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托福阅读背景知识补充:自然科学类

关键字  托福阅读 宁波托福培训 宁波新通留学
2014-07-09 来源:互联网 作者:互联网 阅读量: 手机阅读

导读

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托福阅读背景:LAVA

了解托福考试的背景知识,对于提高托福做题准确率,拓展知识储备都很有好处,这个系列的托福背景知识希望大家好好阅读。今天给大家带来“Lava”的背景知识,希望对大家有所帮助。

Lava is magma that breaks the surface and erupts from a volcano. If the magma is very fluid, it flows rapidly down the volcano’s slopes. Lava that is more sticky and less fluid moves slower. Lava flows that have a continuous, smooth, ropy, or billowy surface are called pahoehoe (pronounced pah HOH ee hoh ee) flows; while a a (pronounced ah ah) flows have a jagged surface composed of loose, irregularly shaped lava chunks. Once cooled, pahoehoe forms smooth rocks, while a a forms jagged rocks. The words pahoehoe and a a are Hawaiian terms that describe the texture of the lava. Lava may also be described in terms of its composition and the type of rock it forms. Basalt, andesite, dacite, and rhyolite are all different kinds of rock that form from lava. Each type of rock, and the lava from which it forms, contains a different amount of the compound silicon dioxide. Basaltic lava has the least amount of silicon dioxide, andesitic and dacitic lava have medium levels of silicon dioxide, while rhyolitic lava has the most.

托福的背景知识是要求各位考生在日常生活中好好积累的。在这里,小编预祝大家取得理想成绩。

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托福阅读背景知识:Hammurabi

了解托福阅读背景知识,对于提高托福阅读做题准确率,拓展知识储备都很有好处,下面,小编为大家带来托福阅读背景知识:the code of Hammurabi,希望对大家有所帮助。

the code of Hammurabi

Hammurabi was the ruler who chiefly established the greatness of Babylon, the world's first metropolis. Many relics of Hammurabi's reign ([1795-1750 BC]) have been preserved, and today we can study this remarkable King....as a wise law-giver in his celebrated code. . .

by far the most remarkable of the Hammurabi records is his code of laws, the earliest-known example of a ruler proclaiming publicly to his people an entire body of laws, arranged in orderly groups, so that all men might read and know what was required of them. The code was carved upon a black stone monument, eight feet high, and clearly intended to be reared in public view. This noted stone was found in the year 1901, not in Babylon, but in a city of the Persian mountains, to which some later conqueror must have carried it in triumph. It begins and ends with addresses to the gods. Even a law code was in those days regarded as a subject for prayer, though the prayers here are chiefly cursings of whoever shall neglect or destroy the law.

Yet even with this earliest set of laws, as with most things Babylonian, we find ourselves dealing with the end of things rather than the beginnings. Hammurabi's code was not really the earliest. The preceding sets of laws have disappeared, but we have found several traces of them, and Hammurabi's own code clearly implies their existence. He is but reorganizing a legal system long established.

Plant adaptation to the desert(背景材料)

Cactus adaptations.

The secret to the superior endurance of cacti lies in their adaptations. Over millions of years, through natural selection, only the strongest and best adapted species survived.

As you know, it is very dry in the desert. Plants that adapt to this are known as xerophytes (from xeros, dry and phyton, plant). There are plants that avoid the dry season by sprouting from seed just after the spring rain and growing very fast so that by the time the dry season comes, they have already produced a lot of seeds and died. These seeds lie on the soil for the dry season and sprout again in spring and the cycle repeats. Other xerophytes simply drop their leaves and stay dormant for the winter. But there is another special type of xerophyte which stores water in its fleshy tissues. Such plants are called succulents (from succus, juicy). The cactus is a typical example of a succulent.

If you cut a cactus open, you see a juicy, slimy tissue. This is where the moisture is stored for the dry season. The part between the middle circle (or pith) and just under the very green part of the plant (or palisade parenchyma) just under the skin is allocated for the storage of water and food for the plant. This is a type of spongy parenchyma and can take up up to 85% of the plant's volume. This is a major adaptation in the desert. Because the plant remains completely alive during the dry season and there is no need for it to dry up and lose everything, makes it possible for the plant to grow to large sizes. Another advantage is that the plant retains supplies (in the form of starch) for the winter so that it can flower right away in spring without accumulating more supplies (as most plants need to do in spring). The whole purpose of storing supplies for the winter is mostly to energize flowering in spring but it also lets the cactus start growing much sooner.

Flowering plants breathe and transpire (evaporate water from their surface) through closeable microscopic pores called stomates on the leaves or stems. To do this, their pores have to be open. In most plants these are open all day and on warm nights. But for cacti this is inconvenient as in daytime it is very hot and thus the plant would lose a lot of water through evaporation. So the cactus must close them in the daytime. But then it cannot breathe or photosynthesize (the process where sugars are made from carbon dioxide and water and releasing oxygen using the sun's energy). Succulents have an adaptation to that. Their stomates are closed during the day and are open at night, when it is not that hot and store carbon dioxide in its tissues as crassulean acid and then turn it back to carbon dioxide in the daytime. This process is called crassulean acid metabolism or CAM and it is a very smart way of respiring in the desert.

If we look at the outside of the plant, we notice that there is a tough leathery skin covering the plant, we can also notice the presence of ribs and spines and sometimes fur. These are all very smart adaptations. They serve mainly for surviving heat but are also used as defense.

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托福阅读背景知识:流星与流星雨

了解托福阅读背景知识,对于提高托福阅读做题准确率,拓展知识储备都很有好处,下面,小编为大家带来托福阅读背景知识:流星与流星雨,希望对大家有所帮助。

流星与流星雨

什么是流星?外空间的尘埃颗粒闯入地球大气,与大气摩擦,产生大量热,从而使尘埃颗粒气化。在该过程中发光形成流星。尘埃颗粒叫做流星体。

大小

在狮子座流星雨中,一颗5等流星通常仅由一个0.00006克、直径0.5毫米的流星体产生。狮子座流星雨中的可见流星的大部分流星,体直径在1毫米到1厘米之间。

速度

一个微小的流星体就足以产生在几百公里之外就能看见的亮光,其原因就在于流星体的高速度。在刚进入地球大气层时狮子座流星雨中流星体的速度可达71公里/每秒。

光之来源

当流星体闯入地球大气时,它与大量的空气分子相碰撞,使颗粒的外层微粒被撞离母体。在碰撞的过程中,一些空气分子发生电离。当被离解的电子再次被原子俘获时便会产生发光现象。

