首页 > 百科 > 电脑 > Win7教程

?dpi是什么意思?及其在显示和打印中的应用解析?

时间:2026-01-04来源:网络作者:小菜点击数:
简介:想重装系统不会怎么办?菜科网一键重装系统轻松在线帮您搞定系统重装问题。

软件支持 在线重装、U盘制作、自定义重装 等多种模式。

简介:在现代数字设备中,显示效果

【菜科解读】

想重装系统不会怎么办?菜科网一键重装系统轻松在线帮您搞定系统重装问题。

软件支持 在线重装、U盘制作、自定义重装 等多种模式。

简介:

在现代数字设备中,显示效果的清晰度和打印输出的质量直接关系到用户的使用体验。

DPI(Dots Per Inch,每英寸点数)作为衡量图像分辨率和细节表现的重要参数,广泛应用于显示屏、打印机、扫描仪等硬件设备中。

本文将深入解析DPI的定义、在显示和打印中的具体应用,以及相关的技术背景和实用建议,帮助广大数码产品用户更好理解和优化设备性能。

工具原料:

电脑品牌型号:Apple MacBook Pro 16英寸(2023款,M2 Max芯片,macOS Sonoma 14.0)手机品牌型号:Samsung Galaxy S23 Ultra(Android 13,One UI 5.1)显示器:Dell UltraSharp U2723QE(27英寸,4K分辨率)打印机:HP LaserJet Pro M404n(黑白激光打印机)扫描仪:Epson Perfection V850 Pro软件版本:Adobe Photoshop 2024(v25.0),Adobe Acrobat Pro 2024(v24.0)一、DPI的基本定义与概念

1、DPI(Dots Per Inch)是指每英寸长度内所包含的点(像素或墨点)数量,是衡量图像或打印输出细节程度的指标。

DPI越高,图像越细腻,细节表现越丰富。

例如,300 DPI的打印输出比72 DPI的显示屏更能还原细节。

2、在显示设备中,DPI常用来描述屏幕的像素密度(PPI,Pixels Per Inch),两者虽有差异,但在实际应用中常被混用。

高PPI意味着屏幕每英寸拥有更多像素,显示效果更细腻。

3、DPI的单位是“点每英寸”,它反映了设备在输出或显示时的点密度。

不同设备对DPI的定义和应用场景不同,理解其差异有助于优化图像处理和硬件选择。

二、DPI在显示中的应用解析

1、屏幕像素密度(PPI)与DPI的关系:现代高端显示器追求高PPI,例如苹果的Pro Display XDR达到了218 PPI,意味着每英寸有218个像素点。

这直接影响到图像的清晰度和细节表现。

用户在选择显示器时,应关注其PPI值,尤其是在进行图像编辑、设计等专业工作时。

2、操作系统中的DPI设置:Windows和macOS都支持DPI缩放功能,用于调整界面元素的大小以适应不同的屏幕分辨率。

例如,macOS Sonoma支持“显示缩放”选项,用户可以根据需求选择“更大文本”或“更多空间”,实质上是调整DPI的显示效果。

这对于长时间使用电脑的用户尤为重要,可以减轻视觉疲劳。

3、实际应用场景:以Apple MacBook Pro 16英寸(2023款,配备Liquid Retina XDR显示屏,分辨率3456×2234)为例,其PPI约为254,提供极高的细节表现。

在进行高精度图像编辑时,用户可以通过调整显示缩放比例,确保界面元素既清晰又不影响操作效率。

4、案例分析:某专业摄影师在使用Dell UltraSharp U2723QE(4K,3840×2160,27英寸)进行后期处理时,设置为125%的缩放比例(相当于DPI放大),以便更清楚地查看细节。

这种调整帮助提升工作效率,避免因像素过小而误判细节。

三、DPI在打印中的应用解析

1、打印输出的DPI标准:一般而言,普通文档打印建议使用300 DPI,以确保文字清晰;

高质量照片打印则需要600 DPI甚至更高。

比如,HP LaserJet Pro M404n的标准打印分辨率为1200×1200 DPI,能输出细腻的黑白文本和图像。

2、打印质量与DPI的关系:DPI越高,打印的细节越丰富,色彩过渡更自然,但同时也会增加耗材和时间成本。

用户应根据实际需求选择合适的DPI值。

例如,商务文件用300 DPI即可满足需求,而艺术作品或照片则建议使用600 DPI或更高。

3、软件设置:在Adobe Photoshop中,用户可以在“图像大小”设置中调整DPI值,确保输出符合预期。

例如,准备打印一幅作品时,将DPI设置为600,尺寸调整到合适的英寸数,确保打印效果细腻。

4、案例应用:某摄影工作室在打印客户肖像时,选择600 DPI的设置,确保每个细节都能还原到纸上,获得客户高度满意的效果。

相反,快速打印大量文档时,选择300 DPI可以兼顾速度和质量。

拓展知识:

