6生命科学中的艺术------BioArt
【科学美图】生物也文艺!FASEB年度生物艺术作品
【科学美图】生物也文艺!FASEB年度生物艺术作品枯燥的数据和图表可不是科研工作的全部,科学图片也可以像艺术作品一样传递美好的视觉体验。
这一次,我们就来欣赏一下美国实验生物学会联合会(Federation of American Societies for Experimental Biology,FASEB)评选出的2015年度“生物艺术”获奖作品。
这一比赛旨在向大众呈现前沿生命科学的文艺一面,本次入选的获奖作品包括11张图片与两段短视频,这些惊艳的作品选自生命科学的不同分支,从组成埃博拉病毒的蛋白结构到吞食细菌的线虫,生命科学大树的每个“枝桠”都能结出美丽的成果。
繁花表达不同荧光色彩的癌细胞图中的抽象画般的色彩来自表达了不同荧光色彩的小鼠细胞。
研究团队用一种“碎花”(Confetti,原意为五彩纸屑)式的荧光标记技术对胰腺癌模型小鼠进行了标记。
在这里,成年小鼠的细胞会随机表达四种荧光蛋白中的一种,而增殖后的子代细胞还会“继承”与母代同样的荧光色彩。
这样做有什么用?不同的色彩标记可以帮助监测胰腺癌的发生和发展过程。
(想要更绚丽的荧光?请看:Brainbow:荧光点亮神经彩虹)图片来自:Heinz Baumann et al. Roswell Park Cancer Institute, Buffalo, NY丝束人类大脑的神经纤维在这幅图中,我们可以看到两簇重要的神经纤维束:将大脑运动信号传导到脊髓的脊髓皮质束(Corticospinal tract),以及连接大脑左右半球的胼胝体(Corpus callosum)。
在这里,梦幻的色彩表现的其实是神经纤维的空间位置:红色由浅至深表示从左到右,绿色由浅至深表示从后到前,蓝色由浅至深表示从上到下。
这幅作品使用了弥散张量成像技术(DTI),这是磁共振成像领域的一种技术,它体现的是水分子在生物组织中扩散运动的状态。
如果在一个均匀的溶液环境中,水分子向各个方向的扩散和热运动都是没有差别的,但是在生物体内,由于生物膜等结构的存在,弥散状态在各个方向上就会出现不同,这种各个方向上的差异就能够帮助展现组织结构。
生命即艺术:2016惠康摄影奖
生命即艺术:2016惠康摄影奖FranklinWhite发表于 2016-05-01 10:292016年,“惠康摄影奖”(Wellcome Image Awards)又选出了他们心目中最为惊艳的生物医学摄影作品。
下面,就让我们来欣赏其中的一些获奖作品。
在这里,生命、科学与艺术交相辉映。
(惠康摄影奖是英国慈善基金会Wellcome Trust举办的生命科学与医学主题的科学摄影比赛,至今已经举办了15届。
)螺旋吸管凤蝶的头部特写凤蝶家族是鳞翅目昆虫中非常美丽的一支,数百个种属分布于世界各个角落。
上图中展示的就是康涅狄格州一种凤蝶的头部特写:两只半球形的复眼让它看清飞快的运动;眼睛中间伸出两根长长的触角,它们是蝴蝶的感受器,可以辨别花香、嗅出同伴;下方像弹簧一样卷曲的是它们的口器。
在需要时,弯曲的口器会伸直,形成一根长长的吸管,以吸取花朵深处的花蜜。
(不同的蝶和蛾具有不同长度、形状各异的口器,以适应不同类型的花,这也是物种演化的奇妙体现,更多阅读:兰花的欺骗性生殖:一场风险可控的投资)拍摄者:Daniel Saftner, Macroscopic Solutions微距摄影,画面的实际宽度为5毫米。
嫩叶迷宫显微镜下的玉米幼芽图中如迷宫一般的景象其实是一簇卷曲的玉米幼叶。
揭去玉米作为日常食物的平凡面孔,深入它发育的幼叶,可以看到精致而复杂的结构。
图中整齐排列的绿色方块是组成叶片的一个个细胞,黄色部分则是储存遗传信息的细胞核。
作为人类的主粮之一,这种来自于美洲的植物深入千家万户。
除了直接食用,玉米还被广泛地用于饲养牲畜,它还被做成玉米淀粉、糖浆和生物燃料。
拍摄者:Fernán Federici, Pontificia Universidad Católica de Chile andUniversity of Cambridge共聚焦显微镜拍摄,画面宽度实际大约为0.25毫米新生之光接受光疗的新生儿图中的宝宝是一个罹患黄疸的早产儿,正在接受光疗。
人类的发明来自于动物的灵感英语作文
人类的发明来自于动物的灵感英语作文Biomimicry: Nature's Blueprint for Human Innovation.Throughout history, humans have sought inspiration from the natural world, marveling at the intricate designs and remarkable adaptations of plants and animals. This fascination has led to the emergence of biomimicry, a field of science that seeks to emulate nature's solutions to solve human problems. From the aerodynamics of aircraft to the design of medical devices, countless innovations have been inspired by the brilliant designs found in the animal kingdom.Flight's Feathery Inspiration.One of the most iconic examples of biomimicry is the Wright brothers' invention of the airplane. Inspired by the flight of birds, the Wright brothers spent years studying the anatomy and movements of various bird species. They observed how birds' wings curved to generate lift, and howtheir feathers overlapped to create a smooth, aerodynamic surface. By incorporating these principles into their own designs, the Wright brothers were able to create the first successful flying machine.Animal Sonar: Technology's Echo.Marine animals, such as dolphins and bats, possess echolocation abilities that allow them to navigate and hunt in dark or murky environments. Scientists have harnessed this concept to develop sonar technology, which uses sound waves to detect underwater objects. Sonar systems are now widely used in military, commercial, and scientific applications, from