Explorez tous les épisodes du podcast 人体冷知识,一起涨知识吧
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| 第九章第二集.连坐 | 21 Mar 2022 | 00:09:03 | |
| 第九章第一集.复杂社会中的随性基因 | 20 Mar 2022 | 00:04:40 | |
文中文献: 1. 图为不断延伸的演员关系网,关系网中的演员间的联系是他们共同参演的电影。图中每个演员通过最多两步即可与凯文·贝肯建立起联系。 2. 图为遗传学之父格雷戈尔·孟德尔以及其豌豆实验。孟德尔发现,在只能长出黄色(图中浅灰色)或绿色(图中暗灰色)豌豆种子的异花授粉杂交植株中,第一代杂交后代只产出了黄色种子。然而,接下来的一代所产出的黄色种子数和绿色种子数的比率为 3: 1。 | |||
| 第八章第五集.超越基因 | 07 Mar 2022 | 00:06:01 | |
| 第八章第四集.非洲的基因宝库 | 27 Feb 2022 | 00:04:39 | |
| 第八章第三集.幸运基因 | 17 Feb 2022 | 00:06:43 | |
文中文献: 1. 图为果蝇实验。顶排的实验显示:经过几代之后,白眼果蝇在果蝇种群中不复存在。下面一排的另一实验显示了与上面相反的情况。 2. 图为某基因的中新等位基因的兴衰。箭头指示时间先后。如果画一条与时间轴垂直的线条,那么每一条这样的垂线都显示了某一时刻该基因的等位基因分布。一开始, 100%的细菌带有黑色标示的等位基因。每个颜色区域的最左侧尖端表示由突变导致的新等位基因的出现。大部分等位基因会很快消失,但有时新等位基因会一跃升到基因社会中的支配地位,而使先前的等位基因衰落下去。 | |||
| 第八章第二集.尝得到、看得见的演化 | 01 Feb 2022 | 00:09:41 | |
文中文献: 1. 图为全球紫外线辐射水平和各地原住民肤色。在地球上大部分地区,使人们拥有当地适宜肤色的等位基因在基因社会中占据优势。中美洲和南美洲地区则有例外:肤色较浅的人们在距今不到两万年前才在这些地区定居,自然选择可能还需要更多时间才能让这些人口拥有更适宜且更深的肤色。 | |||
| 第八章第一集.克林顿悖论 | 21 Jan 2022 | 00:06:22 | |
| 第七章第五集.性的基因组战争 | 19 Jan 2022 | 00:09:07 | |
| 第七章第四集.这和你无关 | 13 Jan 2022 | 00:02:41 | |
| 第七章第三集.豪赌和大老千 | 12 Jan 2022 | 00:08:13 | |
文中文献: 1. 图为精子生产过程中的自然选择的示例。新突变(灰色圆圈)会增加精子生产过程中的细胞增殖速度,保证该突变对应的等位基因比其他等位基因遗传到更多的精子中。 2. 图为毒药/解药自私基因对。基因组中携带该基因对的精子细胞能够生产有毒蛋白质及其解药。只有毒药会转移到细胞外,杀死所有无法生产解药的邻近精子细胞。 | |||
| 第七章第二集.公平的性 | 11 Jan 2022 | 00:15:31 | |
文中文献: 1. 在复制完成后,为了能进行重组,来自父方和母方的染色体拷贝各有两个相连的染色体拷贝。这两对染色体会彼此交换相匹配的区域来进行重组。 2. 人们一直认为,有一种动物——蛭形轮虫( bdelloid rotifers),凭借无性生殖的全雌性生活方式生存了数百万年。如今我们知道了,从基因社会的角度来看,这些雌性动物并非仅仅进行着无性生殖。它们利用了类似细菌用到的基因组混合策略。 | |||
