法國里昂神經科學研究中心(Neuroscience Research Center of Lyon)以及韓國極地研究院(Korea Polar Research Institute)的科學家為企鵝配戴了專門設計的腦電圖(EEG)記錄器、加速度計以及全球定位系統(GPS)追踪器,來即時記錄並分析企鵝的睡眠、身體活動模式和地理位置。特別是腦電圖技術,讓科學家能精確識別企鵝的各個睡眠階段,如雙側慢波睡眠(BSWS,bihemispheric slow-wave sleep,深層睡眠,也可簡稱為SWS慢波睡眠)、單側慢波睡眠(USWS,unihemispheric slow-wave sleep,單側腦深層睡眠,另一側相對清醒的狀態)和快速眼動睡眠(REM,rapid eye movement,眼球快速運動,大腦活動模式也跟清醒時差不多,但是身體肌肉是放鬆的,通常與深度睡眠交替出現)等。
熱血科學家的長話短說 Gossip Scientists
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11 months ago | [YT] | 35
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熱血科學家的長話短說 Gossip Scientists
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【熱血科學家EX】EP01 女生念物理真的有特權嗎?新系列登場!外表文藝少女但是她是OO腦?物理女子金魚老師 | 熱血科學家的長話短說
https://youtu.be/z8J5-KbQ6l4
1 year ago (edited) | [YT] | 31
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熱血科學家的長話短說 Gossip Scientists
重大訊息!2024年聖誕節後,本頻道 Podcast 開始「每週雙更」!
每週二:「熱血科學家」篇,每週一次,由熱血科學家 ZERO 老師、蜻蜓老師、以及路人 Jo-Jo 為各位介紹最新科學新知!
每月第一~三個週四:「量子熊」篇,阿文老師、ZERO 老師、蜻蜓老師,帶來「量子英雄傳說」、「量子足跡何處尋」、「七帝大:量子革命在亞洲」,帶各位進入量子力學的奇幻世界!
每月最後一個週四:新系列「科學不設限」篇,由本頻道與「龍騰文化」聯合製作,為高中師生、高中生家長,以及所有關心高中物理教育的聽眾,還有喜歡看熱鬧的路人提供「物理素養大補帖」!
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1 year ago | [YT] | 45
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熱血科學家的長話短說 Gossip Scientists
💡EP49 【量子引擎革命】 打造不靠燃燒的「量子引擎」玻色子與費米子的量子競技場
https://youtu.be/l1pgwfL4DF4
量子引擎🌌|一分鐘科學新鮮事 EP90
youtube.com/shorts/GaYi4SrJxXY
斯斯有兩種,粒子也有兩種:玻色子(boson,自旋是整數)與費米子(fermion,自旋是半整數)。透過讓低溫的量子氣體在玻色子與費米子中轉換,沖繩科學技術大學院大學(OIST)的研究團隊製造出不靠燃燒的「量子引擎」。
我們所熟悉的汽機車引擎,是透過燃燒燃料來產生動力:汽油在引擎中燃燒(爆炸),讓汽缸中的溫度與壓力瞬間變高,這個壓力將活塞向外推出去,就產生了驅動車輪的力量,讓山道猴子能飆在青春的路上;接著引擎降溫氣體收縮,回到初始的狀態,然後再度點燃汽油…
在今天要介紹的研究中,科學家用「BEC-BCS過渡」製作出基於「玻色子與費米子不同的量子統計」原理的「包立(Pauli)引擎」。
包立引擎的核心在於利用超冷的鋰原子氣體,將這些原子拘束在由雷射和磁場共同製造出來的陷阱中。
鋰原子有質子、中子、電子各三顆,由於三種粒子都是自旋1/2,所以不管是在什麼狀態,原子的總自旋一定是半整數,也就是「鋰原子是個費米子」,費米子必須遵守「包立不相容原理」(Pauli’s exclusion principle),也就是同一種費米子,不可以佔據一模一樣的波函數。如果是玻色子的話,則不受不相容狀態約束,大家可以是同一個波函數。
在極低溫下的多粒子量子系統,粒子都想要待在最低的能量狀態。如果是玻色子的話,全部的粒子都擠在最低能階的波函數就好了,這就是所謂的玻色—愛因斯坦凝聚態(Bose-Einstein condensation, BEC)。但是費米子的話,由於不相容原理的「規定」,最低能階的波函數有人佔據的話,就只能逐步往上填,所以粒子數越多,就要被擠到越高能量的波函數上。最後一個粒子(能量最高的那個)的能量,就叫做「費米能量」(Fermi energy)。
所以如果溫度、能階結構、粒子數都一樣的話,費米子系統的能量一定玻色子系統高。
不過前面不是說,鋰原子再怎麼樣都是費米子,那要怎麼玩「玻色子專用」的BEC呢?
