草清苓 草清苓
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穿越时空 Not likely! 最近看了一期杂志 里面全是有关穿越时空的各种猜想和假设 但是我认为,这种事情,全部是天方夜谭。 时间 是人类赋予的意义 它本质上其实就是事物的发展顺序 我们身体每一刻都在运转 都在有无数的神经细胞受到刺激及血细胞死亡与再生 都有无数的能量在被释放 都有无数的有机物被利用、被储存。 这就是一个无法改变的事实 承前启后、因因果果 不断地创造和被创造 事情发生了 就不会改变 时间,根本没有什么专门的系统 也许是有的 但是不好意思,我没有见过,有谁见过? 就像婴儿的出生 已经出生了 就是难以改变的事实 不可能再被装回母亲的子宫里再重生 艾滋病毒已经感染了淋巴细胞 我们所采取的措施只能是处理和控制 前提是被感染的淋巴细胞已经成了艾滋病毒的靶细胞 这是难以改变的事实 不可能再有什么改变 这已经成为了过去 所谓时间 都是出生即死亡 短到没有精确度 根本没有量度 我们只能阻止死亡 没有办法回到过去 事物的发展是不可逆的 即使你删掉了你大脑里的记忆 别人的记忆还在 也难免不会把这一记忆再度传达给你 即使痕迹已经全部蒸发 这件事情,在客观上 还是发生过的 这个世界并不是只有相对 也有绝对 相对是粗略 是找不到绝对无奈之下所选取的参考系 而绝对,就是真理 每一件东西都有它绝对的本质 这就是我的想法,谢谢! 欢迎大家参与讨论。
穿越时空 Not likely! 最近看了一期杂志 里面全是有关穿越时空的各种猜想和假设 但是我认为,这种事情,全部是天方夜谭。 时间 是人类赋予的意义 它本质上其实就是事物的发展顺序 我们身体每一刻都在运转 都在有无数的神经细胞受到刺激及血细胞死亡与再生 都有无数的能量在被释放 都有无数的有机物被利用、被储存。 这就是一个无法改变的事实 承前启后、因因果果 不断地创造和被创造 事情发生了 就不会改变 时间,根本没有什么专门的系统 也许是有的 但是不好意思,我没有见过,有谁见过? 就像婴儿的出生 已经出生了 就是难以改变的事实 不可能再被装回母亲的子宫里再重生 艾滋病毒已经感染了淋巴细胞 我们所采取的措施只能是处理和控制 前提是被感染的淋巴细胞已经成了艾滋病毒的靶细胞 这是难以改变的事实 不可能再有什么改变 这已经成为了过去 所谓时间 都是出生即死亡 短到没有精确度 根本没有量度 我们只能阻止死亡 没有办法回到过去 事物的发展是不可逆的 即使你删掉了你大脑里的记忆 别人的记忆还在 也难免不会把这一记忆再度传达给你 即使痕迹已经全部蒸发 这件事情,在客观上 还是发生过的 这个世界并不是只有相对 也有绝对 相对是粗略 是找不到绝对无奈之下所选取的参考系 而绝对,就是真理 每一件东西都有它绝对的本质 这就是我的想法,谢谢! 欢迎大家参与讨论。
那一年,我吐信而来    那一年,我是一只幼稚的小蛇。 张狂地吐着舌头。    好像自己化身成了卢舍那 望世之苍苍,自以为可以俯览终生。    我放肆地扭动着身躯。 跳出自认为很美的独创舞步。    我用嘶哑的喉咙,放声长歌。 以为那是一种可以胆慑世间万物的咆哮。    我说:The World Is Mine! 我说:世界由我主宰!    我说:只要有了目标,全世界都会为你让路! 那声音还萦绕在我此时的耳畔。    依然是那么的荡气回肠、振奋人心。 可早已成了昨日的黄花。    失去了往日充沛的活力。 它们就像我在屋子里吹的泡泡。    在阳光下渐渐地褪掉五彩的颜色。 然后,一声轻微的破裂声响。    成了它永恒的宿命。 这就是昨天。    那个自以为是的小蛇,在昨天的阳光下张狂地吐着信子。 不断地从空气中捕获猎物的信息。    不是为了生存。 是为了寻找厮杀的乐趣。    是为了向上苍挑衅。 是为了它自己也不清楚的野心。    谁为了什么呢? 我想笑。但腮边的肌肉早已僵固。    我想哭。但角膜已经被风儿吹干。 于是,我向上苍表达不满。    我残忍地猎杀掉一个又一个的生命。 不放过任何一次和死神合作的机会。    可是,这又是为了什么呢? 我开始渐渐感到无趣。    我厌倦了刀口舔血的生活。 我厌倦了看着一个个的生命在我的毒牙下呼天抢地。    我开始学会沉默。 开始望着一只小蚂蚁发呆。    看着旗杆上飘扬的红旗若有所思。 就这样,我沉默。    时间,你是最厉害的防腐剂。 谢谢你,留下了我来过这个世界的证明。    谢谢你,我成了一个,幸福地发着呆的石像!
