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英国《每日邮报》网站2月11日报道原题:绵羊非常聪明,甚至可作出“行政决策”
研究人员说,绵羊并不像人们以前认为的那样愚蠢。
绵羊从来没有被视作很聪明的动物,但实际上它们非常机灵,能够作出“行政决策”,还有着很好的记忆力,能够记住两年前的朋友。
剑桥大学的科学家说,它们能记住面孔,不管是其它羊的面孔还是人脸,在看照片的时候就能回忆起认识的面孔。
研究还显示,绵羊能通过猴子都经常会失败的心理测试。
劳拉·阿万佐博士和珍妮弗·莫顿博士是在研究遗传性慢性舞蹈病等神经退化症时意外得到以上发现的。
他们研究了一种新的转基因绵羊,这种绵羊携带了可导致人类慢性舞蹈病的基因。他们要将这种转基因绵羊与正常绵羊进行对比。
他们对7只家养雌性绵羊进行了一系列针对慢性舞蹈病患者的测试。结果令人吃惊。
他们在绵羊面前依次放置成对的不同颜色的桶,每次有一个桶中盛有食物。
然后他们将食物从一个桶中移入另一个桶中,同时还改变桶的颜色,最后改变桶的形状。
绵羊学着认出了不同的颜色组合,并根据颜色组合的不同改变行为,它们还会根据桶的形状的变化改变行为。科学家说,一般只有人类和其他灵长类动物能作出这类反应,其他大型动物要做到是很困难的。
绵羊成功地完成了需要前额皮质来完成的任务,人类的前额皮质比其他动物要大得多。
阿万佐博士和莫顿博士认为,绵羊和人类一样,在身处群体和独处时的表现会有所不同。
莫顿博士说:“绵羊一般是群居,群居时它们比较笨拙。当你让它们单独行动时,它们的表现就会有所不同。”(新华网)
硅表面生长纳米激光器新技术问世带来新的突破
据美国物理学家组织网近日报道,美国加利福尼亚大学伯克利分校科学家利用新技术直接在硅表面生长出了极微小的纳米柱,形成一种亚波长激光器,这一成果将为制造纳米光学设备如激光器、光源检测仪、调制器、太阳能电池等带来新的突破。
硅材料奠定了现代电子学的基础,但它在发光领域还有很多不足之处。工程人员转向了另外一族名为Ⅲ-Ⅴ半导体的新材料,以此来制造光基元件,如发光二极管和激光器。
加利福尼亚大学伯克利分校的研究人员通过金属一有机化学蒸发沉积的方法,在400摄氏度条件下,用一种Ⅲ-Ⅴ族材料铟镓砷在硅表面生长出纳米柱。这种纳米柱有着独特的六角形晶体结构,能将光线控制在它微小的管中,形成一种高效导控光腔。它能在室温下产生波长约950纳米的近红外激光,光线在其中以螺旋形式上下传播,经过光学上的相互作用而得以放大。
研究人员指出,将Ⅲ-Ⅴ和硅结合制成单一的光电子芯片面临的最大障碍是,目前制造硅基材料的工业生产设备无法与制造Ⅲ-Ⅴ设备兼容。“要让Ⅲ-Ⅴ半导体在硅表面上生长,与硅制造设备兼容是关键,但由于经济和技术方面的原因,目前的硅电子生产设施很难改变。我们选用了一种能和cM0s(互补金属氧化半导体,用于制造集成线路)兼容的生长工艺,在硅芯片上成功整合了Ⅲ-Ⅴ纳米激光器。传统方法生长Ⅲ-Ⅴ半导体,要在700摄氏度或更高温度下进行,这会毁坏硅基电子元件。而新工艺在400摄氏度下就能生长出高质量Ⅲ-Ⅴ材料,保证了硅基电子元件正常发挥功能。”主要研究人员、加州大学伯克利分校电学工程与计算机科学教授康妮·张一哈斯南说。
张一哈斯南还指出,这种亚波长激光器技术将对多科学领域产生广泛影响,包括材料科学、晶体管技术、激光科学、光电子学和光物理学,促进计算机、通讯、展示和光信号处理等领域光电子学的革命。“最终,我们希望加强这些激光的特征性能,以实现光子和电子设备的结合。”