流星的颜色

大部分的狮子座流星颜色,像钠灯燃烧时的色彩。一个流星的颜色是流星体的化学成分及反应温度的体现:钠原子发出橘黄色的光,铁为黄色,镁是蓝绿色,钙为紫色,硅是红色。

声音

流星通常不会发出可以听见的声音。如果你没有看到它的话,它就会悄无声息的一扫而过。对于非常亮的流星,曾经有人听到过声音。这些声响主要集中在低频波段。一个非常亮的流星,如火流星,可能会听到声音。如果流星体的直径大于大气分子的平均自由程,则在流星体的前边会产生大量的激波。偶然情况下,这些激波会深入到大气的底层从而被我们听到。听起来像远处发出的隆隆声。

持久余迹

流星有时会在它通过的轨道上留下一条持久的余迹。余迹主体颜色多为绿色,是中性的氧原子。持续时间通常为1到10秒。可见余迹亮度迅速下降,在极限星等为4到5等的情况下,一般可持续1到30分钟。这些亮光来自炽热空气和流星体中的金属原子。

火流星

质量较大的流星体,有机会造成火流星,亮度至少比金星(-4等星)亮,出现时间可持续2~3秒。有时火流星可接近至地表一、二十公里处才消失,我们可听到火流星发出的声音。

流星雨在一年中的某些天,可以看到大量的流星从同一个天区划落下来。这就是流星雨。狮子座流星雨就是其中之一。

辐射点

流星雨中的所有流星仿佛是从天空同一处散开的,这点就称为辐射点。狮子座流星雨的辐射点位于狮子座。辐射点是一种透视效果。流星从一个观测者的前后左右扫过天空,然而它们的反向延长线交汇一处,即辐射点。

流星雨从何而来 流星雨是由于彗星的破碎而形成的。狮子座流星雨的流星体与坦普尔-塔特尔彗星的轨道相同,所以一般认为坦普尔-塔特尔彗星是狮子座流星雨的母体。

流星体因何离开母彗星 彗星主要由冰和尘埃组成。当彗星逐渐靠近太阳时,冰气化,使尘埃颗粒像喷泉之水一样,被喷出母体而进入彗星轨道。

彗尾

大颗粒仍保留在母彗星的周围形成尘埃彗发;小颗粒被太阳的辐射压力吹散,形成彗尾。剩余物质继续留在彗星轨道附近。然而即使是小的喷发速度,也会引起微粒公转周期的很大不同。因此,在下次彗星回归时,小微粒将滞后母体,而大颗粒将超前于母体。当地球穿过尘埃尾轨道时,我们就有机会看到流星雨。

流星雨活动性

位于彗星轨道的尘埃粒子云被称为“流星体群”。当流星体颗粒刚从彗星喷出时,它们的分布是比较规则的。由于大行星引力的作用,这些颗粒便逐渐散布于整个彗星轨道。目前,这个过程还不是十分清楚。在地球穿过流星体群时,各种形式的流星雨就有可能发生了。

周期性的流星雨

每年地球都要穿过许多彗星的轨道。如果轨道上存在流星体颗粒,便会发生周期性的流星雨。大部分年份,狮子座流星雨的数量都不是很大。坦普尔-塔特尔彗星的回归周期是33.2年。当它运行到近日点时,地球穿过它的轨道就有可能发生大规模的流星暴雨。

近彗型流星雨

当只有母彗星运行到近日点时才发生的流星雨,称为近彗型流星雨。这说明流星体群仍在彗星附近。周期在几百年以内的彗星所形成的流星雨多为该类型。如狮子座流星雨。

远彗型流星雨

由于行星的引力摄动作用,长周期彗星的流星体群可能与母彗星相差甚远。在母彗星不在近日点时也有可能发生流星雨,这种流星雨便是远彗型流星雨。如Lyrid就是这种。这种流星雨很难预报。

流星暴雨

当每小时出现的流星超过1000颗时,我们称为流星暴雨。当然,流星雨和流星暴雨之间并没有严格的界限。

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托福阅读背景知识:Gas Hydrate

了解托福阅读背景知识,对于提高托福阅读做题准确率,拓展知识储备都很有好处,下面,小编为大家带来托福阅读背景知识:Gas Hydrate,希望对大家有所帮助。

Gas Hydrate

Gas Hydrate又称甲烷水合物(Methane Hydrate)系水分子与甲烷于低温高压(0℃,26大气压或10℃,76大气压下)形成类似冰状物质,在常温常压下即分解成水与甲烷,Gas Hydrate在水深数百公尺的大陆边缘地区存在如太平洋海域之大陆边缘,大西洋的大陆斜坡,南极大陆周边海域,Kvenvoden 1996年估计Gas Hydrate总储量为1 x 1016(m)3,如能够开采将成为重要之能源,因为甲烷为温室效应气体,故其与全球气候之变化将为海突候之变化将为海洋钻探研究之重点。Gas Hydrate之存在与海底之稳定性亦有密切之关系。

什么是甲烷水合物

「可燃烧的冰块」,这是许多人在介绍甲烷水合物时很喜欢引用的标题。在实验中人工合成的甲烷水合物就像一块不透明的冰块般纯白、洁净,在室温下一点火,它就自我燃烧起来(图一)。严格说来,甲烷水合物指的是甲烷气体分子在高压及低温的状态下,被呈笼状晶结架构的水分子所包合,而形成一种类似冰晶的化合物。这种气体分子和水分子的结合并不依靠化学的键结,纯粹是气体分子被包裹在水分子的笼状架构空隙中,与一般化学反应所产生的水合物性质并不相同。有的学者因而认为应称其为「甲烷气水包合物」(methane clathrate),以别于一般以化学键方式结合的水合物。另外,大自然中与水分子结成笼状包合物的气体分子并不限于甲烷,乙烷、丙烷等烷氢类气体,甚至二氧化碳、氮气等常见气体,在适当的高压低温条件下,均会与水分子结合成气水包合物。事实上,这类气水包合物的英文名称为「gas hydrate」,直译应为「天然气水合物」或「瓦斯水合物」。由于自然界中的天然气水合物其气体成份以甲烷为主(超过90%),因此一般人常把气水包合物称为「甲烷水合物」。本文随俗,用「甲烷水合物」代表学理上较严谨的「天然气气水包合物」一词。

红海的盐份

世界上地质年代最年青的内陆海。位于亚洲阿拉伯半岛和非洲大陆之间﹐为印度洋的地中海。南以曼德海峡与阿拉伯海的亚丁湾相接﹐北经苏伊士湾和苏伊士运河﹐与大西洋的地中海相连。全长2253公里﹐东西最大宽度为306公里﹐总面积为45万平方公里﹐平均水深558米﹐最大水深3039米。1869年开辟了苏伊士运河后﹐使北欧-北印度洋航线缩短了9000公里﹐红海成为直接沟通印度洋和大西洋的重要国际航道。在通常情况下﹐红海海水呈蓝绿色﹐有时当红海束毛藻大量繁盛时﹐海水便转变为红褐色﹐故称“红海”。

