英国贝尔法斯特女王大学的最新研究发现,狗能够从主人身上的汗味或呼吸出来的气味,闻得出来主人是否有压力情绪。

英国贝尔法斯特女王大学的最新研究发现,狗能够从主人身上的汗味或呼吸出来的气味,闻得出来主人是否有压力情绪。 根据四只狗及其主人所做的研究显示,700次试验当中,有高达650次试验宠物狗都能成功辨识出从“有压力的人”取得的汗和呼吸样本。 科学家希望他们的研究能够帮助到未来医疗犬的训练工作。

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[PC][国人RPG/中文/NTR]和贝尔法斯特的异界冒险 官方版[1.3G]

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狗狗能从我们的呼吸中嗅出创伤回忆

狗狗能从我们的呼吸中嗅出创伤回忆 在一项小型研究中,两只狗能够正确辨别与创伤记忆有关的呼吸气味。在帮助创伤后应激障碍患者应对病情时,这一发现可能会让狗成为更好的朋友。新斯科舍省达尔豪西大学的研究人员想看看狗是否能在创伤后应激障碍患者出现闪回之前为他们提供帮助,就像它们能在某人即将发作之前进行干预,或嗅出以其他方式诱发的压力一样。科学家们转而研究了一个小组,该小组是一项研究的一部分,目的是观察经历过创伤的人对当前的创伤提醒有什么反应。该小组中有 54% 的人符合创伤后应激障碍的临床诊断标准。研究人员从这 54% 的人中招募了 26 名气味捐赠者。每位参与者都被要求在平静呼吸时戴上口罩,然后在想起自己的创伤时再次戴上口罩。随着样本收集工作的展开,研究人员开始招募参与研究的犬只。在 25 只犬中,他们找到了两只积极性很高的犬,让它们参加识别紧张呼吸的训练。它们的名字分别是艾薇和凯莉。研究的第一作者劳拉-基罗亚(Laura Kiiroja)说:"艾薇和凯莉都发现这项工作本身就很有动力。她们对美味佳肴的无限食欲也是一笔财富。事实上,说服它们休息比说服它们开始工作要难得多。尤其是 Callie,她确保他们不会磨蹭。"训练这些狗嗅出平静和紧张面罩样本之间的差异,然后对收集到的 52 口罩罩样本(26 个平静,26 个紧张)逐一进行测试。Callie能在81%的情况下区分出两者,而Ivy的准确率为74%。有趣的是,研究人员认为 Callie 在测试中的诀窍与嗅出与羞愧有关的呼吸化学物质有关,而 Ivy 的专长则与焦虑有关。Kiiroja 说:"虽然两只狗的表现都非常准确,但它们对'受压'呼吸样本的理解似乎略有不同。我们推测,艾维适应交感-肾上腺-髓质轴激素(如肾上腺素),而凯利适应下丘脑-垂体-肾上腺轴激素(如皮质醇)。这对于训练服务犬来说是非常重要的知识,因为对创伤后应激障碍早期症状的警觉需要对交感-肾上腺-髓质轴激素的敏感性"。研究小组承认,他们发表在《过敏前沿》(Frontiers in Allergy)杂志上的研究只是一项概念验证研究,还需要进行更大规模的研究来验证狗的这种新发现能力。 ... PC版: 手机版:

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为了长距离快速奔跑,马的呼吸系统进化到多独特?都自带兴奋剂系统了

