人類智商高,是因為腦子轉得快
以往,科學家對小鼠等動物的大腦神經元結構研究發現,相鄰神經元會頻繁地交流,就像在對話一樣。最近,科學家發現人類神經元只有一小部分會相互交流,多數時候信息通常朝一個方向流動,這使得人腦的反應更準確,效率也更高。
小知識
以前,人工智能開發人員一直模仿動物大腦來設計人工神經網絡,而新發現表明,人類大腦或許才是人工智能最值得研究的靈感來源。
你真的了解昆蟲怎么飛行嗎?
昆蟲是最早演化出飛行能力的動物,但我們真的了解它們是如何飛的嗎?最近。科學家揭示了昆蟲翅膀的工作原理:由名為“骨片”的五個復雜元素組成的鉸鏈,連接身體與翅膀,與肌肉相互作用,幫助翅膀扇動。
小知識
同樣是振翅飛翔,昆蟲的翅膀與鳥類的翅膀卻大不相同。昆蟲的翅膀不是從四肢演化而來,與身體并非渾然一體,因此對我們更有借鑒意義。弄清楚昆蟲如何飛行,我們或許就能造出更好的飛行器。
深海動物,何時開始發光?
軟珊瑚是地球上已知的最古老的發光動物之一,有科學家對其進行研究后發現,其發光的時間或許可以追溯到5.4億年前的寒武紀早期,刷新了海洋動物開始發光的歷史紀錄,比之前的2.67億年拓展了一倍。恰巧那時候正是生物演化出眼睛的時期。
小知識
寒武紀早期,海洋中的生物多樣性突然大幅增長,被稱為寒武紀生命大爆發。或許正因如此,生命從淺海來到了深海,其中一些演化出了發光的能力,用來誘食或嚇退敵人。
地球變身引力波探測器?
頻率高于10千赫茲的高頻引力波難以被激光干涉儀捕捉,但會在磁場中轉換產生光子,于是我國科研人員提出了一種新的實驗設想,即將具有磁層的太陽系行星,比如地球和木星等,用作探測高頻引力波信號的巨型探測器,探測引力波在行星磁層中轉換產生的光子。
小知識
引力波,其實是物質和能量的劇烈運動和變化下所產生的時空變化。如果以水面來比喻時空,那么引力波就可以看作是時空的漣漪。探測引力波可能揭開神秘的暗能量和暗物質秘密。