海豚还有隐藏的超能力:感知微弱电场

海豚还有隐藏的超能力:感知微弱电场海豚还有一双能同时看到两个方向的眼睛,能分泌抗菌凝胶以抵御寄生虫和藤壶的皮肤,健壮又具有流线的身躯可以在游泳时获得足够的推力,达到每小时30英里的速度;为了休息,它们每次都会关闭一半的大脑。2019年的一项研究还显示,它们拥有超级免疫系统,可以抵御抗生素细菌的侵袭。现在,德国罗斯托克大学(UR)的一项新研究又为海豚的能力清单增添了一项令人印象深刻的技能:感知微弱电场的能力。罗斯托克大学的两位研究人员仔细观察了幼年瓶鼻海豚脱落天生的细须后留下的小坑。他们意识到,这些小坑看起来与鲨鱼探测电场的结构一样,于是设计了一项研究,了解它们是否也能以同样的方式为海豚服务。他们首先训练纽伦堡动物园的两只海豚,让它们把下巴放在浸没在水池中的金属棒上。然后,他们训练它们在感觉到鼻子上方有电流产生时就游开。其中一只海豚能够感应到最小为5.5微伏/厘米的电流信号,而另一只海豚则更加敏感,能够感应到2.4微伏/厘米的电流信号,一微伏等于百万分之一伏。当研究人员脉冲电流而不是保持稳定时,海豚也表现出高度的反应性。他们说,这与海豚捕食的鱼类发出的那种微弱而不稳定的电场更接近。研究报告的合著者吉多-德恩哈特(GuidoDehnhardt)说:"对弱电场的敏感性有助于海豚在捕捉鱼类之前的最后几厘米搜索藏在沉积物中的鱼类。这与鲨鱼使用这种感觉有很大不同,鲨鱼可以用这种感觉探测到70厘米(2.3英尺)外鱼类的电场。"研究人员还认为,这种被称为"电感知"的能力可以帮助海豚利用地球磁场进行导航,这也可以解释为什么偶尔会出现因磁场波动而导致海豚在海滩搁浅的情况。他们的研究发表在《实验生物学杂志》上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1401275.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1401275.htm

