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  • 信息素的研究歷史

    1999年,瑪莎·邁克林塔克(Martha McClintock)發表于《Nature》的研究顯示,女性會因為信息素化學訊號的影響而產生月經同步的現象后,科學界開始重視人類信息素的研究。后人便把月經的同步現象稱為麥克林塔克現象(McClintock effect),之后的研究,部分人類行為學者認為人類的擁抱與親吻的行為也可能與信息素有關。2002年,舊金山大學的N.L. 邁克寇依(N. L. McCoy)經由十八周的研究觀察發現,在受測女性平常使用的香水中添加信息素會增加兩性之間的親密互動,而且部分親密行為提升比例達50%以上。這是第一次針對人類信息素對兩性生活改善的實用價值進行研究探討。隔年,英國利物浦大學研究發現,男性腋下汗水里的信息素會提升女性體內黃體化激素(LH)的分泌頻率與心情。這個實驗結果,從另一個角度說明了,人類男性的信息素會影響了女性控制排卵的黃體素,也間接證實了男性信息素誘發控制情緒,情感與內分泌的腦下丘腦分泌......閱讀全文

    信息素的研究歷史

    1999年,瑪莎·邁克林塔克(Martha McClintock)發表于《Nature》的研究顯示,女性會因為信息素化學訊號的影響而產生月經同步的現象后,科學界開始重視人類信息素的研究。后人便把月經的同步現象稱為麥克林塔克現象(McClintock effect),之后的研究,部分人類行為學者認為人

    信息素的研究歷史

    1999年,瑪莎·邁克林塔克(Martha McClintock)發表于《Nature》的研究顯示,女性會因為信息素化學訊號的影響而產生月經同步的現象后,科學界開始重視人類信息素的研究。后人便把月經的同步現象稱為麥克林塔克現象(McClintock effect),之后的研究,部分人類行為學者認為人

    概述信息素的研究歷史

      1999年,瑪莎·邁克林塔克(Martha McClintock)發表于《Nature》的研究顯示,女性會因為信息素化學訊號的影響而產生月經同步的現象后,科學界開始重視人類信息素的研究。后人便把月經的同步現象稱為麥克林塔克現象(McClintock effect),之后的研究,部分人類行為學者認

    人類的信息素的研究歷史

    1999年,瑪莎·邁克林塔克(Martha McClintock)發表于《Nature》的研究顯示,女性會因為信息素化學訊號的影響而產生月經同步的現象后,科學界開始重視人類信息素的研究。后人便把月經的同步現象稱為麥克林塔克現象(McClintock effect),之后的研究,部分人類行為學者認為人

    信息素的來源與研究歷史

    信息素一詞是于1959年,由科學家彼得·卡森(Peter Karlson)與馬林·路丘(Martin Lüscher)共同提出的,用來形容動物利用化學分子傳遞訊息的溝通方式。1980年代,科學家大衛·白林納(David Berliner)以及其科學團隊首次探索人類是否也具有與昆蟲及動物相同的神奇溝通

    關于信息素的研究歷史的介紹

      1999年,瑪莎·邁克林塔克(Martha McClintock)發表于《Nature》的研究顯示,女性會因為信息素化學訊號的影響而產生月經同步的現象后,科學界開始重視人類信息素的研究。后人便把月經的同步現象稱為麥克林塔克現象(McClintock effect),之后的研究,部分人類行為學者認

    信息素的歷史探究

    1999年,瑪莎·邁克林塔克(Martha McClintock)發表于《Nature》的研究顯示,女性會因為信息素化學訊號的影響而產生月經同步的現象后,科學界開始重視人類信息素的研究。后人便把月經的同步現象稱為麥克林塔克現象(McClintock effect),之后的研究,部分人類行為學者認為人

    溶細胞素的研究歷史

    術語“溶細胞素”(Cytolysin)或“溶細胞毒素”(Cytolytic toxin)最初由阿蘭·伯恩海默引入,目的是對有溶解細胞能力的膜破壞性毒素(MDT)進行描述。第一種被發現的溶細胞素能夠作用于某些敏感物種(如人類)的紅細胞,從而使得他/它們發生溶血反應。因此,“溶血素”(Hemolysin

    生長素的研究歷史

    C.Darwin在1880年研究植物向性運動時,只有各種激素的協調配合,發現植物幼嫩的尖端受單側光照射后產生的一種影響,能傳到莖的伸長區引起彎曲。1928年荷蘭F.W.溫特從燕麥胚芽鞘尖端分離出一種具生理活性的物質,稱為生長素,它正是引起胚芽鞘伸長的物質。1934年荷蘭F.克格爾等從人尿得到生長素的