detecting submarines to locating fish.Microstructures: Nature's Engineering Marvels.The surfaces of plants and animals often exhibit intricate microstructures that confer unique properties. Gecko feet, for instance, are covered in tiny bristles that allow them to adhere to virtually any surface. Inspired by this gecko-inspired adhesive, scientists have developed newtypes of tape and other materials with unparalleled adhesion. Similarly, the water-repellent surfaces of lotus leaves have led to the creation of self-cleaning fabrics and paints.Adhesive Innovations: Nature's Sticky Secrets.Mussels, barnacles, and other marine organisms have evolved remarkable adhesives that enable them to attach to rocks, boats, and other surfaces. By studying these natural adhesives, scientists have developed new synthetic adhesives for a wide range of applications, from medical devices to industrial sealants. The strength andversatility of these bio-inspired adhesives have revolutionized various industries.Medical Miracles: Nature's Healing Touch.The natural world is a treasure trove of medicinal compounds. Biomimicry has played a crucial role in the discovery and development of numerous drugs and treatments. For example, the venom of the cone snail has inspired thedevelopment of powerful pain relievers, while the spider silk's tensile strength has guided the design of surgical sutures. By mimicking nature's healing mechanisms, scientists are creating innovative solutions to combat various diseases.Conclusion.Biomimicry is a testament to the boundless creativity and ingenuity of nature. By studying and emulating the designs found in the animal kingdom, humans have unlocked a wealth of knowledge and inspiration. From the Wright brothers' airplane to the self-cleaning fabrics of today, biomimicry has fueled countless innovations that have shaped our world. As we continue to explore the natural world, we can expect even more groundbreaking discoveries and inventions inspired by the boundless ingenuity of life on Earth.。
《科学研究的艺术》由澳大利亚微生物学家、动物病理学家
《科学研究的艺术》由澳大利亚微生物学家、动物病理学家贝佛里奇撰写。
《科学研究的艺术》中文版第一版由科学出版社于1979年2月出版,目前由我社再版,曾荣登三联书店“20年来对中国影响最大的100本书”之列。
《科学研究的艺术》从科学研究的实践与思维技巧方面综合了一些著名科学家具有普遍意义的观点,分析了在科学上作出新发现的方法,总结了科学研究中有益而又有趣的经验教训,提出了可供各种学科参考的指导原则与思维技巧。
正如书中引言:“科学研究是一种艺术,不是科学。
——W•H•乔治”什么是科学研究的艺术?我想到这样一个传奇:一个多月以前,NASA的一位传奇科学家去世了,NASA专门发微信回顾了他的传奇经历,引起全世界网友的热议。
他叫Robert Farquhar,之前在美国NASA工作了几十年,参与了很多太空探测项目。
他最擅长的,就是卫星轨道的计算。
别人都说,他能把任何飞船送入人们想要送去的任何地方,他就是“轨道计算的大师”!1981年,NASA发射了一颗普通探测太阳粒子的卫星ISEE-3,这颗卫星被发射到了一个地球和太阳之间的某条轨道上,在这条轨道上,卫星受到的太阳和地球的引力相抵消,不用耗费什么燃料就可以在停留在地球和太阳之间相对静止的运行。
这是人类历史上第一颗被发送到这条“神奇轨道”的卫星,而算出这条轨道的人,就是Robert。
这个探测器在这个点上观察太阳观察了5年,卫星的使命也即将结束……然而,在那个时候,全世界的宇航科学家们都在做一件事情:哈雷彗星。
那时,这颗全世界最著名的彗星马上就要在1986年回归地球。
在那个太空竞赛的年代,俄罗斯,欧洲和日本都争相发射了彗星探测器,准备要在1986年探测哈雷彗星,这些彗星探测器提前几年就开始向哈雷彗星飞奔,史称——“哈雷舰队”。
但是,哈雷舰队里并没有美国的探测器。
美国表示,彗星任务太花钱,他们不准备去探索。
Robert却并不这样认为,他自己计算出了一个复杂的轨道,先让ISEE-3卫星返回地球,环绕N圈,利用月球的重力加速,去追赶彗星。
五年级英语词汇速记技巧方法单选题40题
五年级英语词汇速记技巧方法单选题40题1.图片为一只猫。
Which word is correct?catdograbbitbird答案:cat。
这幅图片是一只猫,cat 是猫的意思。
dog 是狗,rabbit 是兔子,bird 是鸟,都不符合图片内容。
2.图片为一个苹果。
Which word is correct?applebananaorangepear答案:apple。
图片是一个苹果,apple 就是苹果。
banana 是香蕉,orange 是橘子,pear 是梨,都与图片不符。
3.图片为一本书。
Which word is correct?bookpenpencil答案:book。
图片展示的是一本书,book 是书。