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揭秘酸奶的隐藏超能力:预防抑郁和焦虑的天然卫士

揭秘酸奶的隐藏超能力:预防抑郁和焦虑的天然卫士弗吉尼亚大学医学院的研究人员发现了乳酸杆菌(一种存在于发酵食品和酸奶中的细菌)是如何帮助人体管理压力并预防抑郁和焦虑的。这些发现为治疗焦虑、抑郁和其他精神疾病的新疗法打开了大门。弗吉尼亚大学阿尔班-高蒂尔(AlbanGaultier)博士及其合作者的这项新研究之所以引人注目,是因为它明确指出了乳酸杆菌的作用,将其与自然生活在我们体内和身上的所有其他微生物区分开来。这些微生物统称为微生物群,科学家们越来越多地试图以它们为目标来对抗疾病和改善我们的健康。弗吉尼亚大学的新研究代表着这一努力向前迈出的重要一步,它为科学家们提供了一种创新的新方法来了解单个微生物的作用,从而促进开发治疗各种身心疾病的新疗法。弗吉尼亚大学医学院研究员阿尔班-高尔蒂埃和他的团队发现了发酵食品和酸奶中的乳酸菌如何帮助人体管理压力,并有助于预防抑郁和焦虑。资料来源:丹-艾迪森,弗吉尼亚大学健康学院弗吉尼亚大学神经科学系、脑免疫学与胶质细胞中心(BIGCenter)和跨大学微生物组计划的高提尔说:"我们的发现揭示了肠道驻留乳酸杆菌如何通过调整免疫系统来影响情绪失调。这一研究可以为发现焦虑症和抑郁症急需的治疗方法铺平道路"。我们的肠道是无数细菌、真菌和病毒的天然家园。生活在我们体内和身上的微生物比我们体内的细胞还要多。这听起来可能令人厌恶,甚至令人震惊,但科学家们越来越意识到,这些微小的生物体及其无休止的相互作用对我们的免疫系统健康、心理健康以及我们福祉的许多其他方面都至关重要。众所周知,无论是疾病、不良饮食还是其他原因造成的微生物群破坏,都会导致许多疾病,甚至帮助癌症扩散。因此,近年来,研究人员对通过针对微生物群来防治疾病的潜力感到非常兴奋。早期尝试用益生菌来调节肠道菌群的结果喜忧参半。问题的很大一部分在于微生物群的复杂性。据估计,我们每个人体内都有39万亿个微生物,因此,要想了解特定细菌或真菌的作用,更不用说它们如何与所有其他微生物及其宿主相互作用,就像在沙滩上数沙粒一样困难。弗吉尼亚大学阿尔班-高提尔(AlbanGaultier)博士及其合作者的这项新研究之所以引人注目,是因为它准确地指出了乳酸杆菌的作用,将其与自然生活在我们体内和身上的所有其他微生物区分开来。资料来源:丹-艾迪森,弗吉尼亚大学健康学院创新的研究方法高蒂尔和他的团队采用了一种创新的方法来专门研究乳酸杆菌。高尔蒂耶实验室之前的研究表明,乳酸菌可以逆转实验室小鼠的抑郁症--这是一个非常有希望的发现。然而,研究人员需要了解如何做到这一点。"我们从之前的研究中了解到,乳酸菌有益于改善情绪障碍,并在心理压力后消失,但其根本原因仍不清楚,这主要是由于研究微生物组所面临的技术挑战"。高尔蒂尔和他的团队决定使用一种被称为AlteredSchaedlerFlora的细菌集合继续他们的抑郁症研究,这种细菌集合包括两株乳酸杆菌和其他六种细菌菌株。利用这种很少使用的细菌群落,研究小组能够创造出既含有乳酸杆菌又不含乳酸杆菌的小鼠,从而避免了对抗生素的需求。突破性发现果然,"改良的Schaedler菌群"产生了令人兴奋的结果。高尔蒂埃和他的同事们能够准确解释乳酸杆菌是如何影响行为的,以及缺乏这种细菌是如何加剧抑郁和焦虑的。他们发现,乳酸杆菌家族中的乳酸杆菌能维持一种名为γ干扰素的免疫介质的水平,这种介质能调节人体对压力的反应,有助于避免抑郁。有了这些信息,研究人员准备开发新的方法来预防和治疗抑郁症及其他精神疾病,而乳酸杆菌在其中扮演着重要的角色。例如,患有抑郁症(或有抑郁症风险)的患者有一天可能会服用专门配制的益生菌补充剂,以优化他们体内有益乳酸杆菌的水平。研究人员AndreaR.Merchak博士说:"有了这些结果,我们就有了优化益生菌开发的新工具,这会加快新型疗法的发现。最重要的是,我们现在可以探索如何通过研究保持乳酸杆菌和/或干扰素γ的健康水平来预防和治疗焦虑症和抑郁症。"弗吉尼亚大学的科学家们已将他们的研究结果发表在《大脑行为与免疫》(BrainBehaviorandImmunity)杂志上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1401647.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1401647.htm

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铈的光催化超能力:释放二氧化钛的可见光吸收能力

铈的光催化超能力:释放二氧化钛的可见光吸收能力图为二氧化铈铈(Ce)在稀土元素中显示出可变价态Ce3+/Ce4+,具有不同的电子结构(分别为4f15d0和4f05d0),容易形成氧空位。具有独特电子结构的Ce元素可以被用来改造半导体光催化剂,以提高其光催化性能。在发表在《分子》杂志上的一项研究中,由中国科学院福建物质结构研究所卢灿忠教授领导的研究小组报告了铈/二氧化钛的可见光吸收。研究人员利用简单的溶胶-凝胶法实现了铈在二氧化钛晶格中的同步掺杂,实现了Ce在二氧化钛晶格中的同步掺杂。他们通过X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)观察了纯二氧化钛、Ce-掺杂的二氧化钛(铈/二氧化钛)和二氧化铈混合的二氧化钛(二氧化铈-二氧化钛)样品的形态和结构。他们发现,在锐钛型二氧化钛晶格中掺入Ce会导致样品的晶粒尺寸变小。此外,研究人员通过线性扫荡伏安法(LSV)测试发现了铈/二氧化钛的高光电流密度(10.9μA×cm-2),是普通二氧化钛材料(4.3μA×cm-2)的2.5倍。他们用入射光电流效率(IPCE)测试评估了铈/二氧化钛的光吸收范围。铈/二氧化钛显示出高达500纳米的可见光吸收,而纯二氧化钛在可见区没有明显的反应。此外,研究人员发现,由铈掺入二氧化钛晶格形成的电子捕获中心提高了光生电子和空穴的分离效率。掺入Ce的二氧化钛的窄带隙显示了良好的可见光吸收和光电流响应。由于Ce的掺杂,铈/二氧化钛样品实现了高光电流密度和入射光子电流效率(IPCE)。该研究为制备和理解高效可见光激活的稀土掺杂的光催化剂提供了一个实用的策略和重要的参考。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1356239.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1356239.htm