1、DPI与PPI的区别:DPI主要用于描述打印设备的点密度,而PPI描述显示设备的像素密度。

虽然在日常使用中常被混用,但理解其差异有助于在不同场景中做出正确的硬件选择和设置。

例如,打印时关注DPI,显示时关注PPI。

2、DPI与分辨率的关系:分辨率(如1920×1080)表示像素总数,而DPI则涉及每英寸的点数。

两者结合使用,能更全面地描述图像的细节表现。

例如,一张1920×1080的图片在300 DPI下打印,尺寸会受到影响,需合理调整。

3、提升DPI的技术途径:高端显示器采用更高的PPI,打印机通过改进喷墨或激光技术提升DPI,扫描仪则通过更高的扫描分辨率捕捉细节。

用户在选购硬件时,应根据用途选择合适的DPI参数,以达到最佳效果。

4、实际操作建议:在进行图像编辑或打印前,确认设备的最大DPI能力,合理设置输出参数。

例如,使用Adobe Photoshop时,建议在“图像大小”中勾选“重采样”,并设置目标DPI,确保输出质量。

总结:

DPI作为衡量图像细节和输出质量的重要参数,在显示和打印两个领域都扮演着关键角色。

理解DPI的基本概念、在不同设备中的应用,以及合理调整设置,能显著提升用户的视觉体验和输出效果。

随着显示技术和打印技术的不断发展,DPI的标准也在不断提升,用户应根据实际需求选择合适的硬件和参数,充分发挥设备的性能优势。

掌握DPI的相关知识,不仅有助于提升工作效率,也能让数字生活更加清晰、细腻、专业。

标签: 注意:本站所刊载的文章均为学习交流之用,请勿用于商业用途。

对于商业使用,请联系各自版权所有者,否则法律问题自行承担。

dpi是什么意思及其在显示和打印中的应用解析 分类于: 回答于:2025-07-04

简介:

在现代数字设备中,显示效果的清晰度和打印输出的质量直接关系到用户的使用体验。

DPI(Dots Per Inch,每英寸点数)作为衡量图像分辨率和细节表现的重要参数,广泛应用于显示屏、打印机、扫描仪等硬件设备中。

本文将深入解析DPI的定义、在显示和打印中的具体应用,以及相关的技术背景和实用建议,帮助广大数码产品用户更好理解和优化设备性能。

工具原料:

电脑品牌型号:Apple MacBook Pro 16英寸(2023款,M2 Max芯片,macOS Sonoma 14.0)手机品牌型号:Samsung Galaxy S23 Ultra(Android 13,One UI 5.1)显示器:Dell UltraSharp U2723QE(27英寸,4K分辨率)打印机:HP LaserJet Pro M404n(黑白激光打印机)扫描仪:Epson Perfection V850 Pro软件版本:Adobe Photoshop 2024(v25.0),Adobe Acrobat Pro 2024(v24.0)一、DPI的基本定义与概念

1、DPI(Dots Per Inch)是指每英寸长度内所包含的点(像素或墨点)数量,是衡量图像或打印输出细节程度的指标。

DPI越高,图像越细腻,细节表现越丰富。

例如,300 DPI的打印输出比72 DPI的显示屏更能还原细节。

2、在显示设备中,DPI常用来描述屏幕的像素密度(PPI,Pixels Per Inch),两者虽有差异,但在实际应用中常被混用。

高PPI意味着屏幕每英寸拥有更多像素,显示效果更细腻。

3、DPI的单位是“点每英寸”,它反映了设备在输出或显示时的点密度。

不同设备对DPI的定义和应用场景不同,理解其差异有助于优化图像处理和硬件选择。

二、DPI在显示中的应用解析

1、屏幕像素密度(PPI)与DPI的关系:现代高端显示器追求高PPI,例如苹果的Pro Display XDR达到了218 PPI,意味着每英寸有218个像素点。

