作者: 手机怎么挂梯子上google

颠覆过去发现!中研院团队首揭细胞「无合成分裂」登上《Nature》期刊

  • 文/中研院新闻稿

德国植物学家冯莫尔 (Hugo von Mohl) 在 1835 年首次观察到细胞分裂後,过去 180 年来,大家只知道两种细胞分裂方式──有丝分裂、减数分裂。透过制造新的细胞,让生物体的发育、生长与繁殖成为可能。

中央研究院 细胞与个体生物学研究所助理研究员 陈振辉团队 在研究斑马鱼发育时,意外发现另一种独特的细胞分裂方式,其分裂过程不需要进行遗传物质(DNA)复制,因此命名为「无合成分裂」,於今(111) 年 4 月登上知名国际期刊《自然》(Nature),并获专文推荐。

中研院 细生所 李奇鸿所长 表示,此研究颠覆过去百年来的细胞分裂发现,有助於後续对其他生物体进行深入探究,进一步了解其详细的细胞生理调控机制。

「细胞分裂」是所有生命的基础,长久以来,科学家认为细胞分裂方式有两种:

第一,体细胞(如皮肤细胞、肌肉细胞、干细胞等)要进行「有丝分裂」,1 个母细胞分裂为 2 个具有相同染色体数量的子细胞,让个体发育生长。

第二,生殖细胞则透过「减数分裂」,将母细胞分裂成 4 个具有一半染色体数量的子细胞(如精子和卵子细胞),有性繁殖才有可能发生。

首度发现体细胞进行「无合成分裂」:仅增生、无 DNA 复制 

陈振辉以斑马鱼为研究对象,长期深入探索生物再生过程的细胞和分子机制,研发多颜色活细胞标志工具(Palmskin),用上百种不同颜色来标志不同的表皮细胞,并能即时、高解析度追踪斑马鱼体表所有皮肤细胞的动态行为。

团队意外发现,当斑马鱼在个体发育的特定阶段,最表层的皮肤细胞──原被认为是不会分裂增生的体细胞,其单一母细胞竟然可以分裂 2 次,共产生 4 个子细胞,且这些子细胞皆不具有完整的母细胞 …

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〈Toxic〉竟然已经是20年前的歌?11首「2000年代西洋热门金曲」回顾

心动瞬间_

2000 年象徵一个全新的千禧时代,
西元纪年从 19 开头迈入 20 对於许多人都是相当独特的体验,
在这个世纪交替的时期,也发生了不少别具意义的事件,
而着名的千禧虫危机可说是当时最重大的一起。
这样的一个世纪更迭也为音乐带来了全新的面貌,
今天就跟着 VoiceTube 认识 2000 年代的经典西洋金曲吧!

2000 年开创了一个全新时期,除了给予当时人们横跨世纪的新奇体验外,当时由於电脑程式设计问题,而造成的千禧虫危机(Year 2000 Problem,简称 Y2K)至今回顾依旧是能引起广大讨论。

而横跨了这个「千年」,也让音乐风格有了很大转变,流行相曲风变得更为盛行、电音曲风也渐渐崛起。今天就让 VoiceTube 带着大家认识几首开创新时代的 2000 年代必听西洋金曲!

(图/YouTube)

Mary J. Blige –Family Affair(2001)

Family Affair由 Mary J. Blige …

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奇妙华丽的西藏乐谱

 

  宗教会随着不同的文化特色而融合紮根,在西元七世纪佛教传入西藏时,它也被西藏的本土宗教「苯教」(Bön)所改变。在这个复杂过程所产生的诸多创作中,藏传佛教音乐具有相当重要的地位。

  西藏音乐与西方的宗教音乐一样,拥有复杂的乐谱体系与悠久的宗教歌曲书写历史,Google艺术与文化佛教数位资源中心(Google Arts & Cultures Buddhist Digital Resource Center)解释说:「音乐是藏传佛教的重要组成部分,其记谱法让神圣的吟诵与仪式跨代传承下去。它是一种背诵经文、表达虔诚、抵御邪灵和召唤神灵的方式。」

  这对只专注在正念和冥想的佛教徒来说或许很陌生,但藏传佛教却非常重视这点,正如塔尔萨大学音乐学家约翰‧鲍威尔(John Powell)所说:「藏传佛教所使用的宗教吟诵是一种『真言』(Mantrayana)传统,作为人类意识转变的公式。」

