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  • 《當代生物學》:猴子具有與人一樣的面部識別能力

    日本一項研究表明,猴子具有與人一樣的面部識別能力,能根據眼和嘴等特征來識別同伴,一旦這些特征發生變化,它們立即能發現其中的不同,但把同伴的面部照片倒立,它們就感覺不到異樣。 猴子和人的這個共同特性,在生物學上被稱為“撒切爾效應”,這是根據英國前首相撒切爾夫人命名的,因為撒切爾夫人面部的這一特征比較典型。猴子也是人類以外第一個被發現具有“撒切爾效應”的靈長類動物。 日本京都大學靈長類研究所足立幾磨等人以恒河猴為研究對象,他們讓4只雄性恒河猴觀察某些猴子的面部照片,連續觀察10次后,它們便逐漸喪失興趣,最后只花3秒鐘左右簡單瞄一眼照片。 研究人員接著把照片顛倒,又把照片中的眼睛和嘴顛倒,做出一些新照片讓恒河猴觀看,結果 恒河猴沒有表現出興趣,就好像什么變化都沒發生似的;但如果不把照片顛倒,只把照片中的眼睛和嘴顛倒,恒河猴就會對照片再次產生興趣,它們盯著照片看的時 間......閱讀全文

    《當代生物學》:猴子具有與人一樣的面部識別能力

    日本一項研究表明,猴子具有與人一樣的面部識別能力,能根據眼和嘴等特征來識別同伴,一旦這些特征發生變化,它們立即能發現其中的不同,但把同伴的面部照片倒立,它們就感覺不到異樣。 ? 猴子和人的這個共同特性,在生物學上被稱為“撒切爾效應”,這是根據英國前首相撒切爾夫人命名的,因為撒切爾夫人面

    鉤狀效應的效應

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    光磁電效應和霍爾效應的異同

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    誘導效應與共軛效應的異同

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    波克爾斯效應和克爾效應的區別

    波克爾斯效應和克爾效應的區別在于:波克爾斯效應是與電場大小成正比,而克爾效應則是與電場大小的平方成比例的。

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    微波輻射之熱效應和非熱效應

    微波輻射對人體的危害分為「熱效應」和「非熱效應」二大方面。熱效應人體 70% 以上是水,水分子受到電磁波輻射后相互摩擦,引起機體升溫,從而影響到體內器官的正常工作。體溫升高引發各種癥狀,如心悸、頭脹、失眠、心動過緩、白細胞減少,免疫功能下降、視力下降等。產生熱效的電磁波功率密度在 10MW/cm2;

    什么是渦流的趨膚效應(集膚效應)?

    渦流主要集中在被檢試樣的表面、亞表面,在一個滲透深度處渦流密度僅為表面的37%,且當檢測頻率f越大,試樣的電導率和磁導率越大,渦流的滲透深度越小。?這種現象稱為趨膚效應(或集膚效應)。?因此,普通渦流儀對受檢試件表面、近表面缺陷的靈敏度較高,試樣深處缺陷的檢測靈敏度較低,為了檢測試件深處的缺陷,檢測

    磁光效應簡介

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    克爾效應簡介

    在外電場作用下,液體就成為光學上的單軸晶體,其光軸同電場方向平行。通常的作法是:把液體裝在玻璃容器中,外加電場通過平行板電極作用在液體上,光垂直于電場方向通過玻璃容器,以觀察克爾電光效應。這種裝置稱為克爾盒。這時兩個主要折射率n0與ne,分別稱為正常與反常折射率。容器中的液體稱為正或負雙折射物質,取

    Caspase效應機制

    凋亡細胞的特征性表現,包括DNA裂解為200bp左右的片段,染色質濃縮,細胞膜活化,細胞皺縮,最后形成由細胞膜包裹的凋亡小體,然后,這些凋亡小體被其他細胞所吞噬,這一過程大約經歷30-60分鐘,Caspase引起上述細胞凋亡相關變化的全過程尚不完全清楚,但至少包括以下三種機制:凋亡抑制物正常活細胞因

    塞曼效應簡介

    塞曼效應是荷蘭物理學家塞曼在 1896 年發現的。他發現,發光體放在磁場中時,光譜線發生分裂的現象。是由于外磁場對電子的軌道磁矩和自旋磁矩的作用,或使能級分裂才產生的。其中譜線分裂為2條(順磁場方向觀察)或3條(垂直于磁場方向觀察)的叫正常塞曼效應;3條以上的叫反常塞曼效應(見塞曼效應)。塞曼效應證

    克爾效應介紹

    也稱為二次電光(QEO)效應的克爾效應是材料響應于所施加的電場的折射率的變化。 克爾效應與普克爾效應不同,因為誘導的指數變化與電場的平方成正比,而不是線性變化。 所有材料顯示克爾效應,但某些液體比其他液體顯示更強烈。 克爾效應于1875年被蘇格蘭物理學家約翰·克爾(John Kerr)發現。通常考慮

    談談HOOK效應

    1、HOOK效應鉤狀效應即HOOK效應,是指由于抗原抗體比例不合適而導至假陰性的現象,其中抗體過量叫做前帶效應;抗原過量叫做后帶效應。2、產生的原因抗原抗體特異性反應時,生成結合物的量與反應物的濃度有關。無論在一定量的抗體中加入不同量的抗原或在一定量的抗原中加入不同量的抗體, 均可發現只有在兩者分子

    猝滅效應

    熒光的猝滅(熄滅)一詞,從廣義上說,指的是任何可使某給定熒光物質的熒光強度降低的作用,或者任何可使熒光強度不與熒光物質的濃度呈線性關系的作用。從狹義上說,指的是熒光物質分子與溶劑分子或其它溶質分子之間的相互作用,導致熒光強度降低的現象。

    磁光效應簡介

    磁光效應當左、右旋圓偏振光在置于磁場中的媒質內傳播而有不同的吸收系數時,入射的線偏振光傳播一段距離后會變為橢圓偏振光,這個效應叫法拉第橢圓度效應或磁圓二向色性效應,簡記為MCD。法拉第橢圓度和法拉第旋轉均由媒質的介電張量非對角組元的實部和虛部決定。

    基質效應的評估及如何避免基質效應的發生

    臨床生物化學分析中基質效應,已日益受到重視。最早是在酶活力測定中用人工制備的參考物質時發現。在酶法分析與免疫化學分析中,普遍存在的基質效應影響了定量測定的準確性。按美國臨床實驗室標準化委員會(NCCLS)文件的定義,“基質效應”(matrixeffect)是指:①標本中除分析物以外的其它成分對分析物

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