導(dǎo)語:現(xiàn)代城市環(huán)境中普遍存在的電磁噪聲會干擾鳥類的內(nèi)部磁羅盤。這一發(fā)現(xiàn)解決了長達十年的關(guān)于“人工電場和磁場是否可以影響高等脊椎動物生物過程”的爭論,也暗示了在生物學(xué)和量子物理學(xué)的交叉領(lǐng)域可能誕生一類新的仿生傳感器。
據(jù)中國國防科技信息網(wǎng)報道,美國國防高級研究計劃局生物環(huán)境量子效應(yīng)(QUBE)項目的研究人員發(fā)現(xiàn),現(xiàn)代城市環(huán)境中普遍存在的電磁噪聲會干擾鳥類的內(nèi)部磁羅盤。這一發(fā)現(xiàn)解決了長達十年的關(guān)于“人工電場和磁場是否可以影響高等脊椎動物生物過程”的爭論,也暗示了在生物學(xué)和量子物理學(xué)的交叉領(lǐng)域可能誕生一類新的仿生傳感器。
奧爾登堡大學(xué)和牛津大學(xué)的研究團隊在《自然》雜志上刊登了2005~2011年對歐洲知更鳥進行一系列試驗的情況。像歐洲知更鳥這樣的夜間遷徙鳴禽都帶有內(nèi)部磁羅盤,能夠在春天和秋天選擇正確的方向遷徙,但在研究人員設(shè)置的日常電磁背景噪聲環(huán)境下,卻不能為自己正確指向。當(dāng)研究人員屏蔽了背景電磁噪聲后,知更鳥又可以正確的方向遷遷徙。研究人員還在遠離電磁干擾的農(nóng)村環(huán)境中進行了試驗,知更鳥可以準(zhǔn)確地為自己指向。
美國國防高級研究計劃局研究鳥類遷徙的目的在于,通過觀察到的現(xiàn)象來研究量子物理學(xué)。如果在生物系統(tǒng)中證實存在量子效應(yīng),并且研究人員能夠了解其工作機理,那么就可以用來研發(fā)新技術(shù),例如仿生傳感器。除了探索磁導(dǎo)航,QUBE項目研究人員也在研究光合作用和嗅覺以及連接生物和量子現(xiàn)象的基本理論框架。自然界的生物已經(jīng)演化了若干年,具備了非常特殊的能力,研究人員希望借鑒這些能力制造出先進的人造傳感器系統(tǒng)。
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