这直接影响到图像的清晰度和细节表现。

用户在选择显示器时,应关注其PPI值,尤其是在进行图像编辑、设计等专业工作时。

2、操作系统中的DPI设置:Windows和macOS都支持DPI缩放功能,用于调整界面元素的大小以适应不同的屏幕分辨率。

例如,macOS Sonoma支持“显示缩放”选项,用户可以根据需求选择“更大文本”或“更多空间”,实质上是调整DPI的显示效果。

这对于长时间使用电脑的用户尤为重要,可以减轻视觉疲劳。

3、实际应用场景:以Apple MacBook Pro 16英寸(2023款,配备Liquid Retina XDR显示屏,分辨率3456×2234)为例,其PPI约为254,提供极高的细节表现。

在进行高精度图像编辑时,用户可以通过调整显示缩放比例,确保界面元素既清晰又不影响操作效率。

4、案例分析:某专业摄影师在使用Dell UltraSharp U2723QE(4K,3840×2160,27英寸)进行后期处理时,设置为125%的缩放比例(相当于DPI放大),以便更清楚地查看细节。

这种调整帮助提升工作效率,避免因像素过小而误判细节。

三、DPI在打印中的应用解析

1、打印输出的DPI标准:一般而言,普通文档打印建议使用300 DPI,以确保文字清晰;

高质量照片打印则需要600 DPI甚至更高。

比如,HP LaserJet Pro M404n的标准打印分辨率为1200×1200 DPI,能输出细腻的黑白文本和图像。

2、打印质量与DPI的关系:DPI越高,打印的细节越丰富,色彩过渡更自然,但同时也会增加耗材和时间成本。

用户应根据实际需求选择合适的DPI值。

例如,商务文件用300 DPI即可满足需求,而艺术作品或照片则建议使用600 DPI或更高。

3、软件设置:在Adobe Photoshop中,用户可以在“图像大小”设置中调整DPI值,确保输出符合预期。

例如,准备打印一幅作品时,将DPI设置为600,尺寸调整到合适的英寸数,确保打印效果细腻。

4、案例应用:某摄影工作室在打印客户肖像时,选择600 DPI的设置,确保每个细节都能还原到纸上,获得客户高度满意的效果。

相反,快速打印大量文档时,选择300 DPI可以兼顾速度和质量。

拓展知识:

1、DPI与PPI的区别:DPI主要用于描述打印设备的点密度,而PPI描述显示设备的像素密度。

虽然在日常使用中常被混用,但理解其差异有助于在不同场景中做出正确的硬件选择和设置。

例如,打印时关注DPI,显示时关注PPI。

2、DPI与分辨率的关系:分辨率(如1920×1080)表示像素总数,而DPI则涉及每英寸的点数。

两者结合使用,能更全面地描述图像的细节表现。

例如,一张1920×1080的图片在300 DPI下打印,尺寸会受到影响,需合理调整。

3、提升DPI的技术途径:高端显示器采用更高的PPI,打印机通过改进喷墨或激光技术提升DPI,扫描仪则通过更高的扫描分辨率捕捉细节。

用户在选购硬件时,应根据用途选择合适的DPI参数,以达到最佳效果。

4、实际操作建议:在进行图像编辑或打印前,确认设备的最大DPI能力,合理设置输出参数。

例如,使用Adobe Photoshop时,建议在“图像大小”中勾选“重采样”,并设置目标DPI,确保输出质量。

总结:

DPI作为衡量图像细节和输出质量的重要参数,在显示和打印两个领域都扮演着关键角色。

理解DPI的基本概念、在不同设备中的应用,以及合理调整设置,能显著提升用户的视觉体验和输出效果。

随着显示技术和打印技术的不断发展,DPI的标准也在不断提升,用户应根据实际需求选择合适的硬件和参数,充分发挥设备的性能优势。

掌握DPI的相关知识,不仅有助于提升工作效率,也能让数字生活更加清晰、细腻、专业。

菜科网系统致力于解决 Windows 系统重装解决方案,提供高效、安全、免费的系统重装服务。

粒子二相性是什么

粒子二相性是微观粒子在特定条件下同时表现出粒子性和波动性的量子现象,其本质是微观世界与宏观经典物理规律的根本差异,目前通过量子力学框架解释但仍存在未解之谜。

以下从现象起源、实验验证、理论解释和未解问题四个方面展开分析:一、现象起源:从光的“矛盾行为”到微观粒子的普适性光的双重性突破经典认知经典物理学中,光被视为电磁波,能解释干涉、衍射等现象(如水波叠加)。