pen 是钢笔,pencil 是铅笔,ruler 是尺子,都不是图片所示物品。
4.图片为一只鸟。
Which word is correct?birdfishtigerlion答案:bird。
图片是一只鸟,bird 表示鸟。
fish 是鱼,tiger 是老虎,lion 是狮子,均与图片不符。
5.图片为一朵花。
Which word is correct?flowertreegrassleaf答案:flower。
图片是一朵花,flower 是花。
tree 是树,grass 是草,leaf 是叶子,都不是图片中的物品。
6.图片为一支钢笔。
Which word is correct?peneraserruler答案:pen。
图片是一支钢笔,pen 是钢笔。
pencil 是铅笔,eraser 是橡皮,ruler 是尺子,都不符合图片内容。
7.图片为一个足球。
Which word is correct?footballbasketballvolleyballtennis ball答案:football。
图片是一个足球,football 是足球。
basketball 是篮球,volleyball 是排球,tennis ball 是网球,都不是图片所示物品。
细胞生物学在艺术设计中的应用
例如,最近在生物制造领域的设计包括由真菌制成的耳机和 由藻类制成的食品包装,还有 EcoLogicStudio 利用光合作用,将 充满藻类的立面覆盖在建筑物上,过滤空气污染。这些设计不仅 在材料上突破以往设计的界限,还在功能上更加符合可持续发展 的趋势。现如今,可持续发展设计已成为未来发展的趋势,而艺 术设计与细胞生物学的研究恰好符合这一发展趋势。细胞不仅可 以作为主要材料,它也可以与其他材料结合使用。 3.3.2 利用细胞作为产品辅助材料
解决资源和环境两大问题的良好开端 [4]。细胞作为材料的例子还 有很多,未来会有更多,细胞材料带来的环保性和可持续性是原 始材料无法比拟的。 3.4 借用细胞规律展现设计理念
细胞作为艺术设计中的一部分可以以很多形式存在,但大部 分都是具象的。但是设计有关细胞生物的作品时,细胞也可以不 真正存在于设计作品中,这里的不真正存在指的是在设计中细胞 是抽象存在的。这些有关于细胞的研究可以仅作为一种设计理念 存在于设计师的作品中。例如 Susan Fang 的“细胞帽”。她在设 计这一作品时,将“溯源新生”的理念融入设计,寓意着祈祷美 好新生活的到来。但“细胞帽”最特别之处,是她在制作的过 程 中 , 并没有用到细胞的任何元素,却叫做“细胞帽”,这一特 殊性也引起了人们的疑惑。在 Susan Fang 对作品的阐述中,我 们找到了答案。这一主题源自她对新生与未来的思考,她想要将 希望和新生的概念融入设计,而这一概念正好可以与细胞的分裂 联系起来,借细胞分裂的生物规律代表延续与新生。由此灵感, 也就有了“细胞帽”这一作品的出现 [5]。这也是将生物规律作 为设计理念,用细胞分裂表现更深层设计理念。有时候,利用其 他的材料比直接使用这一材料更有意义。科学规律中往往也暗含 哲理,发现这些规律,将规律作为设计理念融入产品设计,表达 产品价值的同时,也传递了科学知识。
知美术馆以生物艺术展“生长”探讨生命形态
知美术馆以生物艺术展“生长”探讨生命形态扩展阅读:雅昌艺术网关于“以冒用'雅昌'名义骗取艺术品等犯罪行为”的声明图片由知美术馆提供 2019年9月27日下午,知美术馆2019国际生物艺术大展“生长”展示来自五个国家共八位艺术家/艺术家组合的作品,在技术幻想的滤镜下进一步剖析生命与生长之怪诞且躁动的界域以及活体与潜意识之间的边界,预示了一个既令人着迷又使人不安的未来。
开幕讲座现场开幕对谈现场本次展览由知美术馆与新时线媒体艺术中心(CAC)联合呈现,张尕担任策展人,参展艺术家包括苏珊·安卡尔、组织培养和艺术计划(奥隆·凯茨& 伊奥纳特·祖尔)与罗伯特·福斯特/科里·凡·塞斯/德文·沃德、安娜·杜米特里乌& 亚历克斯·梅、托马斯·费因斯坦、爱德华多·卡兹、梁绍基、邱宇、克丽斯塔·佐梅雷尔 & 劳伦·米尼奥诺。
策展人张尕策展人张尕认为,于其说展览“生长”是语言的指涉,它实则促使观众以内在的感受去体验一次与不同生命形式的相遇。
这些生命形态或源于自然,或是人为的造化;亦或是来自共生的居所和基因间的交合。
展览以此对亚里士多德式的生物分类法统提出质疑,进而向诸如动态平衡(homeostasis)、新陈代谢以及环境效应这些作为生命之基本显像等约定俗成的观念发难。
展览不仅佐证了“生长”的能量作为一种自然的冲动,并阐明了“生长”这一行为作为技术力量将自然概念拓展为一种新的范式,在此之中,无自然的生态(ecology without nature)正在召唤着另一种现实的来临。
展览现场“本次展览围绕‘生长’的概念展开对‘生命’进行探索,生长作为直观的过程,从中观察生命的形态。
它可以是自然的形态,可以是人为的形态,也可以完全是杜撰出来的形态,诗意的或者是法兰克斯坦恐怖式的形态,也是对未来的生命、生物、生态的概念的反思。
Biomechanics生物力学
Biomechanics生物力學Biomechanics: Unveiling the Secrets of Biological MotionIntroductionBiomechanics is a multidisciplinary field that combines principles from biology, physics, and engineering to understand how living organisms move and function. It delves into the mechanics of biological systems, analyzing the forces, movements, and structures involved in various organisms' activities – from the tiniest cell to the largest animal. By studying biomechanics, researchers aim to uncover the underlying principles that guide biological motion and apply these findings to fields such as healthcare, sports, and robotics. This article will explore the fascinating world of biomechanics, its applications, and the significance of understanding the mechanics of life.Biomechanics: An OverviewThe basic principles of biomechanics are rooted in Newtonian physics, which involve concepts such as forces, motion, energy, and elasticity. These principles are applied to study and analyze the movement, stability, and efficiency of biological systems. Biomechanists utilize advanced