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蘭嶼角鴞是一種夜行的貓頭鷹,蘭嶼雅美族原住民暱稱為ㄉㄨㄉㄨㄨˋ,     為瀕臨絕種的保育鳥類,因為蘭嶼角鴞屬於留鳥,不會隨著環境的變遷而

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電晶體發明至今已一甲子,而它被用於矽晶片中也已經快要50年。這個在資訊時代被稱為「神經細胞」的開關裝置,現今也已展現出屬於它的「中年危機」。

 
電晶體這種電子零件,隨著時間前進,它的運作速度也更快、體積更小、價格更低廉,但很快地,它將面臨物理上的限制,無法再更小的那天即將到來。

一但晶片製造商無法再以更小的體積將它放入同樣尺寸的矽晶圓中,近年我們所體驗到的電腦效能大幅提升與成本大幅下降也將放緩,而這帶動數位革命與現代經濟火車頭,或許也將停擺。

Intel (INTL-US) 合夥創辦人Gordon Moore早在1965年就預言,晶片上的電晶體將以每兩年 1倍的速度縮小,也將很快面臨物理上的極限。這個說法被稱為「Moore 定律」,也是晶片產業努力想要避免的事。

Moore 說,「我認為電晶體還能再跑個10年,在那之後,事情看來會很困難。不過,在過去也經常遇到這樣的case。」

為了預防晶片上再也擠不下更多電晶體的那天來臨,各晶片廠都耗費數十億鉅資來規畫利用電晶體的新方式,意欲以不同的方式發揮更強大的功能。

全球最大的半導體公司 Intel預測,如果要讓Moore定律有機會存在到2020年之後,就需要許多「高度理論性」的應用方式,如量子電腦光學開關等,來助電晶體延續其生命。

Intel 技術長Justin Rattner說,「與數十年前相比,現在的產業變化不但非常快,而且腳步還在加快,因為我們在同一時期遇到數種不同的物理限制。我們已經為此花了很多時間。」

電晶體可用於燈光的開關,或是在晶片內部以開關方式產生 0與 1的訊號,來使電腦儲存或計算資料。

電晶體是由William Shockley、John Bardeen與Walter Brattain 三位美國科學家,在AT&T (T-US)Bell實驗室嘗試為電話聲音增幅的實驗中發明出來的,他們並因此獲得1956年的諾貝爾物理獎。

在1947年12月16日,Bardeen 與Brattain發明了世界第一枚電晶體。 1個月後,也就是1948年 1月23日,另一位研究組員Shockley發明了另種型式的電晶體,這一種後來被普遍採用,因為它比較容易製造。

電晶體不斷縮小的體積和低耗電量,使它成為過去用來放大電子信號、轉換電路電流的真空管的最佳替代品。AT&T也將它當做是電話交換器的替代品。

電晶體後來被用於攜帶式的收音機和其他電子產品中,而目前最重要的用途是用於積體電路,這又是另個榮獲諾貝爾獎的發明,也是現今微處理器、記憶晶片和其他半導體裝置的生產基礎。

在1950年代,分別由Texas Instruments (TXN-US)的Jack Kilby和之後成為 Intel合夥創辦人的Robert Noyce發明了積體電路後,創新的步調就加快了。

電腦的心臟-微處理器-內的電晶體數量,從1970年代的幾千個,到今日的將近10億個,也讓電腦擁有了過去根本難以想像的運算速度。

「我想電晶體還會存在好一段時間,」 Moore說,「現在已經有了一些未來將如何取代電晶體的想法,也不能說它一定不會發生,但目前還沒有出現任何可以真正取代電晶體的產品。」

不過在電晶體的近一步應用方面,還有許多問題待解決。

其中一個問題是,如何不讓日益輕薄的晶片在轉換時流失太多效能,這使晶片廠必須尋找新的材料與方式來改善此問題。

今年稍早,Intel 與IBM (IBM-US)分別宣布了發現新的增加電晶體效能的方式,其中包括將使用了40年以上的絕緣體二氧化矽給替換掉。由於電晶體太薄,而將另些金屬元件置於一稱為gate的部件-電晶體的開關-與其電解質之中,來幫助提升效能和節省能源

