之前关于苏美尔Sacred Marriage的帖子 https://t.cn/A6YCWzDs 里提到的Mesannepada (, mes-an-ne2-pad3-da) 的滚印:
在乌尔王陵出土的,其实不是滚印本身,而是滚印印在瓶盖 (clay jar stopper) 上的impression, 见图1-6. 2500-2340 BC, ED IIIB.
图6这个线描挺清楚的,画着Gilgamesh和公牛 (Inanna派去的Bull of Heaven) 对打,两侧还各有一头狮子,其中一头狮子还咬住Gilgamesh的肩膀。再旁边是Enkidu和一个猎人,猎人手里拿着刀,揪住狮子尾巴。猎人胡子很长,头上是Kish风格的headdress. 文字下方还有4个留胡子+长发的人组成的swastika图案,他们每个人手里也拿着刀,抓着前一个人的脚。
这个滚印里,他自称是Kish的王,Inanna的丈夫。
这个现在放在U Penn的那个博物馆里:
www.penn.museum/collections/object/146233
在Mari发现的"Treasure of Ur"里也有刻着他名字的一个长珠珠,材质是lapis lazuli [憧憬][憧憬] 见图7. 图8是上面的刻字的示意图。
珠子上刻着:
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(d)lugal-kalam /
mes-an-ne2-pa3-da /
lugal uri5(ki) /
dumu mes-ug-du10 /
lugal kish(ki) /
a munaru
"To god Lugalkalam ("the Lord of the Land", identified with Dagan or Enlil), Mesannepada, king of Ur, son of Meskalamdug, king of Kish, has consecrated this bead."
这个珠珠收藏在National Museum of Damascus.
在Sumerian King List里,他是乌尔的国王,建了乌尔第一王朝 (公元前26-25世纪) 并统治了80年[喵喵][喵喵]
"... Uruk with weapons was struck down, the kingship to Ur was carried off. In Ur Mesannepada was king, 80 years he ruled; Meskiagnun, son of Mesannepada, was king, 36 years he ruled; Elulu, 25 years he ruled; Balulu, 36 years he ruled; 4 kings, the years: 171(?) they ruled. Ur with weapons was struck down; the kingship to Awan was carried off."
— Sumerian King List, 137-147.
U Penn博物馆里还有他的王后Ninbanda的滚印,也是lapis lazuli [憧憬][憧憬][憧憬] 见图9-18.
上面的刻字:Nin-tur-nin dam. Mes-an-ni-pad-da
滚印上的画分成上下两部分。上面部分画着猎人与狮子打斗,下面画着猎人和其它野生动物。
www.penn.museum/collections/object/56630
#苏美尔#
[鲜花][鲜花][鲜花]
在乌尔王陵出土的,其实不是滚印本身,而是滚印印在瓶盖 (clay jar stopper) 上的impression, 见图1-6. 2500-2340 BC, ED IIIB.
图6这个线描挺清楚的,画着Gilgamesh和公牛 (Inanna派去的Bull of Heaven) 对打,两侧还各有一头狮子,其中一头狮子还咬住Gilgamesh的肩膀。再旁边是Enkidu和一个猎人,猎人手里拿着刀,揪住狮子尾巴。猎人胡子很长,头上是Kish风格的headdress. 文字下方还有4个留胡子+长发的人组成的swastika图案,他们每个人手里也拿着刀,抓着前一个人的脚。
这个滚印里,他自称是Kish的王,Inanna的丈夫。
这个现在放在U Penn的那个博物馆里:
www.penn.museum/collections/object/146233
在Mari发现的"Treasure of Ur"里也有刻着他名字的一个长珠珠,材质是lapis lazuli [憧憬][憧憬] 见图7. 图8是上面的刻字的示意图。
珠子上刻着:
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(d)lugal-kalam /
mes-an-ne2-pa3-da /
lugal uri5(ki) /
dumu mes-ug-du10 /
lugal kish(ki) /
a munaru
"To god Lugalkalam ("the Lord of the Land", identified with Dagan or Enlil), Mesannepada, king of Ur, son of Meskalamdug, king of Kish, has consecrated this bead."