  西藏记谱象徵性地代表了旋律、节奏模式和器乐安排,将吟诵、具象化和手势协调一致,西藏音乐对於仪式表现有着重要的指导作用。它的表达不仅融合了仪式舞蹈,而且还采用大量的仪式乐器,包括适合山区环境、类似阿尔卑斯号角的「铜钦」等乐器,以及特殊的复调泛音唱法。

  19世纪的手稿纪录了「Yang」的吟诵类型(只具有声音轮廓之曲线),斯柯延收藏(Schøyen Collection)写道:「它是西藏音乐中最受崇敬的吟诵传统,也是唯一一个依赖於记谱系统『央译』(Yang-Yig)的类型。」

  乐谱的高低曲线代表「语调的平稳升降」,并且经常包含描述音乐该用何种精神演唱的详细说明(例如像河流般流动,或像鸟鸣般的轻盈),以及母音在发音时对声音进行微幅的修饰。央译最早可追溯至六世纪,比藏传佛教历史还要悠久,而且它「既不记录节奏模式,也不记录音符的持续时间」。

  尽管西藏音乐传达和阐述源自印度的宗教思想,但它却拥有独树一格的特色,若想深入理解藏传佛教歌曲,鲍威尔指出:「重复思考旋律与节奏的整体概念尤其重要,西藏文化之外的多数人习惯把旋律当成一连串的升调或降调,但在西藏密宗的吟诵中,旋律内容是由母音的修饰和声调的曲线来呈现。」

原文出处:OpenCulture

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从色彩恒常性的两个实验,来理解人类怎麽看见色彩

  • 文/陈彦谚

大脑是很有趣的东西,聪明的大脑,可以帮我们快速判断、掌握当下状况,有助於我们适应多变的环境。不过,有时候却会聪明反被聪明误——大脑判读的颜色,和真实的颜色竟然不一样!

前阵子引起网路上疯狂讨论的「蓝黑还是白金洋装」以及「灰绿还是粉白的鞋子」,就是两个经典案例。

蓝黑还是白金洋装的案例中,同样一张双色相间的条纹洋装图,有人看到的是「蓝黑条纹」,另一部分的人,看到的则是「白金条纹」。看到蓝黑条纹的人,因为大脑主动帮你忽略了图片右上角的光源,因此判断出来的颜色,比较接近裙子的原始色像素。而看到白金条纹的人,大脑可能是太聪明了,主动帮你将图片右上方的光源考量进去,根据过往的经验,大脑认为,在金色背光光源的照射下,如果画面中出现了偏蓝的颜色,那麽这个部分的原始色应该是白色,因此,感谢聪明的大脑,你看到的是白金条纹洋装。

灰绿还是粉白鞋子的案例,也是同样道理。某些人的大脑,会自动将光源颜色的因素考量进去,快速提供根据过去经验判断後的结果,导致最终看到的是鞋带、LOGO、鞋底处是绿色,鞋体是灰色的结果;另一些人,看到的则是鞋带、LOGO、鞋底处是粉红色,鞋体是白色。

这些案例背後的运作机制,其实可以理解为「大脑的自动白平衡功能」,也就是心理学家或神经生物学家所说的「色彩恒常性」。

发现色彩恒常性——蒙德里安色板实验

为了理解「色彩恒常性」到底是怎麽发生的,科学家兰德(Edwin H. Land)进一步做了着名的「蒙德里安色板实验」。蒙德里安(Piet Cornelies Mondrian)是 1940 年代的荷兰画家,他为了达到艺术创作中的「纯粹实在」,终身致力於进行色彩实验。他的代表作有《构成第十号》与《百老汇爵士乐》,都以非常简单的线条、极为单纯的红黄蓝色块,构成了画面上的和谐平衡。而兰德所做的色彩恒常性实验中,刺激物的图板与蒙德里安的画作非常相像,因此就称之为「蒙德里安色板实验」。

1964 年,兰德运用不同波长(即不同颜色。不同颜色的波长便不同。)的光源,照射在蒙德里安色板上,让受试者在回答特定区域是什麽颜色的同时,一面用机器侦测反射光的波长。如图所示。左边三台装置是 RGB 三原色的光源,用来控制光线的颜色,右方的黑色装置,则用来侦测反射光的颜色。

兰德透过这个实验,发现人们即使在不同光线的照射下,仍然可以准确地回答该色块的颜色,这说明了一件事——人类辨识物体颜色的方式,并不是单纯靠着该物体的反射光来决定的,还会受到周围物体反射光的影响。进一步来说,人类对於颜色的判断,并不是绝对的,而是相对比较出来的。