這就是有趣的部分:物理學家透過外加磁場的操控,可以改變冷原子之間的交互作用力,當鋰原子之間的吸引力夠強時,會結合變成類似「鋰分子」的狀態,兩個費米子被綁在一起,會變成總自旋為整數的玻色子,就可以不甩包立不相容原理而發生BEC了。
如果交互作用較弱,鋰原子還是會形成BCS超導理論中的cooper pair,但是這還是「兩個費米子」,並沒有被綁在一起變成「一個玻色子」,所以整個系統還是要滿足不相容原理,不會有BEC。
因此,透過外加磁場的調節,可以讓這個鋰原子氣體從玻色子變成費米子,這個過程稱為 fermionization,總能量升高,相當於汽油在汽缸內爆炸,溫度壓力升高;反之也可讓費米子變回玻色子(bosonization),能量降低,相當於汽缸降溫的過程。
然後,科學家也可以調節雷射強度,來改變量子氣體的體積,相當於汽缸的膨脹或收縮。
於是這個「壓縮→fermionization→膨脹→bosonization」的完整循環就完成了,跟我們熟悉的引擎循環一樣,只不過這是一個「量子引擎」。
這項研究證明了可以利用「量子統計」的特性,來進行熱力學的能量轉換。這個引擎並沒有在高低溫的工作環境下轉換(←這會導致熵的增加),而是「純」量子效應,熵值不會變大。
由於熵代表「有能量但是不能拿來用」,所以這種不會讓熵變大的純量子引擎,或許可以給我們更好了能源利用效率。當然,這一切都得在極低溫下操作,似乎難以在我們日常生活中實現,不過就像我們在講「室溫超導體」的時候一樣,當人類在不久的未來進入太空中生活時,「室溫就是超低溫」,說不定一下子就實用化了呢。
這個研究,發表在2023/09/27的「Nature」期刊。
超中二物理宅雜記
話都給我說就好 其之426
OIST 新聞稿(2023/09/28):www.oist.jp/ja/news-center/news/2023/9/28/powering…
Nature 論文(2023/09/27):www.nature.com/articles/s41586-023-06469-8
2 years ago | [YT] | 11
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EP48 死亡邊緣的神秘大腦活動?你看過人生走馬燈嗎?瀕死體驗腦科學不可思議表現🧠💀
https://youtu.be/o5Y8DTu-sm4
人生走馬燈🧠💀|一分鐘科學新鮮事 EP89
youtube.com/shorts/oED7XxpaH04
瀕死體驗!「人生走馬燈」是怎麼來的?
