2010年10月21日 星期四
Windows作業系統OEM,VOL,VLK,FPP,RTM到底指的是什麼?
2010年7月30日 星期五
2010年7月11日 星期日
如何從PowerPoint檔案取出圖片檔音樂檔
教您藉助WinRAR將圖片音樂提取出來。
隨機文章
2010年3月19日 星期五
2010年1月27日 星期三
2009年10月5日 星期一
何為端粒和端粒酶(telomerase)?其功用為何?
「端粒酶」的酵素,可以幫助細胞內染色體永保年輕,造成醫學界一陣轟動,也吸引許多研究人員開始探究,端粒酶在老化和癌症方面的幫助。
在染色體兩端的端粒,是一種核蛋白。它可以保護染色體尾端的去氧核醣核酸(DNA)不被分解;如果沒有端粒,染色體就變得很不穩定,有的尾端會和別的尾端接起來,有的則被分解。當細胞分裂時,複製的子細胞的端粒會愈來愈短,直到喪失功能,也就是說,端粒的縮短與細胞的老化有關。
不過另外有一種端粒酵素,它是種特殊的核醣核蛋白綜合體,包含催化單位、人類端粒酵素反轉錄酵素、及人類端粒酵素核醣核酸,和各種蛋白質。端粒酵素反轉錄酵素可以利用端粒核醣核酸做模子,合成端粒。在分化的細胞端粒酵素會漸漸減少,而端粒愈來愈短,最後停止細胞複製。在正常成年人的身體體細胞已看不到端粒酵素。
因此端粒酵素的減少和端粒的縮短,與老化有密切的關係,這樣是否可以發明一種方法,讓端粒酵素活化,使端粒延長,人就可以長生不老呢?
研究顯示大部分的癌細胞,它們的端粒酵素是增加的,因此端粒的長度不會變短,這樣就不會因細胞複製而老化。這樣是不是只要讓細胞維持端粒酵素活性的存在,就不會老化,但卻可能導致癌症的發生呢?實驗顯示給予端粒酵素至某些細胞,可以使之不死,但卻沒有發生腫瘤。因此光是端粒酵素本身並不足以變成癌細胞,必須另外還要有其他因素,例如致癌基因的存在,才會產生癌症。端粒酵素只是致癌原因的一部分而已。
另一方面,如果能夠使用方法抑制癌細胞的端粒酵素,就可以讓端粒變短,也許就能治療癌症,但副作用為分裂活性旺盛的幹細胞,或與生殖有關的精細胞可能會受到抑制。此外,由於大部分癌細胞有端粒酵素,但正常體細胞則付之闕如,因此可以用來診斷癌症,例如乳房若有腫塊,用細針將腫塊的細胞抽出來後,若是乳癌,81%的人可以偵測出端粒酵素,而正常細胞則沒有端粒酵素。甲狀腺癌的情形也類似。
另外,它也可以預測癌細胞的惡性度,例如肺癌。端粒酵素活性高的,細胞分化較差,死亡率也增加。
人一出生,細胞裏的生命時鐘已預告了死亡。也許經由科學家的努力,可以延長人類的壽命,但若生活的內容乏善可陳,甚至痛苦萬分,還不如畫家莫第里阿尼(1884-1920)所講的:「我要的是一個短暫而熱烈的生命!」。
推薦讀物:
Ahmed A et al:Telomeres, telomerase, and telomerase inhibition:Clinical implications for cancer. J Am Geriatr Soc 51:116, 2003.