地质地形岸滨陆架水深大多浅于50米﹐且多礁石。红海沿岸广泛发育着珊瑚礁﹐两岸几乎全由珊瑚礁形成的曼德海峡﹐宽仅26~32公里﹐水深约 150米。海峡中散布着浅滩﹑暗礁和小岛﹐以丕林岛最大(面积仅13平方公里)。海峡下部还有一道海槛。这些都限制了红海与亚丁湾的水交换。红海的中轴线为中央海槽﹐大部深于1500米。海槽中部出现几处深邃的“V”形裂谷﹐为红海最深的地方。

海盆是大陆分裂的产物﹐非洲板块与阿拉伯板块之间的裂谷沿海盆轴通过。如将两侧大陆的轮廓线并合在一起﹐恰能密切啮合。研究证实﹐非洲大陆与阿拉伯半岛开始分离约在2000万年前﹐而在近300~400万年来﹐由于海底扩张﹐红海两岸仍以每年2.2厘米的平均速度继续分离。因此﹐红海是地球上最年青的海域﹐是个未发育成熟的大洋。海底沉积物﹐主要由珊瑚礁和其他钙质生物碎屑组成﹐并含有少量由风带来的陆源物质。

自20世纪60年代初以来﹐在裂谷底层水中﹐发现了若干水温和盐度特别高的地点﹐那里近底层水温达34~56 C﹐盐度达74~310﹐比其他深层海水盐度约高2~9倍。研究查明﹐这是由于裂谷扩展时﹐涌上来的熔岩加热了沿裂隙下渗的海水﹐而富含溶解盐类和矿物质的热水重新上升所至。

气候干热的热带沙漠气候﹐并兼有季风气候特征。冬半年﹐北部盛行西北风﹐南部盛行东南风﹔夏半年﹐全海区多东北风﹐风速为3.4~10.7米/秒。全海区多尘埃﹐明朗的日子少。月平均气温2月最低(北部15.5 C)﹐8月最高(南部32.5 C)。降水多集中于冬季﹐年平均降水量北部28毫米﹐南部约127毫米。年平均蒸发量2100毫米。由于无径流入海﹐通过苏伊士运河与地中海的水交换也极微。只是由于从印度洋流入红海的水量超过红海流出的水量﹐才使红海不致因为强烈的蒸发而干涸。

水文特征红海为世界上盐度最高﹑水温很高的海域之一﹐其平均值分别为40.35和22.67 C﹐月平均水温以2月最低(18 C)﹐8月最高(35.5 C)﹐年变幅为9~10 C。年平均盐度北高(>41.0)南低(36.5)﹐年变幅为2.0~2.5。主要水团有﹕红海表层水﹐位于 50~100米以浅的水层﹐温﹑盐度的时空变化较显著﹔变性亚丁湾水﹐分布于中部以南的次表层﹐由曼德海峡流入的亚丁湾水变性而成﹔红海深层水﹐只限于200~2000米的深层﹐温﹑盐度分布较均匀﹐季节变化和逐年变化也很小。

海流受控于海面的蒸发过程。冬﹑春季﹐源于亚丁湾进入红海的补偿流﹐在盛行东南风的影响下比较发达﹔夏季﹐风向相反﹐该海流只能在曼德海峡的中层流入。而在红海表层则出现一支由红海流向亚丁湾的风海流。在曼德海峡底层还经常有一支从红海流出的底层密度流。这支高温﹑高盐水体越过曼德海峡后向南扩展﹐成为印度洋次表层高盐水的主要源头。另外﹐在红海中还有相当显著的横向海流。

潮汐属半日潮性质﹐南北两端潮汐位相几乎相反﹐当南端为高(低)潮时﹐北端为低(高)潮﹔潮差不大﹐南北两端大潮潮差分别为1.0米和0.6米。潮波由印度洋经曼德海峡传入﹐协振潮特征较为典型。

生物和资源海洋生物具有印度洋 -太平洋热带生物的区系特征。植物种类较少﹐动物种类颇多﹐鱼类有400余种﹐海豚﹑儒艮﹑鲨鱼和大型龟鳖等均属常见。初级生产力较低﹐叶绿素含量为19毫克/米﹐约与大西洋的马尾藻海相当。矿物资源有石油和蒸发盐矿床﹐以及在裂谷洼地底层软泥中新发现的重金属矿。

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新托福阅读背景知识:anthill

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anthill 的背景资料

蚁丘不只是蚂蚁在建构大型地底居室的过程裡,所挖掘堆积的一堆泥土那麼间单而已。蚁丘的结构异常复杂,它们的形状对称、富含有机物质、通道与巢室密布相连,同时还夹杂了草、叶、茎干碎片,以及小圆石与细小木炭。实际上,蚁丘是突出於地表的蚂蚁都市,裡面住满了蚂蚁与其幼期个体。蚁丘最常见於气温与湿度皆极端的栖息地,例如:湿地、溪流河岸、针叶林区以及沙漠地区。而建造蚁丘的蚂蚁种类,往往也是最擅长进行气候调节的蚂蚁。

北欧森林中的保温大蚁丘

截至目前為止,我们研究最透撤的蚁丘,是分布於寒带地区的山蚁属蚂蚁所建筑的大型结构物。这种大型建筑是由体色呈红色或黑色的林蚁,包括:多梳山蚁及其近亲种蚂蚁建构而成,并成為北欧森林裡的常见景观。这种蚁丘可以由地表堆叠高达1.5公尺,目的在提高内部蚂蚁的体温,让牠们可以在春季期间儘早展开觅食,也可以提早开始抚育下一代子嗣。蚁丘外围的一层壳状物可以减少热量与湿度的流失,蚁丘突出可以大幅增加表面积,让蚁巢接受更多阳光。部分山蚁属蚂蚁所筑蚁丘的朝南斜坡较长,可以进一步增加太阳能的接收量。由於蚁丘斜坡有固定方向,因此几世纪以来,阿尔卑斯山脉的居民一直将蚁丘当成天然指南针。蚂蚁所採集的植物性物质,在腐烂的过程裡还可以產生更多热量,成千上万隻蚂蚁在拥挤的居室裡一起工作,也会產生热量。