晶片廠還在追求其他更新更好的方式,來杜絕電力流失和其他的問題。但到目前為止,還沒有人搶得先機。

「除了 Moore定律之外,更多人揣測電晶體什麼時候會壽終正寢-可是他們都錯了。」Sun Microsystems (SUNW-US)技術長 Greg Papadopoulos說,「據觀察,電晶體產業還很強勁,而且這跟電子經濟有關…要跟經濟投資循環對賭是很冒險的一件事。」

 

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因為 患者在進行手術中是一定會出血 

加上身體的組織跟器官 都是鮮紅色
醫生 在長時間 手術中要盯著
手術的部位看 會造成"視覺疲勞"

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美國時代雜誌(TIME)公佈2007 年度全球10大自然災難,其中包括孟加拉國風暴「錫德 」、印尼的「泥火山」等,均造成生命與財產嚴重損失 。 1.孟加拉國超級氣旋風暴「錫德」11月15日,超級氣旋風暴「錫德」(Sidr)襲擊了孟 加拉國南部,風速達到100英里每小時,此次風暴將電 線刮斷、樹木吹倒,死亡人數超過1000人,50萬以上的 居民被迫逃離自己的家鄉。據了解,此次超級風暴並不 是孟加拉國歷史最嚴重的風暴災難,在1991年的一場風 暴中死亡人數竟達到1.4萬人。
2.美國東南部乾旱水資源專家通常喜歡將乾旱狀況稱之為自然災難中 的「羅德尼‧丹澤菲爾德」,其意味著乾旱對於自然災 難預防治理而言無足輕重。但是,今年美國東南部的長 期乾旱現象不得不引起人類的高度關注,喬治亞州和周 邊鄰近的幾個州以前都有翠綠的樹木,然而今年卻達到 了歷史上以來最乾旱的時期。亞特蘭大市作為美國發展最快速的地區之一,其水 資源僅能維持 3個月,隨著乾旱狀況的逐漸惡化,水資 源短缺現象也出現在佛羅里達州、喬治亞州和阿拉巴馬 州。3.墨西哥洪水自然災難對於美國這樣的富饒國家而言只是一個麻 煩而已,但是對於像墨西哥這樣的窮困國家而言就是一 場人類的大災難了。今年10月底和11月,洶湧的洪水侵 襲了墨西哥南部的塔巴斯哥和恰帕斯,致使陸地變成了 水世界,大概塔巴斯哥有80%土地被水淹沒,近100萬居 民的生活受到了洪水的影響。墨西哥總統卡爾德隆說: 「這是墨西哥歷史上最嚴重的自然災難!」

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2006年9月20日上午,天朗氣清,從嘉義布袋至雲嘉南濱海國家風景區的快速道路上,日本蘆屋大學的太陽能車如箭般疾駛而過,以時速165公里,刷新太陽能車的世界紀錄。  

 
國立高雄應用科技大學主辦這個橫跨南台灣七縣市的「世界太陽能拉力賽」,也讓國際看到台灣對太陽光電科技研究的努力。 
 動力來源:太陽電池

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日本長野縣信州大學纖維學系,與襪類產品製造大廠合作,利用基因改造技術,獨步全球培育出會吐蜘蛛絲的新種蠶寶寶。新種蠶寶寶所吐出的蜘蛛蠶絲,含有高達10%以上的蜘蛛絲蛋白質,以此製造出的布料、衣物等,不論伸縮性、柔軟度或強韌度至少提升兩倍以上,未來還可能廣泛運用於醫療縫線或防彈背心等各種用途。 信州大學教授中垣雅雄以及「岡本」公司社長岡本哲治,6日聯袂展示會吐蜘蛛絲的新品種蠶寶寶,以及命名為「蜘蛛蠶絲」的新種絲線所製成的絲襪,相關產品預計於2010年上市。 目前各國都有學者投入蜘蛛蠶絲的研究,不過產出蠶絲所含的蜘蛛蛋白大多僅止於1%。中垣約10年前開始投入相關研究,他在蠶卵中注入蜘蛛體內負責製造蛋白質的基因,經過反覆實驗後,終於將蜘蛛蠶絲中的蜘蛛蛋白從3年前的1%至2%,提升至如今的11%至12%。今後研究的重點,將是如何進一步提升蜘蛛蛋白比例。