    生長素的研究歷史

    C.Darwin在1880年研究植物向性運動時,只有各種激素的協調配合,發現植物幼嫩的尖端受單側光照射后產生的一種影響,能傳到莖的伸長區引起彎曲。1928年荷蘭F.W.溫特從燕麥胚芽鞘尖端分離出一種具生理活性的物質,稱為生長素,它正是引起胚芽鞘伸長的物質。1934年荷蘭F.克格爾等從人尿得到生長素的

    細胞分裂素的研究歷史

    這種物質的發現是從激動素的發現開始的。由韌皮部向下或雙向運輸。1955年美國人F.斯庫格等在煙草髓部組織培養中偶然發現培養基中加入從變質鯡魚精子提取的DNA,可促進煙草愈傷組織強烈生長。后證明其中含有一種能誘導細胞分裂的成分,稱為激動素。第一個天然細胞分裂素是1964年D.S.萊瑟姆等從未成熟的玉米

    細胞分裂素的研究歷史

    1913年德國植物學家 G.Haberlandt 從馬鈴薯韌皮部滲出液中分離物質可誘導馬鈴薯細胞分裂和愈傷組織的生成。1940年Folke Skoog從椰奶和酵母抽出液中分離出一些可促進細胞分裂的嘌呤類的化學物質。1942年,J·van·奧弗貝克等在培養曼陀羅幼胚和未受精的卵細胞的實驗中,發現椰子乳

    細胞分裂素的研究歷史

    1913年德國植物學家 G.Haberlandt 從馬鈴薯韌皮部滲出液中分離物質可誘導馬鈴薯細胞分裂和愈傷組織的生成。1940年Folke Skoog從椰奶和酵母抽出液中分離出一些可促進細胞分裂的嘌呤類的化學物質。1942年,J·van·奧弗貝克等在培養曼陀羅幼胚和未受精的卵細胞的實驗中,發現椰子乳

    植物生長素的的研究歷史

      植物生長素的發現體現了科學研究的基本思路:  A.提出問題,做出假設,設計試驗,得出結論;B.試驗中體現了設計試驗的單一變量原則;達爾文試驗的單一變量是尖端的有無,溫特試驗的單一變量是瓊脂是否與胚芽鞘尖端接觸過。  1880年 C.R.達爾文及其子在最后出版的著作《植物運動的本領》中闡明,禾本科

    蘇木素染色劑的研究歷史

    在20世紀70年代,由于巴西熱帶雨林被大量砍伐,洋蘇木大量減少,蘇木素的產量隨即大量減少。蘇木素的價格上升驚人,因而大大提高了組織病理學診斷的成本,引起了尋找蘇木素替代品的高潮。不過,在各種蘇木素的替代品的地位真正確立之前,蘇木素又重返市場,又在組織病理學診斷中發揮其重要作用。到2013年為止,幾種

    細胞分裂素的發現與研究歷史

    這種物質的發現是從激動素的發現開始的。由韌皮部向下或雙向運輸。1955年美國人F.斯庫格等在煙草髓部組織培養中偶然發現培養基中加入從變質鯡魚精子提取的DNA,可促進煙草愈傷組織強烈生長。后證明其中含有一種能誘導細胞分裂的成分,稱為激動素。第一個天然細胞分裂素是1964年D.S.萊瑟姆等從未成熟的玉米

    概述細胞分裂素的歷史研究

      1913年德國植物學家 G.Haberlandt 從馬鈴薯韌皮部滲出液中分離物質可誘導馬鈴薯細胞分裂和愈傷組織的生成。  1940年Folke Skoog從椰奶和酵母抽出液中分離出一些可促進細胞分裂的嘌呤類的化學物質。  1942年,J·van·奧弗貝克等在培養曼陀羅幼胚和未受精的卵細胞的實驗中

    聚集信息素的研究與運用

    ①昆蟲聚集信息素主要應用于蟲情監測和害蟲的治理。聚集信息素與殺蟲劑混用,可以誘殺半翅目害蟲及一些鞘翅目害蟲。昆蟲聚集信息素可通過以下途徑增效:添加一些植物性增效劑;添加死蟲或活蟲;結合使用模擬寄主。在應用昆蟲聚集信息素進行害蟲防治時,應用誘集一驅避策略,更可以收到顯著的效果,如在需要保護的植物或地帶

    聚集信息素的研究與運用

    ①昆蟲聚集信息素主要應用于蟲情監測和害蟲的治理。聚集信息素與殺蟲劑混用,可以誘殺半翅目害蟲及一些鞘翅目害蟲。昆蟲聚集信息素可通過以下途徑增效:添加一些植物性增效劑;添加死蟲或活蟲;結合使用模擬寄主。在應用昆蟲聚集信息素進行害蟲防治時,應用誘集一驅避策略,更可以收到顯著的效果,如在需要保護的植物或地帶

