眉毛有什么用?

为什么我们有眉毛?如果我们闻不到食物,我们还能品尝吗?什么是唇疱疹?本周,我们将回答你的科学问题,同时探索社会……
6月27日

为什么我们有眉毛?如果我们闻不到食物,我们还能品尝吗?什么是唇疱疹?本周,我们将回答你的科学问题,同时探索社交游戏世界,并了解在你的汽车上悬挂一面英国国旗需要多少钱。我们会问海拔是否会影响足球的飞行方式,一个足够大的风扇是否能推动宇宙飞船,以及蜘蛛是如何从一棵树织网到另一棵树的。另外,为什么鸟嘴的大小很重要,植物的根是如何在实验室中应对竞争和建造肺部的!

在这一集里

人的心脏和肺

-再生的肺,呼吸呼吸疾病的新鲜空气

在这类实验中,美国科学家首次再生出了一个功能正常的肺,可以成功植入老鼠体内。

再生的肺为呼吸系统疾病呼吸新鲜空气

在这类实验中,美国科学家首次再生出了一个功能正常的肺,可以成功植入老鼠体内。耶鲁大学研究员托马斯·彼得森和他的同事在《科学》杂志上描述了这项技术,这项技术未来可能被用于为呼吸系统疾病或吸烟引起的肺损伤患者提供基因相容的肺。

心脏和肺

该团队使用了从大鼠身上收集的肺组织,并用洗涤剂溶液处理以去除所有细胞。这留下了一个肺状的支撑组织框架,然后将其浸入含有营养液的培养容器中,并“播种”来自供体大鼠的肺细胞。令人难以置信的是,在一周内,这些细胞在支撑组织提供的支架上重新生长,产生了成熟肺部通常存在的所有细胞,包括气道内衬细胞,甚至产生表面活性剂的细胞,这种化学物质使最小的气道保持畅通。

然而,当研究小组将再生的肺移植到四只大鼠身上,成功地将呼吸道和血管与受体动物的呼吸道和血管连接起来时,最终的肺政变发生了。再生的肺可以有效地工作长达两个小时,并高效地为血液充氧。

虽然这是一项小型研究,而且还处于早期阶段,但这项工作表明,同样的技巧可以用于为肺部疾病患者提供基因相容的肺部;首先用受体的肺细胞替换供体的肺细胞,有可能避免免疫排斥的问题,这是困扰目前肺移植患者的问题。然而,最终的目标是弄清楚如何制作支撑结构;然后,整套全新的肺就可以成为现实……

-如果你跳进一个穿过地球中心的洞会发生什么?

如果你跳进一个穿过地球中心的洞里,你会从另一端掉出来还是留在中间?

如果你跳进一个穿过地球中心的洞会发生什么?

安德鲁:-你绝对会从另一端掉下来。所以你会一路加速,直到你到达中心,然后一路减速,直到你到达另一端,然后你会优雅地停下来,就像你在澳大利亚跳到洞里一样,如果你在英国跳进去,就会这样。

克里斯:-然后你大概会振荡?安德鲁:-如果你在到达另一端时没有设法让自己停下来,希望你做好准备,你就会永远来回摆动。

克里斯:-有些人说,如果你有一个卫星绕地球轨道运行的速度是一样的。安德鲁:嗯,这稍微取决于你把它放在哪个轨道上。如果我没记错的话,大概是42分钟,振荡的周期。

——足够大的风扇能推动航天飞机吗?

一个足够大的风扇能推动航天飞机吗?

一个足够大的风扇能推动航天飞机吗?

安德鲁:好吧。让我们一点一点地讲。首先,如果太空真的是完全空的,那么风扇就没有用了。虽然角动量守恒在这里很重要,但它实际上的意思是,如果你不小心构造它,你会打开风扇,然后你会发现宇宙飞船开始在相反的方向上快速旋转。

克里斯:这可能会让里面的人不舒服。但实际上,太空并不是完全空的。所以如果你能克服这个角动量守恒的问题也许可以用两个反向旋转的风扇然后你可以使用-如果你在太阳附近-在每立方厘米的空间中有5到10个质子或者如果你离太阳远一点,在银河系的其他地方,平均每立方厘米有半个质子。如果你有一个超级粉丝,原则上你可以用这些质子来推动,但我只是随便写了一下,做了一个非常粗略的计算,我做了一些相当慷慨的假设如果NASA问我,我不会发誓,但这是我的估计。如果你有一个设计很好的航天器,比如说10吨重。它相当轻,有一个半径为100米的风扇叶片有1米深,那么我估计你会得到足够的加速度从0到60英里每小时在宇宙的年龄,所以在大约140亿年。

克里斯-这是一个相当有效的系统。嗯,我认为我们当然应该投资,研究这个,看看有什么可能性。这是假设你已经克服了,虽然你可能无法克服一个风扇,宇宙飞船绕着相反的方向旋转,为船上的人忙碌的旅程。

安德鲁-不。我认为你肯定需要反向旋转的叶片。

帝企鹅和小企鹅

01:49 -更小的喙适应更冷的气候

一项新的研究表明,生活在寒冷气候下的鸟类比天气好的鸟类进化出了更小的喙,以帮助它们保持温暖。

更小的喙适应更冷的气候

一项新的研究表明,生活在寒冷气候下的鸟类比天气好的鸟类进化出了更小的喙,以帮助它们保持温暖。

这项研究由澳大利亚墨尔本大学的马特·西蒙兹(Matt Symonds)领导,发表在《美国博物学家》(American Naturalist)杂志上,研究了全球200多种鸟类——包括非洲的barbets和tinkerbird,澳大利亚鹦鹉,加拿大的野禽,企鹅和燕鸥——看看它们的喙的大小是如何随着栖息地的温度变化而变化的。

