59.6%和53.2%,与蚕丝的含量74%比显得较低。蜘蛛丝中较大的7种氨基酸含量约占其总量的90%,它们分别为甘氨酸(42%)、丙氨酸(25%)、谷氨酸(10%)、亮氨酸(4%)、精氨酸(4%)、酪氨酸(3%)、丝氨酸(3%)瞳。。丙氨酸是蜘蛛丝结晶区的主要成分。蜘蛛丝的极性侧链的氨基酸含量大大高于蚕丝。蜘蛛丝的酸性氨基酸分别为天门冬氨酸、谷氨酸、丝氨酸和苏氨酸;碱性氨基酸分别为赖氨酸、精氨酸和组氨酸。极性氨基酸的多少直接影响氨基酸的化学性质和分子构向结构。蜘蛛丝中含量较大的极性基团组分为谷氨酸大于10%,脯氨酸10%左右,丝氨酸5%左右,占构成蜘蛛丝。螺旋肽链结构氨基酸的30%左右;形成β-折叠片层结构的极性氨基酸比例为5%。
9,蜘蛛丝有毒吗
蜘蛛丝是多种极其特殊的氨基酸所构成的蛋白质纤维,具有超强的韧性与抗断裂机能,又同时具有质轻、抗uv与生物可分解等特点,蜘蛛丝是由多种胺基酸组成的,这些胺基酸包括:谷氨酸盐、丝氨酸、白氨酸、脯氨酸和酪氨酸等等,大约有17种左右。在物理性质方面,蜘蛛丝的密度为1.34左右,和羊毛与蚕丝等蛋白质纤维相近。除了外观闪亮有光泽外,也具有抗紫外线与耐热的特性,蚕丝在140℃便会产生黄化的现象,而蜘蛛丝在200℃以下时则表现出优良的热稳定性,超过300℃时采会呈现黄变的情况。 几乎全部都是蛋白质,没有毒的,放心吃吧!!!蜘蛛丝为丝心蛋白,无毒。蛛丝的化学成分与昆虫的丝相似,均为丝心蛋白,多种极其特殊的氨基酸所构成的蛋白质纤维,具有超强的韧性与抗断裂机能,又同时具有质轻、抗UV与生物可分解等特点,蜘蛛丝是由多种胺基酸组成的,这些胺基酸包括:谷氨酸盐、丝氨酸、白氨酸、脯氨酸和酪氨酸等等,大约有17种左右。各类丝腺产生不同类型的丝,泡状腺产生的丝用来束缚猎物,壶腹状腺产生蛛网螺旋的黏性小球,圆粒形腺的丝构成卵囊,雄蛛胃上丝腺的丝从腹部书肺间的吐丝管排出,覆于精滴表面。一般来说,蜘蛛自己会把他自己不用的丝吃掉,因为蜘蛛丝也是蜘蛛丝本身也是一种蛋白质,这就是为什么蜘蛛宁愿把就网补起来的原因,每织一张网,就要消耗一天中所吃的蛋白质,因次蜘蛛丝应该能吃,但你我都知道,蜘蛛是有毒的,因此,再他的网上有没有毒液残留没人知道,所以还是别吃为妙。
10,蜘蛛丝什么成分
蜘蛛丝的主要化学成分是甘氨酸(NH2-CH2-COOH)、丙氨酸(NH2-CH[CH3]-COOH)及小部分的丝氨酸(NH2-CH[CH2OH]-COOH),加上其它氨基酸单体蛋白质分子链构成。外观上又细又柔软的蜘蛛丝之所以具有极好的弹性和强度,其原因在于:一方面,蜘蛛丝中具有不规则的蛋白质分子链,这使蜘蛛丝具有弹性;另一方面,蜘蛛丝中还具有规则的蛋白质分子链,这又使蜘蛛丝具有强度。蜘蛛的肚子里有许多丝浆,它的尾端有很小的孔眼。结网的时候,蜘蛛便将这些丝浆喷出去。丝浆一遇到空气,就凝结成有粘性的丝,用它所结成的网,无论什么飞虫,一撞上就别想再跑掉。