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超人的X射线视觉超能力现在可以由一台手持设备呈现

超人的X射线视觉超能力现在可以由一台手持设备呈现研究人员创造了一种微小的芯片,可以透过纸板拍摄物体的图像。这项技术可以装在智能手机里,让我们离超人的X光透视能力更近了一步(没有X光)。德克萨斯大学电气工程教授、德克萨斯模拟卓越中心(TxACE)主任、该研究的共同作者之一肯尼思-奥(KennethO)说:"这项技术就像超人的X射线视觉。当然,我们使用的是200千兆赫到400千兆赫的信号,而不是可能有害的X射线。"该成像仪微芯片技术于2022年首次展示,是O及其学生、研究人员和合作者团队15年多工作的结晶。芯片发射太赫兹(THz)范围的辐射,即频率范围在0.1太赫兹(100千兆赫)到10太赫兹之间的电磁辐射,相应波长从3毫米到0.03毫米不等。这些电波人眼看不见,被认为是安全的,其频率高于无线电波和微波,但低于红外线。通过2022年的模型,O证明了微型芯片产生的430GHz光束可以穿过雾、灰尘和其他光学光无法穿透的障碍物。它们从物体上反弹并反射回微芯片,像素接收信号并生成图像。这种成像器并不依赖于外部透镜,通常使用外部透镜可以提高图像的清晰度和锐利度。相反,它采用了互补金属氧化物半导体(CMOS)技术,这种技术用于制造现代消费计算机处理器、存储芯片和其他数字设备。CMOS已成为生成和检测太赫兹信号的一种经济实惠的方式,尤其是在200千兆赫及更高的频率下,它能提供更好的分辨率。因此,研究人员开始着手改进其2022型号的图像质量,并使该技术小巧到足以装入手持设备。新的成像芯片使用了一个由296GHzCMOS像素组成的1x3阵列,而且同样没有镜头。"我们设计的芯片没有透镜或光学器件,因此可以安装在移动设备中,"该论文的通讯作者、上海交通大学电子与计算机工程系助理教授WooyeolChoi说。"像素通过检测目标物体反射的信号来生成图像,其形状为0.5毫米的正方形,大小与沙粒差不多。"经过测试,该技术可以在大约一厘米(0.4英寸)远的地方对覆盖着硬纸板的物体(一个USB加密狗、一个刀片、一个集成电路和一个塑料垫圈)进行成像。出于安全和保护隐私的考虑,研究人员特意让成像仪在离物体如此近的距离进行扫描。从根本上说,这样做是为了打消人们的顾虑,比如小偷可能会利用该设备从远处扫描某人包里的物品。研究人员计划使下一次迭代能够捕捉到五英寸(12.7厘米)远的图像。德州仪器(TI)基尔比实验室(KilbyLabs)射频/毫米波和高速研究主管布莱恩-金斯伯格(BrianGinsburg)说:"经过15年的研究,像素性能提高了1亿倍,再加上数字信号处理技术,才使这次成像演示成为可能。这项颠覆性技术展示了真正太赫兹成像的潜在能力。"根据研究人员的设想,他们的智能手机微型芯片成像仪将用于各种用途,从寻找墙壁背后的墙柱和木梁,到识别管道裂缝以及信封和包裹的内容。他们还认为,它还可以应用于医疗领域。德州仪器公司(TI)毫米波和高频微系统基础技术研究计划和三星全球研究拓展计划为这项研究提供了支持。这项研究发表在《IEEE太赫兹科学与技术论文集》(IEEETransactionsonTerahertzScienceandTechnology)上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1434345.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1434345.htm

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科学家们将摄像机绑在海豚身上并拍下了从未见过的捕食画面

科学家们将摄像机绑在海豚身上并拍下了从未见过的捕食画面如果你想知道海豚是如何进食的那么你并不孤单。本月,发表在PLOS上的一项新研究旨在弄清这一点。为了做到这一点,该研究的论文第一作者SamRidgway将摄像机绑在六条由海军训练的海豚身上从而让它们能够自由活动。Ridgway和他的团队拍摄的录像清楚地展示了海豚如何捕食--乃至它们吃猎物的方式。海豚是一种聪明的生物,甚至会教其他海豚耍花招。但当涉及到喂食和狩猎时,它们仍是一个谜。现在,科学家们终于有了一些答案。尽管它们并不像一些人希望的那样清晰。科学家们以前认为,海豚如何吃东西和捕猎可能有两种不同的形式。首先,它们要么游得比猎物快并把猎物抓进下颚,然后吃掉或啜饮猎物。这两种进食方式被称为冲撞式进食和吸吮式进食。然而Ridgway的新研究可能最终阐明了海豚实际依赖的方法。在视频中,你可以看到一只海豚在圣地亚哥湾追赶并捕捉一条鱼。研究人员指出,每当海豚确定其下一个目标时它就会变得很明显。当它这样做时,它将会加快速度,其心跳也会增加。研究显示,在大多数情况下,海豚参加了吸食活动。此外,研究人员还得到了海豚如何吃掉蛇的画面。至于海豚为何选择了蛇而不是水中的其他美味的鱼目前还不清楚。据悉,负责训练这些海豚的MarinMammalProgram已经花了几十年时间来研究和观察这些海洋生物。然而这是人们第一次近距离观察海豚如何捕食。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1307023.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1307023.htm

