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  1. 2021年7月5日 · 社會互動需求較高 青少年心理健康亮紅燈 美國人口調查與統計局 2020 年 12 月的報告顯示,42 % 受訪者有憂鬱和焦慮症狀,比前一年上升 11 %。 這個現象各國皆然,比如,英國 2019 年 7 月至 2020 年 3 月的憂鬱人口約 10 %,但 2020 年 6 月就升至 19 %。

  2. 2021年2月9日 · 郭家宏. 2021-02-09. 分享本文. 台灣人過年,傳統上都會去廟裡點太歲燈,祈求新年的平安。 但是近期疫情肆虐,擠到廟裡有染疫的風險,而不少廟宇提供「線上點太歲燈」的服務,讓大家能透過網路點太歲燈,避免群聚的風險,也能得到一年的平安。 以下,是台灣提供線上太歲燈服務的各大廟宇。 台北:關渡宮. 關渡宮是台北有名的光明燈寺廟。 根據官網介紹,關渡宮的光明燈適用於本命年非犯太歲者;而犯太歲者除了安太歲之外,也可以點光明燈,以祈求身體健康,前程光明。 若要參與點燈,僅要在官網上輸入資料,並支付 500 元的登記費即可。 官網 傳送門. 台北:松山奉天宮. 松山奉天宮是台北知名廟宇,除了太歲燈,他們也提供平安燈、文昌燈、姻緣燈等,給大家更多的祈福選擇,登記費用為 600。

    • 傳統顯微鏡「解析度」與「廣度」受限,阻礙科學家觀察細微變化
    • 透化層光定位顯微鏡,可短時間內偵測大腦個別分子位置
    • 台日跨國技術合作,打開大腦的潘朵拉盒子
    • 「看見」大腦記憶的生成,破解大腦疾病之謎

    先來說說傳統顯微鏡的問題!傳統光學顯微術能夠解析的最小距離,大約 250 奈米左右。也就是說,如果兩個發光分子之間的距離小於這個極限,因為光波的繞射特性會使分子影像變得模糊。這個鑑別距離極限,定義了光學成像的「解析度」。 大腦神經突觸的大小約在 20 到 40 奈米之間,與腦部分子活動相關的神經結構尺度也在數十奈米。可想而知,運用傳統「粗線條」的光學顯微術觀察大腦,一定會有「見林不見樹」的問題:即使可知大致的神經走向,也無法得知細微變化。但魔鬼,就是藏在細節裡啊~~ 另一方面,傳統顯微鏡還有視野廣度或視野大小的問題。神經突觸的大小是果蠅大腦 (約數百微米)的數千分之一。想要解析特定分子在大腦的分布,困難度就像用小小無人機空拍一個籃球場,還要定位籃球場上每隻螞蟻的正確位置。 但在顯微鏡的世界裡...

    首先,這種顯微技術必須能夠定位腦神經細胞中個別分子。衡量各種超解析顯微術的優勢與適用範圍,「單分子定位顯微術」(single molecule localization microscopy) 具有數十奈米等級的空間解析度,得以鑑別相距約 20 奈米的分子,恰好符合神經生物學家對解析度的要求,無疑是首選工具。 再者,因為神經網路遍佈全腦,並非僅侷限在大腦的表層,此顯微術必須能看得又深又清楚,才能重建果蠅大腦完整的三維影像,提供全面而精密的分子地圖。近年熱議的「層光顯微術」(light-sheet microscopy) 可快速取得大範圍樣品的影像,成為不二首選 (有關層光顯微鏡的介紹,請見研之有物另一好文〈灑下百道層光,一窺微觀世界的生命律動──晶格層光顯微鏡〉)。 再加上,江安世院士團隊透...

    有了既定的策略,抽象的概念立刻轉化為一個跨界、甚至跨國的技術整合問題。陳壁彰副研究員與江安世院士合作,將一個由國家實驗研究院儀器科技中心打造的特殊顯微物鏡,整合入實驗室既有的掃描式貝色層光顯微鏡 (Scanning Bessel beam light-sheet microscope),建構出針對透明化樣品最佳化的超解析顯微鏡,並應用日本東京大學 Yasuteru Urano 團隊開發的新型閃爍螢光染劑 HMSiR 標定腦內分子,讓每一個參與大腦記憶生成的分子,發出清晰且明亮的光訊號。論文第一作者、現任國立清華大學生醫工程與環境科學系助理教授朱麗安興奮地說: 因為商用顯微鏡大多有鏡頭選用、解析度等限制,尤其層光顯微鏡在鏡頭選擇上更是有諸多限制。 那麼,這項新的顯微鏡系統,會對神經科學帶來什麼...

    昆蟲腦部的蕈狀體分布了一種囊泡單胺運轉蛋白質(vesicular monoamine transporter),與昆蟲的嗅覺與記憶功能息息相關,是一種在腦部負責訊息傳遞的重要分子。只要標定這種蛋白質分子的精確位置,即可從中歸納出與記憶有關的分子機制。 本次研究發現:在讓果蠅進行特定的記憶訓練後,只有特定的神經突觸會增加囊泡單胺運轉蛋白質表現,顯示這些神經在記憶過程可能肩負重大功能。 藉由類似的實驗,神經科學家可以釐清神經變化和特定腦部活動的關聯,進一步理解神經在腦部記憶生成的機制,以及神經可塑性 (placiticity) 的變化,破解大腦記憶之謎。 另一方面,由於鼠腦被普遍使用於與人類腦部疾病有關的研究,未來江安世院士研究團隊也計畫以此探索老鼠腦,揭密與蛋白質分布有關的機制,對於解答部分人...

  3. 2020年7月30日 · Credit:TechOrange 科技報橘,攝影師:邱如仁。. 延續陳詩龍對台灣中小企業轉型看法,波士頓顧問公司合夥人馮博堅在「正面迎戰後疫情挑戰 無痛銜接數位化供應鏈趨勢」演講中,進一步剖析後疫情時代企業將面對的難題,並提出因應建議。. 他首先將 ...

    • 彰化疫情亮紅燈1
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  4. 2020年11月19日 · 林傳堯說明,目前規劃的離岸風場多聚集在彰化外海,該處原本為平坦空曠的海洋,但 未來蓋滿了離岸風機後,在大氣環境就像形成一座人造的小山丘,會有阻隔效果,氣流受到風機阻擋,會導致風速減弱並產生擾動。

  5. 2022年9月5日 · 紅綠燈能「自主判斷」路口狀況. 根據研究機構 Emergen Research 的預測,由於各城市對於高效交通管理的需求不斷增長,全球 AI 交通運輸市場規模將在 2028 年達到 70 億美元,各國都有運用適應性號誌的相關案例,希望可達到增加城市交通效率、減少城市碳排,並讓消防車、救護車等車輛可以優先通行等效益。 不過具體來說,裝設了 AI 智慧燈號控制系統的路口會與現在有何不同? 許凱翔解釋,在有此類適應性號誌的路口上,交通燈號的攝影機會先將影像傳送到燈號設備內的邊緣運算電腦中,由邊緣運算電腦即時判斷當下狀況控制燈號,讓道路的人車流動更順暢。

  6. 2022年4月21日 · 例如 TWDC 許多工作會議都有來自不同國家不同團隊的成員參加,並强烈鼓勵每個人分享他們的意見和想法,又如在疫情爆發前,TWDC 就已經在實施居家辦公制度,還有許多優於勞基法規範的福利,讓員工可以同時兼顧工作與家庭生活。

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