| 第七章第一集.性有何用? | 09 Jan 2022 | 00:11:14 | |
文中文献: 1. 图为哈佛医学院的罗伊·基松尼( Roy Kishony)和其同事们所进行的实验。将装满糖溶液的长方形大培养皿像橄榄球场上的码线那样划分成几个部分。本图中所显示的是培养皿“橄榄球场”的一半,从图中顶部的底线区开始,在图中底部的 50码线处结束。顶部的底线区里没有抗生素,而在 0码线到 10码线中间的区域有浓度较低的抗生素。在 10码线外、 20码线外、 30码线外、 40码线外的区域(从上至下),抗生素浓度依次增加十倍。当细菌薄薄地覆盖了整个区域后,它们会一波波地增殖:首先覆盖到球门线,再覆盖到 10码线,之后照此继续。细菌每跨过一条线都需要进行额外的突变,而当经历前次突变的细菌足够多时,才能进行下一次额外突变。 2. 细菌基因社会理论上的演化情况。这里我们重点讨论两个基因,这两个基因有两种可能的等位基因:适合度较低的等位基因( a和 b)和适合度较高的等位基因( A和 B)。箭头表示时间先后。如果画一条与时间轴垂直的线条,那么每一条这样的垂线都显示了等位基因在那某一时刻的分布。一开始,所有细菌携带的都是适合度较低的等位基因 a和 b。之后,适合度较高的等位基因 A和 B独立演化出来,在 Ab和 aB个体中与等位基因 a和 b共存了一段时间。但由于细菌里没有有性生殖和重组,这两个突变无法并入同一基因组中,因此 aB组合遭到了 Ab组合的排挤。很长一段时间后, B突变在某 Ab个体中再次发生,由此终于产生了将两种有益突变相结合的细菌。 | |||
| 第六章第五集.双面间谍和长颈鹿宝宝 | 07 Jan 2022 | 00:06:24 | |
文中文献: 1. 根据达尔文的理论,演化过程是由随机变异和自然选择促成的。如果出现了影响脖子长度的可遗传变异,那么较高的长颈鹿则会找到更多食物,因此也更易存活下来——因此也会留下更多遗传其长脖子的后代。而根据拉马克的理论,长颈鹿不断伸长脖子以觅食更高处的树叶,因此在其一生中脖子不断拉长,而其后代也继承了这些拉长了的脖子。 | |||
| 第六章第四集.达尔文会怎么做 | 05 Jan 2022 | 00:05:46 | |
文中文献: 1.图为 B细胞的演化过程。 B细胞利用其表面的抗体搜捕入侵者。自然会选择与入侵者的部分结合能力最强的 B细胞,使其不断复制。 | |||
| 第六章第三集.随机档案照生成器 | 22 Dec 2021 | 00:08:13 | |
文中文献: 1. 图为功能多种多样的蛋白质。某些蛋白质可能会催化化学反应,在这个过程中,该蛋白质促使两种特定分子嵌入到蛋白质上凹槽里(图右上),从而相互彼此结合。另一种蛋白质则可能会通过传递高能化学基团来传递信息(图右中)。第三种蛋白质则可能会参与由同一类蛋白质组成的聚合物以形成微小的支撑梁,帮助支撑细胞结构(图右下)。 2.生物学的“中心法则”:聚合酶将 DNA复制(转录)到信使 RNA中,而后核糖体将信使 RNA翻译成蛋白质。那些类似小喇叭的图形被称为转运 RNA,它们将相匹配的氨基酸运送到核糖体中。 3. 在 VDJ系统中,不同基因部分的多种版本(图中的卡片)组合成了多种多样的抗体。 2. | |||
