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180-记忆中的人?


  根据北卡罗来纳州立大学的一项新研究,杀虫剂对杀死室内的德国小镰是无效的。

  北卡罗来纳州立大学的研究人员表示,杀虫剂无法触及蟑螂聚集最多的地方:橱柜内侧和地板下方。除了不能杀死蟑螂之外,杀虫剂还会在地板和台面上留下有毒残留物,被人类和宠物大量接触。

  “人们普遍认为,杀虫剂可以消灭家中的蟑螂,但没有人对其功效和风险做过正式评估,”北卡罗来纳州立大学博士后研究员,该研究的第一作者Zachary  DeVries说。“我们完成了这项研究工作。”

  为了全面地了解杀虫剂的效用,研究人员在五座公寓楼中测试了四种不同的市面有售杀虫剂,这些公寓楼中有大量的德国小镰和常见的室内害虫。

  “所有的雾化产品都含有拟除虫菊酯,一类速效杀虫剂,还有一些含有胡椒基丁醚,一种防止蟑螂代谢或分解杀虫剂的化学物质,”

  在对20个家庭中的蟑螂种群进行评估后,研究人员根据包装上的标签说明,使用了杀虫剂。

  研究人员在随后的两周和一个月检测蟑螂种群,发现数量并没有下降。

  “杀虫剂完全没有控制这些家庭中的蟑螂种群。”DeVries说。

  与此同时,研究人员用市售的蟑螂诱饵凝胶和专业级诱饵凝胶对其他10个家庭进行了投放。诱饵凝胶常以注射剂的形式小剂量使用,因此可以直接放置在蟑螂隐藏的地方。与杀虫剂相比,这些诱饵在2至4周后有效地消除了这10个家族中的蟑螂种群。

  为了进一步测试杀虫剂的有效性,研究人员将实验室养殖的蟑螂和家中捕获的蟑螂放入油脂笼中,使其无法逃脱,并在笼内放置上述同样的杀虫剂。

  “与预期一致,实验室的蟑螂比较脆弱,死亡率很高,”DeVries说。“而从家中捕获的蟑螂在直接暴露在杀虫剂之后,死亡率并不高,证明了这些产品并不能有效控制德国小镰。”

  研究人员还研究了杀虫剂在家中的残留风险。然而在正式开始研究之前,他们已经在实验的公寓中发现了杀虫剂残留。在部署了杀虫剂4-6小时后,研究人员再次擦拭地板和厨房表面、墙壁和橱柜,发现这些地方的平均杀虫剂残留水平是所有水平表面的500倍。

  “杀虫剂不会杀死蟑螂,还会增加家中的有害物质水平。”DeVries说。“放在成本收益分析中,购买杀虫剂付出了成本但没有一点收获。”

  研究表明,经过基因改良的鸡下的蛋可以产出人体蛋白质,这为制药提供了更经济的途径。

  一开始旨在生产可以用于科学研究的高质量蛋白质的这项研究发现,这种方法产出的蛋白质的效用至少与现有方法的相同。

  使用简单的提纯系统就可以从鸡蛋中收集到大量蛋白质,而且对鸡本身没有不利影响,它只需正常下蛋即可。

  研究人员表示,这些研究结果为使用鸡作为高质量药物原料的来源提供了可靠证据,这些药物经过测试,有一天可能会用于人类。

  鸡蛋已经被用来培养疫苗用的病毒,如流感疫苗。这种新方法则与此不同:治疗性蛋白本身就存在于鸡的DNA编码中,是蛋清的一部分。

  该团队最初研究的是两种对免疫系统至关重要且具有治疗潜力的蛋白质——一种名为IFNalpha2a的人体蛋白质,这种蛋白质具有强大的抗病毒和抗癌作用;另一种名为巨噬细胞集落刺激因子(macrophage-CSF)的蛋白质,可以在模拟环境下让受损的组织自我恢复。