但19世纪末的光电效应实验发现,光照射金属时能激发出电子,且只有频率超过阈值的光才能产生电流,这一现象无法用波动理论解释。

爱因斯坦提出光由离散的“光子”组成,每个光子携带能量$E=hnu$($h$为普朗克常数,$nu$为频率),成功解释了光电效应,揭示了光的粒子性。

微观粒子的波动性被发现1924年,德布罗意提出“物质波”假说,认为所有微观粒子(如电子、质子)均具有波动性,其波长$lambda = h/p$($p$为动量)。

随后,电子衍射实验(如戴维森-革末实验)证实了电子通过晶体时会产生类似X射线的衍射图样,直接证明了电子的波动性。

此后,质子、中子甚至原子也被观测到波动性。

二、实验验证:双缝实验中的“诡异”表现双缝干涉实验是粒子二相性的经典案例,其结果颠覆了经典直觉:波动性主导时:当粒子(如电子)以低强度发射且未被观测时,会在屏幕上形成明暗相间的干涉条纹,与波通过双缝后的叠加效果一致。

粒子性主导时:若在双缝处安装探测器试图观测粒子路径,干涉条纹消失,屏幕仅显示两条单缝对应的粒子分布,表明粒子行为被“坍缩”为经典轨迹。

关键矛盾:粒子似乎能“感知”是否被观测,从而选择表现波动性或粒子性。

这一现象无法用经典物理解释,成为量子力学“观测影响结果”的核心证据之一。

三、理论解释:量子力学的概率性描述量子力学通过波函数($Psi$)和概率幅描述粒子行为:波函数的叠加原理粒子在空间中的状态由波函数描述,其模平方$|Psi|^2$表示粒子出现在某处的概率密度。

未被观测时,波函数通过双缝后发生叠加,形成干涉项,导致概率分布呈现条纹状。

观测导致的波函数坍缩当观测发生时,波函数“坍缩”到某个本征态(如通过某条缝的路径),叠加态被破坏,干涉效应消失。

这一过程本质上是量子系统与测量装置的相互作用,但具体机制仍是未解之谜。

不确定性原理的制约海森堡不确定性原理指出,粒子的位置($Delta x$)和动量($Delta p$)无法同时精确测量,满足$Delta x cdot Delta p geq hbar/2$。

这一原理限制了我们对粒子“同时”表现粒子性和波动性的能力。

四、未解问题与哲学争议尽管量子力学成功解释了粒子二相性,但以下问题仍困扰物理学界:波函数本质之争哥本哈根诠释:认为波函数是概率的数学工具,观测导致坍缩是基本公设。

多世界诠释:提出所有可能结果均存在于平行宇宙,观测仅使观察者进入某一分支。

导波理论:认为粒子有确定轨迹,但受伴随的“导波”引导(如德布罗意-玻姆理论)。

量子与经典的边界宏观物体(如足球)的波动性极弱(因质量大导致波长极短),但理论上仍存在。

如何从量子力学推导出经典物理的确定性,仍是“量子退相干”理论的研究重点。

实验技术的局限性当前实验仅能间接验证粒子二相性(如通过统计结果推断概率分布),无法直接“看到”粒子同时处于多态。

未来量子成像技术的发展可能提供更直观的证据。

总结:粒子二相性的意义与挑战粒子二相性揭示了微观世界与宏观经验的根本差异,其核心在于概率性、叠加态和观测的影响。

它不仅是量子力学的基石,也推动了量子计算、量子通信等技术的诞生。

然而,其背后的物理机制(如波函数坍缩、量子纠缠)仍缺乏直观解释,甚至涉及哲学层面的“现实本质”争论。

随着科学进步,或许我们终将揭开这一神秘现象的面纱,但目前,它仍是量子世界中最迷人的谜题之一。

"太岁"是什么东西?有哪些民间传说

2004年,内蒙古巴彦淖尔市农民张永平在推土时无意中发现了一块貌似石头状的“怪物”,它既没鼻子也没眼睛,摸上去感觉像团肉;

它不会因高温而腐烂,也不会因低温而僵硬;

它一天天不断长大,身上的“伤口”也可自动愈合。

更奇怪的是,有人喝了浸泡过它的水后,困扰了多年的头痛病竟然消失了。

人们开始对这个“怪物”进行各种揣测,有人说它就是传说中的“太岁”;

有人说它是《本草纲目》中记载的“肉灵芝”……一年后的今天,内蒙古方面将这个疑似“太岁”的切片样本邮寄到了中山大学生命科学院,该院的施苏华教授等专家将通过先进的遗传系统分类技术给其验明正身。

