6 有可能突变先出现,在这种情况下,旧大陆灵长类动物的三视蛋白嵌合体会像我下面讨论的新大陆猴一样发展,但后来又发生了一次基因复制,将两个视蛋白基因放在了同一个 X 染色体上。 7 一个随机过程还决定了细胞中表达给定 X 染色体的哪个视蛋白基因(Jacobs 2008;Neitz and Neitz 2011)。 8 吼猴是唯一已知的例外。它似乎独立经历了与旧大陆灵长类动物类似的过程(Jacobs 2002、2009)。 9 雄性拥有哪种等位基因似乎不会对色觉计算产生影响,尽管这确实会影响它们的一些辨别能力(Neitz and Neitz 2011,第 639 页)。 10 我将把“色彩视觉的新维度”这个短语视为“三色视觉”的替代品。一些作者不愿意将这两者等同起来,包括杰拉尔德·雅各布斯(个人通信),他进行了我下面讨论的一项实验。他指出,在他的小鼠实验中,色彩视觉的新维度局限于波长谱的一部分,而小鼠可能实际上是单色的。但是,新的视锥细胞类型仍然增加了波长谱那部分色彩视觉的维度,而不会改变所涉及的后马赛克电路;这种情况与全面的二色视觉转变为全面的三色视觉的情况没有太大区别,这就是我将要讨论的情况。
众所周知,最近欧洲的经济辩论被马里奥·德拉吉的报告主导。他的报告给欧洲敲响了警钟。如果欧洲不能停止落后于美国的进程,特别是在危险地扩大的生产率差距方面,它将真正成为旧大陆。马里奥·德拉吉的报告描述了过去二三十年欧洲经济的缓慢衰退,主要是指欧元区,而不是波兰和我们地区的其他国家。波兰在过去二十年里经历了前所未有的经济增长。它的成功主要取决于卓越的生产率增长。例如,从2010年到2019年,波兰的劳动生产率增长速度是经合组织国家平均水平的三倍1。在过去二十年里,出口在波兰GDP中的份额几乎翻了一番2。
与美国不同,欧洲是带配给的一般均衡模型(GEMR)的温床。我们的目标是解释 GEMR 如何以及为何成为“欧洲特色” (Portes, 1987: p.1332)。我们展示了 GEMR 研究如何从 20 世纪 70 年代中期在法国和比利时起飞和发展,然后扩展到整个欧洲。我们还认为,有三个主要因素促使 GEMR 在 20 世纪 70 年代和 80 年代在欧洲部署。首先,GEMR 开辟了欧洲经济学家特定兴趣领域(例如一般均衡理论)的研究机会。其次,GEMR 受益于一些学术领军人物的支持,他们调动机构资源多年来不断刺激研究(例如运筹学和计量经济学中心的 Jacques Dr'eze)。第三,旧大陆特有的一些问题刺激了对GEMR的研究,即西欧的持续失业和东欧的计划。
不论涉及的数字如何,人才流失问题的重要性以及欧盟委员会对此的关注是显而易见的。欧盟委员会致力于建立欧洲研究与培训中心,似乎非常关注欧洲大学的状况、绩效和竞争力。欧盟委员会认为,大学的使命不仅是创造知识并与社会分享,而且是培训、留住和吸引研究人员(欧盟委员会,2007a),因此提出了战略和具体解决方案,以说服其年轻的研究人员留在欧洲旧大陆,同时吸引欧洲以外的最优秀人才。通过加入博洛尼亚进程,欧盟委员会试图在国家高等教育体系改革和欧洲大学现代化方面发挥带头作用。通过推广《欧洲研究人员宪章》,欧盟委员会建议成员国应如何调整其法规,以确保研究人员获得最佳的生活和工作条件。
翼手目又分为两个亚目,大翼手目和小翼手目 (Koopman, 1993)。大翼手目均分布在旧大陆热带和亚热带地区,以水果、花蜜和花粉为食,主要栖息在树上 (Hill & Smith, 1984)。翼手目有一个科,即翼手科 (Pteropodidae),包含 42 个属和 166 个物种 (Koopman, 1993)。最大的属翼手属 (Pteropus) 的 57 个物种主要为岛屿物种,特有性水平极高;35 个物种仅在一个岛屿或一小群岛屿上发现 (Mickleburgh et al., 1992)。大蝙蝠不使用高频回声定位,但眼睛大,视力好,使用视觉和嗅觉作为主要的位置感觉。小蝙蝠几乎遍布世界各地,有 16 个科、135 个属和 759 个物种 (Koopman, 1993)。小蝙蝠使用高频回声定位,并依靠听觉作为主要的位置感觉。它们可能以昆虫、水果、花蜜、花粉、鱼、其他脊椎动物或血液为食,它们栖息在各种各样的地方,包括洞穴、建筑物和树木 (Hill & Smith, 1984)。最大的科,小蝙蝠科,有大约 300 个物种,几乎遍布全球。