火星上的“生命”还活着 美宇航局宣布发现火星甲烷气体 经过对火星多年探索之后,NASA(美国宇航局)的科学家终于在火星上发现了生命迹象。NASA于15日宣布,火星的冰层下面很可能生存着某种火星生命,它们释放出的甲烷气体在火星表面形成了一层薄雾。更激动人心的是,科学家相信,这些火星生命如今一定还活着,并且很可能正以一种“休眠”的状态存在,甚至可能再次复苏。  火星惊现“神秘薄雾”  这一最新发现是NASA于1月15日在华盛顿总部宣布的。NASA的科学家观察发现,火星部分地区表面存在着一层神秘的薄雾,在火星轨道上的太空船和地球上的巨型望远镜都能观测到这层“火星雾气”。而进一步研究表明,“火星雾气”的主要成分是甲烷气体,专家推测,这些甲烷气体正是由一种叫做“产烷生物”的火星生命释放出来的气体。  “火星生命”冰下休眠 NASA透露,这些“火星生命”很可能就生活在火星部分地区冰层下面的水中。更激动人心的是,科学家相信,这些“火星生命”如今一定还活着,否则火星的大气中将不可能有持续不断的甲烷。此外,NASA还在产生“火星雾气”同一地带发现了水蒸气形成的云层,而水正是维持生命至关重要的“饮料”。  不过,也有科学家对NASA的最新发现提出异议。持反对意见的科学家认为,火星表面的甲烷气体也可能是由火山运动造成的。但矛盾的是,目前火星上没有任何已知的活火山。  生命存在的最新证据 据NASA表示,火星上由甲烷气体形成的“火星薄雾”是表明火星微生物至今仍存活的最新证据,而NASA的发现也证实了欧航局“火星快车号”探测器的研究成果,后者已经围绕火星运行了5年,2004年它也曾发现了火星上的甲烷迹象。
美国科学家揭示出人与动物打哈欠的奥秘 打哈欠是人们在感到疲倦时的一种正常生理反应。不过,打哈欠并非人类的“专利”,在动物界中,还有其他许多动物也存在着打哈欠的现象。至于动物们为什么需要打哈欠,以前人们对其中的原因一直知之甚少。美国宾汉姆顿大学科学家日前开展的一项研究活动,为我们揭开了动物打哈欠的一个主要原因。 据领导这项研究工作的安德烈·加鲁普教授介绍,动物们打哈欠的一个主要目的其实是为了给大脑降温。为了验证这一结论,研究人员还开展了一项特别的试验。期间,他们选择了一种生活在澳大利亚境内的鹦鹉作为研究对象。之所以选择这种鹦鹉,一是因为它们拥有相对较大的大脑;第二个、也是最主要的原因--在它们的种群中不存在像人和其他动物中常见的所谓“哈欠传染”现象,因此能够更为精确的获取研究数据。 在试验过程中,科学家们营造出了几种温度情况不同的环境,以观察温度对鹦鹉们打哈欠频率的影响。试验结果显示,当温度超出平均值并开始逐渐上升时,鹦鹉打哈欠的数量几乎增加了一倍之多。而当温度降低时,打哈欠的频率则明显降低。 检测显示,在鹦鹉打哈欠前,其大脑的温度都出现了上升的情况。而在此时打哈欠,就好像启动风扇给电脑的中央处理器降温一样。 科学家们指出,不论是对于人类,抑或是对其他动物来说,当大脑处于一个温度相对较低的环境时,其工作效率都会保持较好的工作状态,而打哈欠正是一种尽可能降低大脑温度的生理反应。 针对人体进行的类似研究也证实,当人体感到困倦时,大脑的温度便会呈现出上升之势。而此时如果如果进行深呼吸并加快呼吸的速度(效果类似于打哈欠),便会对流经面部的血液进行降温,进而实现对大脑的降温。 当然,人类除了在睡觉前后会频繁地出现打哈欠的现象外,当身体患上某些疾病时,也会诱发打哈欠现象。例如,在癫痫或偏头痛发作前,大脑的温度都会出现上升,并常常诱发打哈欠现象。因此,医生们应该对这类患者的打哈欠现象给予必要关注,以便及时对某些疾病进行预防。 