这个“怪物”究竟是不是“太岁”?“太岁”究竟为何物?记者特地走访了中山大学、中科院广州微生物研究所的权威专家。

什么是太岁《山海经》、《本草纲目》等古籍中对太岁均有详尽记载,称其为“肉芫”,“视肉”等。

晋代著名学者郭璞注释《山海经》时,对“视肉”作的解释是:“聚肉形,如牛肝,有两目。

”明代李时珍在《本草纲目》中称其为“本经上品”,具有“久食,轻身不老,延年神仙”的特点。

另据史料记载,太岁是古人假定的一个天体,它和岁星(木星)运动速度相同,而方向相反,太岁到了哪个区域,相应的就在哪个方位地下有一块肉状的东西,它就是太岁的化身,在这个方位动土就会惊动太岁。

这就是“太岁头上动土会有灾祸”的由来。

对太岁的种种猜测1 正在为“太岁”验DNA 极有科研价值,可能对人类生命科学研究有帮助几经周折,记者昨日下午在中山大学生命科学院的实验室里拜访了负责这次样本分析研究的施苏华教授。

施教授说,目前可以初步肯定这个“怪物”就是“太岁”。

记者在现场看到,“太岁”样本的切片已成了实验室里最重要的研究对象,此刻它在先进的实验仪器中接受着各种数据分析。

“太岁”切片样本从内蒙送至广州研究已有几个月了,但让施教授出乎意料的是,“这个东西远比她想象的要复杂”。

她说:“从目前的研究看,几乎可以肯定的是,组成‘太岁’的物质不止一种。

”而具体是何物质组成,施教授则未予透露。

她说,“谜底”必须在所有实验完成后才能出报告。

不过施教授也表示,关于“太岁”的研究从科学上来讲,的确是非常有意思、有意义的。

因为据说“太岁”能自己生长,而且繁殖能力和修复能力很强,因此关于其生物能量来源等问题就很有科研价值。

如果这些难题能一一破译,说不定将来会对人类生命科学研究有极大的帮助。

2 基本肯定是黏菌群复合体,有专家大胆推测可能是一切动物的祖先本报记者随后又联系到中科院广州微生物研究所的李泰辉研究员。

对于这次内蒙古又发现疑似“太岁”的物体,李泰辉研究员的第一反应是“并不奇怪”。

他说,从古到今有关发现“太岁”的消息就不断传出。

特别是上世纪80年代以来,内蒙古、吉林、山东等地就先后有报道。

李泰辉说,无论是民间还是科学界,都一直对“太岁”大感兴趣,上世纪90年代初,他和北京、吉林、陕西等地的科学家已纷纷展开对“太岁”的研究。

说法一:黏菌群复合体专家通过高倍显微镜观察发现,组成“太岁”的是非常多的菌体,而且品种各异。

结合“太岁”的个体带有一定弹性,还不时分泌出有丝性的黏物等现象,当时专家的结论是,所谓的“太岁”应该就是一种“特大型罕见黏菌复合体”。

既有原生质生物的特点,也有真菌的特点,是活的生物体。

专家估计该黏菌是以细菌、酵母菌、霉菌孢子等其它微生物为食,以纤维素、儿丁质、甲壳质等为营养,含有蛋白质约50%,以及核酸、酵母菌和霉菌等。

但当时受科研仪器的限制,没有对这些菌体作更深入的分子分析。

说法二:粘细菌吉林大学微生物专家解释,“太岁”是介于原生物与真菌之间的粘细菌,生活于土壤中,生命力极强。

说法三:高等真菌南开大学生命科学学院白玉华教授将“太岁”切片后放在显微镜下观察,发现其体内具有菌丝,初步确定为高等真菌。

说法四:并非黏菌群复合体中科院微生物所形态学专家茆晓岚多年前曾研究发现,该物体含大量的水;

做蛋白质实验,没有蛋白质反应,也没有核酸反应。

而放于火上烧,能闻到呛鼻的味道,他估计有醛基、醇基或羟基成分。

因为黏菌必须具备蛋白质和核酸成分,因此他判断“怪肉”不是黏菌群复合体。

有专家还认为,“太岁”是迄今发现的最古老的古生物活体标本,是“人类和一切动物的祖先”。

但李泰辉研究员和施苏华教授都表示,虽然“太岁”为黏菌群复合体的说法基本可以认定,但关于“黏菌群复合体”这一概念是非常模糊的,还不能清楚解释“太岁”为何种物种,惟有通过分子系统分析等研究,才能将“太岁”身上的秘密一一揭开。

