生物
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棘冠海星

棘冠海星是海星纲(Asteroidea)中一种广为人知的​​珊瑚礁顶级捕食者​​,其学名现多归类为Acanthaster planci(中文常译“刺冠海星”或“珊瑚海星”),这类海星因体表密布尖锐棘刺、食性专一(以珊瑚虫为食),被称为“珊瑚礁的噩梦”——其大规模爆发可导致珊瑚礁大面积白化死亡,是热带珊瑚礁生态系统的关键调控因子

扁平珊瑚

扁平珊瑚是珊瑚礁的“隐形基石”——其致密的骨骼、与虫黄藻的共生关系,以及对生物多样性的支撑,使其成为维持礁体健康的核心物种。面对气候变化与人为空扰,保护这一“扁平工程师”,本质上是为整个珊瑚礁生态系统注入韧性。每一次对珊瑚礁的温柔守护,都是对海洋未来的投资。

花椰菜珊瑚标本

这种珊瑚生活在印度洋和太平洋的热带和亚热带地区。它们通常形成高达30厘米的簇状群体,表面有不规则的疣状突起。花椰菜珊瑚的颜色多样,可以是绿色、粉红色、黄色棕色或浅棕色。这种珊瑚是礁石的主要构建者,生长迅速,竞争力强。它们的触手在夜间伸展,以捕食浮游生物。

板龙化石

板龙是三叠纪的古老恐龙,生存于2.22亿年 ~ 2亿年前,它是出现在地球上的第一种巨型恐龙。在板龙出现以前,最大的植食类动物的身材也就像一头猪那样大,而板龙要大得多,它的身体有一辆公共汽车那么大。板龙意为"平板的爬行动物",是生存于2亿1000万年前,晚三叠纪的古老恐龙。体长6-8米,身高3.6米,体重5吨左右,据考古研究它是生活在地球上食植物第一种巨型恐龙。

梁龙骨架

梁龙是蜥臀目梁龙科梁龙属恐龙。脖子很长,脑袋很小,鼻孔的位置比眼睛高;嘴的前部长有扁平的牙齿,侧面和后部均无齿;四肢粗壮,前肢短,后肢长;臀部高于前肩;掌部都有5个指(趾);尾巴比脖子长,逐渐向末端变细,呈鞭子状,中部有10多个人字骨。因人字骨顶端伸出两个突起似双梁而得名双梁龙,通常称梁龙。

贝斯克提甲龙骨架

贝斯克提甲龙(属名:Bissektipelta,意为“贝斯克提的盾甲”)是甲龙亚科装甲类恐龙的一个属,生存于晚白垩世期间的亚洲,化石发现于当今乌兹别克斯坦的贝斯克提组。贝斯克提甲龙是个单型属,仅包含模式种阿氏贝斯克提甲龙(B. archibaldi)。

蜷缩的犰狳

犰狳,是贫齿目犰狳科哺乳动物。骨质甲覆盖头部、身体、尾巴和腿外侧,头部、前半部和后半部的骨质甲分开,身体中的骨质甲成带状,可以灵活活动;在身体没有骨质甲的地方长有稀疏的毛;前脚上生有强有力的爪子。犰狳因其身上九层的带形物而得名.

草履虫(微观3D结构图)

草履虫,是膜口目草履虫科草履虫属的纤毛虫动物。草履虫的身体很小,圆筒形,只有一个细胞构成,是单细胞动物,雌雄同体。最常见的是尾草履虫,体长只有80~300微米。身体表面包着一层膜,膜上密密地长着许多纤毛。草履虫因身体形状从平面角度看上去像一只倒放的草鞋底,故名草履虫。

变形虫(微观3D示意图)

变形虫是变形目变形科变形虫属单细胞动物。体表仅有一层薄质膜,膜内为较透明的细胞质,可明显区分为内质和外质两部分;伪足呈指状、叶状或针状等;虫体可借伪足进行特殊的变形运动,随伪足的伸缩而变化;伪足除运动机能外,兼有摄食的机能,包裹食物后,进行细胞内消化。因虫体随原生质流动,体形经常变化而得名。

蓝藻(微观3D示意图)

蓝藻又名蓝绿藻(blue-green algae),是一类进化历史悠久、革兰氏染色阴性、无鞭毛、含叶绿素a,但不含叶绿体(区别于真核生物的藻类)、能进行产氧性光合作用的大型单细胞原核生物。与光合细菌区别是:光合细菌(红螺菌)进行较原始的光合磷酸化作用,反应过程不放氧,为厌氧生物,而蓝细菌能进行光合作用并且放氧。

免疫球蛋白(微观3D示意图)