科学家发现最强鱼鳞不怕撕咬 可当士兵盔甲 生活在塞内加尔近1亿年历史的一种在黑暗中捕获猎物的鱼具有最坚韧无比的装甲。他们对此鱼装甲进行了分析,得知了其保护原理,从而有助于研制新一代士兵防弹服。 新概念鱼鳞式盔甲美国麻省理工学院科研人员7月26日说,他们发现生活在塞内加尔近1亿年历史的一种在黑暗中捕获猎物的鱼具有最坚韧无比的装甲。他们对此鱼装甲进行了分析,得知了其保护原理,从而有助于研制新一代士兵防弹服。此相关研究成果发表在7月27日出版的《自然—材料学》杂志上。这种鱼名为塞内加尔多鳍鱼(学名Polypterus senegalus),生活在当地沼泽中。成年后的塞内加尔多鳍鱼身长大约40厘米,有多层鱼鳞。麻省理工学院科研人员发现,鱼鳞厚度大约为万分之五米,分为4层,每层结构不同,包括骨骼和牙质,但以某个方向排列,其保护作用非常好。而且,不同的材料有不同的化学特性,每一层的结构与层与层之间的联接对此装甲的强度都有贡献。科研人员对鱼鳞进行模拟撕咬试验,发现鱼鳞能最大限度化解冲击力,有效保护鱼鳞下面的软组织不受伤害。麻省理工学院材料科学副教授克里斯廷·奥尔蒂兹(Christine Ortiz)说,这种鱼鳞结构奇妙且复杂,为研发改进的仿生结构材料开拓了思路,比如给未来士兵开发的新一代防弹服和首要应答器以及军事车辆装甲等等。在塞内加尔多鳍鱼与自己的成员和一些热带捕食者对决时,其防护盾起到了至关重要的作用。例如过去的巨型海蝎子有巨大的嘴巴,强有力的钳子和带刺的尾巴,塞内加尔多鳍鱼能有效抵抗它的进攻,从而得以幸存。与此同时,作为一种灭绝的水中敌人,生活在4亿前晚泥盆纪时期的邓氏鱼(Dunkleosteusterrelli) 身长一般可以达到10米,体重则为4吨左右,它的牙齿只需要轻轻一咬,就可以将最为凶猛的鲨鱼咬成两半。事实上,其牙齿撕咬力超过人类目前所知的其它所有生物。所测算,邓氏鱼的牙齿在闭合的一瞬间,所有的力量都会聚合在牙齿前端极小的区域内,每平方厘米可以产生高达5600公斤的撕咬力。在一般情况下,一名体重63公斤的女性,当她脚穿鞋根为0.5厘米的高根鞋踩住丈夫的脚上时,产生的压力为127公斤每平方厘米。在目前仍然活着的生物中,美洲鳄的撕咬力最为强大,可以达到 963公斤,但这与邓氏鱼比起来则显得根本不足一提。而另外一些动物,如人的牙齿撕咬力为77公斤,狗的撕咬力则只有57公斤。可惜,这种邓氏鱼已经灭绝了。美国菲尔德博物馆动物学利奥·史密斯说:“这对我来说不太惊讶,因为数百万甚至1亿年的进化是我们所需知识的好起点,对于当年的不同物种来说,其装甲有不同的排列规则。”塞内加尔多鳍鱼栖息于非洲江河湖沼之中,是夜行肉食性鱼类,白天喜在水草丛生处寂静不动,晚上出来觅食,以鱼、虾为食。它们洪水期在沼泽中产卵。其肉味颇美,可供食用;由于其体型特异,还供人们作观赏用。
报告称世界一半灵长类动物面临灭绝危险 一项调查报告称,目前地球上有48%的灵长类动物种类濒临灭绝。而这些动物面临险境的主要原因是人为捕猎、栖息地遭到人为破坏以及野生动物的非法贸易。 据英国《新科学家》杂志报道,由国际自然及自然资源保护联盟(IUCN)及保护国际(CI)等环保等环保组织8月5日公布的一项调查报告称,目前地球上有48%的灵长类动物种类濒临灭绝。而这些动物面临险境的主要原因是人为捕猎、栖息地遭到人为破坏以及野生动物的非法贸易。报告中还提到,生物燃料开发热潮正在导致森林砍伐日益加剧。这项调查结果是在英国爱丁堡召开的第22届国际灵长类学会大会上公布的。领导该联盟灵长类动物专家组的拉塞尔·米特米尔(Russell Mittermeier)表示:“我们有充分数据证明,目前的情形比我们想象的要严重得多。大猩猩、黑猩猩和其他猿类动物的肉价格比牛肉、鸡肉、鱼肉昂贵。”他并指出,森林砍伐更助长了人类的捕猎行为,让那些狩猎者能更加容易进入原先无法进入的地带。