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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
一提起贵金属矿床,人们往往会想到地下埋藏的各种矿物。然而,科学家告诉我们,有的贵金属矿床在一些植物、动物身上也是存在的。  相似文献   

2.
《科学之友》2013,(10):12-13
未来的机器人不再只是简单的机械金属支架,人类正在尝试着将智能赋予这些冰冷的非生命体,让它们能够"活"起来。在国际"活机器"展上,就出现了各种各样的生物机械融合体,让我们一睹未来人机融合的新生物。仿生机械手活机器展展出的一款仿生机械手,名为"Shadow Dexterous",拥有20o的自由度,指尖上装有力量传感器和超灵敏触觉传感器。  相似文献   

3.
锁具,自诞生以来便是盗贼的首攻目标。为此,人们对锁具的安全保密性能不断地提出新的更高要求。然而,真所谓"道高一尺,魔高一丈",数千年来,锁具技术的发展一直滞后于盗贼"本领"的提高。现代高新技术的迅速发展,则为研制安全可靠的锁具提供了条件。有个脍炙人口的阿拉伯神话故事《阿里巴巴与四十大盗》,说智慧过人的阿里巴巴偷听到"芝麻开门"的密语,便轻而易举地打开了满藏金银财宝的山门,让人称奇不已。而今,现实世界则已出现了远比这阿拉伯神话奇妙的锁具,不是锁的主人即使获知"密语"或掌有钥匙都无法把锁打开。这就是利用人体生物特征信息、依靠电子计算机模式识别和数据处理技术控制的锁具,被称为作"生物特征控制锁"。  相似文献   

4.
当你潜入海底时,有时会遇到一些色彩艳丽的红白条纹小虾,它们将一条很大很大的鱼围在中央,却毫不畏惧。有时还会遇到一些有着蓝黑相间条纹的小鱼。这些小虾和小鱼都骑在大鱼脊背上,用嘴一下一下地不停地啄着大鱼的鳍,好像在戏弄大鱼似的。但是大鱼却俯首贴耳地任其摆布。 如果你能遇到这种情景,真是太幸运了。因为那恰是一幕非常微  相似文献   

5.
20世纪80年代,氧化氮突然由声名狼籍的污染气体变成了重要的生物分子,但这一发现仅为冰山一角。 这种易起化学反应的双原子基控制着心脏健康以至性功能等各种各样的生理状况。它能产生一系列次生化学物质,包括NO_2、N_2O_3和ONOO~-。这些NO物质各有其非凡的生物学作  相似文献   

6.
林济民  王江云 《自然杂志》2011,33(5):286-290
“生物发光”现象一直以来都吸引着科学家的好奇心,它看似神奇,但在自然界十分普遍。“生物发光”现象有着独特的生态功能和进化意义。在漫漫历史长河中,人类对生物发光现象的探索从未停止过。从用发光生物作为最原始的照明工具,到利用绿色荧光蛋白标记细胞内组分;从对生物发光机理的探究,到荧光蛋白种类的开发, 科学的脚步在一步步前进,生命的秘密也在一点点被点亮。  相似文献   

7.
奇妙的金属     
在荷兰首都阿姆斯特丹,汉斯.威伯特与其同事一直从事超导体的研究。实验中他们偶然发现所用的金属材料发生了有趣的变化。实验过程是.用金属钇制成几百万分之一英寸薄的钇板,在钇板上镀上一层把金属膜。钇是常见的超导材料,钯膜可以阻止化与空气中的氧发生反应,而氢原子却可以渗透钯膜。将这种钇板放入透明容器内,然后向内注入氢气。几秒钟后奇妙的现象发生了。象镜子一样能照出人影的钇板,突然变得象玻璃一样透明。实验前他们完全没预料到会产生如此奇妙的现象。但他们从理论上作了解释。钇原子的自由电子可以吸收光子,并反射光子…  相似文献   

8.
奇妙的性别     
<正>2014年,美国著名的社交网站脸书(Facebook)曾为用户更新了性别选项,除了传统的男和女之外,还有56种新的非传统性别可选!在传统意义上,人类对于性别的区分只有两种:男或女。这种分类方法主要是基于生物上的"性",对于大部分哺乳动物来说,确实也已足够。不过,就世间万种生灵而言,这样的分类法则显然有些"简单粗暴"了。虽然性别的种类往往是依据个体在其生命周期某段时间中  相似文献   

9.
《世界科学》2009,(2):F0004-F0004
美国海洋和大气管理局(NOAA)前首席科学家、海洋植物学家西尔雅亚·厄尔勒(Sylvia A.Earle)。不久前在美国《国家地理》杂志上撰文公布了她的最新发现和一些奇妙海洋生物。从事了半个多世纪海洋勘探和保护工作的厄尔勒为构建国际海洋生物保护区,曾对海藻做出过开创性的研究,  相似文献   

10.
灯笼鱼挂着绿色小灯笼,巨口鱼发射红色光束,萤火鱿在海水里翻腾起一片蓝色泡沫,鬼火蘑菇在密林深处发出幽幽荧光……生物发光是大自然最奇妙的现象之一。  相似文献   