我们已经从热成像研究中知道,像巨嘴鸟和鹅这样的鸟类可以通过它们的大喙失去很多身体热量。

现在,西蒙兹和他的团队有了有力的证据,证明生活在更寒冷环境中的鸟类,无论是在极地还是在山上,它们的喙往往更小。

可能是气候温暖的鸟类进化出了喙来散热,但作者认为更有可能的是,寒冷的温度限制了鸟类喙的大小。在寒冷的气候下,一个能散热的大喙会成为一个很大的缺点,不管它有什么其他的优势,比如交流或吸引配偶。

这是第一次对一个133年前的理论进行深入研究,该理论被称为艾伦法则,该法则预测,来自世界较冷地区的温血动物将进化出更小的附属物,包括耳朵、尾巴和四肢。

研究小组没有发现鸟腿长度和温度之间有如此强的关系,这表明鸟喙作为热量损失的来源更重要,因此调节体温的需要是塑造鸟喙进化的一个重要因素。

落叶的

04:40 -植物可以做出决定

科学家们发现,植物远没有我们想象的那么被动,它们可以整合信息来帮助自己做出决定。

植物可以做出决定

科学家们发现,植物远没有我们想象的那么被动,它们可以整合信息来帮助自己做出决定。阿尔伯塔大学的研究人员詹姆斯·卡希尔和他的同事们通过种植一种中国花的标本发现了这一发现落叶的(也叫黄麻或中国黄麻)要么单独种植,要么一起种在同一个花盆里,然后跟着根的去向生长。

落叶的

在进一步的转变中,研究小组还改变了花盆中土壤中营养物质的位置;在某些情况下,营养物质均匀地分布在各处,在另一些情况下,一株植物比另一株更靠近,或者在两株竞争植物之间的中心。在每一种情况下,在植物成熟后,研究人员将叶子切下来,并在茎上注射有色染料来标记组织,以便区分和测量每一种植物的根系。在养分供应均匀的土壤中孤立生长的植物会产生广泛的根球,在养分分布不规则的土壤中生长的植物也是如此,而在养分分布均匀的土壤中竞争生长的植物则会像瘟疫一样相互避免,根系永远不会重叠。

但真正令人惊讶的是,当研究小组测试将营养物质放在两种植物标本之间时会发生什么。这一次,事实证明,这些植物将允许它们的根相互重叠,这表明它们正在权衡与花坛同伴竞争的成本和收益,同时获得有限的资源。

这种水平的整合和决策以前从未在植物中被欣赏过,它们看起来比我们最初想象的要尖锐得多!

图1:仙女座星系

06:55 -天文学家接近难以捉摸的中微子粒子的质量

天文学家一直在遥远的星系中寻找线索,以缩小对神秘中微子质量的估计差距。

天文学家正在接近难以捉摸的中微子粒子的质量

物理学家迫切地想要解释我们对基本粒子行为理解上的缺陷;本周天文学家的一项声明提醒我们,天空可以告诉我们的关于粒子的信息与地球上的实验一样多,有时甚至更多。

该声明的重点是中微子,这是一种非常神秘的粒子。早在20世纪30年代,粒子物理学家就预测了它们的存在,但直到50年代末才通过实验直接探测到它们。即使在今天,对中微子进行实验也是非常困难的,因为它们可以直接穿过固体物质而不会留下任何痕迹。更奇怪的是,根据所谓的粒子物理学标准模型,中微子应该没有任何质量。但是,从对太阳中自然产生的中微子的观察来看,天文学家在90年代末证实,中微子实际上一定是有质量的,这与粒子物理学的标准模型相反。没有其他的方法来解释从太阳探测到的中微子。仙女座星系

事实上,人们越来越意识到,天文尺度是探测中微子质量效应的绝佳场所。因为中微子对早期的宇宙有影响,所以它们会在当今宇宙的物质分布中留下蛛丝马迹。伦敦大学学院本周发表在《物理评论快报》(Physical Review Letters)上的一项研究,利用一项名为MegaZ的新调查,结合现有的天文数据,对70万个星系的位置进行了调查,得出了中微子可能质量的严格上限。极限规定质量必须小于0.3电子伏特——这是单个原子的十亿分之一的零头。这个“上限”水平实际上特别重要,因为它正在接近其他观测结果设定的质量“下限”(比如来自太阳的中微子)。我们把结果压缩在下界和上界之间;迟早我们会得到实际质量的测量值。

在这个背景下,新的上限比以前的星系调查设定的限制要严格2倍。但是,另一方面,它实际上并不比宇宙中另一种物质示踪剂——所谓的莱曼阿尔法森林——的研究设定的极限要严格得多。这项新工作的好处是,从星系中进行计算时所做的一些假设与从莱曼α森林中进行计算时所做的假设相当不同。所以这两种方法都指向相同的极限,这意味着我们可以越来越确信中微子的质量小于0.3电子伏特。也就是说,这些计算的方式仍然是假设的,所以有可能随着新的和更有约束力的调查的出现,这些限制将不得不被修改。

但总的来说,令人兴奋的是,与地球上的直接实验相比,天文观测可以告诉我们更多关于一个微小的、难以捉摸的粒子的信息。

珊瑚上生长的藻类

09:31 -海洋藻类之谜解开

科学家们已经朝着解决一个持续了30年的海洋学难题迈出了一步,他们发现生活在大洋中部的微型藻类一定是从……

海洋藻类之谜揭晓

科学家们在解开一个困扰了30年的海洋学难题上迈出了一步。他们发现,生活在大洋中部的微小藻类一定是从250米深的海底获取必需的营养物质。但它们究竟是如何从深处获得硝酸盐的,仍然是一个诱人的谜。