在欧洲或美洲的寒、温带森林中,经常可以发现如小土丘般的蚁巢,此类蚂蚁隶属山蚁亚科下的木匠蚁属,俗称為木蚁(wood ant)或林蚁。蚁丘是什麼呢?应该说是木蚁的摩天大楼吧!為何木蚁要将牠们的家建得如此高大呢?一般而言,昆虫幼虫在发育的过程中,环境温度的高低经常影响其发育速率的快慢,蚂蚁的幼虫也不例外。在寒温带的森林地区,地底的温度一般都比较低,因此木蚁便将大部分的蚁巢建筑在地面上,一方面可减少因地面潮湿所带来的寒气,另一方面也能增加阳光照射的面积。但并非所有的蚂蚁都建筑如城堡般雄伟的蚁丘,如在台湾中低海拔的树林中经常可以发现到的悬巢举尾蚁(Crematogaster rogenhoferi),便是把蚁巢建筑在树上,其形状如同一个绣花球般,因此常被误认為蜂巢;渥氏棘蚁(Polyrhachis wolfi)则把整个蚁巢建在地下,地面上只有一个进出小孔,很难想像地下有个规模浩大的蚂蚁帝国。在木蚁的蚁丘中有著许许多多的房间,房间有大有小各具不同功用。蚁丘的最底部也就是在地面以下的部分,此处的温度虽比地面以上為低,但一年四季的温度变化相对较為稳定,且较不易受蚂蚁天敌的攻击,因此这裡是為蚁后的房间及(存放较脆弱蚁卵的)卵室的最好位置;而蚁丘高处受到阳光照射及渐离地面的双重影响,其温度也愈高,木蚁便依照各龄期幼虫发育所需之温度来分配房间,愈高之处為龄期愈大的幼虫室,而最温暖的部位就属化蛹室了;存放食物的房间则零散地分布在蚁丘中。举尾蚁的蚁后室则位於球状蚁巢内部的中央,幼虫室分布在周围,越往外层温度越高,幼虫室中的虫龄也越大。但并非所有的蚂蚁都有如此完整的「房间管裡」,如爪哇分针蚁(Pachycondyla javanus)的蚁巢,虽有卵室及幼虫室等的分别,但却是零星地分布於巢内。瘤顎家蚁属(Strumigenys)种类的巢则仅有一个房间,大大小小的个体均生活在一起。

托福阅读背景知识需要大家在日常备考的过程中多积累,多练习。熟记涉及到的词汇及句型,了解其考试出题点,尽量减少在托福考场上的思考时间。小编预祝大家取得理想成绩。

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 托福阅读背景知识:海水发电

托福阅读的关键是在于多看多练,为了帮助广大考生更好的复习,这里为大家整理提供托福阅读材料,以供各位考生复习参考,

硕大无比的天然热库

辽阔的海洋既是一个硕大无比的“储热库”,它大量地吸收着太阳能;同时它又是一台极其巨大的“调温机”,随时都在调节着海洋的表面和深层的水温。

海水的温度,随着深度的增加而降低。这是因为太阳光无法透射到400米以下的深海。表层海水与500米深处海水的温度,相差可达20℃以上。人们通常把深度每增加100米海水温度之差称为海水的“温度递减率”。通常是在100~200米的深度范围内海水的温度递减率最大;深度超过200米以上,其温度递减率显著减小;深度达到1000米以上时,其温度递减率已经变得相当的微小了。

海洋中上下层水温的差异蕴藏着一定的能量,专家们称之为“海水温差能”,也叫做“海洋热能”。而这种海水温差能可以用来进行发电,人们把这种发电方式叫做“海水温差发电”。

早在本世纪20年代,科学家们就开始着手研究试验海水温差发电的方法。1926年,法国物理学家G·克劳德进行了海水温差发电的小型试验。他在烧瓶A里加入28℃的温水(这相当于海水表层的水温);连接在另一端烧瓶B里放入冰块,并保持0℃水温(以代表海洋深层的水温)。用真空泵将A烧瓶内的空气抽出(抽到压力低到每平方厘米0.038)。由于液体的沸点是随着加在液面上压力的减小而降低的,所以在此低压下,足以使得烧瓶中28℃的水沸腾起来。要是能够使烧瓶内的真空度进一步提高,也就是使烧瓶内的压力变得更低,那么烧瓶内的温水就会提前沸腾而迅速蒸发。这样,相对于烧瓶B内0℃的冰块,就产生了以水蒸汽压差为主的压力差。于是,A烧瓶内蒸发的水蒸汽通过一个喷嘴喷出,推动涡轮发电机组进行发电。

克劳德试验成功以后,于1929年在古巴建造了一套专门进行海水温差发电的实验装置。他用一根直径2米的铜管,在距离海岸2000米处,从650米的深海中汲取冷海水。当温海水的温度为27.5℃而冷海水的温度为13℃时,其发电功率为22千瓦。然而,他用水泵抽取冷海水时所消耗的功率却达80千瓦。这岂不是“得不偿失”吗?实际上不然,克劳德的这套实验装置的发电潜力并没有得到充分发挥,按计算其发电功率可达220千瓦。但不管怎样,克劳德的实验表明:利用海水的温差来进行发电,在技术上是可行的。

现在的新型海水温差发电装置,是首先把海水引入太阳能加温池,将海水加温到45~60℃(有的可高达90℃),然后再将温海水引进保持真空的某一空间,让它蒸发,借助于水蒸汽来推动汽轮发电机组进行发电。

不过通常的做法是,采用氨作为工作物质,用氨来吸收海水表层的热量而蒸发成氨蒸气,以推动汽轮发电机组进行发电。做完功以后的氨被送进冷凝器(由深层的冷海水进行冷凝),再通过泵将液态氨重新泵入蒸发器,同时利用表层海水使氨再次蒸发,继续发电。

利用海水的温差来进行发电,还可以得到一种副产品——淡水,所以说海水温差发电还兼有海水淡化的功能。一座发电能力为10万千瓦的海水温差发电站,每天可分馏出378立方米的淡水,以解决工业用水及饮用之需,另一方面,由于电站抽取的深层冷海水中富含营养盐类,所以在海水温差发电站的周围,正是浮游生物及鱼类栖息的理想场所,这将有利于提高鱼类的近海捕捞量。

利用海水温差进行发电,通常要选择海水温差在20℃以上的海域。古巴、巴西、安哥拉、印度尼西亚以及我国南部沿海等低纬度海域,是进行海水温差发电的理想场所。据专家们估计,仅北纬20°至南纬20°之间的海域,海水温差的发电能量就足以达到26亿千瓦。全世界海洋蕴藏的海水温差能量大约能发电600亿千瓦。在我国的海域内,可供利用的海水温差能量大约能发电1.2亿千瓦。

以上就是今天的托福阅读材料,大家对阅读的背景材料做一些了解,以便考试的时候能派上用场,英语不是一朝一夕的事,所以大家一定要勤加练习。

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托福阅读背景材料之沙漠的形成

沙漠,大约已经占了地球表面积的1/4,近几十年在以更快的速度增加。在以前没有沙漠样改变的区域出现沙漠条件的扩张称为沙漠化。据推测,地球表面积另外的1/4也正在被这个趋势所威胁。那么,沙漠是如何形成的呢?