technology, including motion capture systems, force plates, and computational modeling to collect data and measure the many variables involved in studying biological motion.Understanding how living organisms move and function is crucial for various fields. In healthcare, biomechanics plays a vital role in designing prosthetics and orthopedic devices that enhance mobility and maximize functionality for individuals with disabilities. By studying human gait and joint mechanics, researchers can develop better interventions for improving walking patterns and reducing the risk of injury.Sports and BiomechanicsBiomechanics is also integral to enhancing athletic performance. Athletes and coaches rely on biomechanical analysis to identify and correct issues in technique, and to optimize movements for greater efficiency and injury prevention. By using motion capture technology, researchers can analyze an athlete's jump height, running technique, or golf swing to identify areas for improvement.For example, in track and field events like sprinting, detailed biomechanical analysis allows coaches and athletes to fine-tune their running techniques. Through high-speed cameras and force plates, researchers can measure factorssuch as ground reaction forces, joint angles, and stride length. This information helps athletes adjust their running form and optimize their performance.Aquatic BiomechanicsThe study of biomechanics extends to aquatic environments as well. Understanding the mechanics of swimming is essential for maximizing performance and reducing energy expenditure. By studying the fluid dynamics and propulsion mechanisms involved in swimming, researchers can develop more efficient swimming techniques and design streamlined swimwear.For instance, in competitive swimming, biomechanical analysis plays a crucial role in improving stroke efficiency and overall performance. Researchers can measure forces exerted on the body, streamlining techniques, and fluid dynamics to identify areas for improvement. These insights can lead to the development of high-performance swimsuits, enabling swimmers to break records and achieve their full potential.Biomechanics and RoboticsBiological systems serve as an inspiration for designing advanced robots that mimic natural movements. By studying the mechanics of organisms, scientists and engineers can develop robots capable of performing complex tasks with improved efficiency and flexibility.Research in biomechanics contributes to the development of bio-inspired robots. For example, the study of insect locomotion has inspired the creation of small robotic devices capable of traversing difficult terrains or performing search and rescue operations. By applying knowledge from biomechanics, researchers can design robots with articulated limbs that closely replicate the movement and agility of insects.ConclusionBiomechanics is an interdisciplinary field that delves into the mechanics of biological systems, unveiling the secrets of biological motion. By understanding how living organisms move, researchers can improve healthcare interventions, enhance athletic performance, and design advanced robots capable of mimicking natural movements. The study of biomechanics offers endless possibilities for the future, as scientists continue to unravel the complexities of life's mechanics, benefiting humanity in a myriad of ways.。
