这些研究人员设置实验旨在测试小鼠和大鼠是否会作出糟糕的选择,
病理诊断对肿瘤、炎症等各种疾病的诊断准确率可达95%以上,能客观反应疾病发展的真实情况。但,如何才能提高病理诊断的准确率和效率,这个问题长期以来困扰着病理科的医生们。
以及与它相关的一些行为。沉没成本的一个例子就是即使你不喜欢一部电影也会把它观看完,仅因为你已经为此投入了非常多的时间。科学家们研究这种行为的目的是更多地了解人类思维及其运作方式。但是,也许同样重要的是,其他动物是否具有相似的特征?如果是这样,那么这可能揭示出我们的行为的生物学基础。在这项新的研究中,这些研究人员设置实验旨在测试小鼠和大鼠是否会作出糟糕的选择,而且仅是因为它们在这上面投入了时间。
这些实验包括建立一个可选择美味球丸的啮齿类动物美食区。随后将大鼠或小鼠放入这个美食区并观察它们如何作出反应。为了增加一个衡量沉没成本的因素,这些研究人员首先训练这些啮齿类动物对不同的音调作出反应。一种音调表明如果它们选择了一种特定的美食,那么它们为会此等待多长的时间。另一种音调起着倒计时的作用,让它们知道一旦作出一种选择它们必须等待多长时间。他们还允许这些啮齿类动物在等待期间放弃作出的选择去吃其他的食物。
这些研究人员发现不论还需等待多长的时间,这些小鼠和大鼠都会等待它们已选择的美食,即便它们知道还可选择更好的美食。他们还发现,这些啮齿类动物等待的时间越长,它们继续等待下去的决心就越强。这些研究人员声称,这表明这些啮齿类动物也根据沉没成本作出糟糕的选择。
这些研究人员还进行了一项实验,在这项实验中,这些啮齿类动物能够选择观看哪些视频。他们发现一旦它们选择好它们要观看的视频,它们就会倾向于坚持等待视频下载完,而且它们等待的时间越长,它们继续等待下去的决心就越强。
这项研究的目的是找出为何在最初的几次细胞分裂中会发生这么多错误。我们已知昆虫等简单生物中的双纺锤体形成,但是我们从未想过诸如小鼠之类的哺乳动物就也会出现这种情况。这一发现令人大吃一惊,表明人们应该为意外发现做好准备。”
有丝分裂是一个细胞分裂的过程,在这个过程中,一个细胞分裂成两个子细胞。它发生在多细胞生物的一生当中,不过当生物在生长和发育时,它是特别重要的。有丝分裂的关键步骤是将相同的两个基因组拷贝传递给两个子细胞。为此,DNA经复制后组装成被称作染色体的致密线状结构。随后这些染色体附着在长长的组装成一个纺锤体的蛋白纤维上,接着这个纺锤体将这些染色体拉开,从而触发两个新的细胞形成。
纺锤体是有薄薄的管状蛋白组件(即微管)组装而成的。在动物细胞的有丝分裂期间,这些微管动态地生长并且自我组装成一个围绕着染色体的双极纺锤体。这些微管纤维向染色体生长并与它们连接在一起,从而为染色体分离到两个子细胞中做准备。通常每个细胞仅形成一个双极纺锤体,然而,这项研究表明在胚胎的第一次细胞分裂期间,存在两个纺锤体:针对母本染色体和父本染色体各形成一个纺锤体。
以及与它相关的一些行为。沉没成本的一个例子就是即使你不喜欢一部电影也会把它观看完,仅因为你已经为此投入了非常多的时间。科学家们研究这种行为的目的是更多地了解人类思维及其运作方式。但是,也许同样重要的是,其他动物是否具有相似的特征?如果是这样,那么这可能揭示出我们的行为的生物学基础。在这项新的研究中,这些研究人员设置实验旨在测试小鼠和大鼠是否会作出糟糕的选择,而且仅是因为它们在这上面投入了时间。
这些实验包括建立一个可选择美味球丸的啮齿类动物美食区。随后将大鼠或小鼠放入这个美食区并观察它们如何作出反应。为了增加一个衡量沉没成本的因素,这些研究人员首先训练这些啮齿类动物对不同的音调作出反应。一种音调表明如果它们选择了一种特定的美食,那么它们为会此等待多长的时间。另一种音调起着倒计时的作用,让它们知道一旦作出一种选择它们必须等待多长时间。他们还允许这些啮齿类动物在等待期间放弃作出的选择去吃其他的食物。
这些研究人员发现不论还需等待多长的时间,这些小鼠和大鼠都会等待它们已选择的美食,即便它们知道还可选择更好的美食。他们还发现,这些啮齿类动物等待的时间越长,它们继续等待下去的决心就越强。这些研究人员声称,这表明这些啮齿类动物也根据沉没成本作出糟糕的选择。
这些研究人员还进行了一项实验,在这项实验中,这些啮齿类动物能够选择观看哪些视频。他们发现一旦它们选择好它们要观看的视频,它们就会倾向于坚持等待视频下载完,而且它们等待的时间越长,它们继续等待下去的决心就越强。
这项研究的目的是找出为何在最初的几次细胞分裂中会发生这么多错误。我们已知昆虫等简单生物中的双纺锤体形成,但是我们从未想过诸如小鼠之类的哺乳动物就也会出现这种情况。这一发现令人大吃一惊,表明人们应该为意外发现做好准备。”
有丝分裂是一个细胞分裂的过程,在这个过程中,一个细胞分裂成两个子细胞。它发生在多细胞生物的一生当中,不过当生物在生长和发育时,它是特别重要的。有丝分裂的关键步骤是将相同的两个基因组拷贝传递给两个子细胞。为此,DNA经复制后组装成被称作染色体的致密线状结构。随后这些染色体附着在长长的组装成一个纺锤体的蛋白纤维上,接着这个纺锤体将这些染色体拉开,从而触发两个新的细胞形成。
纺锤体是有薄薄的管状蛋白组件(即微管)组装而成的。在动物细胞的有丝分裂期间,这些微管动态地生长并且自我组装成一个围绕着染色体的双极纺锤体。这些微管纤维向染色体生长并与它们连接在一起,从而为染色体分离到两个子细胞中做准备。通常每个细胞仅形成一个双极纺锤体,然而,这项研究表明在胚胎的第一次细胞分裂期间,存在两个纺锤体:针对母本染色体和父本染色体各形成一个纺锤体。
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