  仅三个鸡蛋就足以生产出临床使用的剂量的药物。而鸡每年可下多至300个蛋,研究人员表示,这种新方法可能比其他的生产方法更具规模效应。

  基于蛋白质的药物广泛用于治疗癌症及其他疾病。

  而对于这些蛋白质,批量生产的办法涉及到培养哺乳动物细胞,这一技术既昂贵又低效;而其他方法需要复杂的提纯过程和额外的处理技术,成本大大增加。

  大约5600万年前,PETM的侵蚀加剧,释放了大量储存在岩石中的化石碳,并向大气释放了足够的二氧化碳,这长期的影响了气温。

  科学家们在海岸沉积物化石核心中发现了大量碳释放的痕迹证据。他们使用一种创新的分子技术分析了样本,使他们能够追踪侵蚀等过程是如何在很长时间内驱动碳的。在petm期间,全球温度上升了约9至14.4华氏度,地球上的条件发生了根本性的变化。强烈的风暴和洪水变得更加普遍,温暖潮湿的天气导致岩石侵蚀加剧。

  几千年来,随着侵蚀作用逐渐侵蚀山脉,碳从岩石中释放出来,并通过河流输送到海洋,其中一些被重新沉积在海岸沉积物中。另一些碳则以温室气体的形式进入大气。

  研究人员开发了一个混合模型来区分碳的来源。根据较古老样本中的碳含量,科学家能够估计从岩石到海洋沉积物的转变过程中逃逸了多少二氧化碳。他们估计,气候反馈可能已经释放了足够的二氧化碳,这可以解释PETM长达大约20万年的持续时间,这一点先前还没有被很好地解释过。

  这些发现对现代气候变化提出了警告。如果升温达到一定的临界点,就会触发反馈,从而导致更猛烈的温度变化。

  从这项研究中我们可以学到的一个教训是,当气候变湿变热时,碳在陆地上的储存不是很好。然而今天,我们正把这个系统推向不平衡的境地,即使我们现在开始减少二氧化碳排放,现在的情况也不会马上好转。

  如果可以利用我们周围的静电为设备供电,具体该怎么实施?这个问题很难回答,因为我们对这种常见现象的了解程度比想象的低得多。

  “几乎每个人都被门把手电过,或者看到孩子的头发被气球吸引。想要把这种能量转化为可以利用的电,我们必须深入了解其中的机理。”该研究的合作作者  James  Chen博士这样说道。

  人们已经知道静电是由摩擦产生,我们所不知道的正是为何摩擦会产生静电。

  Chen的理论是,静电的产生与材料表面发生的微小的结构变化有关。Chen和他的团队为了探知材料表面发生的事情,正在开发纳米材料。这些材料不仅可以测量最微小结构水平上发生的变化,还可以控制和收集形成的静电。

  “我们研究提出的想法直接回答了长久以来的疑问,有可能可以统一现有的理论。我们测量的数值结果与已发表的实验观察结果一致。”Chen说。

  目前为止我们还不知道这项技术可以帮我们获得多少能量。但随着技术的发展和人们对静电机理了解的加深,我们应该可以利用这份技术来延长电池寿命。谁不喜欢续航能力更强的手机电池呢?

  “手指和智能手机屏幕之间的摩擦、手腕和智能手表之间的摩擦,甚至鞋子和地面的摩擦,这些都是我们可以利用的潜在能量来源,”Chen说。“这项研究最终可以减少我们对传统能源的需求,造福社会。”

  把我们自己想象成道德标准一成不变的理性生物也许是件好事,但是科学却给出了相反的结论。其实我们的情绪、身体状况,甚至饮食习惯都会影响我们公正判断的能力。

  加拿大不列颠哥伦比亚大学的研究人员发现,当人们服用姜后,他们对不同的道德困境(比如饮用从未使用过的抽水马桶里的水,背着伴侣与前任交谈)的判断,都没有服用糖丸的对照组人员那么严厉。他们的论文现已发表在《人格与社会心理学》杂志上。