在包括猴子、狐猴、叶猴和大猩猩在内的634种已知灵长类动物中,有近半数的303种动物濒临灭绝,其中69种为最濒危物种。IUCN已将其中48%的动物列入濒危物种的“红色名单”中,其中包括人类的近亲黑猩猩、猩猩、长臂猿和狐猴。而山地大猩猩,尽管数量已有所增加,仍属于“高度濒危”。69种最濒危物种包括苏门答腊猩猩等大型类人猿及小型原猿类等。此外,非洲红色疣猴。越南金叶猴、哥伦比亚棉顶狨以及仅剩约140只的马达加斯加大竹狐猴等均在最濒危之列。调查结果称,亚洲地区的灵长类动物数量下降最为严重,整个地区大约有71%的灵长类动物面临灭绝,远高于非洲的37%,因东南亚人口众多,且猿类动物的栖息地越来越分散。90%生活在柬埔寨和86%生活在越南的灵长类濒临灭绝。在非洲,13种红色疣猴中就有11种濒临灭绝,其中2种可能已经灭绝。25年来都没有人见到过一种中非柏氏红色疣猴,还有一种瓦顿小姐红色疣猴自1978年来就无人见过。在乌干达和刚果(金),战乱导致山地大猩猩等灵长类濒临灭绝。这是全球首份有关灵长类动物生息状况的全面评估报告。这次共有数百名科学家耗时12年对灵长类生存状况进行了最广泛的调查。去年,有39%的灵长类动物被列入IUCN的“红色名单”,而今年则攀升到了48%。但米特米尔表示,前途并非一片黯淡。譬如在巴西,由于保护得当,黑狮绢毛猴和金狮绢毛猴已经从“高度濒危”变为“濒危”。
英国运动员备战奥运“秘密武器”:神奇海笋 英国科学家经过研究发现海笋具有一种神奇的功能,它可以检测出一个人是否生病或者处于疲劳状态。目前,英国科学家已经将这一成果开发出来,用来帮助本国运动员预防疾病、备战奥运会。海笋是一种非常常见的海生双壳类软体动物,身体呈半透明状,长约2英寸,一般在泥沙滩上穴居,有的在木材中穿洞生活。不过,来自英国的科学家夫妇罗伯特?奈特(Robert Knight)博士和简?奈特(Jan Knight)博士在研究中却发现,海笋体内有一种很神奇的化学物质,它可以监测人体白细胞活动状况,从而预测运动员身体处于什么状态。罗伯特博士介绍说,这种化学物质实际上是一种发光蛋白(pholasin),当它遇到人体白细胞产生的化学物质“自由基”(free radicals)时,就会发出蓝绿色的光芒。这是因为白细胞是机体防御系统的一个重要组成部分,它通过吞噬和产生抗体等方式来抵御和消灭入侵的病原微生物。而白细胞在抵御疾病入侵的时候会产生一种化学物质,这种化学物质不仅会杀死病菌,也会让海笋体内的发光蛋白发出亮光。发出的光线越亮,表明人的健康状态也越差。此外,它不光能检测出人是否生病,当人处于疲劳或者亚健康状态时,它也能通过光亮表现出来。目前,这对夫妇已经将海笋体内的这种发光蛋白研制成药物,并找到了一种可以用它来监测人体白细胞活动状况的方法,从而确定人体的健康处于什么状态。他们已经建议英国帆船队使用这种药物来辅助运动员进行奥运会备战。罗伯特博士说,这种检测方法更有效更科学。通常情况下,运动员只有在身体感到不适或是状态不佳时才会去医院进行检查。“但这种海笋检测法可以在运动员毫无察觉的情况下,事先发现他们是否受到疾病威胁、是否训练强度太大,以及是否心理压力过重,从而为他们提供及时有效的治疗”。他还表示,参加奥运对于运动员个人和国家都是件大事,因此确保我们的运动员拥有最佳状态是非常重要的。