3 热捧多年只因至今仍是谜 科学界对全球菌种研究只有5%其实科学界对“太岁”的研究早已陆续开展,但为什么这么多年来,无论是民间,还是科学界对“太岁”的热捧依然有增无减呢?专家认为当中有两大原因。

首先是因为民间对“太岁”的传说从古至今一直流传,而且一些相关的记载很悬乎,比如说,秦始皇曾认定“太岁”为长生不老的灵药,命令徐福率部下千方百计找寻。

而据古代文献记载,在中国北方民间,“太岁”是一种传说中的凶神。

俗语中就有“竟敢在太岁头上动土”、“犯太岁”等说法。

因此,每当各地发现有疑似“太岁”的生物后,人们就会异常关注,媒体争相报道炒作。

其次,科学界目前的研究结果还未能清楚解释组成“太岁”的菌群复合体究竟为何物。

李泰辉说,全球的科学家对于菌类的研究还非常有限,目前存在于自然界的包括黏菌在内的真菌大约在150万-200万种,科学界大约只对其中5%的菌类品种有研究,仍有过百万以上的菌类尚未能验明正身。

因此,专家毫不讳言说,即使这次中山大学对该物质的分子系统有新的研究进展,科学界依然还难以给这个复杂的生物正式冠名。

“太岁”疑团疑问1:“太岁”真能治病?专家建议:不要轻易服用早前发现“太岁”的内蒙古农民透露,他的亲人喝了浸泡过“太岁”的水后,治愈了多年的头痛病。

“太岁”真的能治病吗?明代李时珍的《本草纲目》是这样记载的:“肉芫状如肉,附于大石,头尾俱有,乃生物也。

赤者如珊瑚,白者如截肪,黑者如泽漆,黄者如紫金。

”这个被称作“本经上品”肉芫,就是民间所说的“太岁”,书中还介绍了它对一些疑难病症的特殊疗效。

但现在的专家认为,太岁属于原生动物及真菌类,品种十分复杂,加之其来源于土壤,自身可能会附着各种有害生物或者有毒物质。

专门从事食用菌研究的李泰辉研究员认为,虽然目前还没有证据证明食用“太岁”会产生不良反应,但建议在没有弄清楚“太岁”的物质组成前,人们还是不要轻易服用。

疑问2:“太岁”到处都有?专家结论:南方较易发现早前还有消息说,除了在内蒙古、吉林的土地上发现“太岁”外,在连云港等海滨城市的海滩上也有类似“太岁”的物体出现。

对此,李泰辉的意见是,九成可判断“此太岁”并非“彼太岁”。

判断的原理是,咸水菌群不一定能活在淡水中,同理,淡水菌群也难以活在咸水中。

他还指出,类似“太岁”这样的黏菌群复合体并不罕见,在南方一些潮湿地方也很容易发现。

疑问3:“太岁”个头庞大?专家结论:说不准为什么在内蒙古等地发现的“太岁”会如此庞大呢?和它生活的地域有关系吗?和它的“年龄”有关系吗?李说,在最终的研究结论出来前,这些问题都“说不准”。

但有一点是可以肯定的,就是这个“太岁”对不良环境的适应能力非常强。

因为一般来说,黏菌可通过“吃”细菌来维持生命,而潮湿的地方比较容易滋生细菌,因此成了“太岁”的乐土。

人们在潮湿的下水道和宅基地下,会有一些小团的像“肉”一样的物体,只是它们的个体都偏小,人们并没有引起注意。

它们可能都是“太岁”。

疑问4:为何送广州研究?一位博士力促此事美国华盛顿大学药物化学家邱声祥博士组织了这一研究项目。

邱博士两年前就开始从事“太岁”研究,而中山大学生命科学学院是邱声祥博士进行“太岁”研究的合作伙伴,他们都希望能够利用先进的遗传系统分类学技术,对“太岁”的身世进行多学科全面系统的研究。

邱声祥博士称,“太岁”更为确切的称谓应该是古代典籍中所记载的“肉芝”,为“芝”类中药之一。

从中药的角度上划分,“芝”类中药的品种十分复杂;

从颜色上分,有赤芝、黑芝、白芝、黄芝和紫芝;

从生长环境及形态来分,有石芝、木芝、草芝、菌芝和肉芝。

仅从外观上观察或者简单地用显微镜检测,很难断定是否为“太岁”。

猜你喜欢

?dpi是什么意思?及其在显示和打印中的应用解析?

点击下载文档

格式为doc格式