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微观和宏观的世界

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它可用来保存冷鲜食物,可使水生苍蝇幼虫(译注:日本佳肴)更可口,还能应用于狐猿的研究,现在酱油又将在其“马甲”上增添另一枚荣誉勋章:这张酱晶体的照片在本次比赛中荣获了第十名。
这是由中国北京语言文化大学的王艳平(音译)制作,在放大了16倍后,显示出这种结晶后的含盐调味剂。

且把万千烦恼事,化作彩云天上飞。
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显然,跳蚤不满足于传播黑死病的“工作”,现在又侵入到微观摄影中。杜安•哈兰得在荧光灯下,放大10倍后拍摄了这只犬栉首蚤(即Ctenocephalides canis),在本次比赛中荣获第九名。而去年一幅水蚤的照片摘得桂冠。

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这可不是自动售货机中的口香糖。在放大18倍后,在一些铁矿石中发现了黄磷铁矿,这种东西是令人生厌的,因为它降低了铁矿的品味。
这张照片由西班牙巴伦西亚大学地质博物馆的霍诺里奥•克塞拉拉•帕拉(Honorio Cocera-La Parra)制作。

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我们体内充满了这种内皮细胞,它分布于血管、毛细血管、动脉和心脏的内壁。它助于止血,可促进血液循环,防止血液凝固。在吸烟者体内,内皮细胞过早开始“行为不端”,被认为是预测心脏病发作或中风的有用信号。在这张由美国得克萨斯州达拉斯西南医疗中心的单永利(音译)拍摄的照片中,依附于合成超细纤维(蓝色)、被荧光灯照亮的内皮细胞被放大了2500倍。

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在这张于普通光线下拍摄的照片放大40倍,红网藻属的红色海藻展现了奇特的外形。作者是澳大利亚默多克大学的约翰•休斯曼(John Huisman)。

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一颗极乐鸟(又称鹤望兰)的种子放大10倍后的照片,是由捷克布拉格查尔斯大学的维克多•塞克拉(Viktor Sykora)拍摄,鹤望兰是一种深受欢迎的装饰性植物,因其花朵酷似极乐鸟头部而得名。

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放大十倍之后,意大利拉斯佩齐亚的里卡多•塔拉里奥尔(Riccardo Talariol)捕捉到这张黄蜂巢穴毛茸茸的内部结构图。
照片是利用立体显微镜制作。所谓立体显微镜,是指采用两个镜头制作两个立体图。通过电脑对两个立体图进行拼合,使得这张照片看上去更新,这一过程被称为立体显微镜的视野深度扩展。

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斑马鱼鼻子在这张由加拿大新斯科舍省哈里法克斯摄影师奥利弗•布鲁巴赫(Oliver Braubach)拍摄的照片上,放大了250倍后,斑马鱼的嗅觉器官——嗅球清晰可见。

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斑马鱼头今年斑马鱼相当受欢迎。这张是5天大的斑马鱼鱼头放大20倍后的照片,由美国盐湖城犹他大学的希迪奥•奥特苏纳(Hideo Otsuna)拍摄,在本次比赛中荣获亚军。
除了饲养在水族馆外,斑马鱼还常常用于遗传学研究。世界上还有一份专门聚焦于斑马鱼的科学期刊——《斑马鱼》(Zebrafish)。根据发表于《自然》杂志上的一篇论文称,斑马鱼在某些条件下可以再生出鳍、皮肤、心脏和大脑等器官。

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蚊子心脏经由蚊子传播,疟疾每30秒就将夺取一个人的生命。位于美国田纳西州纳什维尔市的范德比尔特大学研究人员乔纳斯•金希望能为遏制疟疾的传播做出一些贡献,他拍摄的放大100倍的蚊子心脏照片或许对此有所帮助。
他在一份声明中称:“蚊子仍然是人类瘟疫最大的根源之一。”照片清晰地展现了蚊子错综复杂的循环系统结构,这种结构令其可以轻松传播疟疾。这张照片,摘得2010年尼康微观摄影大赛桂冠。

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