这项由蒙特利湾水族馆研究所的肯·约翰逊领导的研究发表在《自然》杂志上,为藻类如何在几乎没有营养物质的清澈蓝色海洋中繁殖这一重要问题提供了一些答案。珊瑚上生长的藻类

研究小组在夏威夷海域部署了一个名为Apex的机器人漂流器。在两年的时间里,它自动在水柱中上下浮动,在水面和1000米以下之间,测量氧气和硝酸盐的含量。

他们发现,从1月到10月,海拔100米以上的氧气浓度逐渐增加。与此同时,从100米到250米的较深水域的硝酸盐浓度下降。这表明,在有足够阳光的浅水中,藻类进行光合作用并产生氧气,同时以某种方式从更深、更暗的水域中获取营养。但它们是如何做到这一点的尚不清楚。

约翰逊和他的研究小组认为,可能有休眠的微藻生活在较深的水域,偶尔会被涡流搅动到较浅的水域。当到达70米左右时,它们会吸收养分,然后在自己的蒸汽下继续进入阳光充足的浅水区——一些藻类可以使用细小的鞭子状毛发游泳,而另一些藻类可以主动控制浮力,选择是下沉还是漂浮。

下一步将在海洋的其他部分部署Appex浮标,以观察其他地方的情况,包括南大洋,那里的硝酸盐供应和藻类生长都比海洋中部地区高得多。

更多地了解这些海洋中部藻类是如何生长的至关重要,因为它们占地球上所有植物和藻类吸收二氧化碳的五分之一,因此它们在调节全球气候方面发挥着至关重要的作用。

12:13 -培育一个人造肺

同样在本周的新闻中,美国耶鲁大学的研究人员离在实验室里制造功能性肺又近了一步……

人工肺的培养
与耶鲁大学托马斯·彼得森博士合作

同样在本周的新闻中,美国耶鲁大学的研究人员离在实验室中制造功能性肺又近了一步。研究小组从一只大鼠的肺中取出细胞,留下一个结缔组织支架,然后用新的细胞重新填充,这个新形成的肺在移植到另一只受体大鼠体内后,成功地在短时间内交换了氧气和二氧化碳。这给我们带来了希望,我们也许能够在未来为人们制造替代肺组织。加入我们的是托马斯·彼得森博士,他是耶鲁大学生物医学工程博士后,他将告诉我们更多关于他是如何做到这一点的。

你好,托马斯。感谢大家收看裸体科学家节目。金宝搏app最新下载首先告诉我们——我在那里做了一个非常简短的总结和概述——你是如何完成这项工作的?

托马斯:你的总结非常棒。我们从一只老鼠的正常肺开始用化学溶液去除所有的细胞,这就给了我们这个三维支架或肺的骨架,这是非常重要的一部分,因为肺的三维结构非常复杂,如果我们想在实验室里做的话,这是不容易的。所以我们不能制造出肺形状的人造材料。然后可以将细胞植入这个支架。我们使用了多种细胞类型,包括血管细胞和气道细胞,然后我们在实验室里培养这个正在生长的组织大约一周,之后我们可以把它拿出来用各种方法研究它,我们也可以把它移植到老鼠身上,就像你提到的。

克里斯-一旦你有了支架,你移植到支架上的细胞怎么知道去哪里,变成什么样的细胞呢?

托马斯:这是一个非常好的问题。所以我们做了两件事来帮助细胞到达正确的位置。首先,在一个非常高的层面上,我们把它们放在正确的隔间里。在肺里,基本上有两个区域。你有气道隔室和血管隔室,所以在非常高的水平上,我们只是把血管细胞放进血管,把气道细胞放进气道。我们做的第二件事是在实验室的一周生长过程中,我们给肺提供刺激,这样肺就可以呼吸了,就像病人在呼吸机上呼吸一样,我们也泵入营养物质;通过肺部血管的营养液。所以这两种刺激有助于促进细胞在更正常的肺模式中生长。但当然,我们并不完全知道为什么所有的细胞似乎都去了正确的地方,这是我们感兴趣的事情,我们想要进一步研究。

人肺支气管

因为肺的一个有趣之处在于它不仅仅是一堆血管和一堆气道细胞。这两种结构中都有不同类型的细胞但在气道中,有一些细胞会制造表面活性剂,这种化学物质会使水失去表面张力这样气道就不会塌陷。在你的测试中,这些细胞出现并以正确的数量填充气道。你认为是否有信号从底层支架发出,指导细胞转变成特定的特殊形式?

托马斯:是的,绝对的。最有可能的情况是,在这个空的三维支架上留下了一些线索,帮助引导正确的细胞附着在肺上的正确位置。我们对其他的可能性也很感兴趣,但这是最有可能的情况,有一些细胞信号留在了支架上。

克里斯:你能把这个再生的肺移植过来吗?大概一周左右的时间?然后将其植入受体动物体内。

托马斯:没错。所以我们对几只动物进行了左肺移植。这只是两个小时的短期移植,但效果很好。没有大量的空气或血液泄漏,我们要评估的主要功能是,正如你之前所说的,气体交换。所以肺是否能给流经它们的血液充氧以及它们是否能从血液中清除二氧化碳,它们在这两个方面都表现得很好。

克里斯:你为什么只去了2个小时?这是你唯一能做的吗,还是因为肺部在某个时候超出了这个范围,需要做更多的工作?