世界最早喝酒动物并非人类 有5500万年饮酒史 一种属于树鼩目(Scandentia)的笔尾树鼩可能是地球上最早喝酒的动物,早在5500万年前,这些笔尾树鼩就开始了喝酒的历史。 可爱的树鼩近日,一个德国科学家组成的考察团队在马来西亚南部的一个热带雨林中发现了一种属于树鼩目(Scandentia)的笔尾树鼩可能是地球上最早喝酒的动物,早在5500万年前,这些笔尾树鼩就开始了喝酒的历史。据报道,来自德国南部巴伐利亚州的拜罗伊特大学(University of Bayreuth)动物生理系的科研人员发现,在在马来西亚南部的热带雨林里生活着一种一种属于树鼩目(Scandentia)的笔尾树鼩。这种树鼩喜欢从一种名为“猪马棕榈”的植物上吸取液体,这种液体所含酒精成份与啤酒差不多。尽管这种液体的度数很低,但树鼩几乎每日大量饮用。奇怪的是,它们却始终能保持头脑清醒。科学家因此称其为“慢性酒鬼”。科研人员在经过一片棕榈林时,就闻到一股非常浓郁的啤酒味道。于是科研人员在这片棕榈林周围安装摄像头进行观察。观察结果显示,一只树鼩每个夜晚有36%的时间都在“喝酒”,但是研究人员并没有观察到树鼩有任何酒醉的迹象。因此,研究人员认为,树鼩可能拥有一种非常有效地降解酒精的生物化学方法。研究人员称:“在对笔尾树鼩吸吮的液体进行酒精测试后发现,其酒精含量足以灌醉一个人,或者危及其他动物的生命。”但是笔尾树鼩能避免喝醉,可能是因为它们体内的生物化学机制能够压制或分解酒精。树鼩(Tupaia glis),体形似松鼠,但吻较尖长;尾毛蓬松,两侧对生。头骨的眶后突发达,形成一完整的眼眶骨环,使眼窝和颧骨完全分开(松鼠不具完整的眼眶骨环)。昼间活动,营树栖生活,以昆虫为食。它们出现在地球上的历史有5500万年左右。此前由于在分类地位上,树鼩界于原始食虫类与原始灵长类之间,所以科学家认为研究树鼩的进化历史对于了解哺乳动物的进化具有重要的比对意义。科学家们据此推测,人类对酒精的敏感可能是哺乳动物进化之后才有的特征。除此之外,科学家称,在地球上还有很多的“动物酒鬼”,比如:非洲狒狒喜欢吃非洲马鲁拉树上产的果子,这种果子一旦被食用,就会迅速在胃里发酵,吃了以后就像喝了酒一样,能让狒狒变得极为兴奋;美洲旅鸫喜欢食用在藤上发酵的葡萄,这种葡萄在胃里也会发酵。
可以调整耳朵接收频率的青蛙 绿臭蛙能够像收音机一样调整自己的耳朵,从而接收不同频率的声波。是至今发现的唯一一种能够自动选择所接收声音频率的物种。 据每日科技网站报道,科学家发现了一种生活在中国的奇特青蛙,这种青蛙能够像收音机一样调整自己的耳朵,从而接收不同频率的声波。据科学家声称这是至今发现的唯一一种能够自动选择所接收声音频率的物种。这一发现是在科学家研究一种叫绿臭蛙的特殊青蛙的耳膜时了解到的,这种青蛙是通过产生像鸟鸣一样的声音来进行交流的,而它们发出的声音频率在超声波和可听声音频率范围内。前期的研究显示这种青蛙能够产生超声并对其产生反应。而最新的研究中,科学家需要知道是否这种青蛙的耳膜能够通过震动来接收超声波。利用一种激光震动测量仪测量该青蛙的耳膜震动,科学家发现其耳膜确实能够对声波和超声波进行反应。但是科学家也发现了一个他们无法解释的现象就是,在有些情况下该青蛙的耳膜对超声波的感应功能会完全消失。而在动物听觉范围内的声波,如果其能量足够,都会引起该青蛙的耳膜震动。在大多数的实验中,青蛙的耳膜对相同的模拟声音会有完全相同的反应。即使是死青蛙的耳膜也是同样的实验结果。而在过去的实验中显示,这种青蛙的耳膜对相同的声音从来不会出现不同的反应。该项研究的研究小组组长奥博得.芬说:“这与我们了解的听觉系统是有所不同的。”大部分的青蛙的耳朵都是在身体表面的,但这种青蛙的耳朵却是凹进身体的。芬和他的同事此前曾报道,绿臭蛙是利用发出高频率声音来在吵闹的环境中进行交流的,同时绿臭蛙能够非常准确的确定声音的位置。幸运的是绿臭蛙的耳膜是透明的,这将方便芬和他的同事近一步研究其听觉系统内部的工作情况。而就在他们都在因这种青蛙耳膜震动的测量数据而感到困惑的时候,他们又发现了青蛙耳膜上时有时无的阴影。进一步的研究表明,绿臭蛙能够主动的关闭和打开自己的耳咽管。而耳膜上时有时无的阴影正是由这一变化而产生的。