2007/03/25

房市/12年國教 明星學區光環加持 房價可望上揚1~2成

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房市/12年國教 明星學區光環加持 房價可望上揚1~2成

2007/03/20 09:10

記者曹逸雯/專題報導
行政院決定將推動12年國民基本教育,房仲業者認為,從9年國教的經驗看來,恐仍難以全面打破「明星學校」的迷思,連帶使原本房價已相當優質的明星學校學區,在民眾爭相進場購屋的推波助瀾下,大幅拉高明星高中周邊住宅的房價及租金行情,預估未來各明星學區的房價也將因此上揚1~2成以上。

對於行政院推動12年國民基本教育,希望以「全面免試入學」,使學生在地就讀,打破「明星學校」迷思,降低學生升學壓力的政策,業者大多抱持正面看法,肯定當局立意良好,但也認為,從過去9年國教的經驗看來,「明星學校」的迷思恐仍難以全面打破。
信義房屋企研室協理張欣民表示,為了不讓孩子輸在起跑點上,目前台北市的明星國小,有的要求設籍需滿6年才可入學,等於小朋友一出生就要設籍在該地,未來12年國教正式實施後,明星學區房子搶破頭是很有可能發生的情況。
從市場面來看,由於明星學區的住宅保值抗跌性高,房價原本就居高不下,再加上環境品質相對優質,反映在房地產市場當然也是強者恆強,12年國教如果確定將自明年起實施,有心為下一代取得明星學校入場卷的家長,可能就必須提前尋覓好房子了。
根據信義房屋的成屋行情資料,明星學區的房價向來比區域房價高出1、2成以上,例如台北市松山區的健康國小及敦化國小,漲幅就有10~12%;大安區的新生、金華國小及國北教大實小(原師院附小),漲幅逼近2成。
房仲業者分析,政府宣示將實施12年國教,看似降低升學壓力,但未來在面臨大學申請門檻時,競爭反將更為激烈,由於高所得者仍會以購屋方式為子女選擇較優質的就學環境,因此明星學區的住宅需求勢必不減反增,投資型的購屋者也會看準此一商機進場,明星學區的房價及租金仍是水漲船高,當然房價行情也將持續火紅發燒。
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2007/03/20

科學人雜誌 - 恐龍集體死亡檔案

恐龍集體死亡檔案—追緝7000萬年前的殺手

這是個棘手的懸案,因為從大型墓塚出土的骸骨已有7000萬年的歷史。不過仍有一些重要的線索,透露出殺手的身份。

撰文╱羅傑斯(Raymond R. Rogers)、克勞瑟(David W. Krause)
翻譯╱王心瑩

一具骸骨以左身側躺,頭和頸子往後彎向骨盆。這是很常見的死亡姿勢。牠雙臂和雙腿的位置仍舊符合正確的身體結構,但仔細觀察會發現,雖然大部份骨頭都找得到,不過指骨和趾骨都已散亂;頭骨也有點兒支離破碎,但每個碎片還算一片接一片排在一起;怪的是,尾部末端整個不見了。附近還有很多骸骨,每一具的保存和散置狀態明顯不同,有些大致完整,有些則只剩一個頭骨、肩胛骨或單獨一根臂骨。這些倒楣的生物究竟是死在這裡,或者死後才整批移到這裡來?牠們是同時喪命,或是在在好一段時間內分批上西天?又究竟是誰殺了牠們呢?

我們研究小組的成員是來自馬達加斯加和美國的古生物學者和地質學者,2005年夏天,在馬達加斯加西北部的古代沉積層發現這個大型墳場時,大夥兒便迫不及待提出上述問題。說到馬達加斯加,由於島上的土壤呈現威尼斯紅的色澤,因此有個渾名叫做「大紅島」。我們一邊尋找答案,一邊發現了許多好玩的線索,研究的過程和最後得到的結果同樣有趣。

著手研究之前,我們先將此地命名為MAD05-42,標明發現的年份以及此地為本區第42號出土處。其次則要辨認出死亡生物的種類,根據我們在附近地區累積的經驗,很快便看出大多數遺骸是各種不同的恐龍。

這樣的恐龍墳場在馬達加斯加西北部並非獨一無二,過去十多年來,我們一直在偏僻的貝立佛查村(Berivotra)附近的半乾旱草原進行地質調查,不斷發現相同的埋葬模式。我們在這裡找到大量的遺骸,疊了一層又一層,出土的殘骸有大型動物也有小型動物,有的年輕、有的年老,全部一起埋葬在這些壯觀的骨層內。我們一方面想知道到底是誰殺了MAD05-42這些動物,一方面又忍不住好奇,為何會在此地找到這麼多骨層?而且保存得如此完好?