这个珠珠收藏在National Museum of Damascus.
在Sumerian King List里,他是乌尔的国王,建了乌尔第一王朝 (公元前26-25世纪) 并统治了80年[喵喵][喵喵]
"... Uruk with weapons was struck down, the kingship to Ur was carried off. In Ur Mesannepada was king, 80 years he ruled; Meskiagnun, son of Mesannepada, was king, 36 years he ruled; Elulu, 25 years he ruled; Balulu, 36 years he ruled; 4 kings, the years: 171(?) they ruled. Ur with weapons was struck down; the kingship to Awan was carried off."
— Sumerian King List, 137-147.
U Penn博物馆里还有他的王后Ninbanda的滚印,也是lapis lazuli [憧憬][憧憬][憧憬] 见图9-18.
上面的刻字:Nin-tur-nin dam. Mes-an-ni-pad-da
滚印上的画分成上下两部分。上面部分画着猎人与狮子打斗,下面画着猎人和其它野生动物。
www.penn.museum/collections/object/56630
#苏美尔#
[鲜花][鲜花][鲜花]
#brainnews[超话]# #健康登顶计划#
Neurosci Bull学者论坛| 叶铮研究员报告前额叶-海马交互与时间之箭
来源:brainnews
前额叶和海马是在线加工时间序列信息的关键脑区。前额叶受损的患者往往难以按时间顺序组织一连串的动作。海马受损的患者和动物往往难以按时间顺序记住一连串的事件。但尚未解决的关键科学问题是,前额叶和海马在序列工作记忆中如何实现交互。
近日,Neuroscience Bulletin在2024年第2期以封面文章发表了来自中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心叶铮研究组和上海交通大学医学院附属瑞金医院功能神经外科占世坤团队题为“Theta Oscillations Support Prefrontal-hippocampal Interactions in Sequential Working Memory”的研究论文。该研究揭示了人脑背外侧前额叶和海马通过theta振荡支持时间序列信息的在线加工。
2024年2月28日晚19:00,Neuroscience Bulletin学者论坛(第二期)有幸邀请到本研究通讯作者叶铮研究员与大家面对面作报告。
Neurosci Bull学者论坛| 叶铮研究员报告前额叶-海马交互与时间之箭
来源:brainnews
前额叶和海马是在线加工时间序列信息的关键脑区。前额叶受损的患者往往难以按时间顺序组织一连串的动作。海马受损的患者和动物往往难以按时间顺序记住一连串的事件。但尚未解决的关键科学问题是,前额叶和海马在序列工作记忆中如何实现交互。
近日,Neuroscience Bulletin在2024年第2期以封面文章发表了来自中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心叶铮研究组和上海交通大学医学院附属瑞金医院功能神经外科占世坤团队题为“Theta Oscillations Support Prefrontal-hippocampal Interactions in Sequential Working Memory”的研究论文。该研究揭示了人脑背外侧前额叶和海马通过theta振荡支持时间序列信息的在线加工。
2024年2月28日晚19:00,Neuroscience Bulletin学者论坛(第二期)有幸邀请到本研究通讯作者叶铮研究员与大家面对面作报告。
【安徽工程大学氢能研究获重大突破!高性能制氢设备的研制新机遇】
据安徽工程大学官网消息,安徽工程大学氢能研究获重大突破,相关研究成果已经由《Science Bulletin》在线发表。有关结论不仅为高性能制氢设备的研制提供机遇,还为高效催化剂的理性设计指明方向。
《Science Bulletin》(科学通报)以“Microdrop-confined synthesis and regulation of porous hollow Ir-based catalysts for the mass transfer enhanced electrolysis of pure water”为题在线发表该校化学学科“绿氢制取与转化”团队的重要进展。
此项工作由团队带头人蒯龙(最后通讯作者)提出学术思想并牵头完成,安徽工程大学为第一完成单位,合作单位有中国科学技术大学、安徽大学、合肥国家综合性科学中心。得到国家自然科学基金等经费支持。