生物艺术中的隐喻研究——以爱德华多·卡茨的作品为例
2020-06文艺生活LITERATURE LIFE生物艺术中的隐喻研究———以爱德华多·卡茨的作品为例文雨晗(北京师范大学,北京100000)摘要:生物艺术在2000年由爱德华多·卡兹提出,他创作的一系列生物艺术作品,不仅仅把尖端的科学技术带到了大众视野中,还引发了社会对于基因伦理问题的讨论,他的作品运用了大量的隐喻手法传递艺术家的思想观念,引发人们的思考与共鸣。
本文基于隐喻理论,对爱德华多?卡兹的作品进行了分析,探讨了他作品内如何使用隐喻利用生物技术展现生命之美。
让更多的去警醒,去考虑整个人类的忧虑,让人们从新角度出发来认识自然。
为其他生物艺术作品提供参考和借鉴。
关键词:生物艺术;隐喻;爱德华多·卡兹中图分类号:G206文献标识码:A文章编号:1005-5312(2020)17-0043-02一、隐喻的概念隐喻,在修辞学上是一种修辞格;在逻辑学上,是范畴措置;在哲学中,是语言的根本特性;从认知学角度,则是人们认知事物的一种方式。
狭义的隐喻被认为是语言学中一种修饰性的语言使用现象,亚里士多德把一切修辞现象成为隐喻性语言。
从辞源上看,隐喻在希腊文中的原意为“转换”。
在英文中有其隐喻式的意涵,指“将意义由某事物转移至另一事物”。
而广义的隐喻则被认为是一种认知现象,在西方,隐喻性思维被认为是人类认识事物的必要途径之一。
生物艺术这个新生的艺术形式通过隐喻表达着创作者的思想,绿色荧光兔通过兔子作为载体表现了DFG这个大众不了解的事物,第八天更是通过创造一个生态圈深化了艺术家想表达的生物平等的思想,创世纪则是通过对圣经的隐喻来表现对社会的忧虑。
隐喻让艺术家的立意更上一层楼,易引发大众思考,便于大众理解。
二、爱德华多·卡兹作品中的隐喻特性卡茨1962年生于巴西,芝加哥艺术学院MFA,威尔士大学互动艺术研究中心(CaiiA)的哲学博士,目前任教于芝加哥艺术学院。
除了作为艺术家,他也是非常出色的撰稿人和写作者。
生物艺术视域下的生命探究
生物艺术视域下的生命探究发布时间:2022-01-06T09:08:10.539Z 来源:《教学与研究》2021年第24期作者:陈岑[导读] 20世纪九十年代后期,艺术家们对使用现代生物学的各种工具越来越感兴趣陈岑成都新华技工学校 20世纪九十年代后期,艺术家们对使用现代生物学的各种工具越来越感兴趣。
虽然这种兴趣在科学和艺术的双重语境下,都再现了一种对生命系统使用和操控上的突破,不过艺术和科学的合作并非是新现象。
生物艺术(BioArt)是一种以生物组织,细菌,活体和生命进程为对象的艺术实践,艺术家借助生物技术,如基因工程,生物组织培养技术,克隆等在实验室或者画廊以及艺术家工作室制作生物艺术作品。
而具体生物艺术或转基因艺术是如何开始的,以及如何被纳入到新媒体艺术领域的,来自不同领域的艺术家和科学家有着不同的解释。
最早的生物艺术,是艺术家卡茨(Eduardo Kac)在2000年创作的《绿色荧光兔》。
这只兔子被植入了从水母体内发现的荧光蛋白,在蓝光照射下能发出明亮的绿色荧光。
从本质上来说,生物艺术就是生物学。
一个方面这如同实验室的现场凸显了来自科学的、未知领域的知识,干预了来自科学实验室的道德约束,美国曾经干预类似项目,并将其关闭。
从这一点上看生物艺术有着来自科学和社会介入的双重危机,这也是为什么很多时候生物艺术被称之为“政治”的一个重要原因。
另一个方面是此类艺术往往没有一个惯常的符合视觉艺术,或是观念艺术的形态,其状态往往是进程中的,而非一个艺术性的结论。
以“湿媒介”为表达方式的生物艺术探讨人类意识、生物克隆、人工智能等领域,艺术家正以伦理美学的视角向我们展现另一种不再“自然”的现实世界。
生命体与非生命体、生物与机器、自然物与人造物之间的界限变得越来越模糊。
物种天然选择定律第一次被提出是在1859年达尔文(Charles Darwin)发表的生物学革命之作“物种起源”一书中(On the Origin of Species)。
二重“嵌合体”——“中国当代艺术系列收藏展·李山”展评
5809 2017 北方美术展览现场史蒂芬·威尔逊(Stephen Wilson)认为,21世纪可能是“生物学的世纪”:“根据预测,在对有机世界——包括我们自己的身体——的理解和控制这方面即将实现的突破,会让电子和计算机的革命看起来像小孩子的把戏。
”①20世纪50年代以来,生物科学领域不断取得重大突破,通过生物技术人类似乎可以扮演上帝的角色,按照自己的意志创造生命体。
随之也引发了一系列伦理危机,人类和其他物种是否还存在着清晰的界限?从80年代末期开始,部分敏感的西方艺术家在作品中就此给出自己的立场与判断,这些尝试统称为“生物艺术”(Bio Art)。
和许多后现代以来的术语相似的是,“生物艺术”一词具有开放性和动态性,总体来讲是指艺术家用活体有机质创作的艺术,这些有机质同样也是科学家所使用的:细菌、细胞株、分子、植物、体液和组织,甚至活体动物。
生命科学是人类共同面对的议题,因为它在拷问着“人类”身份——每一个个体隐藏在多样社会身份表皮之下的,由基因决定的最后的身份——存在的合法性。
李山的《胭脂》系列早已被写进中国现当代美术史“政治波普”一章,如果我们抛开那些标签,只关注图像本身,我们就会发现李山对于生命的关注是持续性的:在《胭脂》系列中,粉红色的植物和人类器官的组合体就已经成为艺术家的标志性符号。
难怪当其他“政治波普”的艺术家90年代初还在从这个口碑与市场兼备的艺术宝库中汲取能量之时,李山的兴趣已经转向了生物艺术领域。
艺术家回忆,最初的灵感源于1993年威尼斯双年展上马修·巴尼那半人半兽的形象带来的触动。
真正的尝试是在1995年,通过大量专业阅读后,李山认识到生命现象是遗传数字的囤积,我们的表象只是一个密码的载体,这带给了他一种“被击倒了的感觉”。
在人之为人的尊严受到了挫败的同时,李山反而看到了另一种“世界大同”的可能性:从基因密码的微观角度出发,也许能达到真正意义上的众生平等和个体自由。
【中考真题】河南省2024年中考语文真题试卷
【中考真题】河南省2024年中考语文真题试卷23分)小组成员想用下面这段文字介绍登封“天地之中”历史建筑群,里面有一些字词拿不准,请你判断。
登封“天地之中”历史建筑群共8处11项,其中有闻名遐.迩的千年古刹少林寺、久①(符负)盛名的学府嵩阳书院、我国现存最古老的天文台——观星台等。
这些历史建筑宛如镶嵌在②(崇祟)山峻岭间的颗颗明珠,闪耀着中华文明的璀璨光芒。
数千年来,它们以各自的方式向世人展示何为“天地之中”,是当之无愧.的世界文化遗产。
1.语段中的两个加点字应该怎么读?请写出正确的拼音。
____________________________________________________________________________________________ 2.语段中两个横线处应分别选用哪个字?请工整书写。
____________________________________________________________________________________________ 3.小组成员梳理了河南“米”字形高铁网的构建过程,请你根据提示,将时间轴上的空缺信息补充完整。
4.小组成员写了一段与河南小麦育种有关的文字,中间几句的顺序有待推敲。
请你重新排列出最恰当的顺序,将句子序号依次填在横线上,使该段文字语意连贯。