這是一個關於垂死瞬間大腦的秘密的研究。
傳統觀念中,我們常認為從活著到死亡是一個「瞬間」的事件,通常以「心跳停止」作為標記。在這個瞬間,包含人類在內的動物,身體所有生命活動的突然終結。特別是在大腦,隨著心臟停止以及血液循環中斷,需要大量能量來維持的大腦功能會迅速衰退,然後進入「完全沉默」的狀態。
然而,隨著科學的進步,特別是在神經科學領域的深入研究,我們對於生命終點的認識正在發生著根本性的轉變。
密西根大學、麻州總醫院與哈佛大學醫學院進行了一項研究,利用腦電圖(electroencephalogram, EEG)探討了垂死階段的大腦活動,以及可能是「瀕死體驗」(near-death experiences, NDE)的腦波模式。
研究團隊對四位垂死的病人進行了仔細的EEG監測。這些病人在生命的最後階段都使用了包括呼吸器在內的維生系統。本研究的核心在於比較拔除呼吸器前後大腦活動的變化。
這些病人的腦電圖顯示,當病人移除維生系統、接近死亡時,gamma波(頻率高於 25 Hz,通常與思考、認知等較高階功能相關的腦波)的活動會顯著增強,這與過去對死亡的認知恰好相反:在心臟停止後,大腦會迅速停止活動。
更重要的是在此瀕死狀態下發現了「相位-振幅耦合」(phase-amplitude coupling, PAC):「高頻的gamma波的振幅」與「低頻的theta波(4~7 Hz)的相位」有連動關係。PAC耦合在拔管後,生命的最後階段相當顯著,這通常代表大腦正在不只是正在進行高階認知處理,同時還在整合不同層次的思考。
許多擁有「瀕死體驗」但最後存活的人形容納斷過程像是:「在很短的時間內,看到自己的人生像走馬燈一樣,非常生動且快速的走了一回」。這種高度活躍且具有整合性的大腦活動,或許可以解釋這種體驗。
這個研究讓我們對垂死階段的大腦活動有了新的認識,或許能讓我們更加了解「生與死到底是什麼?」這個千古難題。
對這種現象的進一步研究可能幫助我們更好地理解意識的本質,甚至解答人類長久以來對死亡和生命意義的深層問題。
這個研究,發表在2023/5/1的「美國國家科學院院刊」(Proceedings of National Academy of Sciences, PNAS),並被 Science 選為「2023年最受歡迎線上新聞」(本站寫過其中的好幾則~~)。
超中二物理宅雜記
話都給我說就好 其之425
Science 2023年最受歡迎新聞(2023/12/20):www.science.org/content/article/our-favorite-onlin…
PNAS論文(2023/05/01):www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2216268120
2 years ago | [YT] | 6
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熱血科學家的長話短說 Gossip Scientists
🐭🧠youtube.com/shorts/Sg1L1WplG9E
「大哥哥…來玩吧…」
最地獄的人獸嵌合體又來了!只是這次不是狗狗,而是大鼠…
美國史丹佛大學的科學家,將一個小小的「類人腦」組織殖入幼鼠的腦內,經過六個月後,人腦組織長大了九倍,佔據了鼠腦一個半球三分之一的空間,而且這些人腦細胞可以在鼠腦內正常運作:從老鼠的觸鬚接收外界的刺激,並且放出電訊號給其他的鼠腦細胞。
所謂的「類器官」通常是這樣做的:先用人類的體細胞,將之「倒帶」回去變成幹細胞,然後再將幹細胞誘導分化為想要研究的器官的細胞,在這個研究中,就是將幹細胞變成大腦皮質細胞,然後在培養皿中養成一團腦細胞的組織,就是「類大腦」。科學家想利用這種類器官來瞭解真正器官的構造、運作、以及相關的疾病。
不過雖然取了「類大腦」這個名字,但是除了細胞是腦細胞之外,離真正的大腦還差得遠。由於缺乏整個生物體的支持,這種培養的細胞通常「發育不良」,而且大腦是腦細胞連結而成的複雜網路,培養皿中的一團腦細胞的網路結構當然跟真正的大腦不同。
為了解決類大腦的這兩個問題,研究團隊將類大腦放進新生大鼠的腦中:由於幼體動物的大腦持續發育中,不斷的長出新的細胞與連結,所以在這個階段中,「外來腦」最有機會跟「本體腦」融合。
本來在培養皿中發育不良的腦細胞,在老鼠腦中長大了六倍,而且具有跟人類大腦中的腦細胞類似的電生理反應。
研究團隊接著將「Timothy症候群」(一種會引起兒童發育畸形、心臟病以及自閉症的遺傳性疾病,通常會造成而早夭)的病人細胞培養成的類大腦殖入鼠腦中養大,發現跟正常人腦細胞比起來,這些腦細胞長不大、而且放電的行為也不同。科學家認為,這種模式是一種研究大腦疾病成因與治療方法的可能道路。
接下來有個有趣的問題:這隻老鼠,還是隻百分之百的老鼠嗎?
研究團隊的科學家認為「是」,這並不意外,大家都不想面對麻煩的科學倫理問題嘛…
不過也有科學家不這麼認為,這次的研究因為是將人腦細胞放在鼠腦「對外界的感知」的腦區,不會牽扯到「意識」、「自覺」這類的議題,放進去的人腦類器官也很小,不過在這個研究的延長線上,可能(我覺得一定)會有人想把更大的類大腦放在更重要的腦區中,這會不會培養出一種「超級老鼠」、「具有類似人類意識的老鼠」呢?