为了长距离快速奔跑,马的呼吸系统进化到多独特?都自带兴奋剂系统了 图:马的肺占据了相当大的空间而当我们谈论肺时,就不得不提马,它们有着相对独特的肺。马科动物大约从5500万年前进化而来,它们最初的体型只有现代中小型宠物狗那么大,而且有三个蹄子。这个科现在只留下了7个物种,它们都是单蹄,而且体型都较大,同时还有着极强的运动能力,这一切要归功于它们的肺。下图这个就是马的肺,在完全充满气的时候,会显得巨大无比,看起来足足有兽医身高的一半!在所有用肺呼吸的动物中,马的肺重量相对于体重的比例非常大,它们的肺平均重量达到7公斤(肺通常很轻),约占其体重的 1.5%,是同等体型的牛其肺的1.5倍大。这么巨大的肺,让它们每次呼吸能够吸入60升的空气,这赋予了它们超强的运动能力的同时,可以拥有较大的体型。在陆地大型哺乳动物中,只有人的肺能与马相媲美(功能和比例都相当),所以你会发现人类同样有着超强的运动能力。肺泡示意图不过,马的肺其肺泡比人类多50倍以上,肺泡是氧气和二氧化碳的交换场所,更多的肺泡意味着更强的呼吸能力。马超强的呼吸能力并不体现在休息时,在休息时大部分肺活量其实都是多余的。有数据显示,正常呼吸时,马肺空气的利用率只有40%左右,另外60%的空气不会与肺泡接触就被吐了出去,而作为对比,人类每次呼吸空气的利用率都能达到了70%。马的肺活量是为奔跑做准备,一旦快速奔跑,它们的肌肉需要更多的氧气,而为了确保奔跑时的氧气供应,它们有一个非常独特的适应性特征:脾收缩。简单地说,马可以通过释放肾上腺素来收缩脾脏,然后脾脏可以将所有红细胞释放到血液中,从而让它们可以捕获更多的氧气并将其带到肌肉,以保持正常工作!通过这种方式,它们的血细胞比容(输送氧气的红细胞占总血量的百分比)会从30-40%飙升到60-70%,从而提升氧气的利用率。一些作弊的人类运动员为了提高成绩会通过注射红细胞生成素合成药物(一类兴奋剂)来完成类似的事情,而马天生就有这个能力。虽然马有了强大的肺,以及配合强大肺的适应性特征,但是它们也有明显的缺点。图:马只能用鼻孔呼吸,好在它们的鼻孔很大马并不像人那样可以用嘴巴辅助呼吸,它们只能用鼻子呼吸,因为马的软腭较长,封闭了鼻子和消化道之间的连接。这种呼吸方式降低了空气进入肺的速率,而马为了能够快速奔跑,又有了一个独特的适应性特征:当快速奔跑时它们会切换成被动呼吸,呼吸频率完全由四肢的运动协调。当它们快速奔跑时大概是这样呼吸的:在后腿悬置阶段既当腹部的肌肉向前拉动后腿时就吸气,因为这时马腹腔内的器官被从横膈膜向后推,从而带动空气进入肺部;而在后腿延长阶段既当后腿向后移动时就呼气,因为内容物被向前移动推入隔膜,从而迫使空气排出肺部。这种方式带来一些问题,当剧烈运动时,它们空气的流入速率可能会远超想象,这会在肺部周围制造压力,有研究显示,普通奔跑时马的呼吸会对肺部产生比平时高五倍的压力。如果人类饲养员试图让马跑得更快的话,这个压力也会变得更大,从而给气管甚至整个肺部造成损伤通常是肺部出血。圈养的马,肺部出血是很常见的疾病,它就是由于奔跑速度过快,呼吸过于急促导致的极大的压力会导致靠近肺泡的毛细血管破裂。马的呼吸系统让马成为运动能力最强的陆地大型哺乳动物之一,但也让它们成为所有哺乳动物中最容易患上严重呼吸系统疾病的一个物种。 ... PC版: 手机版:

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草原汉子养狼8年 掏空家产依然经常被咬伤 为什么狼养不熟?