沙漠化的形成主要是由于自然植被的减少和由此而造成的因风和水而致的土壤流失。在一些情况下松动的土壤被刮走,留下石制的表面。在另外一些情况下,好的颗粒被移走,砂质的颗粒聚集形成可移动的山丘或沙堆。

即使在保留有土壤表层的地区,植被的减少导致土壤吸收水分的能力下降。疏松土壤上的雨滴可使质地好的颗粒转移到微小的土壤空隙,使得土壤几乎不能被水渗入,吸收水分量急剧下降,结果水土流水量增加,土壤侵蚀率增加。由于吸收水分能力下降而致的土壤逐渐干化使得植被进一步减少,因此进行性的土壤恶化循环形成。

在一些地区,沙漠地域的增加是由干燥的气候条件趋势所致。在过去的几千年里持续的全球变暖使得干旱加重。如果如果大气污染所致的全球变暖持续加重那么这个过程还会加剧。

毫无疑问,大多数区域的沙漠化是由于人类活动而不是自然进程所致。沙漠周围的半干旱区域存在一个微妙的生态平衡并且被她们的潜能限制去适应增长的环境压力。持续增加的人口使土地承受更大的拉力来为他们提供食物和燃料。在潮湿地带,土地可能能够承受这些压力。在沙漠边缘的干旱地区,土壤所承受的压力远远超过了它减退的能力和沙漠化的结果。

四个特定的活动被认为是沙漠化进程的主要因素:过度耕种、过度放牧、过度的采伐和过度的灌溉。随着人口密度增加,作物耕种已经扩展到了干旱地区,所以农作物失收很正常。由于粮食作物的增加使得自然植被被移出,农作物失收使大片的土地没有植被覆盖并且容易受到风雨的侵蚀。

在以草为主要自然植被的半干旱地区,家畜的养殖是一个很重要的经济来源。在一个区域过度放牧的结果是植被覆盖的减少和对土壤的践踏和摧毁。

在很多国家柴火是做饭和取暖的主要燃料。持续增加的人口压力使得树木被砍伐以至于许多城镇被大片完全没有树木的区域所环绕。作为替代燃料的动物粪便的使用增加也破坏了土壤,因为这个有效的土壤调控者和植物营养来源不再被返还到土壤。

最后一个人类所致沙漠化的重要原因是过度灌溉所致的土壤盐碱化。过多的灌溉的水分渗入到水道。如果没有引流系统存在,水道上升,把未溶解的盐类带到土壤表面。水分蒸发,盐类留下来,形成一层白色的壳阻止水和空气到达地层土壤。

沙漠化的严重性使得大片的土壤和大多数的人受影响,并且使得扭转或是减慢这个过程非常困难。一旦土壤被侵蚀,那只有经过成百成千年才能形成新的土壤。在有一定量土壤存在的区域,一份关于土壤保护的强制规定和植被种植将扭转现在土壤的恶化。

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新托福阅读背景知识系列(53):梦的背景知识

托福阅读考试,涉及历史,政治,科技,生物等等,非常广泛的话题,在托福阅读考试紧张的时间里,如果对文章背景不熟悉,轻则影响考生心情重则影响理解和考分。因此小编就托福阅读中的常考背景解释总结了系列文章供大家参考。

梦的背景知识

1953年,美国芝加哥大学,柯立行曼教授和他的研究生阿赛斯基(Rleitman & Aserinsk)正在用脑电波测量的方法研究睡眠,阿赛斯基负责观察被试----是一些婴儿----睡眠时的脑电图。阿赛斯基也许是个很细心的人,再不然就是婴儿可爱的面庞吸引了他。他在观察脑电图的同时,还看了婴儿的脸,遇然间他发现,每当脑电上波出现快波时,婴儿的眼球就会快束速运动,仿佛闭着眼睛在看什么东西。

这是怎么回事?柯立特曼和阿赛斯基猜想这或许和梦有关。他们把一些成人被试带到实验室里,在他们头上接到电极,然后让他们睡觉。当脑电图出现快波时,他们的眼球也开始了快速运动。柯立特曼和阿赛斯基急忙唤醒他们,问他们是否做梦,他们回答说:是的。

而当没有快速眼动的时候,被叫醒的被试大多数都说自己不是正在做梦。

由此,人们发现,梦和脑电图的快波和快速眼动是相联系的。

研究发现,一夜的睡眠过程是两种睡眠的交替,在较短的快波睡眠后,是时间较长的慢波睡眠,然后又是快波睡眠,如此循环。慢波睡眠又可划分为4个阶段或称4期。因此更具体他说,睡眠的程序是:觉醒→慢波、期→2期→3期→4期→快波睡眠,为第一个周期,然后再次重复慢波睡眠期→2期→3期→4期→快波睡眠,如此循环。一般从一次快波睡眠到下一次快波睡眠的间隔时为70-120分钟,平均90分钟。一夜大致要循环4-6次。越到后半夜,快波睡眠越长、越慢睡眠越短。

由于快波睡眠期是人做梦的时期,我们由睡眠过程的脑电图可推断,一个人每夜一般会做4-6个梦,前半夜的梦较短,后半夜的梦较长。根据研究,整夜共有约1-2小时的时间人是在做梦。

由于每个人正常睡眠时间都超过一个循环的时间,由此可知每个人每晚都要做梦。有些人自称自己睡觉从不做梦,是因为他醒来后把夜里的梦忘记了。

早期的研究者们假设,只在在快波睡眠时才有梦。但是近斯的研究却发现,慢波睡眠期也有梦。慢波睡眠的梦不像一般的梦那样由形象构,也不像一般的梦那么生动富于象征性。例如,一个从慢波睡眠中刚醒来的人会说“我正在想着明天的考试”,研究者还发现,大多数的梦游和梦话都是出现在慢波睡眠期。

脑电波可以指示出人是否在做梦,因此脑电波测测量是研究梦的一个主要手段。

但是脑电波却不能说明梦和睡眠的生理机制,更无法告诉我们梦是什么,关于梦的生理机制目前还有极少研究,但是对睡眠的生理机制却有很多的研究,这对我们的理解梦有一定的参考性价值。

早期的生理学家巴甫洛夫认为:睡眠就是大脑皮层神经活动停止,也即所谓抑制。梦是大脑皮神经活动停止时,偶尔出现皮层比做一个燃烧的火堆,那么按巴甫洛夫的观点,睡眠就是这堆火熄灭了,而梦就是在木炭灰烬中偶尔亮起来的火星。

近十几年来,通过对睡眠的生活机制的研究,人们知道巴甫洛夫的观点是不准确的。睡眠不是觉醒状态的终结,不是神经活动的停止或休息,而是中枢神经系统中另一种形式的活动,是一个主动的过程。