河南是全国小麦主产区,小麦种植面积、单位面积产量、总产量均居全国第一。
,,促进了优质小麦品种的更新换代,为河南小麦的丰产作出了突出贡献。
①每一个优质麦种都凝聚着育种人的智慧②多个“第一”的背后,优质麦种是关键③创新集成了多套小麦育种技术体系④河南小麦育种人综合利用远缘杂交、分子标记等技术5.小组成员想用图文结合的方式讲述焦裕禄同志的故事,需要给下面文字材料配一幅图。
A、B两幅备选图,你建议选择哪一幅?请结合画面内容,简要说明理由。
____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________6.小组成员围绕活动主题写了一段感言,请你将空缺的古诗文名句补充完整。
当生命本身成为艺术——李山艺术展
当生命本身成为艺术——李山艺术展
李山;高名潞;张平杰
【期刊名称】《当代美术家》
【年(卷),期】2016(000)003
【摘要】2016年4月21日,由高岭策展的"当生命本身成为艺术——李山艺术展"在K空间开幕。
展览以"生物艺术"为主题,展出李山绘画、影像题材,共计几十幅佳作,呈现了李山数十年中,在生物艺术领域里,对于生命和艺术的探索和研究。
"生物艺术"是一种全新的艺术形态:艺术家根据基因原理和基因制造原理,制作艺
术方案,按照基因工程的运作方式,构建带有生物性状的艺术作品。
李山通过这样的
形式"让生命本身成为艺术,而不是让艺术去表达生命"。
【总页数】4页(P56-59)
【作者】李山;高名潞;张平杰
【作者单位】
【正文语种】中文
【中图分类】J-28
【相关文献】
1.审美判断:以本身为目的的生命创造活动──康德《判断力批判》的艺术生存论解
读 [J], 刘方喜;
2.生物科技时代下生命本身与混种艺术媒材的嫁接 [J], 欧文婷
3.我将成为生命本身 [J], Alta Charo;方芳;蔡世杰
4.让生活本身成为艺术品 [J], 柳延延
5.生物科技时代下生命本身与混种艺术媒材的嫁接 [J], 欧文婷;
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浅谈生物艺术
浅谈生物艺术作者:刘冠含来源:《世界家苑》2018年第06期摘要:生物艺术”对于中国当代艺术领域还是一个很陌生的概念。
2009年7月,伦敦大学学院艺术史系现当代艺术首席讲师弗朗西斯史翠斯(Frances Stracey)在“自然评论”杂志(Nature Reviews)“科学与社会”专栏(Science and Society)发表“生物艺术:美学背后的合理性”一文(Bio-art:the ethics behind the aesthetics),描述了生物艺术在西方的起源关键词:生物艺术;基因;细菌艺术;细胞;“生物艺术”对于中国当代艺术领域还是一个很陌生的概念。
2009年7月,伦敦大学学院艺术史系现当代艺术首席讲师弗朗西斯史翠斯(Frances Stracey)在“自然评论”杂志(Nature Reviews)“科学与社会”专栏(Science and Society)发表“生物艺术:美学背后的合理性”一文(Bio-art:the ethics behind the aesthetics),描述了生物艺术在西方的起源:“1936年,爱德华史泰钦(Edward Steichen)在纽约MoMA美术馆展出了一组非常奇怪却异常美丽的飞燕草花朵。
这些花朵并非来自于自然界,而是史泰钦一系列化学实验的产物:他把飞燕草花的花种泡在配了植物盐基的化学液体中,植物盐基中所含的毒素可以诱发花种多倍繁殖,使被浸泡的花种产生变异。
值得注意的是,在这个具有艺术倾向的化学实验中,那些难看的,发育迟缓的,带病菌的不合格花朵没有在这个展览中展出,这显露了物种天然选择定律在生物艺术中要扮演的角色。
”这段记录传达给我们两个信息:一,早在二十世纪初就有艺术家尝试将生物科学发展为新媒介进行艺术创作;二,物种天然选择定律将成为未来生物艺术研究的主要依据。
2000年卡茨的荧光兔“Alba”诞生了,这是第一个有生命的艺术品。
在法国的一所大学生物实验室的帮助下,卡茨的荧光兔子得以完成。
生物艺术的泛生物化的表现手法
生物艺术的泛生物化的表现手法作者:于春瑶来源:《科学导报·学术》2019年第26期一.关于‘泛生物化’“泛生物化”,即使用生物学观念的艺术创作,或者使用了生物材料和技术来进行创作,“泛生物化”对于“生物艺术”,范围更为广泛。
‘泛’这个词就是说不是严谨的一定要做活体的作品,类似的思考、思辨,包括科技哲学或者是科技的社会史这些都是可以引入,从这种意义上来说,生物题材涉及的并不是纯技术问题,它跟社会学,哲学都是相互联系的。
二.生物艺术的泛生物化的表现手法(1)利用“生物技术”应用于艺术创作(Biology as Technology)一般来说,“生物技术”一词是指使用生物仪器或工具生产某些物质。
在技术程序中使用的生物或生物过程。
因此,生物技术是一种利用活的有机体或生物的一部分来制造或修饰事物的技术:制造专业技术。
导管,改良动植物,培养微生物,或进行生物行为。
因此,生物技术的覆盖范围非常广泛的程序,从古老的传统的生物化学和遗传学的最新应用。
目前的流行趋势是狭窄的识别生物技术和科学生物技术,生物技术和基因工程。
这并不奇怪:新的生物技术不仅取得了长足的进步,而且还取得了长足的发展。
传统的技术已经被“重新审视”,并被科学地重新开发(例如,在酿酒和食品工业中)。
这种鉴定往往掩盖了生物技术的范围历史上,人类一直(或几乎)使用发酵技术,制造奶酪和酒精饮料,使用保存和老化的技术,为邪教提供了更好的基础。
饲养、驯化和挑选动物蔬菜,生产动物杂交种和蔬菜杂交种。
所有这些都已经成为生物技术的一部分。
然而,这一非常广泛的范围分为两部分;我们过去主要是从经验生物技术(包括那些要求高度精细和经验性的生物技术)。
例如发酵,动物或蔬菜的选择,甚至疫苗接种,以“科学”的生物技术。
这些生物技术依赖于dna和材料的生化知识。
来自生物,提供了他们的遗传特征和新陈代谢的定义,并告知诊断和操作,可以对他们(dna转移,单克隆和多克隆。
(精子、组织和细胞培养、转基因和遗传操作)从认识论的角度看,当代生物技术构成了技术科学的一个突出案例,即技术应用科学。
生物与美学结合的未来趋势探究
194作者简介:恒蔓清(2001— ),女,汉族,河南洛阳人。
主要研究方向:产品设计。
在如今的21世纪,人类的生活离不开科技,到处都是科技的结晶。
不管是智能时代的5G也好,还是虚拟世界的VR也好,都表明了科学的迅速发展。
与此同时,人们也逐渐重视可持续发展的技术,科学家们在生物技术领域的不断创新和突破,“生命”的基因组合与构成也不再如过去那般神秘,艺术家们渐渐从社会中探索“生命”的目光转向对设计美感的研究,生物美学即生物艺术由此诞生。
何为“关于未来”,我们可以先看两个例子,澳大利亚行为艺术家Stelarc认为人体的形态已经过时,想着各种办法延展身体机能。
2007年,他在自己的左前臂上成功培育了一只左耳,并给它带了一只蓝牙耳机(《手臂上的耳朵(Ear On Arm)》)。
无独有偶,法国艺术家奥兰(Orian)以自己为画布,作品即是为自己整容她最喜欢说的一句话是:“记住未来”。
上世纪80年代末期,一大批艺术家开始尝试通过生物的手段做艺术,直到1997年,“生物艺术”的说法才被提出来,它的出现在于整个社会艺术的潮流,艺术家开始不满于仅仅工具与材料的创作逻辑,转而潜进社会,寻觅各种可以契合他们哲学思考的媒介。
现在没人能在艺术和人类生活之间划一条楚河汉界,分类讨论。
像探险一样,艺术通过艺术家的兴趣点不同而拓展不同的流派,生物艺术正是这其中一支。