氢能是我国能源结构优化的重要组成部分,制氢是氢能产业的上游,同时是光伏产业下游的重要分支。
该校校化学学科“绿氢制取与转化”团队采用一种新型合成方法获得了具有实用价值的新型结构铱基制氢催化剂。器件结果显示其大电流性能不亚于进口商业催化剂,机制研究表明活性提升的核心原因是空心多孔结构显著促进了催化层传质能力。
有关结论不仅为高性能制氢设备的研制提供机遇,还为高效催化剂的理性设计指明方向。更重要的是,他们在国际同行中率先提出用“微液滴限域合成”(Microdrop-Confined Synthesis,MDCS)定义该类合成方法。至此,经过10余年持续研究和多方协作,创建了一类“复合空间广阔、结构调控精准、显微形态多样”的无机材料新型合成方法体系(代表性论文:Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 7547; Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 14977; Nat. Commun. 2020, 11, 48; Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202212338; Sci. Bull. 2024, 69, NO. 2585)。“MDCS”定义得到国际同行认同,目前该团队正在共同组织撰写总结性论文。
据悉,《Science Bulletin》创刊于1950年,由中国科学院和国家自然科学基金委共同主办,同《National Science Review》(国家科学评论)被定位为我国自然科学综合类旗舰刊物。
该校“绿氢制取与转化”重点实验室于2023年8月成立,该团队针对氢能产业链中制、储、用等三个核心环节的化学过程,潜心研制具有自主知识产权、具有竞争力的催化剂和器件。
#氢能##安徽工程大学##安徽[地点]##制氢##新能源#
据安徽工程大学官网消息,安徽工程大学氢能研究获重大突破,相关研究成果已经由《Science Bulletin》在线发表。有关结论不仅为高性能制氢设备的研制提供机遇,还为高效催化剂的理性设计指明方向。
《Science Bulletin》(科学通报)以“Microdrop-confined synthesis and regulation of porous hollow Ir-based catalysts for the mass transfer enhanced electrolysis of pure water”为题在线发表该校化学学科“绿氢制取与转化”团队的重要进展。
此项工作由团队带头人蒯龙(最后通讯作者)提出学术思想并牵头完成,安徽工程大学为第一完成单位,合作单位有中国科学技术大学、安徽大学、合肥国家综合性科学中心。得到国家自然科学基金等经费支持。
氢能是我国能源结构优化的重要组成部分,制氢是氢能产业的上游,同时是光伏产业下游的重要分支。
该校校化学学科“绿氢制取与转化”团队采用一种新型合成方法获得了具有实用价值的新型结构铱基制氢催化剂。器件结果显示其大电流性能不亚于进口商业催化剂,机制研究表明活性提升的核心原因是空心多孔结构显著促进了催化层传质能力。
有关结论不仅为高性能制氢设备的研制提供机遇,还为高效催化剂的理性设计指明方向。更重要的是,他们在国际同行中率先提出用“微液滴限域合成”(Microdrop-Confined Synthesis,MDCS)定义该类合成方法。至此,经过10余年持续研究和多方协作,创建了一类“复合空间广阔、结构调控精准、显微形态多样”的无机材料新型合成方法体系(代表性论文:Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 7547; Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 14977; Nat. Commun. 2020, 11, 48; Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202212338; Sci. Bull. 2024, 69, NO. 2585)。“MDCS”定义得到国际同行认同,目前该团队正在共同组织撰写总结性论文。
据悉,《Science Bulletin》创刊于1950年,由中国科学院和国家自然科学基金委共同主办,同《National Science Review》(国家科学评论)被定位为我国自然科学综合类旗舰刊物。
该校“绿氢制取与转化”重点实验室于2023年8月成立,该团队针对氢能产业链中制、储、用等三个核心环节的化学过程,潜心研制具有自主知识产权、具有竞争力的催化剂和器件。
#氢能##安徽工程大学##安徽[地点]##制氢##新能源#
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