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   展示其强大的力量:小蚂蚁们通过将巨大的种子高高举在头上在合欢树上搬运并完美地保持平衡来展现它们强大的力量。 来自西爪哇岛的摄影师Eko Adiyanto是这些令人惊奇照片的作者,他用一套特制的装置来尽可能地靠近这些让人叹为观止的小生物。 摄影师Eko表示,拍摄出来的结果相当令人惊奇,特别是那些红色蚂蚁在镜头前用人眼无法看到的方式表演杂耍的时候。 这些精彩瞬间还包括它们如何杂耍般地保持钻石队形相互钩着附着于一颗细小的植物上。 齐心协力:两只蚂蚁共同搬运一颗种子。 现年40岁的摄影师Eko...
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生物库——带你畅游生命科学的海洋!

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2012年03月24日 魅力科学 ⁄ 被围观 218+
上世纪40年代,诺贝尔奖得主、神经生物学家罗杰·斯佩里做了一台脑手术,这台手术在科学史上的重要性都可圈可点,手术的对象是蝾螈。 斯佩里用珠宝镊子轻轻撬出蝾螈的一只眼睛,旋转180度后重新放回眼窝。蝾螈恢复两天后,斯佩林继续试验的后半部分。他从上方切开每只蝾螈的口腔,探进去切开视神经周围的髓鞘。斯佩里抽出蝾螈的视神经并切断后把两个断头重新放回髓鞘。视神经负责把眼接受的信号传向大脑。如果这个试验的对象是人的话,这个人就会永久失明。不过蝾螈有异常强大的神经再生能力,手术一个月后,这些蝾...
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《海洋》聚焦于覆盖着地球表面的四分之三的“蓝色领土”。法国导演雅克·贝汉与雅克·克鲁佐德将深入探索这个幽深而富饶的神秘世界、完整地呈现海洋的壮美辽阔。真实的动物世界的冒险远比动画片中的故事来的精彩,接下来银幕展开——巨大的水母群、露脊鲸、大白鲨、企鹅……毫不吝啬在镜头前展示他们旺盛的生命力,让人叹为观止。 自从电影《海洋》2011年8月份在中国大陆上映后,观众们都对里面美丽神奇的海洋生物充满了好奇,许多人想知道这些神奇的生物都叫什么?有什么特征?在哪里可以看到关于他的更多信息?等等 近...
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2011年10月02日 魅力科学 ⁄ 被围观 874+
无论你是否怀过孕或是一个想了解准妈妈身上都会发生什么的人,下边介绍的这10件关于怀孕的事一定会让你感到惊奇!这些发生在怀孕期间令人惊奇的事情,应该是不会有人告诉你的! 1.怀孕时间可能会超过一年 众所周知,孕妇的怀孕时间是9个月,如果怀孕时间过长可能会导致难产。话虽这么说,但有些孕妇还是有可能怀孕一年或者更长。 世界上怀孕时间最长的孕妇怀孕时间长达375天,更令人惊奇的是,宝宝生下的时候体重还没有七磅重。 虽然只晚了几个星期,但仍然是让人觉得惊奇不已了! 相关报道请点击查看:Medicine:...
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2011年09月18日 魅力科学 ⁄ 被围观 826+
1.DNA的发现者并不是Watson和Crick:在过去的60多年里,DNA已经从当初在细胞核中一种结构功能不清楚的“模糊分子”成为现代生物学的“标志分子”。DNA的历史,人们也更多的习惯以1944年Avery,MacLeod和McCarty三位科学家证实DNA是遗传物质为起点。在他们实验之后不到十年,著名的科学家Watson和Crick便提出了DNA最早的结构模型,并且又在随后的十年破译了遗传密码。然而,DNA的历史实际上会因为一位年轻的瑞士医生Friedrich Miescher的发现而被追溯到1869年。Miescher在刚刚完成了他的医学专业学习之后,就搬到Tübin...
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“塑化剂”事件犹如一股从宝岛台湾吹来的台风,很快地席卷了中华大地,让本已经紧绷的国人“食品安全”的神经再次紧张起来。随着近日来媒体一步步的曝光,人们更是谈塑色变──越来越多的食品登上了塑化剂的“黑名单”,越来越多的商品乃至药品发现了安全隐患。那么,究竟什么是塑化剂?它经过哪些途径进入人体?对人体又有哪些危害呢? 塑化剂,是指添加到聚合物体系中并能使聚合物体系的塑性增加的物质。塑化剂的品种繁多,但作为商品生产的大多以邻苯二甲酸酯为原料。常见的有DBP(邻苯二甲酸二丁酯)DEP(邻苯二甲酸二...
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2011年08月29日 魅力科学 ⁄ 被围观 651+
  弗朗西斯·克里克发现DNA的分子结构时,马上就明白了基因遗传的原理,当天晚上他在酒吧里宣布,他懂得了生命的秘密。DNA是个模板,既是它自己的模板,也是蛋白质的模板。双螺旋中两条相互缠绕的链条,它们彼此之间互为对方的模板,因此当它们在细胞分裂彼此分离之时,每条链都能提供足够的信息去重建完整的双螺旋,从而得到两个完全相同的拷贝。编码在DNA分子中的信息拼写出了蛋白质分子的结构。按克里克所说的,这就是存在于所有生物中的“中心法则”:基因编码蛋白质。如长纸带一样的DNA,它看起来无尽的序列由...
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2011年08月29日 魅力科学 ⁄ 被围观 601+
  像这样的问题还有许多,它们由头脑敏锐的思想者们在专门文献中提出,但极少对大众造成困扰。表面上看,这些问题简直是古怪得可笑——无疑,连最聪明的科学家也很少去想。但当它们作为一个整体出现时,其答案将对进化的整个轨迹进行完美的解释,从生命起源本身,到复杂细胞和复杂生物的诞生,到巨大体型、性别和温血特性的出现,以及衰老和死亡。这其中展现的广阔图景提供了引人注目的新观点,使我们能深入理解自己到底为什么能够存在,我们在宇宙中是否孤独,为什么我们有独立的感觉,为什么需要做爱,我们的根...
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2011年08月29日 魅力科学 ⁄ 被围观 517+
线粒体的这些方面已经通过报纸和大众文学为许多人所熟知,其它方面在过去的一二十年里在科学界广为人知,但对大众来说也许还较为神秘。其中最重要的一点是凋亡,即细胞的程序性死亡,在这一过程中,细胞个体为了大局利益——以身体为整体——而自杀。大约从20世纪90年代中期开始,研究人员发现凋亡并不是像从前认为的那样受细胞核里的基因控制,而是受线粒体控制。这一发现对医学研究有着重要意义,因为细胞无法在需要时凋亡是癌症的根源。许多研究人员现在尝试通过某种方式操纵线粒体,而不以细胞核里的基因为靶标。...
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2011年08月29日 魅力科学 ⁄ 被围观 591+
线粒体是细胞内微小的细胞器,以ATP的形式生产我们几乎所有的能量。平均每个细胞里有300-400个线粒体,整个人体里有1亿亿个。本质上所有的复杂细胞里都有线粒体。线粒体看上去像细菌,这外观并非伪装:它们从前是自由生活的细菌,后来大约在20亿年前适应了寄生在大细胞里的生活。它们还保留了基因组的一个碎片,作为曾经独立存在的印记。它们与宿主细胞之间纠结的关系织成了生命所有的经纬,从能量、性和繁殖,到细胞自杀、衰老和死亡。   线粒体是一个欲盖弥彰的秘密。许多人都出于各式各样的原因听说过它。报...
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