一、生物美学和生物技术之间的关系生物艺术(Bioart)是一种全新的艺术,其最根本的特点在我看来就是有生命,是真正“活”的艺术。
我们平常接触的各种艺术,或者说古今中外的各种艺术流派,表现大自然、人物、花草虫鱼,也向我们展示生命,歌颂生命,但不管是郑板桥的竹子,徐悲鸿的马,李苦禅的鹰或者是达芬奇的蒙娜丽莎,如此栩栩如生,并不是真的有生命的活物。
但生物艺术不同,不管从它制作的材料,包括各种动物、植物,尤其是微生物,还是到它展示出来的艺术样态,都是活生生的,具有新陈代谢,遗传变异功能的生命体态,这是前所未有的。
生物艺术的发展与探索
生物艺术的发展与探索生物艺术是一门奇特的艺术形式,它将生物科技与艺术相结合,让我们能够在想象和实现的空间中探索生命和自然界的奥秘。
随着生物科技的快速发展和创新,生物艺术也在不断进化和探索,呈现出多种形式和趋势。
一、生物工艺和生物造形艺术在当前的生物艺术中,较为成熟的两个领域是生物工艺和生物造形艺术。
生物工艺可以将微生物的生长和代谢机理作为介质,实现生产领域的创新。
例如,美国一家公司以酿造啤酒的微生物为基础,开发出了一种具有人参活性成分的啤酒。
而生物造形艺术不能只通过微观角度进行创作,更要考虑宏观表现。
在这种艺术下,艺术家和生物学家一起探索生物形态、结构和色彩,将机械与生命体表达融合在了一起。
例如,以珊瑚、蛋白质和眼睛为灵感,张展阳的作品“神秘珊瑚礁”以色彩的变化和构成,呈现出了海洋底部丰富的生命体。
二、基因艺术和基因编辑随着科学技术的快速发展,基因技术也逐渐成为了生物艺术发展的重要领域。
所谓基因艺术,就是将人造DNA序列放入生物中,使其呈现出文化或艺术观念的特征。
例如,艺术家Eduardo Kac创造了一种被称为alba的绿色发光小鼠,该小鼠是通过将涂有绿色荧光蛋白的人类基因注入到老鼠胚胎中而产生的。
另一个与基因技术有关的领域是基因编辑,它通过改变真核生物DNA中的序列来改变行为和表型。
生物艺术家们将基因编辑应用于艺术表达中,创作出了大量令人激动的作品。
例如,对艺术家Heather Dewey-Hagborg来说,脸部受遗传影响,所以她从指纹和DNA数据中获得了个人的底片信息,然后创建了35个匿名人物的三维头,并用打印技术打印出来,展示了独特的、不可预知的个体特征。
三、生物艺术的发展趋势生物艺术的探索和创新不仅是艺术家和科学家的共同努力,同时也是众多企业公司抢占市场的机会。
全球市场一些人造肉和人造鱼,以及不包含加工肉和蛋白质的解决方案大受欢迎。
同时,在生物微制造领域,仿生器官的创造更是为人类医学、食品安全等问题提出道路。
biot的名词解释
biot的名词解释Biot是一个科学名词,它来源于法国自然学家Jean-Baptiste Biot的姓氏。
Biot 是19世纪早期的杰出科学家,他致力于研究自然界中的各种现象,特别是光学和电磁学领域。
他的贡献在当时引起了广泛的关注,并对现代科学的发展起到了积极的推动作用。
在物理学中,Biot主要与两个领域相关:光学和电磁学。
在光学中,Biot研究了旋光现象,他的研究对于理解光的极化现象和研发旋光仪器有着重要的意义。
通过他的工作,科学家们深入了解了光的振动方式和传播性质。
他也研究了光的散射过程,为后来的光学研究打下了基础。
在电磁学领域,Biot与Savart合作研究了电流所产生的磁场。
他们发现了电流元素产生的磁场的计算公式,即著名的Biot-Savart定律。
这个定律成为了描述电流和磁场相互作用现象的基础,并在电磁学的研究中被广泛应用。
除了光学和电磁学,Biot还对声学和地磁学也做出了重要贡献。
他研究了声音在空气中的传播特性,揭示了声波的传播速度与密度、温度等因素的关系。
这为后来的声学研究提供了重要的理论基础。
此外,他还研究了地球的磁场,通过实地观测和理论分析,发现了地球磁场的周期性变化规律,并提出了地磁现象受太阳活动影响的假设。
综上所述,Biot是一个对于光学、电磁学、声学和地磁学领域做出了重要贡献的科学家。
他的名字与多个物理现象和理论密切相关,其中Biot-Savart定律和旋光现象被广泛应用于实际科学研究和工程应用中。
通过他的研究,深入了解了自然界中各种现象背后的物理规律,推动了科学的进步和发展。
虽然Biot的研究成果距离今天已经有一百多年的历史,但是他的贡献对现代科学的发展产生了深远的影响。
科学家们在他的基础上不断深入研究,并将他的理论与新的实验结果相结合,拓展了我们对于光、电磁和声音等现象的认识。
这些研究为我们提供了更广阔的应用领域,也为我们探索自然界的奥秘提供了更为坚实的基础。
总之,Biot是一个对光学、电磁学、声学和地磁学等领域做出了重要贡献的科学家。
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6生命科学中的艺术------BioArt我们希望自然科学和人文科学之间有很好的沟通。
已往生命科学所关注的是在不同尺度上生物组织和器官的结构和代谢功能。
而忽略了生命运动之美。
这是历经几十亿年的艰难历程而进化过来特色的充满动感的,活生生的,充满发展潜势的生命,她们不仅很美,而且充满灵性,引发人们无限的遐思…...。
这种动感之美,怎可轻易忽略掉?生物艺术是一种新的艺术形式,它体现了文化的影响和日益普及的现代生物技术。
当被成堆的文献围困时,当埋头于书本时却丢失了追寻真理最本真的热情……我们怀念童年时候对生命的感知能力。
童年时代您会仔细地观察燕子如何筑巢,能对着清澈的溪流中的小鱼说上半天的话,能安静地蹲在树底下看蚂蚁们忙碌地搬家……热爱自然,热爱生命,会天真地提出一系列的为什么……后来,知道的东西越来越多,剖析得越来越深刻,但那颗曾经对大自然敞开的心扉却可能逐渐关闭。
忘了春天的百鸟啼啭和万紫千红,忘了夏季满眼的青翠欲滴和揉碎在风中的蝉鸣,忘了秋季丰收的喜悦和落叶告别枝头的感伤,忘了冬季沉寂的世界后隐藏着的蓬勃生命力。
学习会不断提升我们对自然的感知。
五感之外存在更高层次的知觉,使我们从无法解释的角度去理解宇宙。
虽然人体是奇妙的,但进化的时间还是太短,终极的知觉是什么?这需要我们静下心来,慢慢地去领会自然的奥秘。
特别是生命过程的微妙之处源于演化过程所形成的基因的多态性,基因调控过程的多重性。
这是生命科学不同于其它自然科学领域的地方,是从事生命科学研究者应当很好把握的。
生命的乐曲生命的节奏。
领会这种神奇节奏变化之美。
生命信息的基础双螺旋DNA的表达和调控也是按照一定的节奏进行的。
拓展视野、启迪思考。
不要把自己局限在狭小的专业范围之内,不要去划定自己的科学领地。
爱因斯坦说“想象力比知识更重要,因为知识是有限的,而想象力概括着世界的一切,推动着进步”。
五感之外存在更高层次的知觉,使我们从无法解释的角度去理解宇宙。
虽然人体是奇妙的,但进化的时间还是太短,终极的知觉是什么?我们先来感受自然界生命的形态。
自然界生命的形态可以启迪艺术设计思维方式。
一些自然的艺术模式如下图所示:自然界里有无数的艺术形态艺术的生命植根于自然。
美的视野,微观和宏观都是无限的。
无限风光在险峰!需要人们到苍茫大地,到青山绿水中,到云海茫茫和辽阔无涯的大海……去体验自然界的非凡之处。
感受自然的魅力,感受美的存在。
人与自然的和谐是人类普遍的追求。
水源的合理和充分利用,便会有绿色植物的繁荣,便会有生命的多样性出现在大地上。
无限的生机体现在春夏秋冬。
于是天人合一的艺术杰作便展现在人间。
科学工作者所描述的和谐的生态系统,美学家所描绘的景色,摄影师所钟爱的景色…….在实质上是一致的。
原生态之美-----古来人们喜欢世外桃源。
桃花源与世隔绝的环境造就了与世无争,鸡犬相闻的古朴风貌。