如此一来,也就可以解释另一个有趣的小实验了。当灰色的小女孩图片,加上了红色的滤镜,猛然一看,加上红色滤镜图的那一侧,小女孩眼珠的颜色似乎就变成了蓝色。不过,再拉近仔细一看,其实小女孩眼珠的颜色并没有改变,仍然是原先的灰色,只是由於色彩恒常性,当大脑侦测到画面中的环境偏红,便自动补色,补出了原先根本不存在的蓝色。

启动色彩恒常性——马克西莫夫的鞋盒实验

所以说,人体的色彩恒常性,在什麽时候会开启呢?有趣的鞋盒实验告诉我们答案。

科学家马克西莫夫(Vadim Maximov),以一个鞋盒做成实验装置。他在鞋盒一侧,开了一个小孔作为观看孔,另一侧内壁则有类似於榻榻米的色块图案。从正上方打入特定光源进入盒中後,要求受试者观看刺激物,结果发现,两张画面结构相同,但色块完全不同的原图,在不同的特定光源照射下,受试者的色彩恒常性并没有发挥作用,他们所看到的图案颜色,是两张一模一样的图。

接着,在图案上加入一圈白色色块後,再次请受试者观看,受试者的色彩恒常性开始发挥作用,能分辨出图案的原图颜色了。实验结果再次确认了,我们所认定的物体颜色其实是相对的,会随着周遭颜色进行修正,而当白色有颜色变化的时候,特别能启动我们的色彩恒常性机制。

AERO 创作者笔电,帮助创作者看见最真实的色彩

大脑太聪明了,会根据状况,自动帮我们把某些真实的部分,转换成另一种样子。只是,从古至今,作为创作者,最需要的就是传达真实了。那麽,该怎麽办呢?

不怕不怕,来到了 21 世纪,现代的方法要用现代方式解决。作为一个创作者,我们不能关闭自己脑中的自动白平衡,但我们有选择最真实与最优质的可能!

AERO 创作者笔电,考量了创作者从「设计原稿」到「完成作品」的全方位需求。视觉设计师们心中的痛,就是当颜色稍有偏离,造成了整体作品的大走钟,努力的心血就彻底埋没。

为了让创作者能有绝佳发挥,AERO 16 创作者笔电从前端到後端,通通都考量了。在前端设计上,搭载 4K AMOLED 的面板,支援 100% …

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与原色、光谱、炼金术交织而成的牛顿光学——《全光谱》

  • 作者/亚当.罗杰斯 
  • 译者/ 王婉卉

光谱的故事

牛顿从三棱镜中获得的最大体悟,并非不同色光在穿透同一介质後,折射率会有所不同。席奥多瑞克与他同时代的研究学者已经证实这点了。

就算让单色光再穿透另一个棱镜也不会改变,牛顿甚至不是证明这点的第一人——证明的人是十七世纪的波西米亚科学家约翰尼斯.马克斯.马奇(Johannes Marcus Marci)。

牛顿的独家发现是,那些色彩是如何混合在一起。他发觉,纯粹阳光的白光,其实是所有其他色光混合而成的结果,透过棱镜的折射,才使其分散开来。或者就像牛顿所说的,光是「由形形色色的光线构成,有些光比其他光更容易折射。」我们四周充斥的光是由顺序固定的「纯」色构成,而这个顺序就是自亚里斯多德的时代起,众人不断在寻找的目标。

牛顿为这个顺序想出了一个非常不错的名称,叫做「光谱」(spectrum)。

然後,牛顿谁也没说,就这样返回了剑桥。他协助一位年长导师编辑光学与色彩的着作,却没告诉对方自己的新发现。这位导师退休後,牛顿接任了这家伙的职务:卢卡斯数学教授(Lucasian Professor of Mathematics)荣誉职位。

牛顿这位据说上课很无聊的讲师,这时才终於开始一点一滴发表自己从研究棱镜所得出的结果。

尽管牛顿写出的折射运算式既冰冷又毫不浪漫,却依然有人深感崇拜。当时的皇家学会秘书是德国人亨利.欧登堡(Henry Oldenburg),工作主要是负责让欧洲各地的研究人员能进行书信交流。(欧登堡精通荷兰语、英语、法语、德语、义大利语、拉丁语。)