脑具有一种负责清醒----转换的中枢,即网状系统。这是脑于中一群弥散的神经核团,当它受到刺激时会使熟睡者醒过来。而当实验者破坏了实验动物的网状系统是时,这个动物就会从此“一睡不醒”。

网状系统的活动受到来自上下两方面的神经冲动的影响。上方,大脑皮层的活动会影响它,因此思虑过多忧心忡忡的人会失眠。下主,来自感觉器官的神经冲动影响它,因此噪杂的声音也会干扰人们的睡眠。除此之外,网状系统的活动还受到两个神经中枢的控制,一个叫中缝核,另一个叫蓝斑。中缝核可导致慢波睡眠。蓝斑则导致快波睡眠,从而与梦有关系。

蓝斑产生的神经兴奋,主要通过脑的视神经束。也许,这和人在梦中所见到的景色有关。另外,蓝斑可能也起着在睡眠中抑制身躯运动的作用。

研究脑生化的科学家发现,中缝核产生的神经递质主要是5--羟色胺。在电损毁动物中缝核前部后,脑5--羟色胺含量大减,同时,动物的慢波睡眠也明显减少,如果把5--羟色胺直接射到动物的中缝核,则动物的慢波睡眠延长,可见5--羟色胺和慢波睡眠有关。

蓝斑区域可产生去甲肾上腺素,它与快波睡眠有关。在损毁动物蓝斑中后部时,去甲肾上腺素减少。同时,快波睡眠也减少。

去甲肾上腺素不仅与快波睡波有关,与觉醒状态的维持也有关。当脑内去甲肾上腺素含量增加是,实验中的动物会从睡梦中醒来。

同生物的研究,似乎可以引向这样一种推测,快波睡眠和觉醒有相似之处,当然,快波睡眠和觉醒决不是一回事。首先就是快波睡眠时运动是被抑制的。但是,和慢波睡眠相比,它和觉醒状态在表现上共性还是稍多一些。它也有较多的心理活动。

对睡眠,特别是与梦有关的快波睡眠的生理层面的研究,使我们对梦的作用有了一定的理解。如果用药物或其它技术抑制快波睡眠,被试者的注意、学习记忆功能就会到损害,同时,情绪会变得焦虑,愤怒,并造成处理人际关系能力下降。由此提示,梦对改善学习与记忆,对改善情绪和社会能力可能有作用。

还有一些研究也发现,快波睡眠和梦可能与新信息的编码有关。一些没有见到过的新形象在梦里得到“复习”和“整理”,然后存入长时记忆库中去,根据这种假说,婴儿每天见到的新东西多,所以就需要多做梦,老年人难得会见到什么新东西,因此就不必多做梦。实际上,婴儿快波睡眠的时间占总睡眠时间的比例也确实远大于老年人。实验也发现,在环境丰富的条件下饲养大白鼠快波睡眠的总时间和百分比都比其它大白鼠更长更多。由此提示,至少“复习整理新形象和新知识”是梦的作用之一。

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新托福阅读背景知识系列(51):纳米科技知识

托福阅读考试,涉及历史,政治,科技,生物等等,非常广泛的话题,在托福阅读考试紧张的时间里,如果对文章背景不熟悉,轻则影响考生心情重则影响理解和考分。因此小编就托福阅读中的常考背景解释总结了系列文章供大家参考。

About 纳米材料及其应用

纳米技术在生物工程上的应用

众所周知,分子是保持物质化学性质不变的最小单位。生物分子是很好的信息处理材料,每一个生物大分子本身就是一个微型处理器,分子在运动过程中以可预测方式进行状态变化,其原理类似于计算机的逻辑开关,利用该特性并结合纳米技术,可以此来设计量子计算机。美国南加州大学的Adelman博士等应用基于DNA分子计算技术的生物实验方法,有效地解决了目前计算机无法解决的问题—“哈密顿路径问题”,使人们对生物材料的信息处理功能和生物分子的计算技术有了进一步的认识。

虽然分子计算机目前只是处于理想阶段,但科学家已经考虑应用几种生物分子制造计算机的组件,其中细菌视紫红质最具前景。该生物材料具有特异的热、光、化学物理特性和很好的稳定性,并且,其奇特的光学循环特性可用于储存信息,从而起到代替当今计算机信息处理和信息存储的作用。在整个光循环过程中,细菌视紫红质经历几种不同的中间体过程,伴随相应的物质结构变化。Birge等研究了细菌视紫红质分子潜在的并行处理机制和用作三维存储器的潜能。通过调谐激光束,将信息并行地写入细菌视紫红质立方体,并从立方体中读取信息,并且细菌视紫红质的三维存储器可提供比二维光学存储器大得多的存储空间。

到目前为止,还没有出现商品化的分子计算机组件。科学家们认为:要想提高集成度,制造微型计算机,关键在于寻找具有开关功能的微型器件。美国锡拉丘兹大学已经利用细菌视紫红质蛋白质制作出了光导“与”门,利用发光门制成蛋白质存储器。此外,他们还利用细菌视紫红质蛋白质研制模拟人脑联想能力的中心网络和联想式存储装置。

纳米计算机的问世,将会使当今的信息时代发生质的飞跃。它将突破传统极限,使单位体积物质的储存和信息处理的能力提高上百万倍,从而实现电子学上的又一次革命。

有关纳米技术

华人科学家:美国纳米技术应用研究四大热点

正在美国从事纳米技术研究的华人青年科学家崔屹博士17日接受新华社记者采访时表示,美国纳米技术的应用研究目前正在半导体芯片、癌症诊断、光学新材料和生物分子追踪等四大热点领域快速发展,其中在芯片和癌症诊断领域的应用可望在10年内出现划时代的突破。

崔屹说,在癌症研究领域,利用纳米技术制成的传感器可望使各种癌症的早期诊断成为现实。目前,崔屹和他的同事已经在实验室环境下实现了对前列腺癌、直肠癌等多种癌症的早期诊断。纳米传感器灵敏度很高,在进行血液检测时,当传感器中预置的某种癌细胞抗体遇到相应的抗原时,传感器中的电流会发生变化,通过这种电流变化可以判断血液中癌细胞的种类和浓度。这一研究成果可望于近期发表在美国《科学》杂志上。崔屹指出,目前越来越多的风险投资正在涌入这一领域,但这一技术在实用中还有一些技术难题需要解决。他估计,今后可能会有多种纳米传感器集成在一起被置入人体,以用来早期检测各种疾病。

在半导体芯片领域,如何让芯片体积更小、速度更快是科学界一直研究的课题。目前用于芯片制造的光刻技术已经接近于发展极限,要想把更多的晶体管集成到一块芯片上已经越来越难。目前,美国纳米技术专家们试图把纳米级的半导体材料做成晶体管,从而可以让一块芯片上容纳更多的晶体管。这种芯片的运算速度可望比传统的硅芯片提高上千倍。这一研究方向在2001年取得基础性研究突破后,目前在应用研究中越来越热。据崔屹估计,这一技术可望在10年后达到实用化。

