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科学智慧火花
基础生物学

杜民 : 大脑的网络矩阵

从已有研究来看,人类大脑的结构和运行更加符合一种复杂的网络矩阵,也就是包含由神经元等节点所形成网络和由其他物质所形成网络在内的网络矩阵。虽然,现在来描述这个大脑网络矩阵,十分困难,但依然可以做一些尝试。首先,大脑...

2017-05-25 15:22     
王孝恩 : 细胞周期检查站的工作原理

由纤维装配压模型能很好的解释细胞周期检查站的工作原理。一、纤维装配压水流微流体巡察机制在同一条纤维上两个最近的粗颗粒间,装配压微水流发生来回振荡。根据微流体力学及Young–Laplace方程[1],在纤维最细的地方,产生的指向...

2017-04-30 18:51     
社科创新人 : 物种起源新论

物种起源新论人是从哪里来的?人最终会去向哪里?纷繁复杂的大千世界是怎样来的?旧物种的灭绝和新物种诞生的奥秘何在?这些既是个哲学命题也是个科学命题,这个命题至今还无人能解,今天我用我独创的水体转移运动理论及《地球作...

2017-05-04 19:48     
王孝恩 : 解析做梦的大脑神经信号机理

做梦是上帝赐给每个人的精神享受或惩罚,梦中每个人皆如亲临其景,难辩真假。所以进入梦境的人经常会吓出一身冷汗,或者情不自尽的笑起来,许多人生无法实现的心愿,可在梦中体验。不过,至今在现有科学知识的基础上,还很难对梦...

2017-04-28 21:45     
王孝恩 : 大脑的意识和思维

动物,尤其是高级动物和人都具有意识、思维和回忆的能力,我们把这种能力称为生物智能。近年来,生物智能与人的记忆和学习的关系一直是研究的热点,但却至今没有走出生命科学与信息科学的迷宫。究其原因,仍是受传统时空观习惯思...

2017-04-24 18:07     
王孝恩 : 体内病菌传播的动力分析

体内的致病菌寄生物可大致分为两类:一类是由寄主的膜包裹的内涵体,如,分支杆菌、军团杆菌、某些绿藻及疟原虫等,它们的传播是以胞饮和胞吐的形式的。另一类是生长、喂食及复制都在正常胞浆中,不受寄主液泡膜的限制。这类研究...

2017-04-11 10:46     
王晓明 : 脱氧核糖核酸与哥德巴赫猜想结构及密码学

  20世纪发现5大模型(构造)1.生物学的DNA模型。2.地球物理学的板块模型。3.天体物理学的宇宙大爆炸模型。4.量子物理学的夸克模型。5.数学中的素数模型及哥德巴赫猜想结构。  那么,这五个模型有没有关系呢?  这种叫做DN...

2017-04-05 23:44     
王孝恩 : 纤维装配压模型的热力学及动力学基础

细胞运动的机械力是如何产生的,一直是生命科学研究的重大课题。我们已经提出,肌细胞依赖于渗透压机理产生收缩力[1]。在非肌细胞中,人们已经发现,根本不需要所谓的马达蛋白,仅有肌动蛋白纤维或微管的聚合和/或解聚,由纤维装...

2017-04-05 18:32     
王孝恩 : 眇观世界中的纤维装配压模型与细胞运动

介观医学(Mesoscopic),或介观物理学,是指在1~100纳米的尺度上的医学或物理学。在物理学上也曾有人提出过“宏观小,微观大”的概念。这个尺度也称为纳米尺度,在这个尺度上的材料具有既不同于微观,也不同于宏观物质的特殊性质...

2017-04-05 18:27     
王孝恩 : 动物克隆失败的原因

英国爱丁堡罗斯林(Roslin)研究所的威尔穆特(Wilmut)等人[1],在1997年2月27日的英国《自然》杂志上发文宣布,用一只母羊的未受精卵细胞去核后,植入另一只母羊的乳腺细胞的核内染色质,克隆出了绵羊“多莉(Dolly)”。消息一...