| 第六章第二集.记仇的细菌 | 16 Dec 2021 | 00:11:31 | |
文中文献: 1. 图为病毒的生命周期。病毒黏附到某细胞上,并将其自身基因组注入细胞。病毒基因组会引导细胞复制病毒。一旦有大量病毒形成,细胞就会破裂并释放出病毒。 2. 就像保安将嫌疑人与一系列档案照片进行比对一样,细菌会将潜在侵入者的基因组与过去侵入者的基因组进行比对。而过去侵入者的档案全部存放在细菌 CRISPR(成簇的规律性间隔短回文重复序列)的间隔区中。 3. 图为某细菌在病毒性感染前与感染后的 CRISPR区域。图中,病毒攻击一个细菌种群,除某一细菌幸免外其余细菌全部死亡。幸存的细菌成功将与病毒基因组中某部分的互补的 DNA整合进了自己的 CRISPR区域。这种整合使得细菌有了摧毁该病毒 DNA的能力,并对该病毒有了免疫作用。幸存细菌的后代会遗传这种免疫力并茁壮生长。 4. 图为细菌免疫系统将已储存为 CRISPR间隔区的档案照片复制到单链 RNA分子中。之后,这些单链 RNA分子会受任何与其互补的病毒基因组序列的吸引。这里应用到的化学作用力也同样存在于我们的染色体中,使得染色体内的 DNA双链彼此结合。 | |||
| 【给焦虑+失眠小伙伴的特辑】素老师和她的干货陪你们挑战这俩调皮的黏人精 | 14 Dec 2021 | 00:29:42 | |
文中文献: 1. https://mp.weixin.qq.com/s/uC6jdNYqVQ4zzXIj2cLSnA 虽然这个冥想是龙华医院为了提高大家免疫力,更好地抗击疫情所用,但对失眠也是非常有用的,大家可以放心聆听。 希望每个小可爱每天都有一份好睡眠~~ 收起 | |||
| 第六章第一集.基因是愿意合作的利己主义者 | 11 Dec 2021 | 00:08:34 | |
文中文献: 1. 图为基因社会的类比。左侧为不同购物中心中的三排商铺。每列商店代表了零售业中的一类商家:眼镜店、书店、鞋店和糕饼店。有些商店,比如鲍勃鞋店,数量比其他商店更多,因此这种商店要更为成功。左侧饼形图显示的是不同糕饼店的整体市场份额。右侧为三排人类等位基因,每一排都来自不同的人体基因组。每个方块代表一个等位基因,不同等位基因间的差异来源于每个等位基因特有的基因突变。同一列里的等位基因都属于同一个基因。某些等位基因,例如最右侧基因中的 A等位基因,要比其他等位基因更为成功。右侧饼形图显示的是图中最左侧基因中的三个等位基因在所有人类基因组中所出现的相对频率。 | |||
| 第五章第五集.也说基因+基因突变,有坏也有好 | 08 Dec 2021 | 00:10:34 | |
注释: 1. 本集中的裸滨鼠案例在《基因与社会》英文版出版后被推翻。 2016年 2月,《兽医病理学》杂志上发表的一篇论文首次报告了裸滨鼠罹患癌症的病例。但与其他动物及人类相比,裸滨鼠罹患癌症的概率极低依然是不争的事实。 | |||
| 第五章第四集.叛变的基因组,555 | 06 Dec 2021 | 00:23:30 | |
文中文献: 1. 图为癌症逐步发展的方式,按时间顺序从顶部(该细胞系的首个祖细胞)至底部(当前存活的所有后代细胞)。每个箭头代表某种使其携带者分裂速度快于其他细胞的基因突变(在该突变下的分支中可见较快的后代繁殖速度)。随着时间的推移,该分裂速度较快的细胞会产生非常多的后代,其数目足以使新突变的出现成为可能。新突变将进一步加快细胞增殖的速度,如此周而复始,直到某一细胞完成了所有所需的步骤,发展成为熟的癌症。 | |||