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人類對恐龍的了解,多半只能從化石來推斷,但是8年前,美國北達科他州找到全世界第一隻皮膚和肌肉保持完整的恐龍木乃伊,科學家即將對這隻恐龍木乃伊進行解剖,國家地理頻道也以電腦模擬,還原了這隻恐龍的面貌。

6千7百萬年前,一隻巨大的生物倒地死亡,然後牠被土壤吞沒 ...,幸運的是,這些覆蓋牠的土壤含有酸性成分,屍體裡的礦物質和有機分子被封鎖,就成了一具木乃伊。8年前,美國北達科他州一名少年發現了牠,從此改變人類對恐龍的認識。

古生物學家菲利浦曼寧:「這隻恐龍身上有許多額外的資訊被保存,我們可以學到很多,就像拿到一本書。」

這是史上第一隻出土的恐龍木乃伊,古生物學家動用太空梭專用掃瞄器,發現牠的身軀比我們想像的還要大。這隻恐龍木乃伊,屬於在鴨嘴龍科中屬於比較常見的埃德蒙頓龍,牠強勁的後腿,跑起來每小時有45公里,比讓暴龍還要快。

研究人員還發現,牠的外皮斑變和骨骼間韌帶幾乎都保存的很完整,科學家將對牠進行解剖,讓世人對這遠古時代的生物有更深入的了解。

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清末光緒皇帝究竟怎麼死的?至今仍有不同說法。根據最新科學化驗顯示,光緒的頭髮存有大量致命的「砷」(砒霜),含量超過正常指標的一千至二千倍,如果光緒胃部附近的遺骨亦有類似結果,將可斷定光緒係中毒而亡。 據香港《紫荊》月刊最新一期報導,大陸一個被列為國家重點文化工程項目,最近利用最新科技,對光緒皇帝遺留的髮絲進行毒物學的化驗,結果發現他的頭髮存有可致命的「砷」(砒霜)。 不僅如此,光緒髮絲的含砷量超出正常水平的一千至二千倍,且這些致命的砷集中於頭髮中的一段,而非平均散布於頭髮全部,專家因而懷疑這位命運坎坷的清末皇帝,有可能遭「突發性的毒害致命。」 胃部附近遺骨 化驗仍在進行
 文章指出,按目前化驗的結果,如果再對光緒胃部附近的遺骨,採取極微小的骨骼顆粒進行化驗,就可斷定光緒是否中毒而亡。據稱,科研人員目前對光緒遺骨的化驗工作仍在進行。 據報導,光緒遺留的髮絲,係國家文物部門於八十年代清理光緒的陵墓崇陵地宮時發現,而陪葬的奇珍異寶早於一九三八年被盜墓者洗劫一空,地宮僅留下光緒遺骨。 光緒四歲登基,由慈禧、慈安兩宮太后垂簾聽政,後由慈禧大權獨攬。中、日甲午戰敗,光緒銳意革新變法,遭到以慈禧為首的保守派反對,最終被迫軟禁,淒涼以終。 按清代正史記載,光緒因患病而駕崩。除官修的史書外,中國第一歷史檔案館保存的光緒醫案(即病歷),至今十分齊全,特別是他臨終前半年病情加重期間,太醫對其診斷的記錄和服藥經過鉅細靡遺,成為光緒死亡原因的重要證據。

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甘藍菜屬於十字花科蔬菜,含有豐富的鉀、鎂、鈣等礦物質,是防止高血壓的三要素。  
 
  甘藍菜就是包心菜,又叫高麗菜,日據時代日本人研究甘藍菜的營養價值具有抗氧化作用,並有防癌的功效;因而鼓勵大家多多食用,並廣為宣傳將其比喻為高麗人參一般,故稱它為高麗菜。
甘藍菜屬於十字花科蔬菜,含有豐富的鉀、鎂、鈣等礦物質,是防止高血壓的三要素,其中的鈣元素大約每100公克的甘藍菜中,就含有100~200微克,可說是保骨本的重要原素,葉子愈綠含量也就愈高。此外,甘藍菜中還含有葉酸、胡蘿蔔素、花青素、維他命C……等營養素,可誘導肝臟中芸烴羥化?活性提高54倍,使小腸黏膜?活性提高30倍;且具有抗氧化作用可增強免疫力,減低癌症及心臟病發生的機率,是蔬菜中最有益身體健康的蔬菜,故甘藍菜被稱為蔬菜中營養之王,美國防癌協會也把甘藍菜列為30種具有防癌蔬果之一。 甘藍菜性喜冷涼,不喜高溫,因此,每年的11月至次年的3月為其盛產期,故秋冬之際天氣轉涼,氣溫只要低到22℃以下時,正是甘藍菜的最佳食用季節,就如坊間火鍋店,氣溫愈冷生意就愈興隆,其中蔬菜的主菜也就是甘藍菜。

