嗨玩手游网

我的世界:一览全新三大生物群系,让你投票你会选择谁?

对于mojang提出的三大生物群系的优化到底是什么?相信很多小伙伴也都是只是在局部的地方看到或者听到一些,但是具体它们什么样却是很少人见过,今天就带大家看看,投票中的三大生物系的外貌和生物到底什么样吧。

荒地生物群系

颜色主题为褐色的方块,夹杂这一些白色和红色的方块,同时仙人掌生活在这上面还有一些死灌木,从这来看土地上是相当贫瘠,很难看到草方块和土方块。

接下来荒地植物之一,仙人掌,相较于前代的仙人掌,造型上略有变化,不再是直上直下的生产,会稍微分叉,同时开出紫色的小花。同时打落仙人掌后还能掉落食物,能够食用。

然后是风滚草,整体颜色为棕色,看起来有些镂空。不过风滚草在打破之后会得到很多战利品,铁丝网,斧头,木块等等,同时风滚草的移动也是非常的奇葩,当你发现它的时候感觉像是闪现一样向前移动。

最后就是秃鹫,看着呆萌的外观,整体的感觉怎么只比蜜蜂大了一点点呢?生活着在荒地的秃鹫,食物为动物的尸体为主,所以你不要轻易的死去哦,不然它会吃了你。

沼泽生物群系

整体环境的外观,沼泽的地方丛林茂密,同时树上垂下来很多藤蔓,当然沼泽的地形看着像是很粘稠的液体一样。

生物之一青蛙,同蜜蜂类似,不过青蛙和蜜蜂在一起的时候,它可是会攻击蜜蜂的,攻击方式就是伸出长长的舌头,面对青蛙的攻击,蜜蜂真的挡不住,唯一的突兀就是个头上,蜜蜂比青蛙大多了~~!

红树林

沼泽专属丛林,目前来看,这些树木生活在沼泽地,想要获取玩家还需要去沼泽上探险才可以,同时这个木块的颜色有点偏红,名称栎木原木。这个具体实用性可能要被建筑玩家们来开发了。

带箱子的船

相较于以前的版本,船上面是不能携带任何物品,当玩家们可以给箱子放到船上那就不一样了,虽然沼泽地上也可以放船,但是对于海洋来说,船上能放箱子才是最方便的。

雪山生物群系

没错,地形就是雪块的更新,加入了全新的带雪层的方块,同时锯齿状的雪山也让山川增加了新的造型。雪块下面灰色,3分之一为白色的雪,可以被玩家采集掉落。嗯,对于这点来说,以后玩家的房子颜色怕是要有很多人要用这个方块了。同时在这个方块上走路将会放慢,还会有特殊的声音。

生物之一山羊,方块下的呆萌的山羊甚是可爱,对比于羊来说,山羊也是可以用剪刀收集羊毛,唯一不同是,山羊毛可以制作山羊毛的铠甲,它不是用来战斗的,穿上这套铠甲后饥饿感下降的会很慢。对于生存的创造玩家是一个不错的选择。同时对山羊放一个水桶会充满山羊奶,可以被玩家们当作食物来使用哦。

好了以上就是三个生物群系的造型,不知道各位玩家们,如果让你选择你喜爱的更新,你会选择谁呢?欢迎留言发表你的看法。

我的世界:一览全新三大生物群系,让你投票你会选择谁?