| 第五章第三集.癌症的八个愿望清单 | 26 Nov 2021 | 00:07:32 | |
注释: 1. 已发展完全的癌症( full-blown cancer):指其癌细胞已完成从出现基因突变的普通细胞到恶性肿瘤细胞的转变过程。 | |||
| 第五章第二集.狡猾的癌细胞是如何获得可以不断增殖的许可券的 | 24 Nov 2021 | 00:22:59 | |
文中文献: 1. DNA有四种碱基(或字母): A、 T、 C、 G。数百万个 DNA碱基的拷贝连在一起,形成两条互补的链条(或称“链”)。染色体就是由这样的两条链组成的一个大型分子。在细胞的生命周期中,染色体的形状会发生改变。该图最上部是染色体最致密的形式,其 DNA链紧紧挤压在一起。其下是染色体某部分的逐步放大图。最底部图中展示的是两条互补的链,其中 A总是与 T配对, C总是与 G配对。 2. 为了了解人体基因组文本的样子,我们可以看看人体 9号染色体的小片段: …ACCAGTTCTCCATGATGTGAATTTTCCA TTGTATGACTGAACCACAATATCTCAGGG ACCCCATAAATAT … 3. 编码蛋白质的基因由蓝图和分子开关组成。蓝图用作生产蛋白质(编码序列)的模板,分子开关则用来开启或关闭蛋白质生产。 4. (突变前):… ACCAGTTCTCCATGATGTGAATTTT…(突变后):… ACCAGCTCTCCATGATGTGAATTTT… (突变前):……我的王国换一匹战马……(突变后):……我的王国换一座房子…… 5. 图为构成虹膜的细胞的谱系。一个基因突变损坏了一个编码色素的基因(箭头所指),而虹膜这部分的所有后代细胞都遗传了这一突变,从而导致虹膜某部分的颜色较浅。 6. 圆圈和箭头表示一个细胞谱系。每进行一次细胞分裂,染色体末端的端粒(黑色部分)就会随之变短,直至完全消失。当端粒完全消失时,细胞就会进行自杀(左边的细胞谱系)。然而,如果某个基因突变(箭头所示)开启了端粒酶基因,那么端粒就会进行重建,该细胞谱系就会继续增殖(右边的细胞系)。 | |||
| 第五章第一集. 癌细胞就是疯狂增殖、攫取养分的疯子 | 23 Nov 2021 | 00:11:33 | |
文中文献: 1.图为名为秀丽隐杆线虫( Caenorhabditis elegans)的细胞谱系。秀丽隐杆线虫是一种小型圆虫( roundworm)。这种简单的动物可以在仅仅 13小时内从一个单细胞(图顶)发育成由 558个细胞组成的动物(图底)。中间部分的图画画的是其发展过程中的胚胎,圆圈代表的是细胞。胚胎图画的两侧是组成线虫的细胞的家谱——其细胞谱系。每条竖直的线条代表着一个正在生长的细胞,而每条水平的直线代表着一次细胞分裂。每个细胞群体都专门用于构建某种特定器官,例如喉咙(咽部)或神经细胞(神经元)。人体细胞谱系比这要大得多也复杂得多,但其原理是相同的。我们将在第三章讨论生殖细胞系。 | |||
| 第四章第三集.这些心理实验告诉你,为何关系不好 毕业时还要痛苦一场? | 20 Apr 2021 | 00:11:15 | |