《自然科学会报》的斗嘴故事

一六六四年,他向皇家学会创始成员的波以耳极力推销一个可以赚钱的构想:把所有书信整合成只供订阅的通讯刊物。

法国才刚开始出版《科学家周刊》(Journal des Sçavans),他们的编辑部也有向欧登堡邀稿。结果,欧登堡反而把先前出版的一本周刊带到了学会的集会上,连同一份他自己想尝试的通讯草稿或校样——一份相似「但本质更偏向哲学」的刊物,他如此表示。

於是,《自然科学会报》(Philosophical Transactions)就这样创刊了,可说是世上首份彻彻底底的科学期刊。一份有两三页,要价一先令。

欧登堡听说了牛顿正在埋首研究的主题,於是开始不断央求他发表成果。最後,在一六七二年二月,牛顿洋洋洒洒写了一封长信,描述自己的研究,以为这封信会在皇家学会的集会上由人朗读。

由於欧登堡假定,任何人寄给自己的任何内容都属於正式公开发表,於是就把那封信的内容刊登在当月的《自然科学会报》上。这时,欧登堡已经把这份期刊改为订阅制,而这种模式是否可行,全取决於独家内容。

《自然科学会报》自创刊以来的七年间,发表的论文格式大多遵循波以耳树立的范本,也就是采时序叙事。现今期刊可能会遵循的格式——绪论、假设、研究方法、实验结果、结论——当时尚未成形。

牛顿写的信一开始有点像做工精良的成品,提出了研究方法与概念,并表达这整个研究到底多有乐趣,他自己对研究发现又是多乐在其中。

然後,他似乎就放弃了。写到一半,牛顿不再试图用数学计算证明任何事,就只是写下自己的理论,描述几个实验。这不是「我的彩虹之旅」。尽管如此,牛顿依然为世上有史以来的第一份科学期刊,写下了有史以来的第一篇科学论文。内容还是关於色彩与光。

几乎没过多久,世上最聪明的一群人就开始酸他。虎克在信件内容发表後的一周内,就写信给欧登堡,表示牛顿对折射性不同的看法错了、对白光的看法错了、对光是由什麽构成的看法也错了。

况且无论如何,虎克说,他早就做过这些实验了,不觉得有什麽了不起。接下来的四年间,《自然科学会报》不断发表针对牛顿研究成果的批评,再刊登牛顿对这些批评的回应。

《光学》终於出版

最终,牛顿投降放弃。他不再跟欧登堡有所交流。虎克则在一七○三年去世,一年後,少了吹毛求疵的批评者,牛顿出版了《光学》(Opticks)。

在这本相当有分量的着作中,牛顿添加了一堆新难题。他先前就一直在思考原色的问题,但现在终於承认光谱是连续的,而这个连续光谱包含了无穷的色彩层次变化,也是色彩何以会改变、色彩顺序何以会渐变的答案。

然而,牛顿也坚决主张,这个光谱具有亚里斯多德式(与炼金术)的七种色彩:他在红、黄、绿、蓝、紫罗兰中,加上了橙与靛蓝,接着将所有色彩围成一圈,透过根本就是他虚构的非光谱紫色,把其中一端的红色与另一端的紫罗兰色连接起来。…

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历史上第一位女性数学家、天文学家及哲学家——东罗马帝国学者希帕提亚

2009 年上映的西班牙史诗电影《风暴佳人》(Agora)改编自历史上第一位女数学家、天文学家及哲学家——东罗马帝国学者希帕提亚(Hypatia)的生平事蹟。她在科学上最着名的贡献为发明了天体观测仪和比重计。

西元 350 至 370 年间出生於北非亚历山大城的希帕提亚,其父为享有盛名的数学及天文学家,史称「亚历山大的席恩」(Theon of Alexandria)。席恩曾记录月蚀及日蚀,注释了欧几里德的《几何原本》、托勒密的《天文学大成》等重要书籍,亦是一名博学院(Museum,或称谬思神庙)的教师,教授数学及天文学;席恩的成就为当时及後世影响深远。

希帕提亚自幼在博学院里长大并接受教育,由父亲亲自指导,尽心栽培宝贝女儿。希帕提亚未辜负父亲的苦心,长大後的她相貌出众、学识渊博、谦虚品德好,几乎所有美好的形容词都能套在她身上,人们都赞赏着她的美丽与学识涵养。

嫁给真理的希帕提亚

她也承袭了父亲教育後进学子,在教学方面是一位非常受人尊敬的教师,广受学生的爱戴;公开演讲时,受市民爱戴及敬重;甚至是亚历山大城的行政官员,也会登门拜访寻求政务上的意见。青年们被这位富有魅力的女性所吸引,不过据说她都以「嫁给真理」为由,婉拒了前来表达心意的追求者们,终其一生未嫁。