托马斯:对。这是两者的结合。我们在动物身上能做的是有限制的,我们的目标是2小时,肺仍然很好。两小时后,他们仍在呼吸,血液仍在血液中流动,但可以肯定的是,我们现在不会期望他们在一天甚至几个小时内都能正常工作。在一些肺部2小时后,我们可以看到一些区域形成了小的血凝块,当然,随着时间的推移,情况会变得更糟,这是我们需要继续努力的事情之一,确保没有血凝块在工程肺中形成。

Chris -现在一个明显的直接应用是,如果我们对人类进行肺移植,虽然这确实挽救了生命,但长期预后仍然很差因为免疫系统进入并造成损害,感染进入并造成损害,因此,这不是一个完美的解决方案。如果我们可以用人体自身的细胞植入一个肺支架,这样我们就不必降低免疫系统的活性,这可能是这类工作的一个非常大的短期目标。

托马斯:对。我仍然认为这是一个长期目标。很明显,我们想要将这项工作转移到人体组织中,而实现这一目标的方法就是从人体或类似大小的肺支架开始,然后从给定的病人身上获得细胞。他们最近在干细胞研究方面取得了进展,包括成人来源的干细胞,我们可以用它来重新填充人类肺支架,这将避免移植病人的排斥反应。我估计我们还需要20年才能在实验室里培育出一个功能齐全的人类肺。

Chris -虽然我认为最终目标和我说短期目标相对于长期目标的原因是你真的希望能够通过使用微加工技术或其他东西来制造一个完整的肺从头开始,这样你就不必借用别人的了。

托马斯:是的。有几种方法可以让你从脚手架开始。第一种选择是不适合移植的人类肺,有相当多的肺是不适合移植的。也有可能使用灵长类动物甚至猪的肺。构成肺支架的分子在这些物种中是高度保守或高度相似的,它们极不可能被身体识别为外来物,这意味着它们不会被排斥。

什么是唇疱疹?

克里斯:我们长唇疱疹的原因是一种病毒。这是一种叫做单纯疱疹病毒(HSV)的病毒。它是最常见的人类病毒之一。事实上,大约80%的成年人都有这种病毒的抗体,这表明他们已经被感染了。詹姆斯·邦德说过:“钻石恒久远。”疱疹是终生的。一旦你感染了这种病毒,你就会终生感染这种病毒的原因是这种病毒以潜伏状态存在于你的神经系统细胞中。

单纯疱疹病毒进入感觉神经,比如皮肤的感觉神经,在你被感染后,病毒沿着神经纤维进入细胞体,细胞体是细胞核所在的结构,细胞核内是细胞的DNA,病毒将自己的DNA与你自己细胞的DNA结合在一起。所以它只是在细胞内周期性地,在对各种刺激的反应中,病毒可以再次出来。如果你被太阳晒伤了,如果你皮肤受伤了,如果你身体虚弱,或者因为其他原因生病了,这些都能促使病毒或刺激病毒激活DNA。在DNA中,有一些基因告诉它如何制造新的病毒颗粒,然后它们沿着神经细胞回到神经供应的皮肤上,病毒颗粒从神经末端发芽,感染上面的皮肤,然后你就得了唇疱疹。里面有很多病毒颗粒,数以百万计的病毒颗粒,它们是有传染性的。然后,如果你和别人靠得很近,比如亲密接吻,你就可以把病毒传给别人。

卡罗琳:哦,好吧。好吧。

克里斯:-我猜你想知道为什么有些人懂,有些人不懂?

卡罗琳:是的。

克里斯:-我们不知道-因为如果你做这个测试,虽然你可以发现80%的人有这种症状,但只有大约15%的人有所谓的“再激活”。换句话说,只有大约15%的感染者会周期性地复发,而更大比例的人会无症状地复发。你可以在没有意识到的情况下通过唾液传播病毒。所以看起来要么是病毒本身的某些东西使病毒在某些人身上卷土重来-可能是病毒中的一些基因略有不同,或者更可能的是,重新激活病毒的人有一些不同,可能他们携带的基因或其他东西使他们更容易重新激活病毒。但最重要的是,它通常会变得破旧或被晒伤,或者皮肤受到创伤,从而暴露出病毒。

一张脸

我们能不闻食物而品尝吗?

海伦:哇!这是一个很好的问题,你说对了一点,这不仅仅是我们嘴里的味道。我们的鼻子也能让我们感受到味道和味道,我们有两件事要做。我们的舌头上有味蕾,这些味蕾长在被称为乳头的小隆起和山谷中,这些味蕾负责感知四种,有些人认为是五种主要的味道,苦、甜、酸、咸、咸或“鲜味”。

这些不同的味道没有太多的细微差别,但我们的舌头确实能分辨出这些味道,而我们剩下的味道来自于闻到食物的味道,来自于从食物中释放出来的气味分子。它们飘到我们的鼻子里,本质上,从鼻子里的一个叫做嗅觉粘膜的地方发射神经信号,那里有受体神经元,当你在食物中嗅到某些不同的化学物质时,它们会告诉你的大脑。

但有趣的是,并不是你鼻子里的所有气味都是造成这种味道的原因。所以当你感冒时,你闻不到气味的原因是因为你的嗅觉粘膜被粘稠物覆盖了那些受体神经元真的没有接近那些它们感兴趣的气味分子。但如果你捏着鼻子,你可能会注意到,当你吃东西的时候,你的味道仍然很好,这是因为这些分子中的一些也会从你的嘴里通过内部通道,找到通往嗅觉粘膜的路。所以如果你不喜欢药的味道,捏着鼻子是没有用的。