草原汉子养狼8年 掏空家产依然经常被咬伤 为什么狼养不熟? 为了养活这些狼,徐永贵每天都要在草原上溜达,寻找那些死去的牧羊,并带回去给狼吃。有些死去时间较长的羊,他还要先给它煮过了再喂给狼。草原有规定不允许买卖死羊,所以当有羊死去的时候,牧民们也都愿意直接送给徐永贵。一只死羊确实能够让那些狼顶个几天伙食,但是草原的死羊也有季节性,在一些季节死羊会很少,徐永贵就不得不去买肉给狼吃,一次几百块钱,也就只能顶几天。据徐永贵的姐夫介绍,这些年为了养狼,徐永贵一家生活变得非常拮据,经常入不敷出,但是狼永远是狼,似乎并没有被徐永贵打动。即便这些狼一直跟着徐永贵,由他养大,但是它们对待徐永贵并没有想象中那么友好。徐永贵在录制节目时表示,喂狼必须要穿工作服,他这里说的工作服其实就是一件普通的T恤,只要给狼喂食的时候,他就会穿上这件衣服。节目中他并没有说为什么要这么做,可能是狼会认衣服或者气味吧,但是那件所谓的工作服已经到处都是狼留下的抓痕。徐永贵的手上,腿上,也到处是被狼抓伤、咬伤的痕迹,就连拍摄的当天,他都被狼给抓伤了好几处,不得不现场处理伤口。“狼是养不熟的”,许多地区都有这样的说法,“白眼狼”也就是这么来的,徐永贵的经历似乎也很好的验证了这个说法。那么,有趣的问题是,为什么狼就是养不熟呢?这个问题可以有简单的答案,那就是狼是野生动物,它们没有被驯化,具有野性,所以不可能养熟。但是到底是什么让它们养不熟呢,或者说这个野性是什么?我找了一下资料,还真有相关的研究。即便从小由你养大的狼,它也很难对你有任何感情,至少这项研究中的所有狼是这样的,其根本原因在于狼完全无法理解你声音、手势、表情等暗示。换句话说,狼很难理解你的声音和肢体语言要表达是友好还是敌意,所以它们与你相遇的时候会充满警惕和紧张,这些情绪从幼狼到成年一直存在。不过,狼的近亲宠物狗则是这方面表现最好的动物,这项研究正是对比了宠物狗和狼的一些表现得出的结论。研究人员找了 44 只拉布拉多猎犬、金毛猎犬或拉布拉多-金毛杂交犬的幼犬,以及37只5至18周龄的幼狼,这是迄今为止对狼和狗的认知进行最大的定量比较[1]。首先,研究人员对幼狼和幼犬的记忆力、解决问题等进行测试,两者在这些能够体现它们聪明与否的非社交测试中表现得差不多(很多人觉得狼更聪明也有一些误解)。但是,当涉及与人的社交相关的测试时,两者就表现出巨大的不同。与幼狼相比,幼犬更容易被人类吸引,能够更熟练地理解人类的手势,并且与人类进行更多的目光接触。其中一项测试是,将奖励食物放在两个碗中的其中一个,然后研究人员通过凝视相应的碗来给幼狼和幼犬提供线索。图:研究中的三只狼结果31 只幼犬中有 17 只总是能够总是选择正确的碗,而26只幼狼没有一只能够在测试中比随机猜测的表现更好。在对手势的解读方面,有超过一半的幼犬能够很好地解读人的手势,而同样没有一只幼狼能够做得很好。其中一个测试是31只幼犬和26只幼狼,每个个体都参加了12个手势试验(六个指向和六个标记),结果也是17只幼犬表现高于预期(12个手势至少10次正确),而没有一只幼狼表现高于预期。另外,所有研究的幼犬都会试图寻求研究人员的帮助和靠近人类,但是幼狼不会。比如,当研究人员走进围栏时喂食时,几乎所有幼犬都会聚到研究人员身边,并爬到人的身上,以及舔舐人,而大多数幼狼并不会,它们只会躲到角落。如果你没有携带食物,幼犬可能会盯着你看,显然是在寻求帮助,而幼狼则不会与你有任何交流。这项研究于2021年7月份发表在《当代生物学》杂志上,研究人员的结论就是,从幼儿期开始,幼犬就可以捕捉到人类的线索,而狼幼犬则不能。其实,不难发现,这种改变是在基因层面的,它根本无法通过后天来改变。与这项研究差不多时间也发表在《当代生物学》杂志上的另一篇文章则揭示了这一点,该研究发现,跟随人类指向手势的能力确实是高度遗传的超过 40% 可归因于遗传[2]。宠物狗是人类最早的驯化动物,可能也是唯一一种在人类发展农业之前就已经驯化的动物,它们与人类共同生活的时间,比任何农作物都长。在长期的驯化过程中,我们不仅改变了它们的外表,也改变了它们的思想在基因层面。狼并没有接受驯化,也没人知道它们能否被驯化,因为现在的宠物狗并不是现在任何一种狼的后代,现代宠物狗的野外祖先已经灭绝。所以,狼养不熟是在情理之中的,它们甚至可能根本不会像宠物狗的祖先那样具有驯化的潜力。参考:[1]. ... PC版: 手机版:

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气候变化导致树木难以"呼吸" 还会将二氧化碳释放回大气中