希帕提亚教导的是当时最为高深的天文学及数学,如《代数学》、《天文学大成》等,她会将所讲授的学问加上着述,包含关於名着的解释及个人见解,以便於学生更容易接受艰涩的内容。

除数学和天文学外,希帕提亚在教授哲学方面更富盛名,她是新柏拉图主义者,虽然新柏拉图主义带有神秘色彩,与中世纪的「经院哲学」更是息息相关,但她所讲述的哲学,却是不带特定信仰且更加结构化的。此举使她的名声传遍欧、亚、非各地,学生纷纷慕名而来为听她讲学,当中包括基督教徒、异教徒等各式宗教信仰者。

英年早逝的希帕提亚

罗马帝国晚期的亚历山大城面临着宗教文化冲击,主教提阿飞罗与皇帝狄奥多西一世下令,全面禁止各类异教崇拜,基督徒打压异教的行为蔚为风潮,并开始摧毁各式异教会所,并将新柏拉图主义视为异端。

不愿改变信念的希帕提亚,最後遭受一群暴民攻击致死。至今关於希帕提亚的逝世详情说法仍不一,各来源版本所述内容均有出入。

英年早逝的希帕提亚毕生成就不凡,除了在教育与知识传播上煞费苦心,从一些文献纪载中可得知,她对物理仪器的制造也很专精,包括天体观测仪、液体比重计、星盘等,都是在她的指导与协助下发明出的。

由於她多方成就,史称希帕提亚是世上第一位女数学家和天文学家、最出色的女哲学家,一直到近代仍有学者为她书写,以表敬重。

参考资料:

  • 维基百科—希帕提亚
  • 苏意雯:〈第一位女数学家──海佩蒂亚〉,《科学月刊》第302期
  • 颜一清:〈海巴夏〉,《数学传播》第16卷第4期

 

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奠下制冷技术基础的功臣——玛丽.恩格尔.彭宁顿的生平

被《纽约客》(The New Yorker)称为「冰女」(Ice Woman)的女科学家——玛丽.恩格尔.彭宁顿(Mary Engle Pennington;1872-1952),是美国着名的细菌化学家,同时也是一名制冷工程师。

出生於田纳西州的彭宁顿,出生後不久便举家搬往宾州费城生活。彭宁顿的童年生活很丰富,她的父亲热衷於园艺,也鼓励她一起协助栽种、熟悉各类植物;除植物外,周末彭宁顿会和母亲逛市场,有时还会去农场挑选肉品,她便会在一旁观察,也是在这时她注意到了,夏天满是农产品的摊位,一到冬天却什麽都没有。

「女性」在化学这条路上受到的阻碍

十二岁时的小彭宁顿在图书馆找到了一本医学化学教材,身为一个对书籍狂热的阅读者,努力吞下了对当时的她而言是非常艰涩的内容,她便察觉到,是那些肉眼看不到的化学元素构成了周遭的一切,甚至维持生命所需。

「突然,有一天,我意识到,尽管我无法触摸、品嚐或闻到它们,但它们确实存在。这是一个里程碑,」彭宁顿说,「我领悟到了世界的真实性。」

这引起了彭宁顿的兴趣,她便向私立女子学校的校长询问,是否愿意提供化学讲座。由於当时科学被认定不是适合年轻女性的学科,因此校长感到震惊并拒绝了。不过高兴的是,彭宁顿的家人非常支持她的新兴趣。

十八岁的彭宁顿找到了宾州大学的科学学院院长,询问是否能能提供就读名额,在当时的院长与化学系教授支持男女同校下,她顺利取得了入学允许。

1890 年,彭宁顿进入宾夕法尼亚大学攻读化学,同时也辅修了植物与动物学,彭宁顿在短短两年内完成了学士的学位要求,包括化学、植物学、动物学、细菌学。毕业时,彭宁顿是班上唯一的女性,但碍於当时宾大没有授予女性学位,因此她仅能获得修业证书,而不是像她的男性同学那样获得学位。

不过这并未浇熄彭宁顿的热忱,彭宁顿无视所有对她的歧视,并继续埋首於化学研究生涯,具有天赋的她,在短短三年内发表了一篇关於化学元素铌(columbium)和钽(Tantalum)的衍生物论文,靠着这份成就,也让彭宁顿在 1895 年时,取得宾大的化学博士学位,这件事对当时(对现在应该也是 XD)而言堪称壮举,没有学士学位,却拥有了博士学位。