“我们当时是这么说的‘真是太奇特了’”芬回忆说。“因为在所有的教科书上蛙类在交流和听声时其耳咽管都是一直打开的。”芬和他的同事形容说,当绿臭蛙的耳咽管打开时,它的左右耳朵就会互相协同,从而准确定位声音。而为了了解耳咽管自动闭合的影响,研究人员对耳咽管的状态对耳膜震动的影响效果进行了数据分析。分析发现当耳咽管闭合时绿臭蛙对超声的敏感度超过了对普通声波的敏感度,而当耳咽管张开时其结果刚好相反。绿臭蛙好像可以随意的选择自己要接收的频率。当环境的噪声较大时,它会选择较高频率的声音,从而分辨敌我,在环境中得以生存。这项研究对人类健康的研究也有深远影响,尤其是早期对绿臭蛙听觉机制的研究,将会有效的帮助芬和他的同事对“智能助听器”的设计和改进。
响尾蛇及响尾蛇的热眼 漠中那些被风吹过的松沙地区。它是靠横向伸缩身体前进的,方式很奇特。角响尾蛇在夜幕降临后不久就开始捕食。它吃啮齿类动物,例如更格卢鼠和波氏白足鼠。白天它在老鼠洞里休息,或是将自己埋藏在灌木下,与沙面保持同高,很难被发现。像其他响尾蛇一样,角响尾蛇的尾部有响环,这是由它身上一系列的干鳞片组成的。这些鳞片曾经也是有活力的皮肤,变成死皮后就成了干鳞片。角响尾蛇会摇动响环,向入侵者发出警告:被它咬到是会中毒的! 角响尾靠一种奇特的横向伸缩的方式穿越沙漠,这使它抓得住松沙,在寻找栖身之处或猎物时行动迅速。当角响尾蛇从沙地上穿过时,会留下其独有的一行行踪迹。响尾蛇为了长大而蜕皮。每次蜕皮,皮上的鳞状物就被留下来添加到响环上。当它四处游动时,鳞状物会掉下来或是被磨损。野生蛇的响环上很少超过14片鳞片,而在动物园里饲养的蛇可能会有多达29片的鳞片。 茫茫黑夜,万籁俱寂。一只田鼠贼头贼脑从洞口探出头来,没有发现什么危险的迹象,它两条后腿一蹬,就跳到洞外。说时迟,那时快,只见一道黑色闪电袭来,田鼠还没弄明白是怎么回事,就被“闪电”吞进肚子里。这“闪电”就是一条响尾蛇。 响尾蛇是怎样发现田鼠的呢? 有人说:“蛇眼睛可凶了,又圆又亮,小田鼠一定是让蛇看见了。”这话不对!蛇眼虽然又圆又亮,但炯而无神,视力很差,加上夜间漆黑一团,蛇是看不到东西的。然而,田鼠千真万确是被蛇发现后捕捉到的,原来响尾蛇是靠自己的“热感受器”来发现田鼠的。田鼠、小鸟和青蛙等小动物都会散发出一定的热量。有热量,就有一种人眼看不见的光丝——红外线。热量不断,这种红外线就不停地向四面八方辐射出去。蛇的热感受器接收到这些红外线之后,就可以判断出这些小动物的位置而一举把它捕获。所以,人们就把蛇的热感受器叫做“热眼”。 响尾蛇和蝮蛇一类的蛇,它们的“热眼”都长在眼睛和鼻孔之间,叫颊窝的地方。颊窝一般深5毫米,只有一粒米那么长。这个颊窝是个喇叭形,喇叭口斜向朝前,其间被一片薄膜分成内外两个部分。里面的部分有一个细管与外界相通,所以里面的温度和蛇所在的周围环境的温度是一样的。而外面的那部分却是一个热收集器,喇叭口所对的方向如果有热的物体,红外线就经过这里照射到薄膜的外侧一面。显然,这要比薄膜内侧一面的温度高,布满在薄膜上的神经末梢就感觉到了温差,并产生生物电流,传给蛇的大脑。蛇知道了前方什么位置有热的物体,大脑就发出相应的“命令”,去捕获这个物体。要验证这一点很容易,你把一块烧到一定热度的铁块放到蛇的附近,蛇会马上去袭击这个铁块的。 实验告诉我们,蛇的“热眼”对波长为0.01毫米的红外线的反应最灵敏、最强烈,而田鼠等小动物身体发出的红外线的波长正好在0.01毫米左右,所以蛇很容易发现和逮住它们,哪怕在伸手不见五指的黑夜。 响尾蛇还有一个奇异的特性,它会剧烈摇动自己的尾巴,发出“嘎啦嘎啦”的声音。响尾蛇利用这种声音引诱小动物跑来,以便捕捉它们,或者用来威吓敌人。 响尾蛇的尾巴为什么会发出响声呢? 原来,响尾蛇尾巴的尖端地方,长着一种角质链装环,围成了一个空腔,角质膜又把空腔隔成两个环状空泡,仿佛是两个空气振荡器。当响尾蛇不断摇动尾巴的时候,空泡内形成了一股气流,一进一出地来回振荡,空泡就发出了“嘎啦嘎啦”的声音。