2017-04-05 18:16     
吕雁南 : 中医原理之我见

中医,中华文明数千年的传承,至今仍在医疗方面发挥作用,但是,中医的基本原理至今未明确。现代医学理论已证实:人体神经系统的突触处具有放电和释放神经兴奋类递质的功能,神经兴奋类递质具有消痛、促进机体代谢的功能。人体内...

2017-04-04 23:56     
王孝恩 : 去极化瞬时膜电位的计算

可兴奋性细胞的静息膜电位是一种平衡电位,在静息时膜两侧的电荷、压力及各离子的跨膜梯度都处于一种动态平衡中。作者前文[1]提出了计算可兴奋性细胞膜电位的公式Ei = (0.0595/2) log {([Ca2+]i [Na+]2 i [K+]2 i) /( [Ca2+]0 [N...

2017-03-22 18:05     
王孝恩 : 所谓的蛋白马达,实质上的纤维装配压

在细胞及亚细胞尺度的化学能向机械能转化的研究领域,盛行着一类名词,即所谓的蛋白马达,也称为分子马达(molecular motors)或马达蛋白。这些名词最早源于肌肉收缩模型一、肌肉收缩学说中的所谓蛋白马达——肌球蛋白在上世纪60...

2017-03-19 11:36     
王孝恩 : 肌肉滑行丝学说的跛途末路

最早对于肌肉的研究始于19世纪中叶。人们曾认为肌肉的收缩是由肌蛋白的皱缩,折叠,弯曲,或螺距的改变等引起的。1942年,罗马尼亚的生物化学家Bruno Ferenc Straub提纯出了肌动蛋白。同年匈牙利生理学家,生理或医学诺贝尔奖获得...

2017-03-18 08:58     
王孝恩 : 酶催化反应的本质

上世纪80年代作者在南开学习《生物无机化学》时学到:例如血红素、叶绿素、生物固氮等类酶体都有类似卟啉环等有机大环作配体,与铁、钼、镁等金属离子形成大环螯合物的结构,以及能活化底物的分子机理。此后不断看到的新文献显示...

2017-03-17 16:06     
王孝恩 : 生物电与肌肉收缩的渗透压机理

所有生命体都要统领、协调及指挥自身,从而适应、对抗和利用环境。为达此目的,就要有一套自主的、随心所欲的、信号传递及化学能向机械力转化的最优化装置。在高等动物中这种转化的最优化装置就是生物电操控下的肌肉。自从X射线实...

2017-02-22 16:59     
王孝恩 : 生物电及膜电位的热力学基础

生命是灵魂和物质的结合,两者缺一不可。生物电就是生命的灵魂,因为它只能从上一代继承而来,随生命体的死亡而消失;它是至今唯一用科学仪器可以测出的人们传统观念上的灵魂。目前,虽然生命的起源还很难以现有的热力学知识来理...

2017-02-12 11:44     
王孝恩 : 生物电与膜电位的离子基础

生物电是每个生命个体的灵魂,其鬼异性和神秘感为我们的探索和研究增加了一层浓厚的雾霾。本文以化学知识和原理为基础,试图从钙、钠、钾三种金属离子的特性来剖析生物电和膜电位本来的面目和实质。对于动物而言,每个个体为了生...

2017-02-08 16:37     
唐一飞 : 记忆重组的依据

英国科学家在一项新研究中发现,人脑可以通过一个特殊机制将分布在脑部不同区域的“记忆碎片”组合在一起,形成人们平时脑海中的完整记忆。来自伦敦大学学院的研究人员对26名志愿者进行了记忆测试,并利用功能性磁共振成像技术对...

2017-02-07 15:33     
王孝恩 : 生物电与膜电位

生物电是生命的灵魂,但它至今仍充斥着无穷的神秘,尤其是动物细胞的跨膜电位。人体的可兴奋性细胞在安静时其静息电位可达-90mV左右,在去极化时能翻转至+30mV左右。自从生物电现象被发现以后,最初人们把实验上测到的细胞膜内的...

2017-02-05 18:08