克里斯:我以前也这么做过。实际上是球芽甘蓝的药。

有趣的是,在2005年发表在《神经元》杂志上的一项研究中,耶鲁大学的达纳·斯莫尔领导了一项研究,他们把管子插在志愿者的鼻子里。(我希望他们确实给了这些人丰厚的报酬,因为这听起来确实是一项相当令人讨厌的研究。)其中一根管子直接插到鼻子上。另一根放回嘴里,它们把气味从不同的管子里散发出来。他们把这些人放在核磁共振扫描仪里,显示大脑的不同部位被激活,这取决于气味是直接到达嗅觉粘膜,还是进入口腔,然后又飘回那里。从本质上讲,如果你从远处闻到一些东西,它更像是,“哦,太好了,有一些巧克力在路上。”也许我也该去找点吃的。”然而,如果你吃巧克力,你实际上是在做其他事情,比如让你的身体为你正在吃的巧克力带来的脂肪和糖做准备。所以看起来在你的鼻子和嘴巴里发生了一些非常有趣的事情,导致了味觉的产生。

克里斯:-太棒了。我还是要说捏着鼻子吃抱子甘蓝效果很好。对我来说确实如此。

北是如何确定的?

我想说,北通常是根据行星的自转来确定的。所以当我们谈论地球上的北方时,我们真正的意思是你可以看看地球旋转的方式。有两个不动点。地球上有两个点永远不会移动,这就是地球上两极的位置。哪一个是北,哪一个是南是由,你从上面看,你看到它是顺时针旋转的,然后告诉你哪个是北,哪个是南。所以这对任何行星都适用不管有没有磁场。当然,在地球上,我们确实有磁场。它实际上并没有和地球的自转完全一致,正如我想你所暗示的,有时它甚至会翻转。所以北极和南极的命名当然是根据磁场来的,这在历史上确实出现过,因为它大致与地球自转的方式一致,但如果你愿意,这不是直接的物理联系。

Chris -这是他的推测性的部分,“如果地球的极性反转,会有严重的地图压力吗?”我想不会吧?安德鲁:嗯,确切地说不是对制图师来说,但它会产生非常严重的后果。我绝不是专家,但从我以前的地质学课程中,我记得你可以找到这些翻转的记录,它们与大灭绝有很好的联系。人们认为这可能是因为地球的磁场保护我们免受来自太空的大量讨厌粒子的伤害。在它反转的那一刻,(磁场)可能会缩小到几乎为零,然后所有这些粒子都可以轰炸生活在地球上的生物……

克里斯-这是太阳辐射。是太阳风,对吧?

这是太阳风和其他来源的宇宙射线,显然会给地球带来重大问题,所以我们真的不希望这种情况发生,我们也不知道如果它即将发生,我们会得到多少警告。

克里斯:从历史上看,从岩石的地质记录来看,大约每10万年发生一次。但这种情况已经有80万年没有发生了,这让人们认为我们已经迟到了。南大洋上空有一个异常区域而南大西洋却不存在,讽刺的是,这颗卫星是用来研究地球磁场的它最终漂浮在这个异常区域上,受到了太阳辐射的轰击,实际上它被太阳辐射搞得一团糟,我们担心会殃及地球,所以,没错,说得很好。谢谢你,安德鲁。

[28:26]在线社交游戏——有什么大惊小怪的?

除了帮助你与朋友和家人保持联系外,像Facebook这样的社交网站也越来越多地提供其他娱乐形式,比如……

在线社交游戏——大惊小怪的是什么?
Steve Shipton, Playfish工作室技术总监

Meera—本周,我来到了开发社交游戏的Playfish位于伦敦的办公室,想看看这里到底发生了什么,以及制作社交游戏需要做些什么。和我一起的是Playfish工作室技术总监Steve Shipton。

Steve:社交游戏是指你和朋友一起玩的游戏。朋友将是完成游戏某些方面的必要条件。你将与好友分享游戏功能,而不是独自玩游戏。

是什么让这些类型的游戏在网上如此受欢迎?

史蒂夫:部分原因是你可以在很短的时间内玩游戏,你可以和你的朋友分享你的游戏。所以,你知道,当你在玩游戏的时候,你是在炫耀自己,然后你的朋友看到了,然后他们想要加入你的行动,等等,等等。这是一种病毒式传播。

Meera:你觉得这个游戏领域有多受欢迎?那么全世界有多少玩家呢?

Steve:每天大约有1亿人在玩社交游戏。

Meera -纯粹通过Facebook这样的网站?

史蒂夫:是的。事实上,这还只是Facebook上的数据,其中Playfish游戏约占1000万。

米拉-那是很多人啊。我们对普通玩家了解多少?

史蒂夫:那很有趣。这与传统游戏非常不同,男女比例是50/50。实际年龄范围在15岁到55岁之间,但有一个核心群体在18岁到34岁之间。

Meera—在Playfish,你已经创造了各种各样的游戏,从《Pet Society》到《Restaurant City》,你可以在其中创造并拥有一只宠物,也可以在其中管理一家餐厅,让玩家或朋友来餐厅吃饭或工作。开发这类游戏需要什么?

