【人物專訪】笑談天文,科學與美的邂逅——訪陳文屏老師

■人類在剛出生時,呱呱墜地,家人圍繞歡欣鼓舞;死亡時則以壽終正寢、平靜離世為上乘。恆星則正好相反,悄無聲息地自暗星雲中誕生,瀕臨死亡時才大放異彩,將一生核融合所製造的複雜元素伴隨著星體爆炸撒回宇宙之中。陳老師戲稱自己就像是星星的婦產科醫師,用紅外線望遠鏡紀錄下這群因為在重重塵霧中誕生而不起眼,不引人注意的「星星嬰兒」們,將他們誕生瞬間所放出的高熱紀錄下來,隔著星際間遙遠的距離,共享著恆星新生的喜悅。

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【物理史中的十一月】1783 年 11 月:膽大的物理學家是第一個飛行的人

1783 年 11 月 21 日,氣球準備好第一次載人的飛行。雖然路易十六說他要送犯人去做這次有潛在危險的試驗,但物理學家德霍齊耶自願有此榮耀可以當第一位乘坐鬆綁熱氣球飛行的人。
他和勇敢同意和他作伴的達荷朗從巴黎中心起飛,上升到將近 3,000 呎高,飛行了將近 25 分鐘,然後在郊區降落,距離出發地點大約 5 哩遠。

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榴槤的臭味哪裡來?

你愛吃榴槤(Durio zibethinus)嗎?如榴槤這等味道強烈的水果,通常愛的人就很愛、厭惡的人就很厭惡;但榴槤除了口味特別以外,果實本身還會發出強烈的氣味——或者說臭味。
因為這強烈的氣味,在許多地方的大眾交通工具與飯店都禁止旅客/房客攜帶榴槤;喜愛它的人不在乎,但討厭它的人會說聞起來像「洋蔥、松節油與臭襪子的組合」。過去的分析顯示,氣味包括了揮發性硫化物、酯、醇類與酸等。

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【人物專訪】10679小行星──訪章展誥博士

在太陽系中,已被天文學者編上號碼的小行星有六十幾萬顆。這當中編號10679的小行星,於今(2017)年4月在三年一度召開的小行星、彗星、流星國際研討會(ACM 2017)上,由國際天文學會(IAU)宣布命名為Chankaochang—章展誥小行星。沒錯,這顆小行星便是以本次演講的講者,國立中央大學天文研究所的研究學者章展誥博士之名命名,以表彰他在小行星領域的研究貢獻。

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殺害蟲也殺「蜂」景?- 新菸鹼類農藥的環境風險

■新菸鹼類(neonicotinoids or neonics)是農藥的一種,這類農藥透過阻斷中樞神經系統裡的尼古丁-乙醯膽鹼受器(nicotinic cholinergic receptor),使乙醯膽鹼無法傳遞,導致昆蟲癱瘓與死亡。被開發為農藥的主要原因是,相較之下,它對昆蟲的毒性遠大於哺乳類動物(也就是比較不會對人類造成傷害)。陸續有相關團體指出,新菸鹼類農藥很可能與近代出現的「蜜蜂群衰竭失調症(colony collapse disorder, CCD)」有關 – 一種工蜂離巢後因不明原因失蹤、蜂巢內只剩下蜂后與幼蟲,最後導致蜂群死亡的情形。

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CRISPR發展之英雄榜

CRISPR 規則性間隔重複迴文序列群的發現,起源於西班牙一地中海海港,Francisco Mojica 的指導教授發現生活在沼澤中一耐鹽性極高的古細菌,其基因體會因為生長環境鹽度不一樣,而被限制酶切出不同片段。Mojica分析這些不同的基因片段,發現一個特殊結構含有類似迴文的重複序列及間隔,和其他已知的微生物重複序列不同。之後十年的時間,他致力於解開這結構的神密之處,發現其他的古細菌也具有相似的重複序列,而一日本研究團隊在細菌裏也發現類似的結構。Mojica認為如此相去甚遠的微生物卻有相似的結構,在原㧡生物中一定有其特殊意義。由於Mojica才剛開始教職工作,研究經費不足,只好轉而以生物資訊學來分析這奇特的重複序列,並命名為 SESRs (short regularly spaced repeats),之後修改成 CRISPR (clustered regularly interspaced palindromic repeats)。

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CRISPR 會不會是可以修正遺傳疾病基因變異的立可白呢?

■八月初,Nature 刊登了一篇長篇論文,標題簡單明確,一刊上網就毫不費力的吸引了眾人焦點。到底是什麼研究這麼厲害?美國科學家在人類胚胎細胞上成功利用 CRISPR 技術,將遺傳性肥厚型心肌症的基因變異「矯正」回正常序列。但研究結果一刊登,引起的譁然與質疑也始料未及。這個好結果到底是成功了,還是只是美麗的誤會一場呢?

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牛痘?馬痘?

雖然詹納醫師被稱為是「免疫學之父」、「疫苗之父」,而且「疫苗」(vaccine)這個字的字根也來自於拉丁文的「牛」(vacca);但是在1930年代便有人發現,用來製作牛痘的病毒,好像並不是牛痘(cowpox);於是它便被改稱為「未知宿主的實驗室病毒」(laboratory virus without a known natural host)。後來世界衛生組織在1967年將用來製作天花疫苗的病毒標準化為四隻,於是當初的「未知宿主的實驗室病毒」便被封存在某個實驗室的角落了。

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新科技.新發現:透視永生木乃伊 大英博物館藏故宮隆重鉅獻

由國立故宮博物院、大英博物館、時藝多媒體、閣林文創股份有限公司共同舉辦的特展「大英博物館藏埃及木乃伊:探索古代生活」,明(14)日起於國立故宮博物院圖書文獻大樓一樓特展室盛大開展。本展為大英博物館古埃及文物2018亞洲最終站,主辦單位表示,本次展出木乃伊數量是台灣近年來最豐富的一次。此外,策展單位更採用最新電腦斷層掃描技術(CT),以不破壞棺木的方式,透視西元前900年至180年間木乃伊在棺木內的詳細狀態,揭開文字未記載的生命故事。展覽將完整呈現大英博物館埃及館遠古時期的木乃伊及棺槨、陪葬品、石碑等超過200件物品。

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【大宇宙小故事】47 海姑蘭之夜

海森堡年紀輕輕就立下宏願,堅持使用「可觀測的物理量」建立一個統一的量子物理體系。然而,正應了積勞成疾這句話,1925年六月初,他剛從丹麥回到德國不久,突然罹患嚴重的花粉熱,整張臉腫得像被痛毆一頓。於是他向玻恩請兩週病假,離開他們的大本營哥廷根,前往一個以「草木不生」著稱的渡假勝地療養。

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【探索18-1】浴火而生的家園:張中白教授談太陽系的前世今生

大霹靂充其量只是炸開了數不清的原子及其內核子,仍難以解釋現今世上的種種元素與星系組成。大霹靂之初,中子數遠多於質子數,經常甫一形成質量數較大的元素,就因不穩定而衰變成較小的元素了(註一)。大霹靂的產物氫,在中子槍的襲擊下,產生質量數2、3的同位素氘與氚,以及質量數4的氦。再往上呢?自然界中沒有質量數為5的同重素,大霹靂製造的元素也就到此為止了。
改變原子核的組成需要極高的溫度,連大霹靂都未能完成生產諸多元素之任務,僅完成了氫(20%)與氦(80%)。究竟真正的「宇宙煉丹爐」在哪裡?

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