7分钟科普“蜀山四川麻将输赢规律技巧(确实真的有挂)
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微信打麻将是一款非常流行的棋牌游戏 ,深受广大玩家的喜爱 。在这个游戏中,你需要运用自己的智慧和技巧来赢取胜利,同时还能与其他玩家互动。
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5.保持手机不处关屏的状态.
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生命之初,人是健康而快乐的 ,那时候的身体各项机能完好,如同一辆刚买来的新车,只需要给油就能快速行驶 ,但随着年龄的增长,新车变旧车,免不了我们停下匆忙的步伐 ,对其进行修修补补。
来源网络
人体的“零部件”坏了,该如何维修?
修补人体的“零部件 ”与维修汽车有区别吗?其实差别很大。汽车坏了,我们可在维修点对其进行修补或直接更换 ,例如轮胎老化,我们可换一个新轮胎;油箱漏油,我们可对油箱修补 ,或者干脆换一个,甚至发动机坏了,我们也可以对其进行维修或替换 。
换成人是否也同样成立,答案只是部分肯定。随着现代科学的进步 ,人类解决医学问题大为提高,目前人身上还有诸多“零部件”不可更换,虽然我们已从皮肤到关节 ,甚至心脏都可以进行移植,但还是有诸多部位不可更换,例如头颅 ,近年来,有关头颅移植的话题议论纷纷,虽然在小鼠或猴子身上曾实现过头颅移植 ,但它们仅存活很短的时间,算不上成功。意大利卡纳维罗医生一直想将其应用于人身上,显然这一手术极具风险 。
另一个显著不同的是 ,人体器官的移植需要考虑移植的器官与其他器官协调,以及与受体(需要移植器官的一方)的血液循环系统和免疫系统相匹配,否则移植的器官很容易引起强烈的免疫排斥反应而坏死,甚至造成器官移植的受体死亡。这与汽车的零部件维修大不一样。
随着全球各国老龄化的到来以及医学技术的进步 ,器官移植需求进一步加大 。器官移植可以分为三类:自体移植 、同种移植以及异种移植。所谓自体移植,是通过将组织和器官从身体的一个部分移植到另一部分,例如我们常见的自体皮肤移植。这种移植不受免疫排斥的影响;同种移植 ,移植发生在同一物种不同个体间,由于不同个体在免疫系统上存在差异,所以同种移植在手术时需考虑免疫排斥反应;异种移植 ,即器官移植发生在不同种类的物种之间,通常来说这两个物种亲缘关系(进化上的种属关系)较近,否则移植的器官难以成功 ,异种移植也会有强烈的免疫排斥反应发生 。
以上三种不同的器官移植类型,会带来生理功能不匹配、新的传染病以及移植排斥等方面的风险,前两个风险 ,我们较容易控制,但免疫排斥仍是器官移植,尤其是异种器官移植的难点。通常情况下,接受器官移植的个体需要服务免疫抑制剂 ,如环孢素、皮质类固醇 、硫唑嘌呤等,这些药物无一都指向了器官移植受体的免疫细胞,抑制剂通过抑制淋巴细胞的活化或增殖 ,从而抑制器官移植过程中的免疫排斥反应,增加器官移植成功的概率。
来源网络
“维修”人体的零部件从何而来?
但紧接着我们会面临另一个问题,这些器官从何而来?目前 ,器官移植供体在世界范围内都比较紧缺,显然单靠从人身上获取,难以满足市场需求 ,这必须从其他物种身上获得对器官的需求。这就是我们今天讲述的重点内容,如何进行器官的异种移植?
异种器官移植早在现代医学技术出现前,就存在于具有先见的医生脑海中 ,但是这一想法在当时过于前卫,以至于最后均已失败而告终 。最早的异体器官移植手术可追溯到大约300年,那时候没有动物临床试验一说,医生一上来就开始在患者身上进行实践 ,所以失败率高,死亡风险大。但是这些先行者的实践仍具价值,因为他们启迪后来者如何攻克异种器官移植面临的困境。
上世纪初 ,医生也加大了对异种器官的探索,一名叫Princeteau的医生,曾将兔子的肾脏移植到肾脏发育不全的小孩体内 。随后 ,其他医生们也开始从山羊、猪以及灵长类动物身上寻找人类器官的来源。
1984年,一名小女孩因为先天性左心室发育不全,而采用移植狒狒的心脏 ,但是在心脏手术成功移植后的第21天,小女孩还是以死亡告终,因为血型不匹配 ,狒狒携带罕见的O型血,与人类的O型血并不匹配。
这些尝试最终均以失败而告终,因为人体对异种器官的强烈免疫反应,足以让他们死亡 。
通过在山羊、狒狒 、兔子、狗身上的一轮失败实验后 ,人类探索的步伐并未止步,来源丰富的猪自然而然受到人们的关注,并成为理想的器官供体来源。对于很多人来说 ,憨态可笑的猪是宠物,也是人类肉食的主要来源,但在医学专家看来 ,猪会是理想的器官移植的主要来源。因为猪身上的很多器官大小,如心脏、肾等跟人差不多大小,这也意味着其发挥的功能作用 ,比较类似 。但我们能否直接从猪身上取出相应的器官,移植到人身上呢,显然这样做是不行的。
人和猪身上的器官大小比较 ,来自nai500.com
研究者从基因修饰的猪身上,取出的肺,来自nature.com
这主要是考虑到两个方面的因素:第一 、还是免疫排斥反应。我们身体中的免疫器官如同永不知疲倦的卫士一样,它们时刻检查身体中外来的成分 ,这些成分既可以是细菌、病毒,也可以是外来的器官、组织 。如果移植的器官未经进行免疫同源化,很容易会引起我们自身的免疫细胞的杀伤 ,最终导致器官移植失败;第二 、移植器官是否存在病毒,由于猪自身携带诸多病毒,其身上的器官同样携带有病毒。如果想移植猪的器官 ,显然在一开始就要“剔除 ”病毒,接下来,我们该如何做呢?