电脑

Steve -每款游戏都必须考虑到某些社交元素。我们使用的另一种方法是在游戏中设置道具,玩家只能在好友的帮助下收集。此外,我们需要让玩家在很短的时间内玩这些游戏。很多时候,人们是在工作或在家放松时玩游戏,他们不想花半个小时在游戏上。我们很难在典型的1分钟游戏中融入同样的奖励玩法。我们还需要考虑如何让游戏盈利。我们所有的游戏都是免费的,但我们需要在其中加入硬币经济和现金经济,这样如果玩家愿意,他们就可以选择花钱,从而保持游戏的运行。

米拉-关键的一点是这些游戏都是免费的。所以这总是激励人们开始玩游戏。但你该如何保持他们的兴趣并留住玩家呢?

史蒂夫-对我们来说最大的挑战之一是保持游戏对现有玩家的新鲜感。他们对我们来说非常重要,我们希望让他们玩得越久越好,这样他们就能从游戏中获得最大的价值。我们的理念是将游戏当成一种服务来运营。所以与传统游戏的不同之处在于,他们需要花费数年时间制作一款游戏,而我们的游戏每周都会更新。所以每周都会有新内容,新功能。

Meera -许多这类游戏似乎纯粹是出于娱乐目的,但它们是否可以在公众意识方面加以利用,或者创造一些教育活动。

史蒂夫:我们有一个叫地理挑战的游戏,在这个游戏中你必须识别一个国家的国旗,国家的形状,确定首都的位置,诸如此类的事情。这是一款具有教育意义的游戏,但由于其游戏玩法的主动性,它只需要你花两三分钟的时间来做测试,所以它似乎不像管理类游戏那样受欢迎。在游戏中,我们总是尝试着带有些许教育主题。所以在《Pet Society》中,你可以购买各种看起来有点像名作的画作,而在我们的新游戏《My Empire》中,你可以建造世界七大奇迹。

Meera -很明显,这个游戏领域是整个游戏世界的一个大玩家,因为最近,就在几个月前,EA游戏公司收购了Playfish。

Steve -这对平台来说真的很棒。像EA这样的大型游戏公司终于注意到了这一点,并投入了大量资金。这意味着我们现在可以将游戏授权投放到Facebook上,最近,我们发布了《FIFA Superstars》,玩家可以管理自己的团队,训练他们购买新球员,与好友对战,争取成为好友中的第一名。

米拉:我想现在是世界杯,这是一个绝佳的时机。

史蒂夫-它将在游戏中参加一个独特的世界杯挑战,并继续前进,许多其他足球比赛。任何与FIFA有关的内容都会出现在游戏中。所以正如你所看到的,社交游戏的未来将更多地与社交平台整合,并将更大的品牌带到这些人们认可的社交平台上。

所以,现在任何人都可以管理自己的足球队,看看他们是否能比法比奥·卡佩罗做得更好,也许英格兰队会拿到那个奖杯,嗯,反正是在网上。这是Playfish工作室技术总监Steve Shipton所说。

如何保持一瓶碳酸饮料的气泡?

克里斯-好的。演播室里的人怎么想?海伦?海伦:我猜你不应该把空气挤出来,因为至少当你第一次关上它的时候,已经释放出来的二氧化碳会以某种方式帮助阻止更多的二氧化碳出来。否则,你就得填补一个真空,如果没有东西可以推动,二氧化碳就会很快从你的饮料中排出。Andrew:是的,我完全同意Helen的观点……

克里斯-你听起来很惊讶!

海伦:我只是一个生物学家!

安德鲁:对,没错。我们不能让生物学家回答物理问题!我完全同意。基本上,这些饮料中溶解了大量的二氧化碳,当二氧化碳从溶液中出来并变成气体时,就会发生嘶嘶声,发生的速度取决于它所施加的压力。所以,你需要在液体附近有尽可能高的压力来阻止气体从溶液中出来。

克里斯:因为你可以买到那些能再次给瓶子打气的小玩意儿,在液体上方施加一些压力。有些人说这行不通,因为它放进去的是空气,不是二氧化碳。但关键是空气中80%是氮。氮很难溶于水。所以为了让二氧化碳出来进入瓶子上方的空气中,它必须增加压强因为几乎没有氮气会溶解。所以如果你把压强提高到高于液体的水平,二氧化碳就更难出来了,所以我认为这是合理的策略。

安德鲁:是的,没错。你只需要压强尽可能的大来阻止它从溶液中逸出。

克里斯-保持饮料起泡的最大决定因素实际上是把它放在冰箱里,因为随着液体温度的升高,它溶解二氧化碳或氧气等气体的能力就会下降。因此,液体越冷,它就越容易留住二氧化碳,所以把它放回冰箱里绝对是你要做的。

蜘蛛网

蜘蛛是如何在空地上结网的?

海伦:这一点特别重要,因为我认为剑桥最近孵化了一窝蜘蛛。如果我坐在花园里超过5分钟,我就会变成一张蜘蛛网。所以,他们现在正在做这件事。

克里斯-变成了蜘蛛网?

海伦:好的。一个是围绕着我做的。他们肯定在做这个,但他们是怎么做的呢?

克里斯-希望是钱蜘蛛。是的,这是个好问题,不是吗?因为你会想,“我看到了这张网。它从这边的一棵树到那边的一棵树。蜘蛛是不是一直往下走,沿着地面走,爬到另一棵树上,然后把这根线串在两棵树上?”答案当然是否定的。它太小了,不知道这些地方是相对存在的。

蜘蛛这样做的方式是,它们坐在一根树枝或其他东西的末端,然后它们流出这条很长但很轻的丝线,这条丝线被气流卷起,飘离蜘蛛,蜘蛛不断地测试丝线的张力。当它感觉被拉紧时,它意识到一定是被什么东西卡住了。所以它会固定这一端,并通过计算步数来计算距离——因为蜘蛛通过计算步数来测量距离,因此它知道距离有多远。然后它倒数到中间,知道它在中间,然后画一条垂线。所以它会往下走,这是它的网的中间,呈t形,固定底部的线,然后,它就有了开始织网所需的三个点。这就是它的原理,非常巧妙。

眼睛

眉毛有什么用?

