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相似文献
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1.
科技新闻     
《中国西部科技》2013,(6):63+68+83+119
脑部微电击可提高大脑运算能力英国研究人员最新一项研究表明,人脑在经过短时间的微电流刺激和训练后,其计算能力可以得到明显提高,且效果可维持长达半年。这一研究成果发表在《当代生物学》期刊上。在英国牛津大学和伦敦大学学院研究人员所进行的这项研究中,51名志愿者被分成测试组和对照组两个组别,进行同样的数学能力培训。在为期5天的培训中,研究人员使  相似文献   

2.
激光微束技术的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
激光微束技术是激光技术在遗传学和生物学领域中获得许多成功应用之后形成的一门属于边缘学科的新技术,本文简述激光微束系统的研究进展以及它在遗传学,生物学领域中的若干新应用.  相似文献   

3.
干细胞是一类具有自我更新和多向分化潜能的细胞群体,它能长期地自我更新,在特定的条件下具有分化形成多种终末细胞的能力,不同来源的干细胞分化潜能各异。近年来干细胞的研究与应用几乎涉及到所有生命科学和生物医学领域。本文概述了干细胞的生物学特性和它的可塑性,综述了分离培养技术及其在基础研究和临床上应用的研究进展,最后,提出了问题和展望。  相似文献   

4.
《中国西部科技》2013,(6):63-63
英国研究人员最新一项研究表明,人脑在经过短时间的微电流刺激和训练后,其计算能力可以得到明显提高,且效果可维持长达半年。这一研究成果发表在《当代生物学》期刊上。在英国牛津大学和伦敦大学学院研究人员所进行的这项研究中,51名志愿者被分成测试组和对照组两个组别,进行同样的数学能力培训。在为期5天的培训中,研究人员使用一种称为经颅随机噪声刺激(TRNS)的技术对25名测试组成员脑部被认为与运算能力有关的区域进行轻微的电击。  相似文献   

5.
生命的出现     
近几十年来,研究人员从实验和哲学角度对起源于无活性化合物的生命进行了大量的研究。作者详细介绍了生命的转变过程。为了证明从无生命物质向最初细胞生命形式转变过程中系统复杂性的自发增加,该书结合一些合成和生物学的例子,分章描述了细胞模型的自组装、出现、自身复制、自我制造(autopoiesis)、合成隔间以及构造等系统过程。  相似文献   

6.
微机电系统(MEMS)技术的研究与应用   总被引:13,自引:2,他引:13  
微机电系统是源于微电子加工技术,融合了微机械制造、传感、致动及微控制于一体的系统。其特征尺寸极小,学科交叉广泛;技术研究包括微系统理论、设计建模、微机械加工、微器件集成等多个方面;学科分类涵盖了机械、力学、光学、流体、电磁学、生物学等各领域,在民品和军品领域有许多热点应用。本文介绍了微机电系统发展概况、微机电系统技术关键、微机电系统有关传感器,以及微机电系统热点应用和微机电系统技术的发展前景。  相似文献   

7.
长时间剧烈运动会产生大量自由基,对机体生物大分子、亚细胞器(膜)、细胞、腺体、组织造成伤害,导致机能下降,从而引起机体健康水平和运动能力降低.本文总结了在运动医学领域常用的自由基清除系统,如:酶促自由基清除系统、维生素类自由基清除系统、有机小分子类自由基清除系统、金属蛋白类自由基清除系统、植物提取物类自由基清除系统、海生动物与菌藻类提取物类自由基清除系统.进一步介绍了生物学和医学中的新技术,如:电子显微镜技术、同工酶分析技术、流式细胞仪技术、基因芯片技术、PCR技术、放射免疫方法、高效液相色谱技术、间接荧光染色方法等在运动自由基研究中的应用.论述了自由基对大分子、细胞、腺体、组织损伤与危害的生物学机制,自由基对运动能力的影响以及运动自由基生物学研究现状.指出在运动自由基生物学领域应进一步开展新的、有效的抗氧化剂筛选与开发和作用机制的深度研究.  相似文献   

8.
系统介绍了显微注射技术,包括材料的选择处理,荧光分子探针的构建,显微注射过程等并通过紫竹梅花和洋葱鳞片,具体说明了显微注射技术在发育细胞生物学研究领域的应用。  相似文献   

9.
衰老生物学     
本书为《分子和亚细胞生物学进展》丛书的第30卷。这套丛书及时地介绍和论述现代分子生物学和亚细胞生物学的各方面研究和应用。本书介绍和论述老化的基础和生物学及其历史展望,分析了老化的基本机理,沟通了分子、细胞和组织之间的联系,特别论述了癌症与衰老之间的关系。  相似文献   

10.
在以往的生物学研究中,由于把生物体当作一个黑箱,或者在细胞分子层次考察能量问题,这样要么太粗,要么太细,太粗者不知道能量在生物体内的转变机制,太细者又无助于生态学的问题的解决.故长期以来,不能建立准确地预测动植物生长的能量学模型.本文提出的能量结构生物学不仅能很好地解决这一问题,而且具有更深远的理论意义和广阔的应用前景.能量结构生物学是研究生物体内能量空间格局和环境的关系,以及探讨生物在进化过程中能量结构演化规律的学科,能量结构生物学所采用的研究方法是综合性的,涉及到形态学、比较解剖学、物理化学、生态学、进化论、系统科学和拓扑学等多个学科,故是一门交叉学科,可以预期能量结构生物学将为形态解剖学研究开辟一个全新的领域;为能量生物学研究提供更坚实的基础,并将大大地丰富进化论研究的思想和方法.此外,在应用上将为仿生学研究提供能量水平上的技术和新的思路.  相似文献   

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