而蜘蛛的身上和脚上经常分泌出一层油质,粘丝是不粘油的。但是,一般飞虫是没有这层油质的,所以,蜘蛛网能牢牢地粘住飞虫却粘不住蜘蛛。扩展资料:蛛丝是从纺绩器出来的,通常位于腹部的后部。纽约康奈尔大学昆虫学院的助理教授琳达-瑞伊尔说:“丝在腹部中时以液体的形式存在,而出来后却变成了固体的丝,研究人员一直在研究这是如何发生的。蜘蛛丝比同等宽度的钢材的强度要大很多,蜘蛛丝可以承受同等钢材5倍的重量而不会折断,它可以伸展到其长度的200倍。在37,000多个蜘蛛种类中,所有的蜘蛛都能吐丝,但只有一半种类可以用丝织网,其余的只会用丝缠绕食物或卵,或编一个很小的临时的掩蔽处,或者像蜘蛛侠那样在跳跃的时候织一根安全带。参考资料来源:搜狗百科-蜘蛛丝参考资料来源:搜狗百科-蜘蛛蜘蛛丝是由丙氨酸聚合而成的。不过科学家发现蜘蛛丝是由几种氨基酸组成的,这些氨基酸包括:谷氨酸盐、丝氨酸、白氨酸、脯氨酸和酪氨酸等。科学家还发现,富含丙胺酸的蜘蛛丝还可以分成两种,一种氨基酸的排列非常有方向性,而另一种则显得杂乱无章。结网过程: 蜘蛛会先向空中放出一根长长的“搜索丝”,任其随微风或气流飘荡。 之后,蜘蛛会放出一根悬垂丝,并在这根丝的中段加上第三根丝成y字状,形成蜘蛛网最初的3根不规则半径. 再加上50多条线形成一张网的雏形。 接下的工作是铺设螺旋线,纺织成网。蜘蛛以网心为起点,织出一根自内向外的螺旋线,当做下一道工序的“脚手架”。需要指出的是,直到“脚手架”搭好,蜘蛛所织出的网还没有黏性,也就是说还粘不住昆虫。这时,蜘蛛便从外向网心开始铺设有黏性的丝,即捕食螺线,同时把“脚手架”啃吃掉,完成最后一道工序蜘蛛丝的主要化学成分是甘胺酸(NH2-CH2-COOH)、丙胺酸(NH2-CH[CH3]-COOH)及小部分的丝胺酸(NH2-CH[CH2OH]-COOH),加上其它胺基酸单体蛋白质分子链构成。外观上又细又柔软的蜘蛛丝之所以具有极好的弹性和强度,其原因在于:一方面,蜘蛛丝中具有不规则的蛋白质分子链,这使蜘蛛丝具有弹性;另一方面,蜘蛛丝中还具有规则的蛋白质分子链,这又使蜘蛛丝具有强度。 长期以来,科学家一直在研究如何大量制造蜘蛛丝的方法。丹麦阿赫斯大学的研究人员发现:蜘蛛造丝的蛋白质与酸接触时,它们之间相互叠合,连接成链状,从而使丝的强度大大增加。美国麻省的国家陆军生物化学指挥中心和加拿大魁北克内克夏生物科技公司( Nexia Biotechnologies)从蜘蛛身上抽取出蜘蛛基因植入山羊体内,让羊奶具有蜘蛛丝蛋白,再利用特殊的纺丝程序,将羊奶中的蜘蛛丝蛋白纺成人造基因蜘蛛丝,这种丝又称为生物钢(Bio-Steel)。用这种方法生产的人造基因蜘蛛丝比钢强4至5倍,而且具有如蚕丝般的柔软和光泽,可用于制造高级防弹衣。生物钢的用途广泛,还能制造战斗飞行器、坦克、雷达、卫星等装备的防护罩等。
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