(↑↑ 以上問與答取自「當代醫學」月刊2005年1月號第375期第2-3頁)
(↑↑以上取自「醫用遺傳學實用辭典」。新竹:國興出版社,2003年。)
2009年6月20日 星期六
哈勃望遠鏡破解「眾生之柱」形成之謎
如果宇宙也有標誌性『建築物』的話,那麼1995年美國宇航局的哈勃太空望遠鏡在天鷹座星雲中用可見光拍攝到的『眾生之柱』(PillarsofCreation)就是其中之一。
該圖片之壯觀絢麗被譽為十大宇宙不可思議景象之首,亦是哈勃最聲名顯赫的傑作。
但對於『眾生之柱』究竟是如何形成的卻一直是未解之謎。直到近日美國太空網載文稱,最新研究揭示『眾生之柱』的形成是在周邊恆星輻射作用下,將氣態塊狀結構推進陰影區域而產生的『陰影效應』導致的。
「眾生之柱」位於天鷹座星雲的巨蛇座恆星形成區域,由塵埃和氣體雲柱組成,能誕生新的恆星,因此又被稱為「恆星子宮」。其距地7000光年之遙,這意味著人類現在看見的 「眾生之柱」其實是它7000年前的模樣。此前一直認為該現象的形成很可能與周邊超大質量恆星的光化電離有關,但均找不到確切證據
愛爾蘭都柏林高等研究學院天體物理學專家們認為,其原因應歸為「陰影效應」。這是一個無線通信系統的說法,由於大型建築物和其他物體對電波的傳輸路徑的阻擋而在傳播接收區域上形成半盲區,從而出現電磁場陰影,這種隨移動台位置的不斷變化而引起的接收點場強中值的起伏,就是「陰影效應」。
而對於宇宙學,光化電離或光蒸發會發生於當恆星釋放強輻射激勵中立氣體雲形成電離氣體熾熱外層的過程中,熾熱外層噴射的熱氣體像爆炸物一樣快速膨脹,向外釋放衝擊波進入所有的周邊氣態塊狀結構。而最新的模擬顯示,氣態塊狀結構進入到宇宙氣體和灰塵構成的黑暗區域後,形成了密集的結狀結構。結狀結構附近的陰影將過濾強紫外線輻射,而這些紫外線輻射可能影響其後氣態結構的形成。因而,儘管輻射轟炸產生的氣體不穩定性也可作為「眾生之柱」的形成因素之一,但「陰影效應」應是主要原因。
4月22日,在英國赫特福德大學召開的「天文學和太空科學周」的活動上,研究人員宣佈了以上結果。「眾生之柱」形成之謎的破解有助於天文學家更好地理解宇宙中柱狀結構或類似的氣體環境。
2009年3月16日 星期一
國際太空站 (ISS)簡介

說明: 國際太空站 (ISS)是地球軌道上,有史以來最龐大的人造物體。去年的八月,發現號太空梭造訪這個太空站,並帶來整補物質。國際太空站現在由探險13號任務的組員操控,其中包括一位俄國及一位美國太空人。在離開國際太空站時,發現號的組員拍攝了這幅壯麗的影像;一座軌道上的太空城市飛行在裡海 (Caspian Sea)上方的高空中。太空站可辨識的組件包括數個太空艙、懸桁、以及 幅員廣闊的太陽能板,用以收集陽光並轉成所需的電力。
參考1. 日本太空人若田光一的 Blog
參考2. 國際太空站 (ISS) 現在位置
2009年2月24日 星期二
鹿林彗星一生一次觀賞機會2月24日最佳
鹿林彗星軌道切入太陽系示意圖。
美國宇航局雨燕衛星拍攝的鹿林彗星。
2月18日在美國亞利桑納州觀星村拍攝的鹿林彗星。
中央大學天文研究所教授陳文屏表示,由於鹿林彗星是長週期或非週期的彗星,這輩子只有一次機會,親眼目睹它的容顏。 中央大學指出,根據預測資料,鹿林彗星軌道特性顯示它是來自太陽系外圍,歐特雲區的極長週期彗星,繞太陽公轉一圈長達2850萬年。鹿林彗星在今年1月通過近日點後,將於2月24日運行到最接近地球的地方;屆時的預測亮度達6等左右,位在獅子座附近,幾乎肉眼可見,是今年上半年最耀眼的彗星。
根據計算,鹿林彗星軌道可能為雙曲線或拋物線,或是週期長達2000多萬年的狹長橢圓;也就是說,這是它第一次、也可能是最後一次進入太陽系。中央大學天文所教授陳文屏說:『多半不會來了,如果它會來,它是一個很狹長橢圓,也是幾千萬年以後的事情;所以,一般目前認為它是雙曲線或者是拋物線,意思就是說,它來這麼一次就沒有了(千萬年對人類而言等於永恒),所以我們運氣很好,我們能夠看到它,是非常有緣分的。』
2009年2月18日 星期三
科學家披露南北極新物種
| 南極銀魚 科學家首次觀察到活著的名為“Stephanthus antarcticus”的
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2009年2月7日 星期六
2009年2月5日 星期四
農曆曆法與二十四節氣
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2008年12月7日 星期日
遺傳物質的 Transcription and Translation
- Transcription = DNA → RNA
- Translation = RNA → protein
Here is an overview.
Summary
Gene expression occurs in two steps:- transcription of the information encoded in DNA into a molecule of RNA and
- translation of the information encoded in the nucleotides of mRNA into a defined sequence of amino acids in a protein
詳細閱讀.....