  在一系列的双盲研究中,参与者被要求服用生姜胶囊或无效对照剂。在第一项研究中,研究人员要求242名参与者评估他们对所看到的一系列恶心照片的厌恶程度,画面内容从腐烂的肉(适度恶心)到一个男人在厕所里呕吐(非常恶心)。在第二项研究中,306人被要求对一些行为的错误程度进行评估,其中一个极其严重的例子是表亲之间的婚姻,另一个中度严重的例子则是太平间的工作人员触摸尸体。第三项研究的内容与第二项研究一样,只是样本数量更大。

  研究结果表明,当这些参与者食用生姜后,他们对中等恶心的图像或情景的判断力较低,但对高度恶心的图像或情景的判断力较高。这表明,生姜的止呕功效确实影响了我们的道德决定,至少在某种程度上影响了我们的想法,即当涉及到良心问题时,我们会更倾向于听从直觉的指导。

  幸运的是,我们的决定并不完全受制于我们晚餐吃了什么。生姜的这种影响过于温和,而道德文化观念在我们心中早已根深蒂固,因此生姜的这种影响并不可怕,下次你吃姜饼的时候大可以放心吃。

  众所周知,安抚一个哭泣不休的婴儿最好的方法就是来回摇晃。不知什么原因这样温和的动作可以抚慰孩子,让他们陷入甜美梦境。你可能完全想不到这一招也适用于成年人。

  一项新的研究表明,在睡眠时摇摆能会带来不少好处,包括更深度的睡眠、半夜醒来的次数更少,甚至可以改善记忆。

  摇晃婴儿入睡很容易,但要摇摆一个成年人就很具挑战性。为了实现这个目标,日内瓦大学的研究人员制造了一个框架让床能够来回摆动,以模拟大人安抚婴儿的动作。

  研究团队招募了18位志愿者,让每个人都在特质的框架床中睡上几回以验证摇晃对成年人睡眠的影响。志愿者戴有检测大脑活动的装备,研究人员在他们入睡时收集数据。每个人都被要求在实验室睡三晚,第一晚目的是让参与者适应环境,第二晚则在摇晃床的情况下进行大脑活动的检测,而第三晚依然使用相同的,固定的床。

  据BBC报道,团队发现摇晃让实验对象陷入更深层的睡眠、夜间醒来的次数也变少。实验中进行的摇晃幅度不大,不至于造成晕眩感,而实验对象在第二晚的摇晃状态下达到了最深的睡眠状态。研究人员还对参与者进行记忆测试,证明在大脑得到足够的休息以后,记忆力能够得到提高。

  在自己家里制造一个巨型摇篮并不怎么现实,但人民的创造力是无限的,但愿这可以为追求良好睡眠的人提供启发。

  从某种意义上讲,花儿们在“聆听着”这个世界。

  科学家们发现了相关证据,植物们其实能够“听到”蜜蜂的嗡嗡声,并因此散发出甜美的蜜香来吸引小飞虫的注意。而花朵就是它们的“耳朵”。通过对月见草(Oenothera  drummondii)的观察,研究团队发现,只要花瓣“听”几分钟蜜蜂扇动翅膀的声音,花蜜的糖浓度平均会增加20%。花儿们甚至似乎还能“去除”背景“杂音”,比如风声。科学家们表示,这种能力能够赋予一些植物进化的优势,将它们播种的机会最大化。“我们的研究结果第一次记录了植物能够以一种生态方式,对传粉者的声音快速的做出反应,”研究人员写到。

  研究人员在实验中提出了一个假设,那就是植物的确能够“听到”声波的震动,这可能也解释了为什么许多植物的花朵都是碗状的,这也是为了更好的“采集”声音。通过对650多朵月见草的花的多次试验,在安静环境、三种不同频率的声音及蜜蜂的嗡嗡声中对花朵的产蜜量进行测量。可以肯定,蜜蜂的嗡嗡声及与此接近的低频声音,足以在三分钟内增加花朵的产蜜量。而安静的环境及高、中音频则没有这个效果。研究团队还对花瓣被去掉的植物进行试验,并没有发现类似变化,这说明确实是花朵充当了“耳朵”的角色。

  这些在实验室中进行的试验也被搬回到自然环境中进行观察。


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