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新西兰研究:不同海域宽吻海豚有不同“口音”

新西兰研究:不同海域宽吻海豚有不同“口音”新西兰研究人员通过研究对比本地两片不同海域宽吻海豚“口哨”后发现,这些海洋哺乳动物因生活海域不同,存在地方“口音”差别。新华社报道,新西兰研究人员星期一(3月11日)在《新西兰动物学杂志》上发表论文说,来自新西兰梅西大学、奥塔戈大学的研究人员在论文中说,通过对分布在新西兰北岛东北部的大巴里尔岛和南岛南部道特富尔湾的宽吻海豚(Bottle-nosedDolphin)种群进行研究后发现,这两地海豚的“口哨”在发音的音调升降曲线、持续时间和结束频率上存在明显区别。这两片海域相距约1000公里,地理环境有明显差异。研究人员认为,这种区别主要是由于海豚种群生活的海域不同,而非种群数量和年龄结构形成的。研究发现,作为海洋群居哺乳动物的海豚通过“口哨”维系群体凝聚力、实现群体协调和个体识别等。研究人员试图通过对不同海域宽吻海豚“口哨”的对比,找到海豚种群内部沟通的奥秘。宽吻海豚广泛分布在全世界温热带海域。2019年的统计数据显示,新西兰宽吻海豚的数量有1000多只,属该国珍稀保护物种。然而,人们对新西兰宽吻海豚的遗传多样性知之甚少。对它们进行基因等研究,再加上声学数据,将揭示更多关于它们种群分布、运动和遗传等方面的信息,有助于制定相应管理策略以更好地保护它们。2024年3月12日3:47PM

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科学家发现面部电刺激会影响情绪感知 微笑是看到幸福的秘诀

科学家发现面部电刺激会影响情绪感知微笑是看到幸福的秘诀一股无痛的电流瞬间操纵着肌肉,让人情不自禁地露出短暂的微笑。这是首次证明面部电刺激会影响情绪感知。科布博士希望这项研究能探索出治疗抑郁症或影响表达的疾病(如帕金森症和自闭症)的潜在方法。刺激装置特写。资料来源:埃塞克斯大学他说:"有控制地、短暂而微弱地激活面部肌肉,就能让原本中性甚至略带悲伤的面部产生快乐的错觉,这一发现具有突破性意义。它与关于面部反馈在情绪感知中的作用的理论辩论有关,并具有未来临床应用的潜力。"科布医生使用的是法国医生DuchennedeBoulogne在19世纪首次开发的一种技术的现代化版本。这段视频介绍了这一突破性技术。资料来源:埃塞克斯大学达尔文在《人和动物的情感表达》一书中发表了杜肯的研究成果,这是他关于进化论的第三部重要著作。然而,为了确保参与者的安全和更好地控制微笑,新实验的电压被调低了。实验方法和结果通过使用计算机,研究小组能够以毫秒级的精度控制微笑的开始。共有47人参加了埃塞克斯大学的这项研究,研究结果发表在《社会认知与情感神经科学》(SocialCognitiveandAffectiveNeuroscience)杂志上。他们看到了数字头像,并被要求评估它们看起来是快乐还是悲伤。在一半的试验中,微笑肌肉在表情开始时被激活。结果表明,500毫秒的微弱微笑足以诱发幸福感。科布博士说,这些结果有助于我们了解面部反馈,他希望能扩大这项研究。他说:"我们目前正在开展更多研究,以进一步探索健康参与者的这一现象。不过,我们希望将来能将这种技术应用于探索面部情绪识别,用于帕金森病等疾病患者,因为众所周知,帕金森病患者的自发面部模仿能力下降,面部情绪识别能力受损。此外,我们还发布了相关指南,以便其他研究人员能够安全地开始使用面部肌肉电刺激技术。"编译自:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1424118.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1424118.htm

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