对于mojang提出的三大生物群系的优化到底是什么?相信很多小伙伴也都是只是在局部的地方看到或者听到一些,但是具体它们什么样却是很少人见过,今天就带大家看看,投票中的三大生物系的外貌和生物到底什么样吧。

荒地生物群系

颜色主题为褐色的方块,夹杂这一些白色和红色的方块,同时仙人掌生活在这上面还有一些死灌木,从这来看土地上是相当贫瘠,很难看到草方块和土方块。

接下来荒地植物之一,仙人掌,相较于前代的仙人掌,造型上略有变化,不再是直上直下的生产,会稍微分叉,同时开出紫色的小花。同时打落仙人掌后还能掉落食物,能够食用。

然后是风滚草,整体颜色为棕色,看起来有些镂空。不过风滚草在打破之后会得到很多战利品,铁丝网,斧头,木块等等,同时风滚草的移动也是非常的奇葩,当你发现它的时候感觉像是闪现一样向前移动。

最后就是秃鹫,看着呆萌的外观,整体的感觉怎么只比蜜蜂大了一点点呢?生活着在荒地的秃鹫,食物为动物的尸体为主,所以你不要轻易的死去哦,不然它会吃了你。

沼泽生物群系

整体环境的外观,沼泽的地方丛林茂密,同时树上垂下来很多藤蔓,当然沼泽的地形看着像是很粘稠的液体一样。

生物之一青蛙,同蜜蜂类似,不过青蛙和蜜蜂在一起的时候,它可是会攻击蜜蜂的,攻击方式就是伸出长长的舌头,面对青蛙的攻击,蜜蜂真的挡不住,唯一的突兀就是个头上,蜜蜂比青蛙大多了~~!

红树林

沼泽专属丛林,目前来看,这些树木生活在沼泽地,想要获取玩家还需要去沼泽上探险才可以,同时这个木块的颜色有点偏红,名称栎木原木。这个具体实用性可能要被建筑玩家们来开发了。

带箱子的船

相较于以前的版本,船上面是不能携带任何物品,当玩家们可以给箱子放到船上那就不一样了,虽然沼泽地上也可以放船,但是对于海洋来说,船上能放箱子才是最方便的。

雪山生物群系

没错,地形就是雪块的更新,加入了全新的带雪层的方块,同时锯齿状的雪山也让山川增加了新的造型。雪块下面灰色,3分之一为白色的雪,可以被玩家采集掉落。嗯,对于这点来说,以后玩家的房子颜色怕是要有很多人要用这个方块了。同时在这个方块上走路将会放慢,还会有特殊的声音。

生物之一山羊,方块下的呆萌的山羊甚是可爱,对比于羊来说,山羊也是可以用剪刀收集羊毛,唯一不同是,山羊毛可以制作山羊毛的铠甲,它不是用来战斗的,穿上这套铠甲后饥饿感下降的会很慢。对于生存的创造玩家是一个不错的选择。同时对山羊放一个水桶会充满山羊奶,可以被玩家们当作食物来使用哦。

好了以上就是三个生物群系的造型,不知道各位玩家们,如果让你选择你喜爱的更新,你会选择谁呢?欢迎留言发表你的看法。

《我的世界》史上下载量最高的5个模组,小鸡风行者带你玩转MC!

自2009年5月发行以来,《我的世界》就汇聚了无数沙盒爱好者,其中不乏有大神玩家开发了各种各样的mod,给游戏带来了许多新奇好玩的体验。接下来,小编将盘点史上下载量最高的5个模组,看看这些mod都有何过人之处。

第五名:凿子,下载量7800万+

这个模组为很多方块添加了新的材质,只需使用mod道具“凿子”,即可赋予圆石或其他方块新的纹理,是MC建筑爱好者不容错过的优秀mod之一。

第四名:匠魂,下载7950万+

第三名:地幔,下载量8500万+(匠魂前置模组)