第四章. 古怪的心理:聊聊心理那点事儿 第三集.这些心理实验告诉你,为何关系不好 毕业时还要痛苦一场? 刻奇是什么东西?能吃吗?好吃吗? 你有没有过为了想取悦自己或他人,为了感伤而硬感伤的做作矫情时刻呢? 是什么时候出现这种情况的呢? 很大概率是在很多人的场合吧?为了从众而感怀 我们来听听这到底是怎么回事呢? 专业术语: 刻奇(Kitsch) 阿希实验 群体癔症 | |||
| 第四章第二集. 他解开了迷信的心理机制,却无法破除自己被传虐童的谣言迷信 | 30 Mar 2021 | 00:12:23 | |
第四章. 古怪的心理:聊聊心理那点事儿
作为20世纪最有影响力的心理学家,斯金纳一直被人唾弃虐待亲生女儿 这是真的吗? 并不是 那这个谣言怎么会流传甚广呢? 斯金纳还自行研究了迷信的产生 想不想知道人们为什么会有各种迷信的举动,比如拜神祈雨呢? 这里面其实隐藏了很大的心理机制 专业术语: 斯金纳箱 操作条件作用 | |||
| 第四章第一集. 甩不掉的“魔音”,人类的本质是一台复读机? | 25 Mar 2021 | 00:11:24 | |
第四章. 古怪的心理:聊聊心理那点事儿
刷抖音的时候,被里面的音乐洗脑了? 时不时就会冒出来?但凡醒着,这些短音乐就会不请自来 这是为什么呢。。。 不喜欢这样的话,该如何做呢? 我们来找答案吧 专业术语: 耳虫(earworm) 不自主的音乐想象(involuntary musical imagery,简称INMI)认知瘙痒(Cognitive itch) 蔡格尼克效应 语音循环 | |||
| 第三章第十四集. X光脱毛、试鞋、选美,那些玩X光的勇士最后都怎样了? | 23 Mar 2021 | 00:11:53 | |
第三章.神秘的人体:万万没想到的人体冷知识
X射线是好东西~能帮助医生诊断出骨头病变 但是过量被照射,会引发癌变 X射线被发现之初,人们以身犯险,用自己做了小白鼠,造成了可怕的后果 到底是怎样一回事呢。。。 爱迪生也牵扯其中,他最终逃脱了吗? 专业术语: 北美广岛少女综合征 氰亚铂酸钡 钨酸钙 | |||
| 第三章第十三集. 绝地求生:大眩晕-游戏背后原始的现代病 | 20 Mar 2021 | 00:09:24 | |
第三章.神秘的人体:万万没想到的人体冷知识
打游戏不? 打游戏会头晕不? 为啥有些人一打游戏头就晕就想吐? 还会晕车晕船? 其实是我们的大脑在保护我们呐~ 专业术语: 3D眩晕症 陀螺仪 半规管 内淋巴 椭圆囊 球囊 阈值 | |||
| 第三章第十二集.两百年的近亲婚配史:缔造了流水线般的网红锥子脸,还终结了整个王朝 | 16 Mar 2021 | 00:09:34 | |
第三章.神秘的人体:万万没想到的人体冷知识
称霸欧洲的哈布斯堡王朝的每位成员都有着独特的鞋拔子下巴 以为这是尊贵地位的象征? 呵呵 这集我们探寻一下哈布斯堡家族的魔咒吧 专业术语: 近亲退化 奥地利大公爵欧内斯特 公主马佐夫舍的辛姆伯格的后代 联合性垂体激素缺乏症 远端型肾小管酸中毒 近交系数 | |||
| 第三章第十一集.没有疼痛的世界真是幸福的吗? | 15 Mar 2021 | 00:10:50 | |
第三章.神秘的人体:万万没想到的人体冷知识
疼痛让人痛苦难受,那如果没有疼痛,我们的世界会不会变得更好? 并不是 痛觉其实是在保护我们 这集为你详细解释 专业术语: 先天性无痛症 遗传性感觉和自主神经障碍(HSAN) 遗传性感觉和自主神经障碍IV型 中枢敏化 非甾体镇痛药 SCN9A基因 Naval.7钠通道 变异基因PRDM12 | |||