此外,纳米技术在光学材料和生物分子追踪两个领域的应用也是研究热门。在光学材料研究领域,科学家们试图改变某些半导体材料的分子结构,用来生产特定的光学器件。比如,一些科学家试图让某种半导体材料内部具有纳米级的线状结构,这种材料用于显示器制造领域可以大大提高显示器的清晰度和颜色逼真度。而在生物分子追踪领域,科学家把某种纳米颗粒“粘”在生物分子上,然后利用纳米颗粒的发光特性研究生物分子的行踪。这对研究艾滋病病毒等在人体内的活动过程十分有益。

崔屹说,美国在纳米应用研究领域中享有资金和人才优势,一直走在世界前列,但距离纳米技术实用化仍有一段路要走。与美国相比,其他国家则主要处于纳米技术的基础研究阶段。

现年27岁的崔屹毕业于中国科技大学,后在哈佛大学获纳米应用专业博士,目前在加州大学伯克利分校从事研究工作。过去几年,崔屹在《自然》和《科学》等权威杂志上发表多篇研究论文,同时还是2003年美国“米勒”杰出青年科学家奖和2001年美国材料研究学会金奖得主。

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新托福阅读背景知识系列(52):睡与梦

托福阅读考试,涉及历史,政治,科技,生物等等,非常广泛的话题,在托福阅读考试紧张的时间里,如果对文章背景不熟悉,轻则影响考生心情重则影响理解和考分。因此小编就托福阅读中的常考背景解释总结了系列文章供大家参考。

睡与梦( dream and sleep)

梦是生活中难解之谜,自古以来引起各种各样的解释和猜想。释梦几乎是精神分析医生及占卜者所独有。笔者就近期对脑电波、香味、音乐与气功的研究科学观点出发,尝试努力把哲学、生理学、心理学及脑科学知识融为一体客观地去探索“睡与梦”的机理,寻找启发性新理论来满足科学及哲学范畴对“睡与梦”解释的需要。透过对“睡与梦”探讨过程,希能使朋友们更好地去认识您自己,发掘自己的潜能。

慢波和快波睡眠

从脑电波“EEG“对睡眠的研究得知,我们每天从入睡到起床的睡眠皆会做梦。睡眠过程中有慢波及快波两种睡眠“参考图一”,入睡开始时先会很快进入慢波睡眠,大约九十分钟後会进入第一次快波睡眠,快波和慢波两者交替发生,一夜的睡眠中约出现三至五次快慢波循环。第一个快波睡眠周期约五分锺长,随後第二个快波睡眠周期按比例渐加长时间。快波睡眠时,睡者有快速眼球转动“REM”的特别现象。快波睡眠时如叫醒睡者,他就知道正在做梦,如果做梦之後过五分锺才叫醒睡者就不会知道自己曾经做过梦。世界各地的睡眠研究报告均证实人在快波睡眠期会做梦,因此快波睡眠又称为“做梦期”。

脑神经生理学及精神分析学对“梦”的解释

对梦的解释不论古今中外都引起广泛兴趣及争论,大致可分脑神经生理学及精神分析学两学派:

1.脑神经生理学者克里克“F.Crick”是近代代表者。

他认为做事是为了整理记忆,梦并不是提醒我们什麽,而是通过快波睡眠忘记无用讯息,避免储存讯息过度饱和而造成混乱。做事时主要是大脑的脑干部份产生兴奋,发出讯号引起脑视觉区出现影像,前脑把传送到视觉区讯号勉强编成梦,若浪费精力去解释梦意义是毫无价值。

2.精神分析学者佛洛伊德“S.Freud”认为:人有根多欲望和想法被压抑在潜意识深处。入睡後,彼压抑的欲望和观念便会在梦中偷偷进入意识里,但它们是经过化装的,真实意义已经过象征化或符号化。对梦作分析可以了解压抑与问题所在“也可预先参考图二”。

从电脑学发掘“梦”的新理论

快波睡眠等于做梦吗?实验报告证明快波睡眠期约有百分之七十机会做梦。但如果说快波睡眠就是做梦期,在母体内的胎儿及新生儿,快波睡眠高达百分之五十五至百分百。为什麽人生经验几乎是零的胎儿及新生儿,脑中还有什麽压抑欲望或无用讯息须花费那麽多时间去做梦?不论克里克或佛洛伊德的理论都无法获得满意答案。纽曼“T.Newman”和伊凡斯“C.Evans”两位学者提出从电脑角度去胁助理解人脑做梦机制,他们把人脑入睡後不能感知外界讯息时比拟电脑需暂停正常运作始能输入新程式或修改旧程式,来解释快波睡眠期可能是人脑在膳录或修改程式的时刻。此新启发性理论可满意解释胎儿及新生儿需要那麽长的快波睡眠,因为他们脑中的蛋白质分子正忙著在其脑纹上膳录生存本能及生活所必需的大量程式。此电脑程式观点不仅能把佛洛伊德和克里克理论互相沟通,同时对于析解各种人脑之谜注前迈跨一步。

梦境探讨

梦是一种正常的生理、心理现象,正如入经过白天活动後需要睡眠让身心获得充份休息来消除疲劳。梦对心理方面具有调和与舒解的作用。假使没有梦,许多人可能早就会得神经病了。佛洛伊德认为:做梦就是正常人发“神经病”,而神经病人就是白天睁著眼睛做“大梦”。梦境这种无意识心理活动是人类的第二精神世界,怛光怪陆离梦境常使人产生迷惑。佛洛伊德在“梦的分析”书中有详尽介绍。分析内容大致分三类:

1.睡眠时躯体受到的刺激:睡眠中如太冷时,会梦见在冰天雪地。太热时,会梦见处身火焰旁。太渴时,会梦见在找寻水源。膀胱胀满时,会梦见找不到厕所。

2.日间活动残迹的作用:所谓“日有所思,夜有所梦”,人们还可在梦中继续白天未完成的智力活动。很多科学家的发明或发现是在梦境中突然领悟出来。

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新托福阅读背景知识系列(50):抗癌白质P53

托福阅读考试,涉及历史,政治,科技,生物等等,非常广泛的话题,在托福阅读考试紧张的时间里,如果对文章背景不熟悉,轻则影响考生心情重则影响理解和考分。因此小编就托福阅读中的常考背景解释总结了系列文章供大家参考。

What is p53 ?

