1、有一小我類種族識別氣息像識別顏色一樣輕易

你能說出幾種顏色?一般的男機能說出十幾種,而女機能說出幾十種。但談到氣息,就很難找到幾種形容分歧氣息的詞匯。
我們的祖先因為打獵、采集的需要比我們有更好的嗅覺,現代的人類的嗅覺不竭退化,相對于其他的感官優先級越來越低。
這一法則獨一破例的是來自于馬來半島的賈海(Jahai)族人,他們仍能像分辯顏色一樣區分多種氣息,這與他們仍在進行打獵和采集的糊口體例相關。
經常打獵的人嗅覺更好,而假寓的人嗅覺下降,這對神經布局差別形當作嗅覺區別這一不雅點提出了挑戰,這表白文化差別和糊口習慣可能起著更凸起的感化。
2、人類可以像蝙蝠和海豚一樣學會反響定位

海豚和蝙蝠并沒有幾多相似之處,然而它們卻有統一個超能力:都可以經由過程發出鋒利聲音和監聽反響來捕獲獵物。
可是你知道嗎,人類也可以 get 這項技術!現年 50 歲的丹尼爾?基什(Daniel Kish)在十三個月年夜的時辰便因眼癌掉去了光亮,但他看起來一點也不像個瞽者。
他可以獨安閑城市里散步,或去徒步觀光,甚至還能騎山地車、打籃球。今朝,他正在和 28 歲的布萊恩?布施威(Brian Bushway)一路教其他掉明的年青人做這些工作。
布施威在 14 歲時因視神經萎縮而掉明,但他和基什一樣,找到了填補目力的方式。
基什和布施威都學會了操縱聲納來定位。他們用舌頭發出咔噠聲,然后用耳朵聽這些聲音碰著物體后的反響,如許便可以像海豚和蝙蝠那樣用聲音“看”宿世界。
也有其他的一些人可以用反響定位,他們有些是像布施威那樣在比力年夜的時辰學會的,有些則和基什一樣在很小的時辰就把握了這種本事,這些人或用拐杖如許的小道具發作聲音,或直接用舌頭發出咔噠聲。
這些反響包含著良多信息,他們經由過程反響不僅能知道物體的位置,還能知道它們與本身的距離,以及它們的巨細、外形甚至質地。
科學家經由過程對這些人的研究,知道了很多關于他們的能力規模及局限性的工具,可是到今朝為止,還沒有人研究過他們的年夜腦是若何對反響進行處置的。
3、人類可以用鏡頭捕獲肉眼看不到的奇不雅
在 2008 微不雅宿世界攝影年夜賽上,邁克爾·斯特林格(Michael Stringer)憑借放年夜了 200 倍的“斜紋藻”(Pleurosigma)照片獲得第一名。

盡管斯特林格的職業并非微鏡手藝人員,但曩昔 60 年來他一向對硅藻類感樂趣。
斯特林格曾是一家病院眼科護師,退休后,他決議效仿英國植物學家、硅藻研究專家奧達姆博士的做法,從河道采集硅藻。斯特林格今朝在兩樹島(Two Tree Island)工作,采集信息和硅藻。
這張照片是斯特林格建造用以在一個攝影俱樂部“經由過程顯微鏡申明攝影術特點”的一系列作品之一。
斯特林格的方針是經由過程超高對比度和對顏色的詳盡應用,以現代手法展示硅藻。
斯特林格并非去展示所有細節,或他稱之為疣或皺紋的工具,相反,他對這張照片進行了處置,給硅藻做了精心服裝,建造出這張美輪美奐的顯微照片。
還有這張放年夜 30 倍的碳納米管,作者是保羅·馬歇爾(Paul Marshall)。馬歇爾的這張圖片是為一項非典型碳納米管發展研究拍攝的。

碳納米管是此刻人們很是感樂趣的最新材料,研究顯示,它在光學、醫藥和電子學研究范疇的下一代設計方面存在龐大潛力。他選擇提交這張圖像,是為了標的目的人們展示科技范疇神秘而斑斕的微不雅宿世界。
這張圖像是操縱尼康 CoolPix E995 數碼相機和尼康 SMZ-10 立體顯微鏡拍攝的。馬歇爾將這張圖片作為他送給學生的圣誕賀卡的封面。
4、人類也可以在四萬萬英里外拍攝地球圖片

