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研究证明鸽子具备识别抽象数字能力

由于脑结构与人类不同,鸽子识数的过程显然和人类是有区别的。 猕猴也是具有识数能力的灵长类动物代表 鸽子能够识途认路是众所周知的事实。不过,你见过会数数的鸽子吗?据英国《每日邮报》12月24日报道,研究人员通过实验证明,鸽子其实与许多灵长类动物一样,具有识数的天赋。 在实验初级阶段,研究人员设置了35组图片,每组图片包含1至3个形状、大小和颜色不同的物体。受训的鸽子需要首先识别出图片组所含物体的数量,再按照从小到大的顺序轻啄这些图片组,就能得到小麦粒作为奖励。接着,研究人员进一步增加每组图片包含的内容,将识别范围扩大到了1至9个物体。结果受训鸽子的排序正确率依然维持在很高的水平。 来自新西兰奥塔哥大学的研究人员达米安·斯卡夫说:“我们一直以为,只有以人类为首的灵长目动物才具备识别抽象数字规则的能力。然而这个实验证明,鸽子其实也具备类似的能力,而且其能力水平可能与猴子不相上下。” 在实验过程中,研究......阅读全文

“声音地图”帮鸽子导航

如果不能追踪次声,鸽子很容易迷失方向。图片来源:Mill56/Flickr/Creative Commons  鸟类也许没有发达的大脑,然而它们知道如何确定正确的航行路线。就在人类观察和徘徊的时候,它们以令人惊奇的准确路线飞过村镇、穿越大洲。生物学家认为视力、嗅觉和内在的指南针都有助

研究证明鸽子具备识别抽象数字能力

由于脑结构与人类不同,鸽子识数的过程显然和人类是有区别的。 猕猴也是具有识数能力的灵长类动物代表   鸽子能够识途认路是众所周知的事实。不过,你见过会数数的鸽子吗?据英国《每日邮报》12月24日报道,研究人员通过实验证明,鸽子其实与许多灵长类动物一样,具有识数的天赋。   在实验初级阶

聪明的鸽子能分辨癌症图像

   在自然界,有很多动物都具备人类的特点,鸽子就是其中之一,它们的识路能力至今依然为人类所用。不过,近日一项研究让人们意识到鸽子不仅仅会认路。   来自美国的病理学家Richard Levenson和爱荷华大学的心理学家Edward Wasserman联手,训练鸽子识别癌症。   在训练过程

新灵长类大脑图谱

  长期以来,科学家们一直难以找到全面绘制灵长类大脑神经元之间连接结构的工具。来自冷泉港实验室的神经科学家在日本进行的新研究重建了狨猴大脑三维立体图像,以及整个大脑的神经连接,这是迄今为止最详细的灵长类大脑图谱,文章发表在《eLife》杂志。  该研究引入了结合实验和计算的新方法,有助于解释个体大脑

日本召回法国产兽药超标的鸽子肉

  9月27日,日本消费者厅发布消息称,因日本French F&B Japan Co., Ltd从法国进口的部分鸽子肉检出兽药超标,公司对相关产品进行自主召回。   召回产品:冷冻鸽子肉   召回时间:9月26日   召回原因:部分产品检测出兽药超标(检测出OTC、CTC及TC的总和0.39

美评估非人灵长类研究政策

   美国国立卫生研究院(NIH)将仔细审查由联邦资助的实验室中非人灵长类动物的使用情况。作为对一项国会命令的回应,该机构今年夏季将召开一场研讨会,回顾围绕猴子、狒狒以及其他相关动物研究的伦理政策和程序。在此之前,NIH已决定结束其下属一家实验室存在争议性的猴子实验,并终止了对黑猩猩侵入性实验的经费

视角:对放高校“鸽子”考生一惩了之?

  近日,有关河南省招生办公室的一条新闻,估计让一些发挥失常或有其他选择的考生心里“咯噔”一下。   因为在该新闻中,河南省今年首次明确了对违背志愿失信行为的惩戒措施:对于在2018年普通高招录取中不履行志愿约定的失信考生,明年高考志愿填报数量将限制为不超过两个;考生失信事实将记入其个人诚信档案

视角:对放高校“鸽子”考生一惩了之?

近日,有关河南省招生办公室的一条新闻,估计让一些发挥失常或有其他选择的考生心里“咯噔”一下。 因为在该新闻中,河南省今年首次明确了对违背志愿失信行为的惩戒措施:对于在2018年普通高招录取中不履行志愿约定的失信考生,明年高考志愿填报数量将限制为不超过两个;考生失信事实将记入其个人诚信档案,

导师被学生“放鸽子”是种怎样的体验?

  导师被学生“放鸽子”是种怎样的体验?近日,某双一流高校教授在其博客晒出被学生“放鸽子”的经历。  这位寒心又生气的老师,甚至还专门在微信上为放鸽子的学生建立了一个“失信名单”....  导师确认录取学生后  却被学生放了鸽子  近日,某双一流高校教授在博客晒出了一段自己被学生“放鸽子”的经历。 

复旦学者发现灵长类大脑发育规律

  记者近日从复旦大学获悉,该校脑科学研究院、医学神经生物学国家重点实验室教授杨振纲率领课题组,在大脑皮质发育研究方面取得新进展。   研究人员发现,同为灵长类的人类和猕猴的大脑皮质的抑制性神经元,均起源于胚胎时期的基底神经节隆起部位,而不是科学界长期以来所认为的来自大脑皮质本身。该成果可能