After the identification of the p53 protein and the subsequent cloning of p53 genes from several species, early observations suggested that p53 may function as an oncogene, because overexpression of p53 appeared to cause oncogenic transformation of cells. In the late 1980s, however, several critical discoveries defined the normal function of p53 to be anti-oncogenic. Wild-type p53 genes, when introduced into cells, were found to be growth suppressive. The screening of DNA from colon cancer patients revealed that p53 mutations occur with unusually high frequency in tumor tissue, an observation that was extended to most of the other major forms of human cancer. Indeed, members of Li-Fraumeni cancer-prone families were shown to carry germ-line p53 mutations. The importance of these observations was underscored by the finding that mice that are homozygous null for p53, although developmentally competent, are highly predisposed to tumors.

The functional character of the p53 protein was determined by experiments showing that p53 contains a strong transcriptional activation domain within its amino terminus and that it is a tetrameric, sequence-specific DNA-biding protein with a defined cognate binding site containing two copies of the 10-mer (5'-RRRCA/TT/AGYYY-3'). Although the p53 protein acts as a transcriptional activator of genes containing p53-binding sites, it is also capable of strongly inhibiting transcription from many genes lacking p53-binding sites. Several oncogenic DNA viruses express viral gene products that associate with and inhibit the trans-activation function of p53, notably SV40 large T antigen, the adenovirus E1B 55-kD protein, and the E6 protein of oncogenic forms of human papillomavirus (HPV E6). In cells, p53 can associate with a 90-kD protein, identified as the product of the mdm-2 oncogene, which is amplified in some types of tumors. When bound to mdm-2, p53 can no longer function as an activator of transcription.

p53 plays multiple roles in cells. Expression of high levels of wild-type (but not mutant) p53 has two outcomes: cell cycle arrest or apoptosis. The observation that DNA-damaging agents induce levels of p53 in cells led to the definition of p53 as a checkpoint factor, akin, perhaps, to the product of the fad9 gene in yeast. While dispensable for viability, in response to genotoxic stress, p53 acts as an "emergency brake" inducing either arrest or apoptosis, protecting the genome from accumulating excess mutations. Consistent with this notion, cells lacking p53 were shown to be genetically unstable and thus more prone to tumors.

(中文版)

p53是存在人体细胞内的一种抗癌白质,它有抑制细胞生长及维持遗传物质完整性的功能。事实上,半数以上的癌症细胞内都有p53的突变,可见其在细胞生长控制上扮演了重要的角色。在正常状况下,p53的半衰期约只有30分鐘,相当不稳定;然而当细胞经紫外线,离子化射线(如X光,伽傌照射),或当细胞缺氧、缺养时,p53被活化,同时它的稳定性提高,造成细胞内的p53大量增加,除了上述刺激外,化学治疗上常用的药物也有同效。这种p53的活化与增加常导致两种可能的结果:一是细胞长停止在G1或G2期;另一是细胞採自杀行为(apoptosis)而死亡。细胞由此得以修补损坏(前者),或过度受损的细胞得以从人体除去(后者)。这种依赖p53的"自卫措施"在一些细胞中常因p53的突变而失去功能,使得这些有"缺陷"的细胞能继续不受控制的生长分裂,导致突变的累积和癌症的生长。

虽然环境因子影响p53活性及稳定性的事实已知已久,其间的分子机转仍不清楚。蛋白质的磷酸化(phosphorylation)一向被认为在讯息传递上扮演重要的角色。事实上,经由我们及其他实验室的研究发现,p53在经过紫外线,伽傌射线照射后,其N端的数个胺基酸(第15,20,33,37)有磷酸化的现象。这种磷酸化发生极为快速,几乎是在照射后数分鐘内即已产生,而持续多久则视胺基酸位置、刺激型态,及细胞种类而异。至于这些磷酸化与p53的反应之关联性则仍有待证明。最近我们发现有两个在细胞分裂(Cell cycle)的检查点(checkpoint)上扮演着重要调控功能的磷酸化酵素(kinase) hCHK1,CHK2可以有效的磷酸化p53。有趣的是,磷酸化的胺基酸中包括了那些可以被紫外线、伽傌线引起的位置,即第15,20及37胺基酸。我们正着手研究可能的CHKs的上游分子及p53在CHKs磷酸化后功能之变化。此外, 不同的环境因子与p53联繫的方式可能各异,有些可能透过磷酸化以外的方式进行。 我们希望能先定出p53序列中与环境因子互动有关的区域(domain),再由此找出与调节p53稳定性有关的机制及分子。

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新托福阅读背景知识系列(49):科氏力 (coriolis force)

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科氏力 (coriolis force)

地球自转会带来一种力,科学家称之为科里奥利力(简称科氏力,是一种非惯性参照系的惯性力)。相对于推或者拉产生的力而言,科氏力并不是一个“真实的”力,但是它的力量确实非常强大,强大到可以造就台风。

在旋转的的地球上,流体运动始终受到科氏力的作用,气象学上又称之为地转偏向力。对于大尺度大气运动,科氏力具有十分重要的意义。

由于地球自转的关系,空气一开始运动即无法与地球自转系统同步,因而产生偏转现象。举例来说,如果有甲、乙二人站在转盘上,甲自转动中心平抛出一球,给位于转盘边缘上的乙。站在盘外的丙,所看到求的飞行方向是直线,然而就乙和球的相对位置而言,乙所看到球的移动路径却是抛物线。

假设有一颗砲弹从北极点发射出去,如果地球不会自转,那么砲弹的飞行轨迹,从空中鸟瞰,应该是一直线。但是,事实上地球会自转,因此,随着地球的自转,砲弹在空中飞行的轨迹,如果站在北极点看过去,是不断偏右的。这就是科氏力的塬理。

这段话基本就是听力原文。

然后就是如何影响洋流,科学家可以利用它来预测。

再摘录两段

------------------------------------------------------------

⊙为什么赤道地区不能形成颱风?

因为科氏力能使气流转弯,但赤道地区没有科氏力,所以虽然赤道地区很热,但仍无法形成颱风,必须在纬度5度以上,才有足够的科氏力。 在横渡大西洋前往圣萨尔瓦多的时候,哥伦布发现蔚蓝色的海洋中,有一道深蓝色的河流自东向西流动着。这时,帆船快速地随波漂流。哥伦布在日记中写道:“我注意到海水明显地自东向西流动,好像上帝驱使的一样。”

其实,哥伦布看到的那道深蓝色的“河流”就是海流。海流是海水大规模相对稳定的运动,它遍及世界各个大洋,组成一个个好似封闭的循环。海流的运动有很多奇怪的地方。

首先,它运动的方向会在惯性作用下发生偏转。这个现象是物理学家科里奥利首先提出来的,人们就称这种力叫“科氏力”。

假设在没有科氏力作用下,海洋中运动的船只会沿着直线行进。然而,在科氏力作用下,船只的前进方向马上就改变了。由于我们这个装置是模拟地球北半球的运动,所以,偏转的方向会向右。

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