NASA發布了一幅地球的圖像,它距離地球幾萬萬英里遠,既斑斕又令人贊嘆——同時也讓我們觀點到我們在宇宙中是多麼的孤立。
一艘宇宙飛船正以每小時 30,577.5 公里的速度從我們的星球上轉曩昔,捕捉到地球的一個悠遠的照片。
這艘名為“奧西里斯-雷克斯”(osirisl - rex)的航天器是一顆小行星采樣義務,它于 1 月 17 日拍攝了地球照片,作為工程測試的一局部。
這張照片拍攝于約 6,357 萬公里外,顯示了地球和月球被完全的虛無得救。這兩個天體似乎是遠方的星星,讓我們得以一瞥浩瀚的太空。
5、16歲女孩練習神經收集診斷眼睛疾病
你可能傳聞過糖尿病會導致掉明。這種并發癥叫做糖尿病性視網膜病變(DR),當作因是視網膜中血管逐漸毀傷。這也是宿世界上可預防性掉明的本家兒要當作因。

對糖尿病性視網膜病變來說,篩查和早期診斷對于治療至關主要。可是,跨越 50% 的患者對這一疾病毫無察覺。
16 歲的卡婭·科帕拉普(Kavya Kopparapu)發現了一種簡單、價廉的新型篩查東西。而她的祖父正患有糖尿病性視網膜病變。
她開辟了一條目智妙手機應用法式,操縱顛末出格練習的人工智能系統和簡單的 3D 打印鏡頭的幫忙篩選疾病。
這個巧妙的系統叫做“眼科診所”(Eyeagnosis)。科帕拉普是一名高二學生,在紐約的 O'Reilly 人工智能會議上提出了這個系統。
科帕拉普在計較機科學方面表示超卓,并對人工智能很是感樂趣。她決議練習一個神經收集來識別 DR 的圖片。
科帕拉普和她的兄弟尼亞斯(Neeyanth)還有同窗賈斯汀·張(Justin Zhang)決議一路尋找一個合適的收集,最終選擇了微軟的 ResNet-50 神經收集。
神經收集將機械進修應用于高強度程度,掃描龐大的數據集并提取相似之處。在識別血管中特心猿意馬類型的視網膜問題上,ResNet-50 表示完美。
6、一名女子能比正常人多看到 9900 萬種顏色

四色視者是指那些視網膜中有額外視錐細胞的人。顛末 25 年的摸索,英國的神經科學家客歲頒布發表,他們發現了一個女性四色視者。
她擁有一種額外視錐細胞,這意味著她能比我們其他人看到的顏色多出 9,900 萬種,科學家們認為她只是浩繁擁有超視覺的人中的一員。
類眼睛的視網膜視錐細胞是可以分辯入射光線顏色轉變的。常人一般擁有三種類型的視錐細胞,每種類型的細胞可以或許識別出一種顏色——綠色、紅色,或藍色,是以通俗人也被稱為“三色視者”。
而年夜大都的色盲患者和其他哺乳動物只有兩種視錐細胞,他們被稱為“雙色視者”。
因為每個細胞可以區分統一顏色 100 種擺布的色度,那么每多一種視錐細胞,我們可以或許分辯出的顏色數目也會當作倍增添。
是以,若是一個色盲患者可以看到年夜約 10,000 種分歧顏色,那常人則可以看到年夜約 100 萬種。
7、人類發現了一種填充海綿打針物,可快速止血