气候变化导致树木难以"呼吸" 还会将二氧化碳释放回大气中 宾夕法尼亚州立大学地球科学助理研究教授、最近发表在《美国国家科学院院刊》上的这项研究的第一作者马克斯-劳埃德(Max Lloyd)说:"我们发现,气候更温暖、更干燥地区的树木基本上是在咳嗽,而不是在呼吸。它们向大气中排放的二氧化碳远远多于在较凉爽、潮湿条件下生长的树木。"通过光合作用,树木从大气中收集二氧化碳,然而,在压力条件下,树木会将二氧化碳释放回大气中,这一过程被称为光呼吸。通过对全球树木组织数据集的分析,研究小组证明,在温暖的气候条件下,光呼吸的速率要高出两倍,尤其是在水分有限的情况下。他们发现,在亚热带气候中,当白天平均气温超过大约华氏68 度时,这种反应的阈值就开始被跨越,并随着气温的进一步升高而恶化。植物在气候适应中的复杂作用研究结果使人们普遍认为植物在帮助汲取或利用大气中的碳方面所起的作用变得更加复杂,为植物如何适应气候变化提供了新的见解。重要的是,研究人员指出,随着气候变暖,他们的研究结果表明,植物从大气中汲取二氧化碳和吸收必要的碳以帮助地球降温的能力可能会降低。劳埃德说:"我们打破了这一基本循环的平衡。"植物和气候密不可分。从大气中吸收二氧化碳最多的是光合作用生物。这是大气成分的一个大旋钮,因此这意味着微小的变化会产生巨大的影响。"根据美国能源部的数据,目前植物吸收了人类活动每年排放的约 25% 的二氧化碳,但随着气候变暖,这一比例在未来很可能会下降,尤其是在水越来越少的情况下。"当我们考虑未来的气候时,我们预测二氧化碳会上升,这在理论上对植物是有利的,因为这些是它们呼吸的分子。但我们的研究表明,一些流行的模型并没有考虑到这一点。世界将变得更加温暖,这意味着植物汲取二氧化碳的能力将减弱。"宾夕法尼亚州立大学研究人员领导的一个研究小组通过对全球树木组织数据集的分析表明,在气候较暖的地区,树木的光呼吸速率要高出两倍,尤其是在水分有限的情况下。他们发现,在亚热带气候条件下,如阿巴拉契亚山脊和山谷地区的这一部分,当白天平均气温超过大约华氏 68 度时,这种反应的阈值就开始被跨越,并随着气温的进一步升高而恶化。图片来源:沃伦-里德/宾夕法尼亚州立大学在这项研究中,研究人员发现,木材中一种叫做甲氧基的部分的某些同位素丰度的变化可以作为树木光呼吸的示踪剂,可以把同位素看作是原子的种类。就像冰淇淋有香草味和巧克力味之分一样,原子也会因为质量的不同而有不同的同位素,它们都有自己独特的"味道"。研究小组研究了来自世界各地不同气候和条件下约 30 种树木标本的木材样本中甲氧基同位素"味道"的水平,以观察光呼吸的趋势。这些标本来自加利福尼亚大学伯克利分校的一个档案馆,其中有上世纪三四十年代收集的数百个木材样本。劳埃德说:"该数据库最初用于培训林业人员如何识别世界各地的树木,因此我们将其重新用于重建这些森林,以了解它们吸收二氧化碳的情况。在此之前,光呼吸速率只能通过活体植物或保存完好、保留了碳水化合物结构的死亡标本进行实时测量,这意味着几乎不可能研究大规模或过去植物汲取碳的速率。"回顾过去,了解未来研究小组已经验证了一种利用木材观察光呼吸率的方法,这种方法可以为研究人员提供一种工具,用于预测树木在未来的"呼吸"情况以及它们在过去的气候条件下的表现。大气中的二氧化碳含量正在迅速上升;根据美国国家海洋和大气管理局的数据,它已经超过了过去 360 万年中的任何时候。但劳埃德解释说,这一时期在地质年代中相对较近。小组将利用木材化石,努力发掘远古时期的光呼吸率,最远可追溯到数千万年前。这些方法将使研究人员能够明确检验现有的假设,即植物光呼吸对气候的影响随地质年代的变化而变化。劳埃德说:"我是一名地质学家,我的研究对象是过去。因此,如果我们对气候与今天截然不同时这一循环如何运作的重大问题感兴趣,我们就不能使用活体植物。我们可能必须回到数百万年前,才能更好地理解我们的未来可能是什么样子。"编译自:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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