| 第三章第十集. 无人能打破的世界纪录,身高2.72米,巨人的背后尽是忧伤 | 14 Mar 2021 | 00:11:11 | |
第三章.神秘的人体:万万没想到的人体冷知识
吉尼斯世界纪录里,最高的人是谁? 他有哪些辛酸与荣耀呢? 他为什么长成那么高了? 与您相约这一集 专业术语: 脑下垂体腺瘤 | |||
| 第三章第九集. “一个鼻孔出气”石锤,连你的鼻孔都是轮班制的! | 10 Mar 2021 | 00:09:04 | |
第三章.神秘的人体:万万没想到的人体冷知识
你有没有察觉,即便没有感冒鼻塞,在正常情况下, 你的俩鼻孔的出气量都是不同的? 鼻孔也能错峰上班?还能“环绕立体闻“? 这一集里,我们来一窥究竟吧 专业术语: 鼻周期 空鼻症 鼻甲黏膜 嗅上皮 嗅觉受体细胞 L-香芹酮(留兰香气味) 辛烷 | |||
| 第三章第八集. 在历史上,有什么教科书级别的谣言? | 07 Mar 2021 | 00:11:16 | |
第三章.神秘的人体:万万没想到的人体冷知识
类似的味觉地图想必大家都看到过吧 为什么我觉得我用任意一个部位都能尝出各种味道呢? 我们来听听 这个味觉地图到底对不对 不同物种之间,对不同味道的敏感度也一样吗? 在这集里找答案吧 专业术语: mol/ml (摩尔/毫升) 阈值 苯硫脲(PTC) TAS2R38基因 禄丰始熊猫 TAS1R1(鲜叶受体基因) | |||
| 第三章第七集. 孕妇终极悖论:止不住的孕吐,吐掉的却是给胎儿的营养 | 07 Mar 2021 | 00:13:17 | |
第三章.神秘的人体:万万没想到的人体冷知识
胎儿在母体中急需吸收更多的营养,但为何妈妈会孕吐,让宝宝吸收不到营养? 这样反人类的事情,为什么没有消亡? 是不是有什么好处呢? 怀孕后,妈妈体内发生着什么暗潮涌动的事情呢? 专业术语: 内啡肽 次生代谢物 人绒毛膜促性腺激素(HCG) 胚胎保护假说 母婴冲突理论 妊娠期糖尿病 妊娠高血压(先兆子痫) sFLt1 | |||
| 第三章第六集. 在母亲体内迷路数十年,有些胎儿打算永远住下去 | 04 Mar 2021 | 00:10:04 | |
第三章.神秘的人体:万万没想到的人体冷知识
有些宝宝在母体迷路后,会一直住下去 这是怎么一回事呢? 他们还活着吗? 专业术语: 桑斯怪胎 石胎 异位妊娠,即宫外孕,包括输卵管妊娠、卵巢妊娠、子宫颈妊娠、腹腔妊娠等 | |||
| 第三章第五集. 为什么贵为大英王子,却长出了最受鄙视的“生姜头”? | 03 Mar 2021 | 00:11:21 | |
第三章.神秘的人体:万万没想到的人体冷知识
为什么戴妃和查尔斯王子一头金发,却生出了一头红发的哈里王子? 这是怎么样的神操作? 红发人种有哪些特点? 为什么他们如此罕有? 人们对红发人群有哪些刻板印象? 这样的刻板印象是怎么来的? 专业术语:真黑素 褐黑素 黑素皮质激素受体-1 (MC1R) | |||
| 第三章第四集. 掰手指一时爽,一直掰,得“诺奖” | 02 Mar 2021 | 00:09:08 | |
第三章.神秘的人体:万万没想到的人体冷知识
喜欢把手指头掰得“咔咔”作响吗? 感觉自己是整条街最酷最猛的仔~ 但是总会惴惴不安,因为长辈告诉你,那样会得关节炎。 真相究竟是怎样的呢?让我们来探究一番~ | |||
| 第三章第三集. 为什么尝尽百味的舌头,却连可乐雪碧都分不清楚? | 02 Mar 2021 | 00:09:11 | |
