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안젤리나 졸리 프로젝트의 일환으로 독일 생물학자들이 연구하는 동물은 무엇입니까? 자세한 답변

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안젤리나 졸리 프로젝트의 일환으로 독일 생물학자들이 연구한 동물은 무엇입니까?

아프리카와 아메리카의 몇몇 고립된 호수에서 시클리드 종은 평행 진화 과정에서 얇은 입술과 두꺼운 입술의 두 개체군이 출현하는 것으로 관찰되었습니다. 두꺼운 입술을 가진 물고기는 돌 틈에서 음식을 추출하는 데 적응하여 입술로 감싸 먹이를 빨아들입니다. 입술이 얇은 시클리드는 일반적으로 열린 물에서 먹이를 찾습니다. 니카라과의 화산 아포에케 호수에서 시클리드는 XNUMX여 년 전 인근 마나과 호수에서 출현했지만 이 기간 동안 입술의 두께에 따라 스스로 분리할 수 있었습니다. 동료들과 함께 이 물고기의 진화적 변화를 연구하고 있는 독일 콘스탄츠 대학의 악셀 마이어(Axel Meier)는 농담으로 이 연구 프로그램을 "안젤리나 졸리 프로젝트(Angelina Jolie Project)"라고 부릅니다.

저자: 지미 웨일즈, 래리 생어

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사람은 얼마나 많은 감정을 가지고 있습니까?

적어도 아홉.

우리 모두가 알고 있는 다섯 가지, 즉 시각, 청각, 미각, 후각, 촉각은 뛰어난 과학자였으나 종종 혼란에 빠진 아리스토텔레스에 의해 처음으로 나열되었습니다. (예를 들어, 아리스토텔레스에 따르면 우리는 심장의 도움으로 꿀벌이 썩어가는 황소 시체에서 나오고 파리는 다리가 XNUMX개라고 생각합니다.)

통념에 따르면 사람에게는 네 가지 감각이 더 있습니다.

1. 열수용성(Thermoception) - 피부에 느껴지는 따뜻함(또는 그 부족함).

2. 평형감각(Equibrioception) - 내이의 체액이 들어 있는 구멍에 의해 결정되는 균형 감각.

3. 통각 - 피부, 관절 및 신체 기관의 통증 인식. 이상하게도 여기에는 통증 감지 수용체가 전혀 없는 뇌는 포함되지 않습니다. 우리가 무엇을 생각하든 두통은 뇌에서 오는 것이 아닙니다.

4. 고유 감각 - 또는 "신체 인식". 그것은 우리가 느끼지도 보지도 못하더라도 우리 몸의 일부가 어디에 있는지를 이해하는 것입니다. 눈을 감고 다리를 공중에서 휘두르십시오. 몸의 나머지 부분과 관련하여 발이 어디에 있는지 여전히 알 수 있습니다.

자존심이 강한 모든 신경과 전문의는 이 아홉 가지 외에 다른 감정이 있는지 여부에 대해 자신의 의견을 가지고 있습니다. 그리고 일부는 심지어 그들 중 적어도 XNUMX개가 있다고 확신합니다. 배고픈 느낌은 어떻습니까? 아니면 갈증? 깊이감? 의미의 감정? 언어? 아니면 감정이 충돌하고 얽혀 음악이 색으로 인식되기 시작하는 끝없이 흥미로운 공감각?

전기의 느낌은 어떻습니까? 또는 위험의 느낌 - 머리카락이 서있을 때?

또한 일부 동물에게는 있지만 인간에게는 없는 감각이 있습니다. 예를 들어 상어는 전기장을 느낄 수 있는 강한 전기수용력을 가지고 있고, 자기장을 감지하는 자기수용성은 조류와 곤충의 항법 시스템에 사용되며, 반향 측위와 "측선"은 물고기가 방향을 잡기 위해 연습하고 적외선 비전은 야간 사냥이나 먹이 찾기를 위해 사슴과 올빼미에게 필요합니다.

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분자가 광자, 즉 빛의 양자를 방출하면 스스로 돌아오지 않습니다. 그러나 과학자들은 인공적으로 이것을 달성했습니다. 그들은 나노미터 공동에 개별 분자를 배치하고 실제로 날아가지 않는 광자를 분자로 되돌려 놓았습니다. 에너지는 빛과 분자 사이를 오가며 두 물체를 연결한다는 것이 밝혀졌습니다.

분자를 빛과 혼합하려는 이전의 시도는 어려움을 겪었으며 과학자들은 매우 낮은 온도에서만 그렇게 할 수 있었습니다.

개별 분자로 작업하기 위해 과학자들은 빛을 포착하는 XNUMX나노미터 공동을 만들었습니다. 공동은 금 나노 입자와 거울 사이의 "구덩이"였습니다. 유색 염료 분자를 웰 내부에 넣었습니다.

별도의 문제는 염료 분자의 올바른 위치 지정이었습니다. 그들은 금 위에 납작하게 눕는 것을 선호했고 과학자들은 금을 올려놓을 필요가 있었습니다. 이 어려움은 이러한 방식으로 극복되었습니다. 그들은 염료 분자를 원하는 직선 위치에 유지하는 쿠커비투릴(cucurbiturils)이라고 불리는 빈 통 모양의 분자 케이지에 염료를 넣었습니다.

구조를 연결함으로써 분자 산란 스펙트럼은 두 개의 개별 양자 상태로 나뉘었고, 이는 분자와 광자의 혼합물이 얻어졌음을 나타냅니다. 광자가 분자로 돌아오는 데는 XNUMX조분의 XNUMX초 미만이 걸립니다. 따라서 과학자들은 금속에서 빛을 많이 흡수하더라도 실온에서 한 분자에 대해 빛과 물질의 강한 접착이 가능하다는 것을 보여주었습니다.

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