    人類的信息素是否存在的研究

    人類的信息素存在與否一直存在著爭議,邁克林塔克的研究認為其兼具有調節體(madulate pheromone)與社交信息素(social pheromone)的性質。人類的信息素具有性別的區分,其中男性信息素是雄二烯酮,女性信息素則是雌四烯醇。人類的信息素尚未經科學界達成最后的共識,縝密的研究數據也

    吡哆素的發現歷史

    在19世紀時,糙皮病(pellagra)除發現因煙堿酸缺乏引起外,在1926年又發現另一種維生素在飼料中缺乏時,也會引起小老鼠誘發糙皮病。匈牙利科學家Gyorgy在1934年發現維生素B6,但直到1939年其化學結構才被確定并實現了人工合成。

    抗生素的發展歷史

      很早以前,人們就發現某些微生物對另外一些微生物的生長繁殖有抑制作用,把這種現象稱為抗生。隨著科學的發展,人們終于揭示出抗生現象的本質,從某些微生物體內找到了具有抗生作用的物質,并把這種物質稱為抗生素,如青霉菌產生的青霉素,灰色鏈絲菌產生的鏈霉素都有明顯的抗菌作用。所以人們把由某些微生物在生活過程

    抗生素的使用歷史

      1877年,Pasteur和Joubert首先認識到微生物產品有可能成為治療藥物,他們發表了實驗觀察,即普通的微生物能抑制尿中炭疽桿菌的生長。  1928年,弗萊明爵士發現了能殺死致命的細菌的青霉菌。青霉素治愈了梅毒和淋病,而且在當時沒有任何明顯的副作用。  1936年,磺胺的臨床應用開創了現代

    催產素的應用歷史

    1911年,后葉催產素就已經開始在臨床使用,用來治療滯產。1927年,又被用于引產,但天然來源的催產素數量少且價格昂貴。1953年,美國生化學家文森特·杜維尼奧第一次人工合成了它,并因此獲得了1955年的諾貝爾獎。

    乙烯的研究歷史

    早在20世紀初就發現用煤氣燈照明時有一種氣體能促進綠色檸檬變黃而成熟,這種氣體就是乙烯。但直至60年代初期用氣相層析儀從未成熟的果實中檢測出極微量的乙烯后,乙烯才被列為植物激素。

    色譜的研究歷史

      1906年Tswett 研究植物色素分離時提出色譜法概念;他在研究植物葉的色素成分時,將植物葉子的萃取物倒入填有碳酸鈣的直立玻璃管內,然后加入石油醚使其自由流下,結果色素中各組分互相分離形成各種不同顏色的譜帶。按光譜的命名方式,這種方法因此得名為色譜法。以后此法逐漸應用于無色物質的分離,“色譜”

    細胞的研究歷史

      細胞(Cells)是由英國科學家羅伯特·胡克(Robert Hooke,1635~1703)于1665年發現的。當時他用自制的光學顯微鏡觀察軟木塞的薄切片,放大后發現一格一格的小空間,就以英文的cell命名之,而這個英文單字的意義本身就有小房間一格一格的用法,所以并非另創的字匯。而這樣觀察到的細

    細胞的研究歷史

      細胞(Cells)是由英國科學家羅伯特·胡克(Robert Hooke,1635~1703)于1665年發現的。當時他用自制的光學顯微鏡觀察軟木塞的薄切片,放大后發現一格一格的小空間,就以英文的cell命名之,而這個英文單字的意義本身就有小房間一格一格的用法,所以并非另創的字匯。而這樣觀察到的細

    磷脂的研究歷史

    1812年,磷脂最早是由Uauquelin從人腦中發現。1844年,科學家Golbley從蛋黃中分離出來,并于1850年按照希臘文lekithos(蛋黃)命名為Lecithin(卵磷脂)。1861年,科學家Topler又從植物種子發現了磷脂的存在。1925年,科學家Leven將卵磷脂(磷脂酰膽堿)從

    鉀的研究歷史

       鉀鹽以硝石(硝酸鉀,KNO3),明礬(十二水合硫酸鋁鉀,KAl(SO4)2·12H2O),還有草木灰(碳酸鉀,K2CO3)的形式已經被認知了幾個世紀。它們被用于火藥,燃料和肥皂的制造。把含鉀物質還原為元素挫敗了早期的化學家,而且鉀被Antoine Lavoisier分類為“泥土”。由于鉀的活動

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