marine biologists recently discovered a new polyplacophore species in the deep waters of the pacific ocean.
海洋生物学者は最近、太平洋の深海で新しい多板類の種を発見した。
the polyplacophore fossil found in this sedimentary rock dates back to the cambrian period.
この堆積岩に見つかった多板類の化石は、寒武紀に遡る。
researchers are studying the unique radula structure of polyplacophore mollusks to understand their feeding habits.
研究者たちは、多板類の軟体動物の特異な歯舌構造を研究し、その摂食行動を理解しようとしている。
the polyplacophore fauna of this coastal region includes several endemic species found nowhere else on earth.
この沿岸地域の多板類の動物相には、地球上の他の場所には見られないいくつかの固有種が含まれている。
detailed polyplacophore anatomy reveals eight interlocking shell plates that provide excellent protection.
詳細な多板類の解剖学は、優れた防御を提供する8つの互いにかみ合った殻の板を明らかにする。
fossil records indicate that polyplacophore evolution began over 500 million years ago.
化石記録によると、多板類の進化は5億年以上前から始まっている。
marine aquarists maintain specific conditions to successfully keep polyplacophore specimens in captivity.
海水槽の飼育者は、多板類の標本を飼育するために特定の条件を維持している。
advances in polyplacophore taxonomy have clarified relationships between ancient and extant species.
多板類の分類学の進展により、古代の種と現存する種の関係が明確になった。
the distribution of polyplacophore populations varies significantly across different ocean basins.
多板類の個体群の分布は、異なる海洋盆地によって大きく異なる。
ancient polyplacophore fossils provide evidence of early marine ecosystem complexity during the cambrian explosion.
古代の多板類の化石は、寒武紀の繁栄期における初期の海洋生態系の複雑さの証拠を提供している。
scientists continue to make new polyplacophore discoveries in previously unexplored underwater caves.
科学者たちは、これまで未探査の水下洞窟で新しい多板類の発見を続けておりいる。
climate change may significantly impact polyplacophore populations in intertidal zones worldwide.
気候変動は、世界中の潮間帯における多板類の個体群に大きな影響を与える可能性がある。
the study of polyplacophore nervous systems offers insights into molluscan brain evolution.
多板類の神経系の研究は、軟体動物の脳の進化に関する洞察を提供する。
marine biologists recently discovered a new polyplacophore species in the deep waters of the pacific ocean.
海洋生物学者は最近、太平洋の深海で新しい多板類の種を発見した。
the polyplacophore fossil found in this sedimentary rock dates back to the cambrian period.
この堆積岩に見つかった多板類の化石は、寒武紀に遡る。
researchers are studying the unique radula structure of polyplacophore mollusks to understand their feeding habits.
研究者たちは、多板類の軟体動物の特異な歯舌構造を研究し、その摂食行動を理解しようとしている。
the polyplacophore fauna of this coastal region includes several endemic species found nowhere else on earth.
この沿岸地域の多板類の動物相には、地球上の他の場所には見られないいくつかの固有種が含まれている。
detailed polyplacophore anatomy reveals eight interlocking shell plates that provide excellent protection.
詳細な多板類の解剖学は、優れた防御を提供する8つの互いにかみ合った殻の板を明らかにする。
fossil records indicate that polyplacophore evolution began over 500 million years ago.
化石記録によると、多板類の進化は5億年以上前から始まっている。
marine aquarists maintain specific conditions to successfully keep polyplacophore specimens in captivity.
海水槽の飼育者は、多板類の標本を飼育するために特定の条件を維持している。
advances in polyplacophore taxonomy have clarified relationships between ancient and extant species.
多板類の分類学の進展により、古代の種と現存する種の関係が明確になった。
the distribution of polyplacophore populations varies significantly across different ocean basins.
多板類の個体群の分布は、異なる海洋盆地によって大きく異なる。
ancient polyplacophore fossils provide evidence of early marine ecosystem complexity during the cambrian explosion.
古代の多板類の化石は、寒武紀の繁栄期における初期の海洋生態系の複雑さの証拠を提供している。
scientists continue to make new polyplacophore discoveries in previously unexplored underwater caves.
科学者たちは、これまで未探査の水下洞窟で新しい多板類の発見を続けておりいる。
climate change may significantly impact polyplacophore populations in intertidal zones worldwide.
気候変動は、世界中の潮間帯における多板類の個体群に大きな影響を与える可能性がある。
the study of polyplacophore nervous systems offers insights into molluscan brain evolution.
多板類の神経系の研究は、軟体動物の脳の進化に関する洞察を提供する。
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