这个模组引入了一套全新的矿物冶炼系统,冶炼效率极高且可以自动化生产,冶炼出来的组件可以在锻造台上组装,给MC的工具系统带来更具高度的玩法。

而地幔这个模组并无特殊功能,仅作为匠魂的前置模组使用。

第二名:旅行地图,下载量9300万+

该模组可以显示周围的地形、生物、坐标、以及生物群系等,还拥有大地图功能、导航功能等,可以说是小白必备的mod之一。

第一名,JEI物品管理器,下载量1亿+

该模组几乎是每个整合包里必备的,所以小伙伴们或多或少也用到过。JEI物品管理器可以让玩家查询物品的合成方式和用途,或者是用于作弊。

可以说,《我的世界》能让无数玩家拥趸,靠的不仅是优秀的游戏素质,更是因为每次更新都能满足玩家的需求。

无独有偶,最近小编接触到一款手柄,也是通过实打实的性价比,满足用户各种需求,备受玩家喜爱。它就是盖世小鸡的最新产品——风行者系列无线手柄。

可以说,小鸡风行者无线手柄的硬件配置非常实在。手柄依旧沿用了备受玩家好评的双霍尔配置,小鸡自研的GameSir定制版霍尔摇杆IC,从根源上避免了漂移。搭配的小鸡独家算法,轮询率可高达500hz,延迟小于等于2毫秒。小编用《我的世界》做测试,发现转视角体验相当灵敏丝滑,跟高端的碳膜摇杆别无二致。

另外,风行者无线手柄的电磁霍尔扳机,体验同样亮眼。256个层级变化,响应间隔小于0.1mm的参数模拟真实受力,带来的是极其细腻的线性感受,如果玩《我的世界》不需要线性模式,也可以切换成快速扳机模式,键程缩短之后,挖矿、打怪体验比较顺畅,反馈一触即发。

值得一提的是,风行者PRO还附带了扳机震动功能,是目前200价位里少数带扳机震动的产品。在小编开启了风行者PRO的XBOX原生震动时,发现扳机+握把震动,明显能让震感更细腻饱满,体验完全不输原厂。

续航问题是无线手柄的一大难题,但小鸡风行者无线手柄的解决方案则是粗暴简单的。手柄装配860毫安大容量电池,比市面上同价位的600毫安多40%电量,续航长达30h。另外,风行者系列无线手柄支持多平台连接,PC/switch/安卓/苹果手机平台即插即用,三模连接(蓝牙,2.4G,有线)玩起来更便利。长续航、多平台、连接自由,小鸡风行者的定位可谓是相当全能。

当然,这种全能也体现在按键设置上。ABXY、肩键扳机、背键共10个按键,都拥有3档连发频率,最高连发速度可达1秒30下。此外,两颗大背键拥有宏功能,也可以在小鸡游戏世界APP自定义调控各种参数。想象力越强,小鸡风行者就越全能!

目前风行者提供了两种按键布局。风行者普通款是Switch布局,按键为导电硅胶,触感Q弹舒适,手感媲美许多大厂手柄。风行者PRO则是XBOX布局,按键是导电硅胶+微动,三层结构堆叠,在按压过程中软弹,触底却十分清脆,确认感很强。值得一提的是,无论是风行者还是风行者Pro,按键寿命都高达500万次,能胜任各种高强度操作的游戏,相当耐造。

总的来说,小鸡风行者无线手柄在配置与功能相当优秀,是当之无愧的“年轻人第一款全能无线手柄”。同时小编也希望有更多像盖世小鸡这种,真正做实事做好产品的厂商,能把咱们中国的设计带向世界。

以上就是《我的世界》下载量最高的5个模组,感兴趣的小伙伴还在等什么,快拿起你的小鸡风行者无线手柄,一起加入到快乐的挖矿冒险吧!

动物“出厂”自带指南针 这种蛋白质或是关键

动物“出厂”自带指南针 这种蛋白质或是关键

此次研究第一次用鸟类的Cry4在实验上验证了自由基对假说。但其只是验证了关于动物磁感应的一个假说、一个机制,最多说是探秘,并不是真正的破解。真正的破解,需要多年的工作积累,慢慢地去阐明所有的细节。

——谢 灿 中国科学院合肥物质科学研究院研究员

◎本报记者 吴长锋

母象打架、小象离群“练功”……连日来,云南迁徙象群的消息一直牵动着人们的注意力。而在象群一路向北的背后,没有指南针的它们如何做到不偏航也引发了诸多好奇。

当你进入茫茫大海、走进荒漠戈壁,需要指南针、罗盘为你指引方向。而在自然界中,许多生物可以完成令人惊叹的长距离迁徙活动,却并不需要借助任何外物。比如,北极燕鸥每年往返4万公里于南北极间、可可西里藏羚羊上千公里大迁徙、黑脉金斑蝶四代接力往返北美大陆……动物在迁徙过程中,究竟是如何导航和定位的?