11.
奇妙的胸腺     
在人体的胸骨和纵膈上部交会处,有一个很小的腺体叫作"胸腺",对人的健康、寿命、青春活力、记忆力等,都具有非凡的作用。研究证明,胸腺激素可以使人体细胞,特别是各种功能细胞被激化和强化,从而创造出新的生命活力。例如组成人体免疫系统的"B"淋巴细胞,是能使抗体摧毁外来病源如天花、麻疹的细胞;"T"淋巴细胞是一种对癌细胞、病毒和细菌有抑制和杀灭作用的细胞,还具有识别和记忆功能,并能够产生各种抗体去抵御疾病的袭击。这些最初由骨髓产生的淋巴干细胞,并不具有免疫机能,而由血液循环系统到达胸腺后,经过胸腺激素的激活,便具有免疫机能了。人体中每天有无数的细胞在新陈代谢中死亡,其中分为可再生和不可再生细胞,胸腺激素则能使后者相对减少,前者加强和加速。但胸腺的生长周期十分短暂,它与人体的发  相似文献   

12.
奇妙的泉水     
江南 《科学之友》2004,(2):54-55
自然界中有很多奇观,有会发光的鱼,有能吃人的树,也有长在雪山中的热带森林,可你知道有会唱歌的泉水吗?有一种泉水也会像人一样害羞,一遇到响动就会应声潜逃……这真是太奇妙了!  相似文献   

13.
奇妙的衣服     
气温骤暖乍寒,人们如不及时增减衣服,就很容易患感冒。目前美国农业部的科学家正在研制一种特殊织物,穿上这种织物制成的衣服,就有意想不到的功能。当你感到冷时,它会立刻使你暖和;而当你刚刚觉得太热时,它又会使你顿觉凉爽.  相似文献   

14.
奇妙的共生     
在自然界中,生物与生物之间错综复杂的相互关系,令人眼花缭乱。目不忍睹的残杀、势不两立的竞争、“损人利己”的寄生已是司空见惯:在激烈的生存斗争中,狡诈、欺骗、诱惑、设置陷井等手段更是习以为常。但令人欣慰的是,在千姿百态、丰富多彩的生物世界中,除了激烈对抗的一面,还有和谐共存、互相帮助和互相依赖的一面。这种互惠互利的关系,有时竞能达到如此密切的程度,以致如果失去一方,另一方也就无法生存,这就是生物之间的共生现象。看来,自然界的每一种生物都有誓不两立的宿敌,也有生死与共的密友。  相似文献   

15.
人们知道,红旗在空中不停地招展,张满篷帆的小船在大海中航行,这是风的力量。可是你知道吗?在广阔的星际空间,也有风的存在。很早以前,人们便发现,巨大慧星的尾巴始终背向太阳,人们猜测,一定也有一种象地球上的风一样的东西,把慧星的尾巴吹到向太阳的一侧。于是,从太阳上刮出来的风——太阳风的存在便被提出来了。起初,人们不能一下子接受这一假  相似文献   

16.
奇妙的植物     
熊利民  汪莉 《世界科学》1990,12(12):16-16
  相似文献   

17.
奇妙的对联     
对联可说是中国文学里头最独特的形式。据载,对联起源于五代时期后蜀主孟昶的新春门联“新年纳余庆,佳节号长春”,迄今已有千余年历史。当其流行之日,无论王公贵族、文人雅士还是平头百姓,家家户户少不了它,真是雅俗共赏。做出好对子不但要有学问,还需要巧思与有幽默感。清朝乾隆皇帝便是一个对联迷,他有一次下江南,到了江苏南通州,突然心血来潮,出了一副上联:南通州,北通州,南北通州通南北。叫大臣们对,可是他们都对不上来,束手无策,倒是有个随驾的小吏对了出来:东当铺,西当铺,东西当铺当东西。希腊大哲学家毕达哥拉斯有句名言:“凡物皆数…  相似文献   

18.
奇妙的天麻     
天麻别名又叫“神草”、“仙人脚”、“赤箭”等,分类上属于被子植物门、单子叶植物纲、兰目、兰科、天麻属,是一种多年生的寄生异养的草本植物,以块茎入药,在我国已有悠久的历史,是我国名贵的中药材之一。2000多年前的《神农本草》,就把它列为上品,《本草纲目》对其也作了较高的评价。 天麻味甘性微温,能息风镇痛、定惊益气、养肝止晕、祛风湿、强筋骨,主治四肢麻木、半身不遂、头晕目眩、神经衰弱、风湿性腹膝病、高血压等,特别对中枢神经系统和心血管系统疾病疗效显著。目前,全国在200多种中成药和制剂中,都有天麻成分,比较有名的如吉林医学院研制的“天麻注射液”,对多种神经痛疗效显著,无副作用,无成瘾性。著名历史成药——天麻丸,具有祛风胜湿、舒筋通络、活血止痛等功  相似文献   

19.
电在生物体内普遍存在,生物学家认为,组成生物体的每个细胞都是一台微型发电机。细胞膜内外带有相反的电荷,膜外带正电荷,膜内带负电荷,膜内外的钾、钠离子的不均匀分布是产生细胞生物电的基础。但是,生物电的电压很低、电流很弱,要用精密仪器才能测量得到,因此生物电直到1786年才由意大利生物学家伽伐尼首先发现。  相似文献   

20.
我们生活着的这个世界,可分三个层次:宇观、宏观和微观世界。人的感官只能感受到人们居住着的宏观世界;对宇观世界,我们的视线所不及,那是一个动辄几十万光年的区域;而对微观世界,则又看不见,那里活跃着组成我们宏观世界的砖块——分子、原子、亚原子、粒子。借助现代技术手段,我们能看清金属表面的原子结构,不过对微观世界特性的了解,还得依赖于20世纪初建立起来的量子理论。上个世纪出现的两大物理理论:量子论和相对论(前者描绘微观世界,后者则为宇观世界),为现代科技奠定了理论基础。量子论告诉我们的微观世界,实在令人惊讶!例如波粒两象…  相似文献   

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