然而,对她,对一位女性科学家的偏见与歧视并未因此消失。

随後彭宁顿很快就察觉,化学专业对女性从业者的偏见与在学术界时是相同的,尽管彭宁顿已经是加入美国化学学会的第三位女性,但大多数化学家,包括女性化学家,都认为应将她们的知识和技能应用於当时被认为更「女性化」的领域。

但彭宁顿坚持选择纯科学。

从纯科学走向社会

之後,彭宁顿陆续在宾大担任研究员,又在耶鲁大学攻读了生理化学,但她也不断意识到,社会对於受过良好教育的女科学家认可及需求并不高,并开始思考着如何推广她的科学工作。为此,她在费城创立了临床实验室,为医生提供良好的实验室资源,以利於进行准确的细菌学分析,而後也在宾夕法尼亚女子医学院任教,教授生理化学,并指导该校的化学实验室。

1906 年,彭宁顿被任命为新成立的费城卫生和细菌学实验室主任。此时的彭宁顿也修改了目标,她希望能用科学来改善社会,而不是在只在实验室里专注於纯科学。她任职後的第一份工作是:根除可能传播致命疾病的不纯牛奶。然而当时还没有相关法规或标准,她考量到公众对食品加工厂不卫生条件的担忧,及制作过程中是否受到污染,并建立起第一个全国通用的牛奶和乳制品检验及保存标准。

而後,彭宁顿成功地改善了食安问题,并在教育公众了解食品中污染物的危害方面发挥了关键作用,与此同时也为她之後的制冷研究埋下了种子。

为制冷技术和食品保存奠下基础

1907 年美国农业部(USDA)化学局(即为食品和药物管理局 FDA 的前身)局长哈维·威利(Harvey W. Wiley)鼓励她为政府研究食品冷藏保存的方法。

隔年威利任命彭宁顿担任美国农业部化学局食品研究实验室的负责人,这也让她成为了化学局里第一位女性实验室负责人。

彭宁顿带领研究员设计了食品工业的各个方面技术,如仓储、包装和配送等,该实验室成为了食品处理及储存研究的核心,特别是在防止鸡蛋、家禽和鱼类腐败方面。

彭宁顿在参与冷藏车运输研究的期间,开始对制冷机械产生兴趣,并开始改良冷藏仓储与推广食物保存的相关知识。她对冷藏仓储的改良十分出色,许多食品经销商向她寻求建议,以制定完善的卫生程序,为她的专业知识赢得了尊重。

事蹟

彭宁顿於 1908 年作为美国官方代表,参加在巴黎举行的第一届国际制冷大会(她终生参与此会议)。作为唯一的女性代表,虽然她没有发明制冷,但开发了确保冷藏食品保持新鲜和可食用的程序,并帮助建立了制冷行业,制冷也成了她的主要研究重点。…

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3/6星座点点名:牡羊可能有特别的变动,站稳立场即可。每日星座进化2.0

生活总是充满变化,该用何种心态由我们自己做主!一起来听听占星老师「Mel」教我们如何面对吧!

 

 

 

Top1.射手座

最近的旅游与学习运势相当炽热,对於怀有好奇心和探索慾望的你来说,都是生活中重新变得有趣与忙碌的时间点。只是出於对品质的要求,花钱可能是不方便太节省的呢。

 

女巫饼乾:生活中充满值得期待的新事物。偶然认识的新朋友,也会为生活带来新的火花。

 

疗癒香草:紫花苜蓿

 

 

 

Top2.狮子座

这两日的社交运势有着从平静转为炽热的趋势。努力中的事情有苦尽甘来的感受,不仅被看见亮眼之处,也会在他人心中留下深刻的印象。是个人际与事业都获得全新进展的时间。

 

女巫饼乾:新的突破也会触动他人对你的在意与竞逐,而获胜的慾望将会引诱你表现出自己充满力量和洞见的面貌。

 

疗癒香草:接骨木

 

 

 

Top3.双子座

这两天的你充满行动力,无论想做什麽都会尽快迈开脚步,试图在灵感与热忱还未消逝时就有让人振奋的进展。所有的决定都可能会来得很突然,计划的雏形虽不成熟却也会带来相当多的乐趣。

 

女巫饼乾:拥有说走就走的能力,本身就是值得享受的余裕。

 

疗癒香草:茴香

 

 

 

牡羊座

在职场的人事或是自己私下的人际关系,可能会有比较特别的变动发生。预料之外的结盟或分离都是可能的事件之外,也有可能会被他人的争执卷入,需要你介入仲裁、或是在压力中表达立场。

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猫主子会传播新冠病毒给我吗?目前无证据但提高警觉

  • 本文转载自科技大观园,原文为《猫主子会传播新冠病毒给我吗?目前无证据但提高警觉》
  • 作者/李宗佑|科技大观园特约编辑

 宠物会不会感染新冠肺炎?甚至成为传播源?