我們走著瞧吧!
這個研究,發表在2022/10/12的「Nature」。
超中二物理宅雜記
話都給我說就好 其之350
Nature新聞(2022/10/12):www.nature.com/articles/d41586-022-03238-x
Nature論文(2022/10/12):www.nature.com/articles/s41586-022-05277-w
2 years ago | [YT] | 18
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熱血科學家的長話短說 Gossip Scientists
大腦同調率🧠 youtube.com/shorts/bThBsIBzONs
瞬間、心、重ねて!
我們常說夫妻或情侶感情很好的話,可以「心心相印」,感知到對方的想法,因此可以相處融洽。不過現代人應該都已經知道,其實同步的不是「心」而是「腦」。跟「新世紀 Evangelion」裡面的明日香與真嗣一樣,必須鍛鍊出絕佳的默契,才能打倒會分身為二的第七使徒イスラフェル。
交響樂的合奏、大型舞台劇、水上芭蕾的表演…這種多人協作的演出,也必須有極高的默契,才能展現出協調優美的演出效果。
這些都是大家早就知道的事。問題是,在做這些事的時候,相關者的大腦裡發生了什麼事?EVA裡面講的「神經同調率」是真的嗎?
更誇張一點的話,前面所舉的例子,能夠互相看到、聽到對方,可以用眼神、表情、動作來溝通,提高大腦的同調率,如果彼此是在隔絕空間裡,大腦還能夠同調嗎?
芬蘭的赫爾辛基大學醫學院的認知腦科學部門(Cognitive Brain Research Unit)設計了一個實驗來探討這個問題。
研究者招募了42位受試者,他們是21對好友或是情侶,其中女女9對、男女5對、男男7對。讓這些好友或是情侶在兩個隔離的房間中協力玩一個連線賽車遊戲,其中一個管方向盤,另外一個管煞車跟油門。賽車的賽道一共有四種,每對受試者都要玩16次,每次90秒,目標是在時限內跑越多圈越好,每玩完一次,兩人任務(方向盤、煞車油門)就互換。
這裡有個重點是,兩人做的動作完全不一樣,可以排除一些「由相同的動作引起的大腦同調率」。
在玩遊戲的同時,每個人頭上的貼滿了電極來作腦電圖(EEG)的測量。透過計算兩人腦電圖的「環狀關聯係數」(circular correlation coefficient, CCorr)以及Kraskov 共通資訊(Kraskov mutual information),來計算兩人腦波之間的同調率。
做這種研究一定要有對照組,是從其他受試者中,抽出一個管方向盤的跟一個管油門煞車的配在一起,不過有個條件是他們的遊戲成績必須跟實驗組的成績非常接近,這表示在遊戲中的各個時間點,大家到達的地方(該加速的直線道路或是該減速的彎道)也會差不多,理論上會做出類似的動作。在這個設計下,所有人都是實驗組,也都會是別人的對照組。
比較的結果之下發現,本來就是朋友、或情侶關係的話,「大腦同調率」的確會明顯高於對照組!
此外還有一個有趣的發現,遊戲進行一段時間後,腦波同調率就會開始緩緩下降,不過每個回合結束後,休息了一段時間再重回賽車場,兩人的腦波同調率又會再次提高。
結論是,即使只透過線上遊戲,人與人之間還是可以讓大腦同步!下次被唸只會打線上遊戲不能跟他人面對面交往,就可以用這個研究吐槽回去…
還有,不要一直玩一直玩,不然跟戰友間同調率會下降,休息很重要!
這個研究,於 2022/09/09 發表在「Neuropsychologia」(神經心理學)期刊。
超中二物理宅雜記
話都給我說就好 其之344
赫爾辛基大學新聞稿(2022/08/30):www.helsinki.fi/en/news/education/interacting-brai…
Neuropsychologia論文(2022/09/09):www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0028393…
2 years ago (edited) | [YT] | 11
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超級賽亞假面騎士🦗youtube.com/shorts/tLUeEnBtDgg
現代修卡軍團!科學家秘密鍛鍊「超級賽亞假面騎士」!
過去我們看過很多實驗,把生物用太空船送上太空的無重力環境,看看牠們的身體會發生什麼變化。在不久的未來,人類可能會在太空中進行長途旅行,所以要先瞭解一下無重力環境對生物體的影響如何。
那麼把生物放在「超重力」環境底下呢?