风景温婉动人,各民族乡间风情也让人陶醉。
人们喜欢自然之美,这是真正的美,美的很自然。
另外一种美便是自然界的奇观。
例如海底的生态世界…..等各种人烟罕至的境地也都深含生命之花、可以欣赏到奇异的风光,包括奇异的生命现象。
甚至许多自然生态工作者为之赞叹不已。
生物发展史上出现了一些重要事件,引人注意。
如侏罗纪恐龙成为陆地的统治者,翼龙类和鸟类出现,哺乳动物开始发展等等。
陆生的裸子植物发展到极盛期。
知识增加了人们对自然的理解。
于是自然之美,包括沙漠世界之美进入人们的眼界,进入人们的脑海之中。
自然界的奇特生命激发了人类对美的认识美不是用眼睛看而是用感觉的。
美的标准或许有争议,美的经验却是共同的。
美会激发复杂的情绪,但快乐必是其中之一。
……美的经验不是理性思考的结果,而是生理激情的反应。
人对美的追求,无法抗拒美,是本能反应,天生具有美的感知能力。
美的影响力无所不在,美的事物永远吸引着人。
对美没有反应确是严重忧郁的症状。
广告商确实聪明地利用了人类的普遍喜好…..美体、美容。
但是如果所有的人都一样,美就不存在了。
从生命的进化到美的文化的发展。
古人对美的理解:端庄贤淑。
如今追求时尚之美是人群中普遍现象。
进化与对美的追求:外表美和心灵美几何图式:对称、均衡到理性设计的思源(情调)我们生活在美丑难分的世界,暗示美是无可解释的。
鲜花是人的精神依托。
鲜花来自园林科学和园林艺术的结合。
种茶、种咖啡是人类农耕技术的发展转化到从茶艺到不同的茶文化,乃至咖啡厅的文化。
艺术也出现与不同的学科、不同的技术创造。
梅兰竹菊----自然界的物种,民间的喜好,直到文人墨客的思路和民间文化的产生。
一种高雅的文化,充满美的创造的生物艺术和生物技术。
BioArt 是一种艺术的实践。
其中的生命物质来自实验室或艺术的研究。
其使用的工具是生物技术, 包括基因工程,组培和克隆技术。
多数艺术工作者将BioArt 限制于“living forms” ,虽然有些事处于生命和非生命之间的状态。
用于生命艺术品的材料是细胞、DNA、蛋白质和活组织。
创造一个生命会带来伦理问题,社会问题和审美的探究。
21世纪中期Bioart有大发展。
BioArt 是一种艺术的实践。
其中的生命物质来自实验室或艺术的研究。
其使用的工具是生物技术, 包括基因工程,组培和克隆技术。
多数艺术工作者将BioArt 限制于“living forms” ,虽然有些事处于生命和非生命之间的状态。
用于生命艺术品的材料是细胞、DNA、蛋白质和活组织。
创造一个生命会带来伦理问题,社会问题和审美的探究。
21世纪中期Bioart有大发展。
鲜艳的花是美的,蓝蓝的天是美的,清澈的小溪很美,漫天白雪也很美……自然万物的美一年四季跟跌不息,并不会因为人们的忽略而不存在,因此美所反映的事物是客观的。
艺术涉及的不仅是美的问题,但美是艺术的核心问题,美的规律也是艺术的一般规律,美是艺术的最高原则、也是艺术的最高目标。
关于美,西方哲学鼻祖苏格拉底以文寓意:我们的灵魂,在另一个世界生活过,那个世界是永恒的、唯美的,当我们的灵魂来到这个世界之后,每时每刻都在怀念着故乡,对美与永恒有着抑制不住的渴望。
从不同角度来看世界。
蝴蝶鲜艳,又能翩翩起舞,所以人类就认为它美;而蛤蟆皮肤色暗,粗糙,还有可怕的毒腺,所以就是丑。
人类是自私的,竟忘了从蛤蟆的角度去审定它是否为美,如果是这样,蛤蟆的肤色及毒腺对它来说是再美不过了。
珍珠是天然形成的,难免有瑕疵…..瑕疵并不会降低珍珠的价值。
瑕疵之美在于它使每样东西都变得独特。
我们研究过一种称为“复苏植物”的基因。
这种植物在野外生于悬崖之上,缺水时外观像是死去的植物,只有当来了雨水它才苏醒过来。
他何来之美呢?当我们发觉其中的复苏基因控制着这种行为的时候,我们深深敬服自然界的造化。
原来只知“人生一世、草木一秋”的生命周期,理解了这一物种的特性之后,我们感受这种植物顽强的生活习性,对植物的行为之美有了很深的感受。
此前只知含羞草行为之美。
生命过程的周期性的理解,对自然潜力的理解,自然之美就蕴含其中。
“春江水暖鸭先知”,生命的灵性处处都有表现。
艺术鉴赏力的提升-----人类和所有的生物一样,在不同的发育阶段基因的表达是不同的,对外界的反应也不相同。
于是一些学者研究“灵魂基因”,这些基因的活动或其调控在老年人往往不同于年轻人。
在人生经历的积累下会提升对艺术的鉴赏力。
在艺术的感受上不断前行。
复杂性科学包括美学。
人文学科研究中运用的诸如不确定性、随机性、模糊性、非线性等整体、动态的思维方法,被大量地运用到了科学知识体系研究中去。
实证科学发展成为了现代科学。
我们现在讲的科学与实证科学并不是同一个概念,实证科学强调的是普适性、确定性、可重复性等等,而我们现在科学并不是强调它的普适性、确定性。
现在有很多学者提出来一个复杂性科学的概念,而把原来的实证科学称之为简单性科学以示区别。
美学,甚至宗教文化,也有人在把它纳入复杂性科学的概念里面去。
生命世界里的和谐合作:蜂、蝶帮助植物传粉,为了大家下一代的繁衍不是追求没有瑕疵的玉石,而是追寻其中生命的灵气关于现代生物成像技术的发展。
不同尺度下的生物成像技术。
光学显微镜——电子显微镜----天地有大美青山绿水间的美您是愿意做绿叶,还是愿意做红花上帝是纯属精神的,具自我意识的,讲道义的。
自然则相反,它至少部分是混沌的,兼具明暗的,荒芜的,无意识的,或者说它是超越某种范畴的,它的运行并非纯一的,它可以从明亮转到到黑暗。
如何寻找自然之美。
美的概念:美是什么?美到底是来自客体还是主体?物质或精神?形式还是内涵?--美一涉概念,便两边都不是。
对大自然可以从形式判别美。
为什么有时不美也是一种美?在艺术的影响下反思自然、生命和生物。
艺术致力于把科学知识带给自然与新技术的整合。
追求美感是为什么?黑格尔把对自然的认识理解为对人自身的认识,从而进到对美的认识。
一句话,对美的追求源于对人的理性的提高,源于对人的真正自由的向往。
一种进化的遗传因子决定我们选择配偶的行为。
我们被有着某种基因的人所吸引。
激素与生物化学过程引起“我热恋了”的感觉。
对人体美的判定只是千分之一秒的生物过程。
却涉及人体审美的社会生物学。
社会生物学告诉我们:生命的现象绝不会是简单的机械现象。
和细胞分子之舞同样叫人著迷的还有动物复杂美妙的行为。
蜘蜘生来就会编织巧妙的网、鸟儿生来就会唱歌来讨老婆、蚂蚁生为蚁群家族的一员该做的是什么、蜜蜂会跳舞告诉伙伴蜜源在那边、土拨鼠见到敌人就会大叫通知同伴、母鸟会装伤诱开敌人以保护小鸟……叫人不禁想要问说这些复杂美妙的行为又是怎么来的?BQ Beauty Quotient ——“美商”。
不只是情感和头脑有综合素质,其实扮靓和美容方面,每个人也需有相关素质。
时尚的指数過得像個人,才能看到美----你看到了美,才會覺得這個世界是值得活下去的。
如果你看到的只是品牌、只是假的美,你不見得快樂,那反而可能會是你憂鬱症的原因。
用阳光心态创造生活之美。
“阳光”应该是充满活力的精神,是充满希望的追求,是充满幸福的事业。
真善美的追求------审美和求知是人类自在的天性,与生俱来。
在自然,美和真是一体的;在人类,审美和求真也是互渗互动互补的。
真理之美丽无穷。
这种感觉是主观的,是不用实验来证实的。
但是它却来自于科学,超之于科学,是主观与客观的统一,也是真与美的统一。
阳光、水。
各种资源的循环利用带来世界的平和。
天下之美。
自然的诗,绿色的梦--- 绿色引领美学的发展。
一种卑微的存在,是对造物主无言的赞美。
睡里心思浮水面,风生碧绿任缠绵。
清宵带露凝成梦,朵朵阳光茎上妍。
自然的灵性,生命的规律,情感的艺术表现-----艺术乃人体对生命的反应。