COVID-19(新冠肺炎)风暴席卷全球,随着香港渔农自然护理署今年 3 月从女富商周巧儿饲养的博美狗血液中检测出新冠病毒抗体,成为全球「人传狗」确诊首例後,陆续传出猫狗被饲主传染案例,美国纽约布朗克斯动物园饲养的马来亚虎也被验出新冠病毒,中国科学院武汉病毒研究所研究员石正丽更研究发现,武汉猫群 14.7% 曾感染新冠病毒,怀疑是跟新冠肺炎患者密切接触才被感染。

世界卫生组织(WHO)、世界动物卫生组织(OIE)、世界小动物协会(WSAVA)与我国行政院农委会在新冠病毒(SARS-CoV-2)出现跨物种传播确诊案例後,接连发表声明强调尚无证据显示新冠病毒可能透过犬猫传播。但猫狗是人类最亲蜜的伴侣动物,大家还是会担心毛小孩万一被饲主传染後,再把病毒传染给其他人,成为人畜共通传染病,跨物种传播导致疫情加速扩散。

目前仅偶发性感染,宠物传播病毒机率低  

「这有点像思想的超前部署!」台湾大学兽医学系副教授陈慧文说,科学家接受所有可能性,但有几分证据、说几分话,有些病毒确实很容易跨物种传播,例如狂犬病毒可以感染所有温血动物;而新冠病毒全球确诊病例超过数百万人,最主要还是人际之间的传播,即使有研究证实猫会被新冠病毒感染,但它在猫身上并没有适应得很好,显示目前仅是偶发性感染,大家可以稍微放心。 

中国农业科学院哈尔滨兽医研究所研究员陈化兰团队为了厘清除人类之外,禽畜与猫狗等伴侣动物是否会被新冠毒感染,甚至成为疫情传播者,利用猫、狗、雪貂、猪和鸡、鸭做实验,研究成果发表在《SCIENCE》期刊。猪狗鸡鸭完全不会被感染,而常被用做病毒感染实验动物的貂,毫无意外地全部沦陷。

但陈慧文说,「猫是我们的伴侣动物,而非实验动物,大家更关心牠会不会被感染、散播病毒。」

在易感程度方面,陈化兰团队研究发现,7 只亚成猫与 7 只幼猫被强迫从鼻腔吸进高浓度病毒後,全部遭新冠病毒感染,并出现不同程度的临床症状。而在传播能力方面,研究团队将亚成猫与幼猫中,各 3 只「染毒」的猫与另外 3 只正常的猫 1 对 1 配对分组,同组的 2 只猫在不同饲养笼比邻而居。3 天後,亚成猫与幼猫皆仅有 1 只被「邻居」感染新冠肺炎。

陈慧文解释,把 2 只猫放这麽近,就是要观察猫是否会透过呼吸道飞沫传播病毒?结果机率非常低!被感染的猫体内病毒量和抗体量也很低,没有出现明显病徵。这个结论很重要,猫确实对新冠病毒有感受性,但病毒要复制足够的病毒再散播出去的机率很低。既然「二手传播」机率都这麽低,在自然环境下要把病毒回传给人的可能性就更低。陈慧文强调,病毒与受体结合进入宿主细胞,必须利用细胞当工厂完整复制核酸跟蛋白质,成功组装出病毒颗粒,再释放出去感染其他细胞,过五关斩六将方能散播出去。若无法在细胞里面复制完成生活史,表示病毒没有办法适应这个宿主,「进得来、出不去」。就现有科学证据而言,猫狗绝对不是新冠病毒传播者。

密切观察病毒变化,提高警觉

但目前的科学证据不支持,却不见得永远不会发生。陈慧文表示,新冠病毒透过棘状蛋白(spike protein)与人类细胞受体 ACE2(第二型血管收缩素转换酶)结合来入侵人体,问题是所有哺乳动物都有 ACE2,也有研究分析人跟貂、蝙蝠、猫和狗的 ACE2 非常像,新冠病毒可以在人群大量散播,大家当然会担心它可能藉由 …