(科技日报)
研究人员说,绵羊并不像人们以前认为的那样愚蠢。
绵羊从来没有被视作很聪明的动物,但实际上它们非常机灵,能够作出“行政决策”,还有着很好的记忆力,能够记住两年前的朋友。
剑桥大学的科学家说,它们能记住面孔,不管是其它羊的面孔还是人脸,在看照片的时候就能回忆起认识的面孔。
研究还显示,绵羊能通过猴子都经常会失败的心理测试。
劳拉·阿万佐博士和珍妮弗·莫顿博士是在研究遗传性慢性舞蹈病等神经退化症时意外得到以上发现的。
他们研究了一种新的转基因绵羊,这种绵羊携带了可导致人类慢性舞蹈病的基因。他们要将这种转基因绵羊与正常绵羊进行对比。
他们对7只家养雌性绵羊进行了一系列针对慢性舞蹈病患者的测试。结果令人吃惊。
他们在绵羊面前依次放置成对的不同颜色的桶,每次有一个桶中盛有食物。
然后他们将食物从一个桶中移入另一个桶中,同时还改变桶的颜色,最后改变桶的形状。
绵羊学着认出了不同的颜色组合,并根据颜色组合的不同改变行为,它们还会根据桶的形状的变化改变行为。科学家说,一般只有人类和其他灵长类动物能作出这类反应,其他大型动物要做到是很困难的。
绵羊成功地完成了需要前额皮质来完成的任务,人类的前额皮质比其他动物要大得多。
阿万佐博士和莫顿博士认为,绵羊和人类一样,在身处群体和独处时的表现会有所不同。
莫顿博士说:“绵羊一般是群居,群居时它们比较笨拙。当你让它们单独行动时,它们的表现就会有所不同。”(新华网)
硅表面生长纳米激光器新技术问世带来新的突破
据美国物理学家组织网近日报道,美国加利福尼亚大学伯克利分校科学家利用新技术直接在硅表面生长出了极微小的纳米柱,形成一种亚波长激光器,这一成果将为制造纳米光学设备如激光器、光源检测仪、调制器、太阳能电池等带来新的突破。
硅材料奠定了现代电子学的基础,但它在发光领域还有很多不足之处。工程人员转向了另外一族名为Ⅲ-Ⅴ半导体的新材料,以此来制造光基元件,如发光二极管和激光器。
加利福尼亚大学伯克利分校的研究人员通过金属一有机化学蒸发沉积的方法,在400摄氏度条件下,用一种Ⅲ-Ⅴ族材料铟镓砷在硅表面生长出纳米柱。这种纳米柱有着独特的六角形晶体结构,能将光线控制在它微小的管中,形成一种高效导控光腔。它能在室温下产生波长约950纳米的近红外激光,光线在其中以螺旋形式上下传播,经过光学上的相互作用而得以放大。
研究人员指出,将Ⅲ-Ⅴ和硅结合制成单一的光电子芯片面临的最大障碍是,目前制造硅基材料的工业生产设备无法与制造Ⅲ-Ⅴ设备兼容。“要让Ⅲ-Ⅴ半导体在硅表面上生长,与硅制造设备兼容是关键,但由于经济和技术方面的原因,目前的硅电子生产设施很难改变。我们选用了一种能和cM0s(互补金属氧化半导体,用于制造集成线路)兼容的生长工艺,在硅芯片上成功整合了Ⅲ-Ⅴ纳米激光器。传统方法生长Ⅲ-Ⅴ半导体,要在700摄氏度或更高温度下进行,这会毁坏硅基电子元件。而新工艺在400摄氏度下就能生长出高质量Ⅲ-Ⅴ材料,保证了硅基电子元件正常发挥功能。”主要研究人员、加州大学伯克利分校电学工程与计算机科学教授康妮·张一哈斯南说。
张一哈斯南还指出,这种亚波长激光器技术将对多科学领域产生广泛影响,包括材料科学、晶体管技术、激光科学、光电子学和光物理学,促进计算机、通讯、展示和光信号处理等领域光电子学的革命。“最终,我们希望加强这些激光的特征性能,以实现光子和电子设备的结合。”
(科技日报)