揭開懸案的面紗

遲至今日,到了命案發生過後數千萬年,我們才拿著現代工具前來驗屍。為了細細爬梳骸骨和岩層內隱含的線索,我們必須藉助地質定年技術和埋藏學;所謂的埋藏學,探討的是生物遺體從死前到死後發生的變化。

為採掘場命名後,我們把骨骸從埋藏的岩層中挖出來,一開始先用鏟子和岩鎚,把覆蓋在上面的沉積物移除掉,接著用牙籤和細刷子讓骨頭露出來;骨頭表面非常脆弱,處理時必須小心翼翼。等到整副骨骸露出地表,我們便對發現的地點進行精確繪圖和拍照,將各種重要的空間關係記錄下來。接下來則讓這些易碎的骨頭浸泡固定膠,再用粗麻布和石膏穩當地包起來,提供完善的保護。等石膏硬化之後,我們為每塊骨頭登記編冊,然後打包妥當,經過長途跋涉運往位於美國的實驗室,到那兒再將殘餘的沉積物小心移除乾淨。仔細研究這些骨頭,特別要注意殘留在表面的任何痕跡,那也許會透露出殺手的身份。

我們判定,這些遺骸保存在一種特殊的沉積岩體內,稱為「梅法拉諾層」(Maevarano Formation),位於白堊紀/第三紀交界的岩層下方約數十公尺處;「白堊紀/第三紀交界」是6500萬年前,當時所有的恐龍(鳥類除外)和許多生物都遭遇了全球大滅絕(請參見2002年5月號〈隕石輪番轟炸地球〉、2004年1月號〈火燒地球村〉)。more 

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幹細胞再出擊

腦成為幹細胞臨床試驗的目標。

撰文╱蔡宙(Charles Q. Choi)
翻譯╱涂可欣

如果美國食品及藥物管理局核准了英國再生神經元公司(ReNeuron)的申請案,第一個針對慢性中風(一種最主要的腦病變)的幹細胞臨床試驗將可在今年展開。這項最新治療法顯示幹細胞療法不僅越來越多,其治療範圍也日益擴大。

慢性中風會導致患者身體永久性虛弱,也是造成已開發國家成年人殘疾的主因。全世界有2500萬人深受其苦,而且因為人口老化,患者每年增加7%。美國加州大學聖地牙哥分校的神經學家席文(Justin Zivin)說:「現在並沒有什麼可治療慢性中風的辦法,有的話也只是減輕症狀而已,並不是針對病因。」

幹細胞具有讓身體組織再生的潛能。之前研究中風的實驗動物顯示,將幹細胞注射入腦或血液後,它們可移動到受損部位,顯然是受到損傷細胞釋出信號的吸引。再生神經元公司的創辦人兼首席科學家辛登解釋,幹細胞能夠移動,可能是因為受損細胞所啟動的路徑和胚胎發育時的路徑相似,胚胎發育時,幹細胞是關鍵要角。

幹細胞研究最大的隱憂是它們在實驗室培育時,狀況並不穩定,再生神經元公司能製造大量穩定的細胞株,做法是修改細胞的c-myc基因。c-myc基因會促進細胞分裂,活化防止染色體異常的基因。科學家可加入或保留一種合成化合物,控制該基因的開關。more

 

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熟能生巧之生物註腳
偶然的失誤是必然,出槌反映的不是機械的失敗,而是生物應付環境變遷的彈性。