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2022最新推荐十大日剧主题曲排行榜

从90年代起,大量的日剧陆续席卷台湾,让不少影迷看得如痴如醉,之後更在全亚洲掀起一阵哈日风潮。而随着话题日剧的播放,不仅捧红了木村拓哉、松嶋菜菜子等当代的日本偶像明星,与剧情相辅相成的主题曲也成为了影迷们讨论的话题,尤其当听到片中经典的音乐旋律,一幕幕的动人场景更不禁浮现心头。

因此,本篇文章将带读者们回顾多首日剧主题曲,并推荐包含「魔女的条件」《First Love》、「Unnatural法医女王」《Lemon》以及「打扮的恋爱是有理由的」《不思议》等十首人气排行榜,范围更囊括了90年代至今的热门歌曲,不管是喜欢日剧的铁粉或新人都不要错过罗!

日剧主题曲的选购要点

在揭晓精选排行榜之前,首先将提供几个选听日剧主题曲的方向概念,以便大家能快速掌握音乐动态。

重温各年代的经典日剧

每年的日剧都不断推陈出新,随之窜红的主题曲更是不计其数,而下列将以年代做大致区分,并为读者们做详细介绍。

1990-2005年

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从90年代开始,台湾的电视台业者接连引进时下热门日剧,也正式打开了日本文化袭台的第一道大门。当时的剧情脚本多以爱情为题材,不仅播出後往往会创造轰动一时的话题,更让不少参与演出的偶像明星一炮而红,像是「东京爱情故事」的织田裕二、「长假」中的木村拓哉等人皆是从日剧奠定现在的天王地位。在这样的潮流趋势下,全亚洲更逐渐形成了一股「哈日」风潮。

随着剧情的热播,剧中的主题曲也成为观众注目的焦点,例如「长假」的《La La La Love Song》、「魔女的条件」的《First Love》、「大和拜金女」的《Everything》等,都是当时脍炙人口的畅销歌曲。

此时期的音乐以偏向 Ballad、R&B 的抒情风格为特徵,或许现在听起来会带有些微复古的年代感,不过对忠实粉丝而言,正因为这些歌曲陪伴了过往的青春时光,说它们是经典中的经典也不为过。

2005-2021年

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过去以爱情为切入角度的老掉牙剧情,看多了难免会失去新鲜感,因此後期的日剧在历经收视低迷後力拼转型,逐渐跳脱单以爱情为主线的叙事结构,融合了更多不同以往的多元题材。其中不乏侦探推理、医疗、运动、美食、职场文化等丰富类型,例如近年获得好评的「法医女王」与「半泽直树」都让人印象深刻。

此时的日剧主题曲虽仍多建构在情歌架构上,但却不难发现编曲和歌词上都产生与以往不同的新颖火花,如「月薪娇妻」的《恋》中特别加入了中国风的乐器演奏,想必带给了听众耳目一新的感受。

从喜欢的音乐类型来着手

即便多数的日剧主题曲虽仍以抒情歌为主流,但其中也不乏有摇滚、R&B、嘻哈等多样曲风,让一成不变的情歌多了些新意,比方像「ROOKIES 不良学园」的《奇蹟》,GReeeeN 便以爽朗的歌声诠释了青春爱恋。

另外,甚至还有在间奏安插舞蹈动作的曲目,让人哼歌的同时更可跟着舞动,不仅记忆点极高,也会在社群媒体上引起了不小的话题。建议各位从喜欢的音乐类型开始入门,想必会更容易找到符合口味又耐听的歌曲。

参考网路评价

除了一般大众耳熟能详的人气主题曲之外,其实还有许多被埋没的日剧好歌,除了参考 KKBOX 等音乐平台所精选的日剧歌曲推荐清单外,平时不妨可多浏览日剧迷的交流讨论版或部落格文章,不仅能从中收集到观影者对剧情、演技的评价心得,还有机会挖掘到未曾注意过的歌曲。

别错过二手 CD 或串流音乐

由於许多早期的畅销专辑现在都已绝版,若想作为私人珍藏,除了得多跑几家唱片行之外,不少人亦会透过网路拍卖贩售中古品,或者尝试到二手 CD 店碰碰运气也是不错的方法。此外,随着近年音乐数位化的蓬勃发展,唱片公司纷纷将过往发行的专辑上架到音乐串流平台,甚至在 YouTube 上也有机会搜寻到相关 …

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