2012
11.21

本文作者:赵承渊

包括人类在内的动物都是由胚胎发育而来的,而胚胎则起源于一个细胞,即受精卵。在母亲体内,从受精卵开始到第八周,生命的最初形态称为胚,八周之后各系统器官已大致形成,此时的新生命则叫做胎。人体结构精细而复杂,而如此完美设计竟然是从一个细胞发育而来,造物主的构思让人惊叹。

受精卵一分为二,再分为四,随着细胞数目越来越多,不同细胞的前途也各有不同。一些细胞发育成为后来的神经系统,另一些细胞则变成了胃肠。短短的八周之内,原始细胞的命运被有条不紊地一一安排。人们不禁要问,到底是谁在暗中操纵着这一切呢?当年,学术界曾为这一问题争论不休,观点主要分为两个流派:preformation(预成论)和 epigenesis(后生论)。

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2012
11.21

宝宝怎么黄了?

本文作者:李清晨

“脸怎么黄了?防冷涂的蜡!”,当年现代京剧《智取威虎山》中的杨子荣的这句经典台词至今仍时常被人提起,不过要是哪个人真的黄了,可就没人有心思拿这个说笑了,医学上将这种情况称之为黄疸。黄疸是由于血液中胆红素升高致使皮肤黏膜和巩膜(就是眼白)发黄的情况,这几乎是所有新生儿(脐带结扎到生后28天内的婴儿)都要出现的情况,作为新生儿的爸爸妈妈,一定要了解一些关于新生儿黄疸的起码常识,省得遇到这种情况的时候手忙脚乱,瞎担心。

咦?为什么说对新生儿的黄疸可能是瞎担心呢?因为相当多的新生儿黄疸其实属于正常的生理现象,根本不需要任何特殊治疗,如果有些家长病急乱投医,没有到正规医院去检查,很可能会让宝宝接受一些原本不必要的治疗,要知道,没有任何医疗处置是绝对安全的,对于原本可以自行好转的生理现象,却接受了不必要的治疗,这样的风险是完全应该避免的。

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2012
11.20

本文作者:窗敲雨

输液是将药物溶于适当的液体(如生理盐水)通过静脉滴注的治疗手段,和其他任何给药方式一样,它有自己独特的优势和缺点。

药物在口服时通常需要经过消化道吸收进入血液,然后再通过血液循环到达需要的部位发挥药效,而输液可以直接将药物送进血液,免去了吸收的步骤,因此可以更快地发挥作用。而且,输液不需要患者的主动配合,即使患者意识不清、无法顺利咽下药物,也不会影响治疗的效果。除此之外,一些口服难以吸收的药物通过输液也可以达到很好的效果(当然,此时也可以选择其他的注射方式)。从这些方面来看,输液确实具有一些难以被其他给药方式替代的优点。

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2012
11.20

本文作者:PanSci

作者:海苔熊(Hanason)

(个人主页:http://pansci.tw/members/haitaibear/

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2012
11.18

本文作者:半只土豆

【视频:微软眼中的未来世界】

在一阵舒缓的音乐声中,我睁开了眼睛。我那聪明能干的“闹钟”,每天都会自动从网上下载最新的音乐,而且,它一定知道我昨晚睡得很迟,所以,这会儿绝不敢给我放太激烈闹腾的东西,否则,嘿嘿,它就“性命难保”了。

我伸出手,在床头柜的玻璃面板上轻点一下,以示对“闹钟”的嘉奖——你猜的没错,我的“闹钟”就是这块玻璃。它看起来很高兴,不但幻化出了柔和的色彩,而且,音量也主动加大了,好听的音乐瞬间便充满了整个房间。

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2012
11.18

本文作者:小红猪小分队

Source:http://www.newscientist.com/article/mg21628901.700-homo-virtuous-the-evolution-of-good-and-evil.html?full=true

小红猪

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2012
11.18

本文作者:小红猪小分队

人类——天生的两面派:残酷、好战、腐败、贪婪,却比任何一个物种更懂得善良、体贴、公平和正义。究竟是什么样的力量赋予了人类善与恶的本能?且听进化学家向你讲述人性的秘密……

本期抢稿:Homo virtuous: The evolution of good and evil

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2012
11.18

本文作者:卢 昌海

我们的太阳故事到这里已接近尾声了。 在本节中, 我们将探索太阳的最后一个组成部分: 大气层。 那是一个肉眼通常难以窥视的地方, 但利用各种仪器的帮助及日全食的机会, 天文学家们已经对它进行了颇为细致的观测。 观测的结果如何呢? 概括地说是四个字: 谜团锦簇。 事实上, 在这个谜团锦簇的太阳大气层中, 我们将要面对的谜团可能要比在前面各节中遇到的加起来还多。 这是因为太阳大气层比太阳内部更复杂吗? 未必。 更有可能的原因是我们对太阳大气层的观测远比对太阳内部来得细致。 有一句西方俗语说得好: 魔鬼存在于细节之中 (the devil is in the details), 太阳大气层无疑就是一个例子。

我们在 上节 中已经提到过太阳大气层的某些部分。 比如厚度约 500 公里的温度最低层, 厚度约 2000 公里的色球层等。 本节的探索将从色球层开始, 因为它将带给我们第一个谜团——色球层反常高温之谜。

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2012
11.18

本文作者:方弦

在图灵诞辰100周年之际,献给这位伟大的开拓者。

计算无处不在。

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2012
11.18

深海的色彩

本文作者:化石

海是什么颜色的?

你可能在上海附近见过混杂着泥沙的黄色的海;你也可能在青岛见过因为很多浮游植物而呈现绿色的海,不过我想大多数人对于“海的色彩”这个话题,第一反应还是“蓝色”。为什么是“蓝色”?海真的是蓝色的吗?

要解答这个问题,就让我们先来看看光线在水中的传播吧。当阳光照射在海面上时,红光、橙光这些波长较长的光,基本上就是直接一头扎进水中,勇往直前直至被完全吸收。而蓝光、紫光这些波长较短的光,却是只要稍微碰壁,就会向四周散射或者反射回来,只有少量会被吸收。我们看到的大海的蓝色就是这些被散射和反射回来的蓝色光。另外,红光、橙光、黄光这些长波长的光能量较低,它们能穿透海水的距离很短,到水深100米处就被吸收得差不多了;而绿光和蓝光的能量比较高,也就能穿透更多的海水,到达大约水深200米的地方。所以海水越深,我们看到的蓝色也就越深。

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