壁虎有望成为肝癌克星 我国科学家从壁虎中分离出抗肿瘤活性成分,能显著抑制肝癌细胞生长我国科学家日前首次从壁虎中成功分离出抗肿瘤活性成分。专家评价,这一创新性发现有望成为控制肝癌生长的新手段。天津市肿瘤医院中西医结合科吴雄志博士带领的课题组日前从壁虎(中药名“守宫”)体内成功获得抗肿瘤活性成分——守宫硫酸多糖,并发现其具有显著抑制肝癌细胞生长的特性。这一成果近日发表在《国际细胞生物学》杂志上。据专家介绍,原发性肝癌是我国目前常见的恶性肿瘤之一,死亡率占全部恶性肿瘤的第二位。虽然早期肝癌手术切除或肝移植已经成为有效的治疗手段,但是由于肝癌的发病隐匿,患者发觉时多数已处中晚期,手术切除率较低;由于多数晚期肝癌患者都伴有肝硬化,而化疗药物对肝细胞的毒副作用限制了其剂量,同时肝癌细胞容易对化疗药物耐药,使全身化疗的有效率不足10%。目前,在针对众多晚期肝癌患者尚缺乏有效治疗手段的前提下,寻找高效低毒的药物对晚期肝癌的治疗,具有重要的理论意义及应用价值。壁虎是传统的中药材,中医中有长期使用其治疗癌肿的历史。曾有过的研究和已经分离出的成分都难以解释壁虎的抗肿瘤作用。吴雄志博士带领的课题组以肝癌细胞株作为体外预试验,从壁虎中分离得到可显著抑制肝癌细胞生长的物质——守宫硫酸多糖。试验表明:守宫硫酸多糖既不影响肝癌细胞的存活,也不诱导肝癌细胞的凋亡,却可以诱导肝癌细胞分化成熟、抑制肝癌细胞增殖,从而起到治疗肝癌的效果。守宫硫酸多糖不影响正常肝细胞的增殖与存活,可促进淋巴细胞的增殖,且增强淋巴细胞对肝癌细胞的杀伤力,对晚期肝癌的治疗有积极作用。
箭毒蛙 美洲箭毒蛙是世界上最毒的动物之一。 箭毒蛙是一种个体很小的蛙类,它的整个体躯也不超过五厘米,也就是说只有两个手指那么大,可是它在背上藏着的毒液,足可以使任何动物活活毙命。箭毒蛙的皮肤内有许多腺体,它分泌出的剧毒粘液,既可润滑皮肤,又能保护自己。箭毒蛙的毒性非常强,冠于一切蛙毒之上。取其毒液一克的十万分之一即可毒死一个人;五百万分之一克,可以毒死一只老鼠。任何动物只要去吃它,只要舌头粘上一点毒液,就会中毒,以致死亡。 箭毒蛙的剧毒物质为什么能见血封喉呢?人们作了一系列复杂的研究之后才知道,这种蛙毒物质能够破坏神经系统的正常活动,其主要作用形式是:阻碍动物体内的离子交换,使神经细胞膜成为神经脉冲的不良导体,这样用神经中枢发出的指令,就不能正常到达组织器官,最终导致心脏停止跳动。不过,箭毒蛙的毒液只能通过人的血液起作用,如果不把手指划破,毒液至多只能引起手指皮疹,而不会致人死命。聪明的印第安人懂得这个道理,他们在捕捉箭毒蛙时,总是用树叶把手包卷起来以避免中毒。 印第安人很早以前,就利用箭毒蛙的毒汁去涂抹它们的箭头和标枪。他们用锋利的针把蛙刺死,然后放在水火上烘,当蛙被烘热时,毒汁就从腺体中渗析出来。这时他们就拿箭在蛙体上来回摩擦,毒箭就制成。用一只箭毒蛙的毒汁,可以涂抹五十支镖、箭,用这样的毒箭去射野兽,可以使猎物立即死亡。 箭毒蛙主要分布于巴西、圭亚那、智利等热带雨林中,通身鲜明多彩,四肢布满鳞纹。其中以柠檬黄最为耀眼和突出。举目四望,它似乎在炫耀自己的美丽,又像警告来犯的敌人。除了人类外,箭毒蛙几乎再没有别的敌人。 步入南美洲神秘的热带雨林,太阳藏在茂密的树叶后面,眯着眼睛俯视着大地。被雨水冲洗过后的树叶就象绿宝石一样挂在枝头,而淡淡的泥土香味夹杂着花儿的芬芳,轻轻的飘拂过大地。迷人的景色、宜人的气息,让我们眼前也豁然的开朗起来。 几缕阳光透过树叶的缝隙照在一棵被雷击倒的大树上。