第三章.神秘的人体:万万没想到的人体冷知识
要不要做个小实验? 在不看不闻的情况下,你能仅凭舌头分辨出可乐雪碧吗? 为什么我们的舌头这么菜鸡啊。。。 为什么有些东西,冰冻的吃起来是一种味道,常温吃又是另一种味道了呢? 这一集为你解惑~ 专业术语: 嗅神经系统 鼻三叉神经系统 前脑岛 | |||
| 第三章第二集. 死细胞组成的头发,真的可以上演“一夜白头”这种魔幻戏码吗? | 01 Mar 2021 | 00:12:58 | |
第三章.神秘的人体:万万没想到的人体冷知识
“一夜白头”到底存不存在啊? 如果存在,会是因为哪些原因呢? 这一集,我们来一起探究~ 文中专业术语: 死细胞 表皮细胞角质化 玛丽.安托瓦内特综合征 斑秃:T淋巴细胞介导的,以毛囊为靶器官的自身免疫性疾病 过氧化氢酶 皮质醇 | |||
| 第三章第一集. 有什么惊悚的神秘现象,能用现代医学来解释? | 01 Mar 2021 | 00:10:06 | |
第三章.神秘的人体:万万没想到的人体冷知识
被判定为死亡的人,又活了过来。。。。。。 这究竟是起死回生呢?还是诈尸啊。。。。 古人用什么方法来处理这样的事情? 安全棺材是什么样子的? 拉萨路综合征又是啥玩意? 那拉萨路反射呢? 这一集,我们来谈一下死亡这个沉重的话题。。。 文中专业术语: 院外心肺复苏术 (CPR) 血钾 | |||
| 第二章第四集. 裂脑人拥有两个独立意识吗? | 28 Feb 2021 | 00:15:05 | |
第二章.怪诞的脑科学:大脑的“正确打开方式" 第四集. 裂脑人拥有两个独立意识吗? 左右脑各自负责哪些功能呢? 这些是如何被脑科学家研究出来的呢~ 上次我们讲过半脑人,这次的裂脑人又是什么人呢? 裂脑人的行事会有哪些不同呢? 这一集为你解密~~ 专业术语: 左利手 右利手 胼胝体 | |||
| 第二章第三集. 幻肢背后的科学奥秘,这些问题大脑都有解释 | 28 Feb 2021 | 00:10:53 | |
第二章.怪诞的脑科学:大脑的“正确打开方式"
有些人被截肢后,依然能感觉到被截去的肢体,疼痛不堪。。。 为什么会出现这种状况? 有没有什么方法能帮他们改变这种痛苦? 其他部位被切除后也会有这种现象吗? 这一集,我们来追寻答案 | |||
| 第二章第二集. 为什么我们看什么都是脸?可能是信了大脑的邪 | 26 Feb 2021 | 00:09:56 | |
第二章.怪诞的脑科学:大脑的“正确打开方式"
为什么我们看什么都是脸? 这些脸是真是存在的,还是我们大脑的错觉? 为什么会有这种错觉? 它能带给我们什么好处和坏处吗? “找人脸”的图片测试,真的能测智商吗? 脸盲症又是怎么一回事? 这集为你揭晓答案~~ 对了,颜文字是这样的,大家感兴趣的话,可以网上自行搜索~ 开心 (^∀^●)ノシ (●´∀`) 抓狂掀桌 (╯ ̄Д ̄)╯╘═╛ (ノ=Д=)ノ┻━┻ (╯#-皿-)╯~~╧═╧ (╯’ – ‘)╯︵ ┻━┻ 。。。。。。文中专业术语: 全球探勘者号 空想性错视 基督圣体裹尸布 梭状回面孔区(rFFA) 视皮层 面孔倒置效应 (撒切尔效应) 统觉性脸盲(枕下回或颞上沟受损) 组合性脸盲(梭状回受损) | |||
| 第二章第一集. 对一些人来说,“只有半个大脑”反而活得更好 | 24 Feb 2021 | 00:10:45 | |