抗体(Antibody,Ab)又称免疫球蛋白(Immunoglobulin,Ig),是一种主要由浆细胞分泌,被免疫系统用来鉴别与中和外来物质如细菌、病毒等病原体的大型Y形蛋白质,仅被发现存在于脊椎动物的血浆等细胞外液中,及其B细胞的细胞膜表面。抗体能通过其可变区唯一识别特定外来物的一个独特特征,该外来目标被称为抗原。

金黄色葡萄球菌(微观3D示意图)

金黄色葡萄球菌(Staphylococcus aureus,S. aureus)也称“金葡菌”,隶属于葡萄球菌属,是革兰氏阳性菌代表,为一种常见的食源性致病微生物。该菌最适宜生长温度为37℃,pH为7.4,耐高盐,可在盐浓度接近10%的环境中生长。金黄色葡萄球菌常寄生于人和动物的皮肤、鼻腔、咽喉、肠胃、痈、化脓疮口中,空气、污水等环境中也无处不在。

常见问题解答

Q1: 这个生物3D模型有哪些文件格式可以下载?
我们提供了多种主流的3D文件格式供您下载,包括但不限于OBJ、FBX、GLTF、STL、USDZ、GLB、3DMAX、3DS、MAX、C4DBlender等,以确保其在不同软件和平台上的兼容性。
Q2: 我应该如何使用软件打开下载的生物3D模型文件?
您下载的生物3D模型文件(如OBJ、FBX、GLTF等)可以使用多种专业的3D软件打开和编辑。常用的软件包括但不限于:
  • 专业3D建模软件: Blender (免费开源), Autodesk Maya, 3ds Max, Cinema 4D (C4D), ZBrush, SketchUp 等。
  • CAD/工程软件: 对于STL等格式,也可以在AutoCAD, SolidWorks 等软件中导入进行查看或修改。
  • 3D打印切片软件: 如果您计划进行3D打印,下载的STL格式文件可以直接导入到Cura, Simplify3D, PrusaSlicer 等切片软件中进行处理。
  • 查看器/轻量级软件: 某些格式(如GLB, USDZ)还可以直接在Windows自带的3D查看器、Apple的“预览”应用或各类在线3D查看器中打开。
通常,您只需在选择的3D软件中,使用“文件(File)”菜单下的“导入(Import)”或“打开(Open)”功能,然后选择您下载的模型文件即可。如果您遇到特定格式的兼容性问题,可以尝试转换成其他常用格式或查阅软件的官方文档。
Q3: 这个生物3D模型可以用于3D打印吗?
是的,该生物3D模型完全支持3D打印。您可以下载STL等适用于3D打印的格式,制作出精美的实体模型,用于收藏、展示或教学。
Q4: 我可以在Apple Vision Pro或Meta Quest等空间计算设备上体验这个3D模型吗?
绝对可以!我们对这款生物3D模型进行了优化,它能在Apple Vision Pro、Meta Quest等空间计算设备上提供卓越的沉浸式3D视觉体验,让您能够在一个虚拟环境中近距离欣赏其细节。
Q5: 这套生物3D模型是否包含纹理或材质信息?
我们的生物3D模型通常会包含基础的纹理或材质信息,以便您直接渲染或在项目中应用。您可以根据需要进行自定义调整,以达到最佳视觉效果。
Q6: 这套生物3D模型可以用于游戏开发或教育用途吗?
这套生物3D模型非常适合用于游戏开发、教育演示、文化交流项目以及个人非商业用途。具体授权细节请参考我们的使用协议。
Q7: 下载的3D模型可以用于商业项目或游戏开发吗?
在使用本生物3D模型前,请务必仔细阅读我们的授权协议。通常,下载内容仅限个人学习和内部使用。
Q8: 我可以在手机上浏览或查看这个3D模型吗?
是的,您可以在手机上方便地查看和预览这个3D模型。 您可以通过以下方式在手机上查看模型:
  • iOS/Android设备: 在苹果Appstore下载创造家app,在app上注册登录创造家账号,即可在手机上查看3D模型,并支持在增强现实(AR)模式下查看模型,甚至将它“放置”在真实环境中。
  • 扫一扫: 使用创造家app,打开扫一扫功能,在创造家网页上扫码即可在手机上查看该3D模型。
  • 在线预览: 我们的页面提供了在线3D预览功能,您可以直接在手机浏览器中访问该页面,无需下载即可查看模型。
Q9: 如果我对这个生物3D模型有进一步的疑问,如何联系你们?
如果您对生物3D模型有任何疑问、需要技术支持或有其他合作意向,可以通过页面底部提供的联系方式或登录后通过站内信与我们取得联系。
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