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    科學家將能夠為大腦抹去或植入記憶

    科學家發現最精確描述大腦如何回想記憶信息的“方程式”,有望未來進行記憶清除或改變。 據國外媒體報道,目前,科學家發現大腦記憶事件的“方程式”,證實這是迄今描述記憶事件最精確的方程式,未來有一天醫生能夠利用這項技術對創傷性事件進行記憶清除或者改變。 瑞士洛桑聯邦理工學院科學家沃爾夫拉姆-格斯特納(Wolfram Gerstner)帶領一支研究小組研究分析大腦突觸如何形成記憶,突觸具有很大的可塑性,使神經細胞改變信息傳輸速度和強度,并對記憶信息進行改變。 格斯特納聚焦分析“記憶集成區域”,這是一個神經細胞網絡,通過突觸連接在一起,能夠存儲特殊的記憶片斷。當一個記憶被回想時,這種記憶方程式能夠集成記憶片斷,組合成一個完整的記憶內容。 研究人員的模擬實驗表明,記憶形成和恢復遵循于一個“組織嚴密的方程式”。科學家能夠設計一個復雜算法,精確表達復雜的記憶信息。同時,記憶方程式還是一個“開發工具”,能夠觸發大腦記憶,或者完全消除......閱讀全文

    離子方程式

      用實際參加反應的 離子符號表示離子反應的式子。它不僅表示一定物質間的某個反應,而且表示了所有同一類型的離子反應的基本步驟為:  ①、寫出有關反應的 化學方程式。  ②、可溶性的強 電解質(強酸、強堿、可溶性鹽)用離子符號表示,其它難溶的物質、 氣體、水等仍用分子式表示。微溶的強電解質應看其是否主

    ?離子方程式配平

    離子方程式配平,在離子方程式中,除了難溶物質、氣體、水外,其它的都寫成離子形式,首先讓方程兩端的電荷相等,再用觀察法去配平水、氣體等。

    硝酸分解的方程式

    硝酸見光分解的化學方程式為4HNO3=4NO2↑+O2+2H2O。稀硝酸見光一般不分解,濃度越稀,就越穩定。濃硝酸見光分解產生的二氧化氮溶解在濃硝酸中,會使溶液呈現黃色。硝酸是一種強酸,具有酸的通性。常見的需要避光存放在棕色瓶中的試劑有濃硝酸、硝酸銀、溴水等。

    有氧呼吸的方程式的介紹

      第一階段 :糖酵解(反應場所:細胞質基質)  ①:1 葡萄糖+2ADP+2Pi +2[NAD] → 2丙酮酸+2[NADH+H+]+2ATP  第二階段 :檸檬酸循環(三羧酸循環)(反應場所:線粒體基質)  ②:2丙酮酸+2[NAD]+2輔酶A → 2乙酰CoA+2[NADH+H+]+2CO2 

    總穩定常數的推導方程式

    推導總穩定常數,要先了解累計穩定常數(cumulative stability constant)的定義。在處理酸堿平衡時,要考慮酸度對酸堿各種存在形式分布的影響,同樣,在配位平衡中必須考慮配位體濃度對金屬離子的各級配合物存在形式分布的影響。配合物各型體的分布情況用?來表示。假設溶液中金屬離子的總濃

    乙醇和氧氣反應電極方程式

    這種電池一般是堿性電池。負極反應的電極方程式是:C2H5OH-12e-+16OH-=2CO32-+11H2O正極反應的電極方程式是:O2+4e-+2H2O=4OH-正極反應的電極方程式也可以寫成:3O2+12e-+6H2O=12OH-

    氯乙烷的水解的方程式

    像這種鹵代烴的水解反應一般都在氫氧化鈉的水溶液中加熱反應,反應原理是水中的氫氧根與鹵代烴中的鹵原子相互取代,生成的鹵化氫再與堿發生中和反應!因此反應的化學方程式為:CH3CH2CL+NAOH=H2O(加熱)=CH3CH2OH+NACL(溫馨提示:注意水解反應和消去反應條件的異同,后者為NAOH的醇溶

    超導體新定律——溫度方程式

    基礎物理向前邁出一小步,商業科技向前邁出一大步。超導體的實際應用一直很難打破極限溫度的界限,美國麻省理工學院發現了一種支配薄膜超導體的定律,最重要的參數也許是關鍵溫度──也就是材料會轉變成超導體的溫度;不過雖然該溫度值能藉由MIT新發明的方程式來優化,遺憾的是還無法降低到室溫……超導體(superc

    實驗室制氯氣離子方程式

      1實驗室常見的方法有  (1)二氧化錳與濃鹽酸共熱:MnO2+4HCl(濃)=MnCl2+Cl2↑+2H2O  (2)高錳酸鉀與稀鹽酸反應:2KMnO4+16HCl(稀)=2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O  (3)食鹽和二氧化錳的混合物與濃硫酸共熱:2NaCl+3H2SO4+MnO2

    阿倫尼烏斯方程式定律定義

    在1889年,阿倫尼烏斯在總結了大量實驗結果的基礎上,提出下列經驗公式:微分形式,k——溫度T時的反應速度常數;A——指前因子,也稱為阿倫尼烏斯常數,單位與k相同;Ea——稱為實驗活化能,一般可視為與溫度無關的常數,其單位為J·mol-1或·kJ·mol-1;T——絕對溫度,單位K;R——摩爾氣體常

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