第二章.怪诞的脑科学:大脑的“正确打开方式" 第一集. 对一些人来说,“只有半个大脑”反而活得更好 “无脑人”肯定不能生存下来的,那么“半脑人”呢? 即便生存下来了,是不是只有一半的智商? 大脑半球切除手术又是怎么一回事?他们生了什么脑病,需要把半个脑子都给切掉呢? 本期我们继续涨知识吧~ 文中专业术语: 脑脊液 胼胝体 颗粒型室管膜炎 含铁血黄素沉着症 神经可塑性 | |||
| 第八集.“丑爆了”?不,它们才是祖先称霸雪原的必备硬件 | 22 Feb 2021 | 00:10:33 | |
第一章 疯狂的进化 从猿人到智人,拢共分了几步? 8.“丑爆了”?不,它们才是祖先称霸雪原的必备硬件哦~ 嫌弃单眼皮、眯眯眼、塌鼻梁。。。不好看? 它们可都是祖先们的救命恩人呐~~ 文中提到的专业术语: 内眦赘皮 艾伦法则 | |||
| 第七集.不爱吃“苦”?你可能已经赢在起跑线上了! | 19 Feb 2021 | 00:13:35 | |
第一章 疯狂的进化 从猿人到智人,拢共分了几步? 7.不爱吃“苦”?你可能已经赢在起跑线上了! 人类对于苦味,为何那么敏感? 啥?能救我们的命? 怎么有人还偏偏爱吃苦味的东西? ...... 文内相关专业术语如下: 苦杏仁中含有剧毒的氢氢酸 苦味受体基因:TAS2Rs 苦味物质:苯硫脲(PTC),有约28%的人尝不出。 啤酒花内,让啤酒花发苦的玩意:葎草酮,异α-酸。 | |||
| 第六集. 明明卵生也能传宗接代,为何人类非要忍受胎生的煎熬? | 18 Feb 2021 | 00:14:56 | |
第一章 疯狂的进化 从猿人到智人,拢共分了几步? 6.明明卵生也能传宗接代,为何人类非要忍受胎生的煎熬?卵生 卵胎生 胎生的优势和劣势分别是什么呀? 为了能有健康的娃,生物们真是费尽心机绞尽脑汁啊~~ 我们可得好好活着啊~ 前辈们是多么的不容易~ | |||
| 第五集. 人类褪毛简史:为什么我们没有黑猩猩一样多的体毛? | 17 Feb 2021 | 00:10:59 | |
第一章 疯狂的进化 从猿人到智人,拢共分了几步? 5. 人类褪毛简史:为什么我们没有黑猩猩一样多的体毛? 为什么我们的头发会不停地长,而其他哺乳动物却不会? 最长的头发有多长? 人类毛发的生长周期是怎么一回事? 为什么人体褪去了体毛,变得通体光滑啦? 说出来扎心,即便只剩头顶这一块长毛,人类还是为脱发问题而头疼。 让我们且剪且珍惜吧~ | |||
| 第四集. 人类除了聪明就一无是处?能跑死你家的狗也是一种能耐 | 15 Feb 2021 | 00:12:27 | |
第一章 疯狂的进化 从猿人到智人,拢共分了几步? 4.人类除了聪明就一无是处?能跑死你家的狗也是一种能耐 但和马比赛,孰能赢呢? 让我们来康康,耐力狩猎又是个什么鬼啊? 此外,奉上素素桑的友情提示: 女生不适合长时间的耐力跑哟,远古时代的女生更擅长采集果子和沟通交流,没有进化出适合长时间奔跑的膝盖,所以女孩子尽量不要跑马拉松,要保护好自己的膝盖哟~ | |||
| 第三集. 头盖骨化石失踪的北京人,真不是你的祖先(2) | 15 Feb 2021 | 00:05:45 | |
第一章 疯狂的进化 从猿人到智人,拢共分了几步? 3.头盖骨化石失踪的北京人,真不是你的祖先(2) 为什么一开始科学家会认为“北京人”是我们的祖先呢? 后来又是怎么推翻这一理论的呢? 最终发现“北京人”的裴老师,后来又有新发现了没? 这集会为你解密~ | |||