當然是要鍛鍊超能力啦!
超級英雄的元祖「超人」,他的力量來自故鄉「氪星」,為了在這顆重力超高的行星生活,氪星人演化出強健的身體結構與強大的力量。
「七龍珠」中,悟空、達爾這些賽亞人的故鄉也是重力達到地球十倍的行星;悟空「死」後鍛鍊的界王星,也是同樣的超重力環境。
另一方面,在地球的重力環境中,也有許多本來就具有遠超過人類能力的生物,例如蝗蟲,牠強壯的後腿以及外骨骼,讓牠能跳到體長數十倍的高度。從這個觀察,衍生出了「假面騎士」這個作品,從1971年至今一直有新作推出,歷久不衰。
德國布萊梅應用科學大學的研究團隊,決定結合「超級賽亞人」跟「假面騎士」兩大超級英雄的能力,來「鍛鍊」蝗蟲。科學家用一台特別為蝗蟲打造的離心機來模擬「界王星」的超重力,將蝗蟲放在不同的重力下:1倍(對照組)、3倍、5倍和8倍地球重力,來看看蝗蟲是否會變強。這些蝗蟲年齡都是第五蛻期(instar),只要再脫一次皮就完全成熟。實驗進行兩個禮拜,放置在離心機產生的超重力環境下生活,離心機每三天停機15分鐘,進行必要的環境整理以及蝗蟲照護工作。在超重力的三個組中,又各分兩組,其中一組每天中午會多一小時的停機休息時間。
實驗的結果是:
超級賽亞蝗蟲是可以練出來的!
在三倍地球重力下,這些蝗蟲變得更加強壯了!科學家用「X光微斷層掃描」以及生物力學的測定,發現這些蝗蟲的腿部外骨骼略微變厚,而「楊氏係數」明顯變大(彈性變強),顯示這個「重訓」是成功的,不只如此,存活率也提高了。「三倍界王Rider Kick」特訓,成功!
然而,當要鍛鍊蝗蟲「五倍界王Kick」、「八倍界王Kick」時,卻失敗了!後腿楊氏係數雖然還是高於對照組,但是外骨骼卻變薄了!顯示彈性雖然還是變好,但是身體強度卻變差了。更糟糕的是,存活率大幅下降,八倍重力環境下,兩週後的存活率不及30%!這簡直就是「過猶不及」、「揠苗助長」活生生的案例。
以後要進行任何特訓,請適可而止喔!
這個研究,發表於2023/12/06的「Proceedings of the Royal Society B」。
超中二物理宅雜記
話都給我說就好 其之422
布萊梅應用科學大學新聞稿(2023/12/06):www.hs-bremen.de/en/hsb/news/news-item/insects-tak…
Proceedings of the Royal Society B論文(2023/12/06):royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2023.2…
2 years ago | [YT] | 5
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每天睡一萬次覺的企鵝🐧youtube.com/shorts/nJX9We4LlwI
一天能睡11個小時的話,是很爽的事情,不過睡眠這回事,不只重量還要重質,最讚的睡法當然是深度睡眠、一覺到天亮,第二天醒來自然神清氣爽,精神百倍,不用喝蠻牛。
動物跟人類一樣都需要睡眠,然而,在嚴苛的自然界,「睡覺」跟「送S」(臉書別祖我)幾乎可以劃上等號,因為等於是在毫無防備、暴露在遭到掠食的風險下。
因此動物紛紛演化出降低這個風險的「超能力」,例如之前介紹過的「把全身血液打到肝臟中,全身其他部位全部變成透明的青蛙」。
今天要介紹的是,一天睡足11小時,但是分成上萬次、每次平均只睡4秒鐘的南極企鵝,學名是Pygoscelis antarcticus,因為從頭部到下巴有一條黑紋,好像帽帶一樣,所以又稱為「帽帶企鵝」。
一項最新的研究發現,這些企鵝能夠通過短暫的「微睡眠」累積必要的休息時間。在繁殖季節,當企鵝需要長時間保持警覺來保護牠們的蛋,免得被海鳥吃掉,所以發展出這種「微睡眠」模式。這些多次、短暫的睡眠,足以讓企鵝的大腦和身體恢復,確保它們能夠在極端環境中生存下去,並且保護下一代。