海伦:眉毛的意义是什么?看起来很可爱,这样我们就可以把它们涂上去,变得很漂亮。不!主要的理论是,眉毛——相当脏——可以阻止汗水滴进我们的眼睛。事实上,我们和我们的祖先都有突出的眉毛,这有助于我们不再那么频繁地擦眉毛。如果你在温布尔登观看热门网球选手的比赛,你可能会发现眉毛确实有帮助,我想人们说过,如果你失去了眉毛,或者如果你剃掉了眉毛——或者如果你的朋友这样做了,那么你的眼睛里就会有更多的汗。我认为这似乎确实有效,特别是如果你有浓密的眉毛。这确实有助于清理。所以不要拔掉你的眉毛,除非你想在炎热的天气里损害你的视力!

蜘蛛在网上

蜘蛛有眼睑吗?

克里斯-他们没有。蜘蛛有几对简单的眼睛,它们通过透镜材料将光线过滤到下面的光感受器,即光敏结构。他们不需要任何类型的眼睑结构。他们的眼睛一直睁着,所以他们会盯着你,因为他们有很多人!

起飞重量随纬度变化吗?

地球上的重力强度是根据物体加速的速度来测量的,粗略地说,大约是每秒10米。这就是加速的速度。你说得很对,这取决于你是在赤道还是在两极,基本上有两种影响在起作用。首先是地球本身的自转。我们之前说过,如果你站在两极上,这个点是固定的,所以你根本不动,而如果你在赤道上,你绕着它做圆周运动,速度很快,你感受到的重力减少了3.4厘米每秒。这大概是0.3%的效应。重量减少了0.3%。你也说对了,地球实际上是在赤道周围凸起的,我想如果我没弄错的话,这将会产生大约0.5%的影响。所以它会对你的波音747的重量产生0.5%的影响就航空领域的不确定性而言,这并不是一个很大的数字。

克里斯:(在航空方面)他们在起飞之前也考虑了额外的安全因素。所以它已经被考虑进去了。

我们被抢劫了。我知道,在2004年欧洲杯上,英格兰队在点球大战中以6比5不敌葡萄牙队之后,这栋房子被漆成了这样,当时的情况颇具争议。

英格兰足球队让整个国家付出了多大的代价

在高海拔地区踢足球会影响你踢球的方式吗?

克里斯:实际上,这背后有相当多的科学依据,事实上,你的伙伴们,瑞克,可能是对的。如果你观察足球在空中旋转飞行时的表现,当它们以低速飞行时,它们所做的是将气流分开,空气在足球的两侧形成一个均匀的层。它在足球周围形成了所谓的层流,因为空气粘在足球表面,它对足球施加了阻力。但是如果你让球加速,当你超过一个阈值时流过球的空气就不再是这个层状结构了。它变成了所谓的湍流。突然间,人们发现,足球上的阻力直线下降,变得非常非常低,即使你增加了速度,而且增加的幅度很小,你突然得到一个非常非常低的阻力水平,然后它又开始缓慢地增加。

所以当足球运动员在做这些令人难以置信的“香蕉”射门时,他们所做的就是以每秒30米,每小时70英里的速度把球轰出去,在这个速度下,空气以湍流的方式流过球。所以阻力实际上是相当低的,但当球减速时,它就进入了众所周知的“高阻力状态”。换句话说,速度变得如此之快,以至于空气不再是围绕着球的湍流,而是开始再次粘在球的表面,这就显著地增加了阻力,这就突然使球减速,它也可以改变方向,这就是为什么球可以以这种奇怪的方式撞进球门,我们有时会看到。所以,速度是关键,因此,粘在球上的速度是很重要的。如果你看看约翰内斯堡的情况,那座体育场大约有4000英尺高。人们在飞机上使用一种指数,叫做指示空速。这是空气经过飞机的速度的记录,根据经验我们知道,你上升的高度每一千英尺就有2%的误差。也就是说,在4000英尺处,误差是4乘以2%也就是8%的误差。换句话说,球会感觉到阻力,好像它的速度比实际速度慢了8%。所以当你的足球运动员在海平面训练时,知道球在空气中的表现,你将在海平面得到密度,实际上他们踢球的速度,使这些效果发生,将是错误的,因为球实际上是移动的,并经历阻力大约8%比它应该在海平面。 Therefore, this will if you're a highly seasoned, highly practiced footballer, unless you have an opportunity to realise this is what's happening, there could be an error in the way that you're going to boot the ball. It's amazing to think how much there is going on in physics in football, isn't it?

是的,韦恩·鲁尼对物理的热爱是众所周知的。

克里斯-但不是因为他的知识,也不是因为他今年进球的能力。

鸟能看见蓝色吗?

海伦:嗯,是的。你只需要看看孔雀的尾巴就知道蓝色对鸟类有多重要,事实上,鸟类的视力非常出色,因为它们有四个视锥细胞。除了我们哺乳动物和人类拥有的三种光,它们还能看到紫外线和近紫外线,它们这样做的原因是为了各种各样的东西。我们认为它在性信号中起着非常重要的作用,如果你把羽毛上的紫外线部分切掉,它真的会干扰鸟类之间的交流。这对它们寻找猎物、觅食和其他食物的能力也很重要。所以紫外线非常重要,它们也有很好的色觉。所以鸟类实际上是色彩视觉世界的捍卫者,它们能看到的比我们多得多。

这是一张鲸鱼的照片,它的尾巴露出水面

人被鲸鱼吞下后还能活下来吗?

