生命奧祕
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・2015/01/12
實證明這些細胞群組需要部分重疊,這就是記憶會產生錯誤的可能源頭。為了防止神經活動胡亂擴散傳播,大腦可以為每個神經元設定較高的活化閾值。如果我們嘗試儲存太多回憶,重疊程度就會變得很高。
・2015/01/09
近年來許多科學家開始相信,那些奇異的存活故事或許不單純只是僥倖或媒體誇大,而有可能是所有人類都具備的潛在能力-冬眠。研究人員讓實驗用鼠吸入高劑量的硫化氫氣體,並首次成功誘發了冬眠反應。但確切的操作方式與作用科學家目前還在研究,希望能找到控制這項可能潛在的本能的方式,並應用在太空旅行與醫療上。
・2015/01/09
每年,《自然》(Science)的編輯群都會選出科學上的年度突破成就,今年的獲選者除了有上篇提到的之外,還有糖尿病的最新進展、記憶的操控以及基因組成的創新等10項驚人成就(下)。
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・2015/01/09
每年,《自然》(Science)的編輯群都會選出科學上的年度突破成就,人類的科學素養便是勇於追求無邊無際的各個領域,曾經我們這麼做,而未來我們也會如此繼續。今年的獲選者有遠至彗星的羅賽塔號、恐龍的後裔解密以及電腦科學新的里程碑等10項驚人成就(上)。
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・2015/01/09
粒線體以二分裂法,但是在細胞中兩個或更多的粒線體也可以融合,形成長管狀的粒線體網絡。不過,不管是單獨的粒線體,或是粒線體網絡,大約很少有人想到:粒線體之間是否存在著DNA交換的問題?甚或是,細胞與細胞之間是否能交換粒線體DNA? 紐西蘭的馬拉甘醫學研究所的研究團隊,在研究小鼠的乳癌時,意外地發現:癌症細胞在缺乏粒線體DNA的狀況下,可以從周圍健康的宿主細胞中獲取粒線體DNA。
・2015/01/06
在生命這場牌局裡,基因就是發給你的牌,你無法改變你的基因體。想要真正確認究竟大腦的哪些改變可以導致學習,實在非常困難。大腦的「接線」是在幼年時期建立的,那時候神經元會把軸突和樹突往外延伸,但在發育過程中,也會發生分支回縮的現象。
・2015/01/05
也許愛因斯坦之所以成為天才,是因為他的大腦有某個部分變大了。顱相學家主張頭顱的形狀會反映其內部大腦皮質的形狀,可以用來推測個人的傾向。已經證實智商的確和額葉和頂葉的大小有關;事實顯示,其相關性比智商與大腦整體尺寸的相關性稍微大一點點,但想要憑藉腦部區域的大小來預測一個人的能力是沒有用的。
・2015/01/05
那些沒有咖啡似乎就無法工作的人, 其實不是對咖啡上癮,嚴格來說,他們只是對咖啡的「依賴」比較深而已。
・2015/01/01
2014年是個自己的國家自己救的一年,2015年元旦則是「自己的流浪動物TNR自己模擬」的開始。希望所有關心流浪動物議題的人,都可以找到理想的、科學的、有所依據的方式,無論是透過捕捉移除努力送養也好,或是透過不得不為的TNR也好,來解決台灣的流浪動物問題。
・2014/12/24
這裡要談「清醒」,那麼 SCN 所控制的各種週期當中,最重要的就屬皮質醇分泌週期啦。皮質醇經常被稱為壓力賀爾蒙,適當的分泌能幫助我們保持清醒。就上午而言,在九點半與十一點半之間享受咖啡應該最有效率 --在皮質醇水平下降、下一次血糖高峰來到之前。