快瞧,倒塌的大树下有一个美丽的小生灵,在向大家行注目礼呢!哦!那原来是一只漂亮小青蛙呀!看它小小的个头,只有你的两个手指头那么大。全身通体黄色,还闪闪的发着湿润的亮光,这就是丛林中多彩的杀手——箭毒蛙。 茂密的丛林中,箭毒蛙喜欢生活在阴暗潮湿的地方。别看它们的个子小,可在丛林中却是一个天不怕、地不怕的小精灵呢!在大自然中的大多数动物都是把自己打扮起来,躲在草丛中、树林间,惟恐敌人发现自己。这些动物用方法叫——保护色。而箭毒蛙却从来不会躲躲藏藏地过日子。它们总是穿着颜色艳丽的花衣服,有醒目的黄色、晚礼服般的蓝色、宝石般的红色,好象在向其它动物炫耀自己的美丽,惟恐别人看不见它们似的。原来呀这身漂亮的“外衣”,是箭毒蛙的保护自己的“秘密武器”。这在自然界中叫做——警戒色,也是动物保护自己的一种方法。它们仿佛在用艳丽的颜色警告敌人,“你不要靠近我呦,我可是非常厉害的”!奥妙就在箭毒蛙这身“花外衣”里,藏着无数小的腺体,当它们遇到敌人或者受到外界的刺激后,腺体就会分泌出一种白色的液体。而这种液体足以杀死任何动物,甚至还能够至人于死地呢!所以,箭毒蛙就这样大模大样地出没在丛林中,也就没有动物敢轻易地接近这个外表美丽的小家伙了。 人们现今为止发现的箭毒蛙种类有135种,而其中有55种是含有剧毒的。当地的土著人巧妙的运用这种天然的毒液,从事原始的捕猎活动。他们首先在箭毒蛙经常活动的地方捕捉到箭毒蛙,然后小心翼翼的用细细的藤条拴住箭毒蛙的腿(这个部位是不分泌毒液的),再用一根小木棍轻轻的刺激它们的背部。这时箭毒蛙的毒液便会分泌出来,土著人把这种毒液涂抹在用于打猎的箭头上,完成使命的箭毒蛙就会被放生掉,以被下次取毒时使用。箭毒蛙的名字也就由此而来。
小鳄鱼会在蛋中喊叫提示妈妈孵化即将成功 “噢呣,噢呣,噢呣”的叫声可能不会引起你的共鸣,但还在壳里的小鳄鱼这么喊叫,以提示妈妈孵化即将成功,“快让我们出来吧!” 据美国生活科学网报道,“噢呣,噢呣,噢呣”的叫声可能不会引起你的共鸣,但还在壳里的小鳄鱼会这么喊叫,以提示妈妈孵化即将成功,“快让我们出来吧!”法国圣艾蒂安市让·莫内大学的韦尔涅和马特翁研究了10条孵蛋的尼罗河母鳄,并记录下了小鳄鱼在被孵化之前在蛋中发出“噢呣,噢呣,噢呣”的声音,又录下其他一些没有规律的杂声,分别放给10条母鳄鱼听。他们发现母鳄对于小鳄鱼的这种声音十分敏感,其中8条母鳄在听到小鳄鱼破壳前特定的叫声后,出现刨沙子的举动,好让洞里孵化的鳄鱼蛋暴露出来,方便小鳄鱼出壳。而所有母鳄在听到无规律的杂声后均没有反应。研究人员猜想,这可能是母鳄避免小鳄鱼被天敌吃掉的本能反应。研究人员认为,小鳄鱼发出这声音是在告诉母亲和同伴自己即将出壳了。因为,多数小鳄鱼在出生后就会成为其他动物的食物,现在它们相互之间进行交流,一方面有利于小鳄鱼呼唤同伴一起出壳,共同抵御敌人,另一方面也有利于它们尽早得到母鳄的保护。研究人员表示,一些小鸟在蛋中也会发出叫声,告诉妈妈它们将要出壳了。因此,科学家猜测这种早期发育阶段的声音交流是以往和现有古蜥类动物的共同特征。这类动物包括现今的鸟类和鳄鱼,还有灭绝了的恐龙、翼龙和早期的鳄鱼亲戚等众多动物种类。此研究发表在6月23日出版的《现代生物学》杂志上。尼罗河鳄鱼是非洲最大的鳄鱼,可达6米长,重730公斤。由于它们经常伤人,被称为恶毒的吃人动物。但当它们养育后代时,它们就是自然界的伟大美育家。不像许多爬行动物妈妈下完蛋后就宣告养育责任终结,相反尼罗河鳄鱼妈妈小心警觉地看护它们的地下巢穴,时间长达3个月。即使当小鳄鱼孵化出来之后一段时期,它们还继续肩负起妈妈的看护责任。
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