法國里昂神經科學研究中心(Neuroscience Research Center of Lyon)以及韓國極地研究院(Korea Polar Research Institute)的科學家為企鵝配戴了專門設計的腦電圖(EEG)記錄器、加速度計以及全球定位系統(GPS)追踪器,來即時記錄並分析企鵝的睡眠、身體活動模式和地理位置。特別是腦電圖技術,讓科學家能精確識別企鵝的各個睡眠階段,如雙側慢波睡眠(BSWS,bihemispheric slow-wave sleep,深層睡眠,也可簡稱為SWS慢波睡眠)、單側慢波睡眠(USWS,unihemispheric slow-wave sleep,單側腦深層睡眠,另一側相對清醒的狀態)和快速眼動睡眠(REM,rapid eye movement,眼球快速運動,大腦活動模式也跟清醒時差不多,但是身體肌肉是放鬆的,通常與深度睡眠交替出現)等。
研究結果顯示,企鵝每天有超過一萬次的微睡眠,平均每次持續約4秒。在繁殖季節,企鵝需要長時間保持警覺以免偷蛋賊光顧,透過這種特異的睡覺法,讓牠們仍能每天累積超過11小時的總睡眠時間。
搭配EEG與加速度計資料的分析發現,企鵝站著也睡、躺著也睡,每小時睡睡醒醒超過600次。其中SWS(全腦睡著)與USWS(半邊腦睡著、半邊腦醒著)交替出現,持續的時間都非常短,SWS是2.26 ± 0.41秒,USWS是右腦1.13 ± 0.07秒,左腦1.09 ± 0.05秒。如果是在SWS與USWS之間不中斷的切換算做同一次的話,平均睡眠時間是3.91 ± 0.83秒…
睡眠中最長的一次持續時間為34.22 ± 11.73秒。
這種睡覺方式,如果是人類的話,大概沒兩天就「起痟」(khí-siáu)了…
這個研究,發表於2023/11/30的「Science」。
先回去睡個大頭覺壓壓驚…
Phys.org 報導(2023/11/30):phys.org/news/2023-11-penguins-hours-seconds-long-…
Science論文(2023/11/30):www.science.org/doi/10.1126/science.adh0771?fbclid…
2 years ago | [YT] | 4
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🍅😲youtube.com/shorts/UymqkSpMh6Y
沉冤昭雪!遭控重大罪行的太空英雄重獲清白!
這是發生在離地400多公里太空中飛行的國際空間站(ISS)上發生的一起重大犯罪事件,一名太空英雄遭到指控犯了以下罪行:
偷吃番茄!
這可不是菜市場上一顆幾塊錢的普通番茄,而是在ISS微重力環境下,精心栽培出來的「紅色奇蹟」。
美國太空人Francisco Rubio的心血之作。Rubio在ISS種下了種子,悉心照料之下,終於節出了果實。然而,八個月前,就在眾人期待它成熟的時刻,這顆番茄卻神秘消失了!
由於最常、最後接觸到這顆番茄的當然就是Rubio,根據名偵探的守則,他因此成為「偷吃番茄」的頭號嫌疑犯!
9月27日,Rubio離開生活了371天的ISS回到地球,以「在太空中生活最久的美國太空人」的英雄身份…本來應該是這樣的,但他依然被視為「番茄小偷」。
好在!就在國際空間站慶祝其25周年之的直播中,那顆不見了的番茄居然在一個不起眼的角落被發現了!雖然已經變得乾癟癟的,但是太空人們確定,這顆番茄就是當事番茄沒錯。到底這顆番茄在這八個月中經過什麼樣的驚異之旅?到目前還是一個謎。但至少,Rubio終於洗清了「番茄小偷」的污名。
我就說我沒偷吃番茄啦~~~~
Rubio對這起冤案深感遺憾,畢竟這事件的源頭是一項研究太空中食物自給自足的重要實驗,他卻因此被貼上「番茄小偷」的標籤。好在番茄找到了,Rubio對於自己的名譽恢復,表示欣慰。
好在柯南跟金田一沒有上ISS,不然事情可能會更加不可收拾…
超中二物理宅雜記
話都給我說就好 其之420
衛報報導(2023/12/06):www.theguardian.com/science/2023/dec/09/space-orbi…
2 years ago | [YT] | 10
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