曩昔,當有士兵在疆場上不幸中槍,現場醫療急救手法之鹵莽,比挨槍子也好不到哪兒去。紗布必需立即塞到咕咕冒血的傷口里。
有時辰槍彈形當作的空腔很深,有限的急救辦法面臨這種嚴重的環境也很無奈,使了老鼻子勁把紗布堵在傷口里也沒能止血,醫務兵只好把紗布挖出來,整個步調再來一次。對于傷員來說,這其實有點三不雅盡毀,身心具崩。
前美陸軍醫師 John Steinbaugh 說:我們施救之前,必需先把他們的槍踢走,不然等我們一脫手……
就算醫務官再盡力,良多傷員也只能眼睜睜地看著本身流血而亡;年夜出血是疆場上造當作傷員滅亡的首要身分。
曾在伊拉克和阿富汗服役多年的軍醫 Steinbaugh 說:其實吧,紗布這工具,只要碰著嚴重點的傷,點用沒有。
當 Steinbaugh 大夫在 2012 年 4 月因頭部受傷退役之后,他插手了一家位于俄勒岡州的一家名叫 RevMedx 的創業公司,和一群老兵、科學家和工程師一同研究快速止血的方式。
2014 年 4 月的時辰,美國 FDA 核準了他們的新發現:一種便攜式,革新過的鼎力打針器,將年夜量覆膜海綿灌進傷口。可以在疆場上拯救年夜量士兵的生命,減輕野蠻施救造當作的疾苦,比紗布能更快速填充傷口,敏捷止血。
這工具起效很是敏捷:只消 15 秒,整個傷口就會被徹底堵上,并發生足夠的壓力,止住涌血。并且因為止血綿摳住了整個傷口,所以不會被如血如泉涌的傷口吐出來。
但若何把鼎力止血丸塞到傷口里,可是需要點技巧,在疆場上,醫務官必需背著各類救命家伙事,頂著槍林彈雨滿疆場跑,還得背著槍去兵戈。
所以得 RevMedx 開辟出一種足夠便攜輕盈的器械,可以或許把止血藥綿深切投進傷口內部。于是,開辟團隊設計了一種直徑 30 毫米的,聚碳酸酯材料的打針器,藥綿直接存儲在打針器內以節流空間。
利用時,拉出推桿,把打針器探入傷口,盡量接近掉血的血管,在傷兵掏槍崩了本身之前,趕緊下藥。
8、人類老年癡呆癥將提早30年診斷

澳洲醫療屢創古跡,現在再次逆天,可喜可賀!在預防與推遲阿茲海默癥上 ,澳科學家斥地出全新治療方式。阿茲海默癥從此將會無法遁形。
革命性血檢 5 年內可能全澳推廣,將來診斷阿茲海默癥的時候,可以年夜年夜提前 30 年!
澳洲科學家研究出一種革命性的血檢體例,將來我們經由過程例行體檢,可以把發現阿茲海默癥的時候提前 30 年!
9、人類研究出從空氣中提取淡水裝配

人們受樹葉,蜘蛛等開導(集結露珠),研制一種收集新穎水裝配。
它是用彈性的帆布,可收受接管的聚碳酸酯,金屬和玻璃等構成,當作倒金字塔型,天天可從空氣中收集倒水。
該裝配設計當作倒金子塔形,且當作四邊形,每個斜面高3米,晚上,露水在斜面頂部和內側集結,因上部集結的水可能有塵埃,污垢或小蟲子,可用于澆灌,但內側集結的水可飲用,露珠在重力下滾到倒置角錐下方的桶,瓶或井中。
一個 96 平方米的“小空氣”裝配,天天至少收集48升水,布局可隨意轉變。
10、人類找到一個法子,能將二氧化碳轉化為塑料

地球年夜氣中二氧化碳含量過高造當作了溫室效應,進而激發了冰川消融、海平面上升、天氣帶海說神聊移等一系列嚴更生態災難。
現在的天氣轉變已當作為影響人類保存和成長的首要年夜敵。不外比來,科學家們提出了一個新的設法往返收年夜氣中過量的 CO2——將其轉化為塑料。
研究人員利用涉及X射線光譜學和計較機建模手藝,經由過程闡發電磁輻射來確定其關頭催化劑。
這要歸功于薩斯喀徹溫年夜學的加拿年夜光源(CLS)高級科學家 Tom Regier 開辟的新型設備,使得研究人員可以或許及時研究催化劑的形態和化學情況。
高效的催化劑對于二氧化碳還原反映是絕對的需要。固然很多金屬可以作為二氧化碳還原反映的催化劑,但今朝已知銅是獨一可以催化出產乙烯的金屬。
研究人員進一步切確設計了反映節制歷程,使乙烯產量最年夜化,與此同時使像甲烷如許的廢料維持在最低程度。
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