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成大醫學院研究發現,國人常吃的六味地黃丸、桂附地黃丸這兩帖中藥,可增加人體胰島素的敏感性,進而預防糖尿病的侵襲,家裡有糖尿病患家族史的中老年人不妨當成保健補品服用,不讓糖尿病上身。 鄭瑞棠表示,這幾年來,他們從成大醫院隨機抽取100名糖尿病患,每天讓他們服用6~8顆六味地黃丸膠囊,連續觀察2年下來,發現六味地黃丸可降低胰島素阻抗性,並增加胰島素的敏感性,但這些效果僅出現在剛發病不久的輕症患者身上,對發病較久的老病號幫助不大。
糖尿病是台灣地區常見的慢性疾病,目前約有上百萬名患者,其中半數以上需每天服降血糖藥物,或注射胰島素,嚴重影響生活品質。成大醫學院藥理學研究所教授鄭瑞棠今早在第14屆國際東洋醫學大會發表的研究成果,可提供國人參考。
鄭瑞棠解釋,剛發病不久的糖尿病患,胰島素阻抗性並不嚴重,加上六味地黃丸中的山藥、山茱萸及地黃等3種藥材,又可增進胰島素敏感性,降低血糖值,因此可緩解這些輕症病患的症狀。 桂附地黃丸也有效 有了六味地黃丸的研究成果後,鄭瑞棠最近又加了肉桂及附子這兩味,調成又名「八味地黃丸」的桂附地黃丸,進行人體臨床試驗,初步發現也有同樣效果。若真要 嚴格區分,他認為六味地黃丸比較適合腎陰虛體質的人服用,桂附地黃丸則適合腎陽虛體質者,至於體質則應由中醫師經辨證論治後判定。

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心臟右心房後上方有一群具發電功能的細胞聚集,扮演著發電機的角色,產生的電流經心臟內的傳導系統傳至心房及心室,造成心房及心室的收縮而形成心跳。 心臟像是人類的馬達,一旦出現阻礙或導電不良,心跳便產生短路,心律不整就此發生。
心律不整原因很多,症狀及嚴重性也有很大不同。輕微的心律不整可能完全沒有症狀,所以病患自己也不知道;有的心律不整,則會造成心悸、胸悶胸痛、呼吸困 難、疲倦無力、突然感覺心臟的跳動和撞擊、冒冷汗,甚至會暈眩、昏厥;最嚴重的心律不整則會造成死亡,而且有不少是所謂的「猝死」。 心律不整可分三種情形: 1.緩脈:當心臟產生電氣活動的發電廠竇房結,或者負責心房到心室傳導的電氣轉接站房室結,這兩個地方如果出了問題,心臟就可能跳得太慢。當每分鐘少於40下,即稱為緩脈,這如同人體的發電機電力不足,會讓人感到疲倦乏力、頭暈,甚至昏厥。

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靜脈:是將血液從毛細血管運回心臟的管道。據所在部位分為淺靜脈和深靜脈。淺靜脈在皮膚下面可以看到,就是我們平常說的青筋。上下肢的淺靜脈常被用來抽血,進行靜脈注射、輸血和補液。頭頸部和上肢靜脈血最後匯合到上腔靜脈;軀幹和下肢靜脈血則匯合到下腔靜脈。腹腔器官如胃、腸、胰、脾等靜脈匯合成門靜脈,經過肝臟,由肝靜脈入下腔靜脈。由胃腸道吸收的養料即通過門靜脈到肝臟,經過肝臟加工後,或儲藏於肝臟,或由肝靜脈流入下腔靜脈,回到心臟,再通過動脈分布到全身。
參考資料 http://www.sotcm.com/renti.htm

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