撰文╱曾志朗

從小我就很好動。那時候住在山邊的小鎮,只等放學鐘一響,就和同學們飛奔回家,把書包一擱,逕往山林跑,穿梭在山上的相思樹中,伸長脖子、豎直耳朵,一路尋找著斑鳩被我們身影嚇得沖天而去的叫聲;若不往山裡跑,則大夥兒就會在阡陌之間奔走,一面追逐白鷺鷥,一面就在不到一尺寬的田埂上翻筋斗,把身手練得像平衡桿上的選手一般。夏天一到,河中心,浪裡白條無數,我當仁不讓,潛水、捉魚兼摸蛤蜊,無一不精通。

也因為好喜歡運動,從小學到大學,各種球類都參一手(乒乒乓乓不在話下),加一腳(足球),除了閃開、擲回、得分(躲避球),也會又投、又接、打帶跑(棒球),更會雙手推出大鐵鎚(排球);班隊、系隊、院隊、校隊都當過,還曾代表縣裡參加過全國區運會,是羽毛球選手呢!雖然過了幾關之後就被斬將,但數十年後遙想當年一拍在手、飛躍跳殺的英姿,仍然是感覺特別良好!

隨著年歲漸長,工作也更忙,對運動的熱情則絲毫未減。為了展示「除了年齡,老化與我無關」的精神,我每週仍固定打兩個晚上的羽毛球,當然與單打已絕緣,更不再有後場跳殺的功力,但雙打廝殺,少鬥力,多用智,前彎後仰,左弓右拉,步換身移,也總是一身大汗。賽後泡個熱水澡,手上清茶一杯,芳香撲鼻,精神奕奕,硬是好漢一條,開夜車,趕寫稿,用功不輸少年家。

最近為了一年一度的清晨盃羽球公開賽即將來臨,大福教練(廖焜福)與小鳥教練(黃麗鶯)訂下了冬季訓練方案,勤練發球、接球、殺球,再練短球、長球、吊球,還有後場切球,然後拍檔互換,先來個車輪賽,再整裝出發到別的球場去當別人的靶子,順便也探探他隊的底。雖然是聯誼性質比賽,兩個教練為了保住我們「教育之友隊」的名氣,對我們幾位打得一「口」好球的球員,特別嚴格訓練。

我的弱點是切球,所以教練不停的餵球讓我從不同的角度切至網前,一次又一次,我也真的很認真練習,一球又一球追著切,練了不下百次,進步是進步了,卻總是準頭不對,一不小心就把球扣在網上;再練幾十次,雖然還是有進步,準頭仍然不一致,挫折感油然而生,練得全身都累,但「practice」就是不能「makes perfect」。想起了那些揮桿千百次的高爾夫球手,在果嶺上把一個該一次進洞的球推了三、四次還進不去,他們臉上的挫折感我相當可以體會;想想王建民投球數萬次,控球絕對一流,卻有時在關鍵一刻出槌,臉上的懊惱扣人心弦,我頗能感受那「養兵千日,『錯』在一時」的無奈。為什麼再多的練習也不能使操作臻至完善?做為科學家,總不能沒有答案!

這個問題初看很簡單,答案也好像呼之欲出,不必再做什麼複雜的實驗去探源了。比如說,揮一桿的作業,需要全身好幾百個肌肉骨骼的環節一齊共同運作,不但要同步,還要協調各環節力量的分配,所以出槌是「機械運作的失敗」!投球也是一樣,投手站在高出平地的投手丘上,先把身體穩住,再舉前腳、側身、揮手向後成弧形,然後全身旋轉、彎身、握球的手由耳朵後方跟著身體向前彎而用力把球投出去,這整個動作一氣呵成,但分解動作過程中,身體各部位的組合與協調,需要成千上萬的運算,其中只要有一個差錯,則失之毫釐、差之千里的現象就出現了。所以,失準是機械運作的缺失所產生的。

對於這套機械運作失調論,當然不是每個科學家都能接受。美國史丹佛大學電機系教授謝諾(Krishna V. Shenoy)帶著博士後研究員邱吉藍(Mark M. Churchland),以及一位醫學院學生艾夫夏(Afsheen Afshar)就提出另一個想法,他們認為失準不是產生在身體牽動肌肉骨骼的執行中,而是產生在腦神經啟動協調策劃的前置作業中。more

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