海伦:有很多账户。他们都在网上,我应该认为他们都是不真实的,因为有各种各样的理由让我认为任何人都不可能真正生存——至少不会很长时间——在任何这些动物体内。如果你愿意,我们可以看看。

哪一种鲸鱼能吞下我们?这是第一个问题。我们能进入它们的食道吗?如果你说的是须鲸,它们的须鲸板可以过滤海洋中的浮游生物和生物,比如蓝鲸,答案是否定的,因为它们的食道是非常薄的东西,只有几英寸宽。即使是蓝鲸的食道,如果你拉伸它,也只能达到10英寸左右。所以我认为这不足以让我们通过。也许是个孩子,但我们还是不要尝试吧。那么就只剩下齿鲸了,鲸类的另一部分,比如虎鲸和抹香鲸。是的,它们能吞下大型猎物。它们可以吞下整个大海豹。 We know sperm whales can swallow giant squid whole, so chances are, they could swallow a human whole. If you can survive the being swallowed part of it and get past all those teeth, you then will find yourself in a complex digestive system. They have up to four stomach chambers, like a cow. Find your way through those if you can while also dodging all those nasty digestive enzymes that are going to start corroding your skin.

克里斯:嗯,不仅仅是缺氧,当然是。

海伦:当然。这是我的最后一点,那里真的没有空气。如果鲸鱼体内有任何气体,那很可能是甲烷,这对你没有多大帮助。我们知道鲸鱼可以胀气,所以有一些气体。它们确实有气囊,但那不是空气,不适合呼吸。当然,鱼体内没有空气,所以我认为这才是最终会让你受伤的原因。所以恐怕不行。

但也有一些可爱的故事。我喜欢拉迪亚德·吉卜林(Rudyard Kipling)的《鲸鱼是如何得到喉咙的》(How the Whale Got it’r Throat),讲的是一个遭遇海难的水手被鲸鱼吞下了,他引起了巨大的轰动,以至于鲸鱼同意释放他,但这个水手,为了防止这种事情再次发生,把一个木制的栅栏塞进了鲸鱼的嘴里,这样它就不会再吞人了,它所能做的就是吞小鱼。所以他只对了一半,那是一半的鲸鱼,须鲸。所以,不,我不认为有任何机会。我认为所有人在鲸鱼体内生存的故事都是编造的。很抱歉。

火箭会加速直到燃料耗尽吗?

事实上,它会一直加速直到燃料耗尽,因为它加速的原因与测量特定的速度没有太大关系。更确切地说,这是因为它从尾部抛出了很多质量,当它这样做的时候,它会感觉到一点推力。这是牛顿定律之一——每个力都必须有一个大小相等方向相反的力。它受到相同方向相反的力,结果,它加速了。

Chris -这让我想起了我们之前在《裸体科学家》中遇到的一个问题,你要尿多用力才能把自己推过去金宝搏app最新下载。我想我们已经算出来的答案是,你必须能够尿尿并制造一个超过20米高的喷泉,以获得足够的力量来进行任何向后推进,假设一个中等体重的人。相似的物理原理,不同的情况。

视神经交叉是视神经纤维交叉的地方。

61:55 -为什么我们的右脑控制着身体的左半边?

为什么我们的大脑是反方向的?为什么我们的右脑控制着身体的左半边,反之亦然?

为什么我们的右脑控制着身体的左半边呢?

我们向剑桥大学神经科学教授罗杰·凯恩斯提出了这个问题……

罗杰:嗯,这是个很难回答的问题。我的意思是,这是一个“为什么”的问题,这是一个进化问题,在生物学中回答“为什么”的问题是非常困难的。

在这种情况下,我认为我们必须回到几亿年前,才能看到第一批具有复杂神经系统的进化动物,它们正变得越来越复杂。

在某种程度上,视觉进化了,当哺乳动物发展出双眼视觉时,它们的两只眼睛从动物的前面向前看,视觉可能开始变得更加重要。

这种排列意味着当一只动物在看东西时,两只视网膜——每只眼睛一个视网膜——都在看同样的东西,提供双目3D视觉。

但关键是眼睛的晶状体颠倒了在视网膜上形成的图像,所以在像我们这样的双目动物中,我们左边看到的东西被我们左眼的右半部分感知到,也被我们右眼的左半部分感知到,这是物理情况的产物。

如果每只眼睛把所有的神经都传送到大脑的一半,那么身体一侧的世界图像就会在大脑的两半之间分裂。相反,更有意义的是,这幅图像是通过两只眼睛的一些神经的交叉而在大脑的一半中融合的。

但最近,人们一直在从理论上思考如何在基本原理的基础上连接一个聪明的大脑,他们认为,也许把东西交叉连接起来是有用的,因为——原因我们不需要深入探讨——它可以防止或减少连接错误,而不是把东西连接在大脑的同一侧。

戴安娜:所以神经线路交叉可能会更好,双眼视觉可能是我们大脑排列的原因;一些理论研究表明,在发育过程中,如果大脑的一半控制着身体的另一边,那么大脑实际上更有可能正确地连接起来。在论坛上,RD指出,这种交叉仍然存在于无眼动物和昆虫中,而潜水员约翰说,这可能只是一种怪癖,所有后来的生命形式都已经适应了。

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