就在6月底,国际顶级学术期刊《自然》以封面形式在线发表了中国科学院合肥物质科学研究院研究员谢灿与英国牛津大学、德国奥登堡大学等实验室组成的国际团队一项重磅研究发现,迁徙鸟类的隐花色素cryptochrome4蛋白(以下简称Cry4)比非迁徙鸟类中的Cry4磁场敏感性更强,揭示了由Cry4介导的磁感应机理,很可能就是长期寻找的磁传感器。

动物地磁方向感的三个假说

“动物究竟是如何感知强度约0.4—0.6高斯左右的微弱地球磁场进行迁徙,一直是个未解之谜,因此被《科学》杂志社在2005年列为尚未解决的125个前沿基础科学问题之一。”谢灿告诉科技日报记者,过去数十年里,科学家们都在找寻动物身上的“指南针”究竟源自何处,但截至目前, 没有任何一种模型能够很好地解释动物迁徙和生物导航中的所有问题。

事实上,随着迁徙鸟类能感知地球磁场的证据陆续被找到,科学家们逐渐关注到了“生物能够感知地球磁场”这一重要领域,并尝试解读生物感知磁场的机制。这种生物磁感应被科学家生动地形容为“第六感”。

“生物磁感应的研究从一开始就在质疑和希望中前行。”谢灿告诉记者,上世纪六七十年代,德国科学家沃尔夫冈·威尔奇可和罗斯维塔·威尔奇可经过10余年的实验研究发现,知更鸟可以通过感知人工磁场进行定位, 以及常见于北美的迁徙鸟类靛蓝彩鹀对地球磁北极和人工磁场磁北极有感知能力。至此,迁徙动物能感知地球磁场的概念才终于被学术界广泛接受。

“地球上的一些动物能够以某种机制来感知微弱的地球磁场,我们称之为动物磁感应。”谢灿说目前动物磁感应有几种主要的假说,第一是基于生物矿化的磁铁矿假说,第二是基于隐花色素cryptochrome蛋白(以下简称Cry)的自由基对假说,第三是基于磁受体MagR和MagR/Cry蛋白复合物的生物指南针假说。

“这些能感知地球磁场的动物也有着各种表现。例如动物的,身体排列,筑巢等行为受地球磁场影响。偶蹄类动物吃草和休息的时候,从统计学上来看身体受磁感应影响南北排列。另外是鸟类的长距离磁导航,这里又可以分为两种情况,一种是动物迁徙,如欧洲知更鸟的迁徙;另一种是归巢,例如信鸽的归巢。”谢灿说,不同动物对磁场的感知能力差异非常大。也有很多动物目前并没有发现对磁场的感知能力,或者对磁场的感知能力一直被争议,例如我们人类。“但动物迁徙尤其是鸟类迁徙和信鸽归巢,一直是磁感应的经典动物模型和范例。”

探秘生物体内指南针的开关

谢灿告诉记者,动物能利用各种方式来辨别方向,并不局限于磁场。除了地球磁场之外,太阳位置、星空、地形地貌等,都和生物导航和定位相关。但在长距离的迁徙中,地球磁场的作用尤为明显,或者占据最主要地位,尤其是在需要跨越大洋的鸟类迁徙过程中,因为在海洋中完全没有可供鸟类识别的地形地貌特征。