2008年12月2日 星期二
2008年11月27日 星期四
2008年11月26日 星期三
網頁記事本(或稱為小網誌)是啥
2008年11月25日 星期二
使用 MESSENGER 的新境界
建議大家一定要來玩玩看這個阿達機器人,請將阿達機器人 Tool0800@msn.com 加入到您的 Msn 連絡人內試用看看。
或者把“live0800@hotmail.com”加入你的MSN聯絡名單吧!阿達機器人現在為止有62個分身喔。
2008年11月9日 星期日
揭秘神奇熒光蛋白GFP:“21世紀的顯微鏡”
康涅狄格學院化學家、《發光基因》作者馬克·齊默(Mark Zimmer)將綠色熒光蛋白質稱之為“21世紀的顯微鏡”。通過讓基因攜帶綠色熒光蛋白質——與瘤轉移或大腦功能有關的基因——科學家只需通過尋找熒光便可知道基因何時以及為什麼“開啟”。齊默在其網頁上寫道:“由於綠色熒光蛋白質能夠發出熒光,科學家可以照亮細胞並等待與綠色熒光蛋白質有關的綠色熒光出現。”
從下面的8張圖片,我們將看到綠色熒光蛋白質在科學研究和藝術領域發揮作用的美麗而令人驚訝的例子。
1. 水晶水母
水晶水母
3位諾貝爾獎得主第一次分離出的熒光基因,就是從上面照片中的這種水晶水母體內獲得的。
2. 會發光的老鼠
會發光的老鼠
圖片中的小老鼠是1997年7月在大阪大學降生的,它們是第一種能夠在夜裏發光的哺乳動物。研究人員可利用熒光老鼠研究胎兒發育。
3. 腦內連接
腦內連接
在首次發現綠色熒光基因之後,一系列其它顏色的基因又陸續浮出水面,允許科學家一次性跟蹤一種以上的蛋白質。這張圖片出自傑夫·利希曼(Jeff Lichtman)之手,展現了大腦內的連接,圖片中美麗的“彩虹”就是神經系統網絡。《連線》雜志網站曾於2007年刊登這張圖片。
4. 兩只熒光豬
兩只熒光豬
這兩只熒光豬誕生於中國黑龍江省哈爾濱東北農業大學的實驗室。它們的發光本領並不是轉基因技術的直接產物,而是從其經過基因改造的母親那裏遺傳而來。
5. 發紅光的貓
發紅光的貓
左側的貓由韓國研究人員2007年晚些時候打造,能夠在紫外線下發出紅光。某些情況下,這些熒光蛋白基因可用作一種分子開關,觸發其它細胞活動。
6. GFP賓尼兔
GFP賓尼兔
轉基因發光動物激發了畫家的創作靈感。這幅展現生物技術的著名畫作名為“GFP賓尼兔”,創作於2000年,出自愛德瓦爾多·卡茨(Eduardo Kac)之手,創作靈感來自在法國實驗室誕生的熒光兔“阿爾巴”(Alba)。阿爾巴是在轉基因技術幫助下擁有這種熒光基因的。《GFP賓尼兔》的問世在世界上引發不小爭議。
7. 蝌蚪也發光
蝌蚪也發光
繼卡茨之後,其他畫家也開始對熒光動物產生濃厚興趣,紛紛拿起畫筆創作生物學畫作。在這些人中,比較有代表性的當屬俄羅斯畫家德米特裏·布拉托夫(Dmitry Bulatov)。布拉托夫創作了這幅發光的蝌蚪,同時還編纂了有關基因組研究和繪畫的著名著作《生物醫學藝術》。
8. 熒光魚
熒光魚
在約克鎮科技公司將熒光魚引入市場後不久,熒光蛋白便迅速在商業上得到應用。在美國,讀者可以在加利福尼亞——2003年對熒光魚亮起紅燈——以外的任何一個州購買到熒光魚。
2008年11月1日 星期六
線上文件分享網站

網址:http://www.scribd.com/
特點:這是筆者最喜歡用的分享系統,使用了Adobe的Flash Paper技術,可以上傳多種類型的文件檔案(.pdf, .doc, .ppt, .xls, .txt, .odt, .odp 等),直接轉換成Flash檔案,可以線上觀看。
此外還可以把文件嵌入到網頁中直接觀看喔~
ps: 礙於中文字型的關係,上傳的中文文件文字會變成黑體字,整個頁面的編排可能會跟原先頁面不同(我猜是字型寬度的緣故),但中文顯示還算正常。若有需要可以下載原文件來看。
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