但是,既往的研究都只有行为学实验,这种行为如何解释?是哪些基因开关控制着这一行为?人们不得而知。

2000年,国外的科学家研究发现,Cry很可能就是鸟类磁导航过程中的关键分子,并大胆推测了其磁感应过程,该模型不断被后来的研究所发展。后来,Cry一直被认为是磁受体蛋白的“唯一候选者”。

Cry是一种对蓝光敏感的蛋白,它与辅因子黄素腺嘌呤二核苷酸(FAD)形成的自由基电子对,在调节生物钟及感应磁场中发挥着重要的作用。

2015年11月,谢灿团队在《自然·材料》杂志上首次报道了一个全新的磁受体蛋白MagR,它

能通过聚合形成一个棒状的多聚体,并和Cry4形成复合物,就像一个小磁棒一样有南北极,是一个“生物指南针”,该研究为揭开生物“第六感”之谜提供了第二位“候选者”。

“我们这一次的研究不只是验证了自由基对假说,同时还扩展了原来这个假说的内涵。”谢灿表示,大致来说,这一假说的感磁机制可以认为是Cry4能结合一个叫做FAD的辅基。FAD是发色基团,受蓝光激发有一个电子跃迁,然后出现一个空轨道。随后,FAD从相邻的4个色氨酸中依次夺取电子,这个过程叫做电子传递,最终在FAD上产生一个单电子,在色氨酸上产生一个单电子,形成了自由基对。

“这两个电子的自旋方向受磁场影响。鸟类可能靠这个机制感磁。”谢灿告诉记者,他们最新的研究还发现了在这个电子传递链上第4个色氨酸对于信号传递至关重要,这是研究者在以往的自由基对假说中所不知道的。

“所以,我认为,这次的研究扩展了这个假说的内涵,使得这一假说不只是得到了验证,也得到了很大的发展,甚至指明了未来的研究方向。”谢灿说。

破解鸟类迁徙机制仍需努力

“我们这次研究中的Cry4涉及动物磁感应的三种主流假说中的两种,即自由基对假说和生物指南针假说。但本次研究集中在对自由基对假说的验证。”谢灿告诉记者,这也是世界上第一次用鸟类的Cry4在实验上验证了自由基对假说,但并不能简单地说基于Cry4的这一机制或者说这一假说就完全被证明了,也并不能简单地排除其他几种假说的合理性。

“就事论事,此次研究‘第一次用鸟类的Cry4在实验上验证了自由基对假说’,并不排除其他可能性。”采访中谢灿特意强调,最近的很多新闻报道中说此次研究“破解了鸟类迁徙的机制”,其实并非如此。这项研究只是验证了其中的一个假说、一个机制,最多说是探秘,并不是真正的破解。真正的破解,需要多年的工作积累,慢慢地去阐明所有的细节。

“对我自己来说,未来的更多研究将聚焦在MagR和MagR/Cry4的蛋白质复合物上,我们实验室关注的点是,在本研究中指出的自由基对的这个电子传递链中,第4个色氨酸介导的信号传递,是不是和MagR有关,电子传递是不是磁受体MagR和Cry4之间信号传递和感知磁场变化的关键的机理。”谢灿表示,从自由基对假说的角度来看,这一研究结果适用于其他的迁徙鸟类。Cry是在进化中非常保守的蛋白,Cry4在绝大部分鸟类中都有表达,从已有的研究来看,Cry4存在于已经研究过的鸟类的视网膜中。

谢灿直言,目前动物磁感应的机理还是一个未解之谜,并没有一个能被整个领域广泛接受的模型,无论是Cry,还是MagR蛋白,都依然处在争议当中。

在谢灿看来,磁感应和生物导航原理是生命科学中引人注目的未解之谜, 它可能引发物理学新模型的提出、生物学新机理的发现。随着生物导航机理的最终诠释, 或将催生新一代的仿生导航仪和定位仪的出现及新一代生物磁控技术的发展。

来源: 科技日报

更多资讯
游戏推荐
更多+