如何让猪成为理想的器官供体来源?
这就需要利用到当下生命科学领域 ,最为热门的一门技术:CRISPR/Cas9技术。我们须对其基因进行编辑,从而减少猪的器官携带病毒。哈佛大学医学院的乔治·丘奇(Geogre Church),不仅是华人天才科学家张锋的导师 ,同样也是另外一名年轻有为的华人科学家杨璐菡的导师 。
如何通过基因编辑技术实现安全的器官移植,来自eGenesis.com
杨璐菡与丘奇教授一起成立一家基因编辑公司eGenesis,该公司是一家专门通过基因编辑技术为患者提供安全有效的抑制细胞、组织或器官。通过CRISPR/Cas9技术,对猪的基因进行编辑 ,从而使其器官不携带相关病毒,成为理想的器官供体来源,解决全球范围内的器官短缺问题。
基因编辑领域的先锋杨璐菡
杨璐菡出生于中国四川 ,在北京大学获得学士学位,之后在美国哈佛大学获得博士学位 。她在异种器官移植领域做出非常出色的成绩,获得了福布斯“30位30岁以下”商业领袖、世界经济论坛“年轻领袖”等荣誉。
从异种器官移植到PDX动物模型的构建
由于异种器官移植近年来在医学以及临床研究领域 ,衍生了一种非常有价值的动物模型,这种就是肿瘤移植模型(Patient-derived xenograft)。通过在实验动物(通常是小鼠或大鼠)身上“种植 ”人体身上的不同肿瘤组织,从而在体外模拟肿瘤发生、发展过程 ,再通过给予这些疾病模型动物不同剂量以及品种的药物,从而找到最佳的药物治疗方案 。
人体的肿瘤组织移植到小鼠身上,构建疾病模型
与此同时 ,PDX动物模型为患者的疾病分子分型带来极大的推动,让医生能够给予更好的治疗方案,同时它们也推动了药物研发进程,通常新药研发出来 ,我们需要在人源化的PDX动物身上进行试验,从而取得药物的有效性数据。
这是发生在实验动物身上的“器官移植”,但是它与人类的健康息息相关。这些试验动物牺牲自己的健康 ,为正确诊断人类疾病带来福祉 。
从猪身上获得人类所需的器官,虽然非常美好,但正如前文所述 ,异种器官移植风险极大,所以任何的器官移植手术需要慎重考虑,充分考虑其对患者的益处和风险 ,正如世界卫生组织表示,确保在批准移植之前,管理当局对任何临床实验或程序的风险和潜在益处 ,进行恰当的权衡。
编辑:姚迪
(作者:纪十,科普作者,生命健康领域观察者,科普中国微平台原创首发)
《蓝瞳》:改造人类基因 ,世界将会怎样
外源核酸作为一种生物分子,已经广泛应用于许多领域,以下是其中的一些主要应用领域:
1. 基因治疗:外源核酸被用于基因治疗中 ,以替代或修复缺陷基因,治疗遗传性疾病和某些癌症等疾病。
2. 疫苗研发:外源核酸被用于疫苗研发中,例如mRNA疫苗 ,可以激发人体产生免疫反应,从而预防某些疾病 。
3. 癌症诊断和治疗:外源核酸被用于癌症诊断和治疗中,例如PCR技术可以检测肿瘤相关基因的变异 ,同时也可以通过基因编辑技术来治疗癌症。
4. 基因编辑:外源核酸被用于基因编辑中,例如CRISPR-Cas9技术可以实现精准基因编辑,用于治疗遗传性疾病和某些癌症等疾病。
5. 生物传感:外源核酸被用于生物传感中 ,例如基于核酸适体的生物传感器可以检测某些病原体 、毒素和药物等物质。
6. 基因表达调控:外源核酸被用于基因表达调控中,例如siRNA技术可以通过RNA干扰来抑制某些基因的表达,从而治疗某些疾病 。
总的来说,外源核酸在医学、生物技术、农业等领域都有广泛的应用 ,是一个非常重要的生物分子。
几年前,国外发明了一种新的基因改造技术,国内也有广泛应用 ,但国内外都只限使用于动植物(无论体细胞还是性细胞)或人类的体细胞。限于伦理问题以及一些国家的法律明文禁止,一直无人改造人类性细胞的基因 。
这一状况,于4月18日被我国中山大学生物学副教授黄军就及其合作者打破。他们在世界上首次报道了改造人类性细胞基因后获得早期胚胎。一石激起千层浪 ,该研究引发的担忧近日不断发酵 。
这一技术进展为何会引发巨大的伦理争议?基因技术一旦应用于性细胞,不仅可能出现基因的“私人定制”,而且可以影响很多代 ,甚至人类进化。《赛先生》将对此刊发多篇文章,欢迎不同意见投稿。在今天刊发的首篇文章中,中科院生物物理研究所助理研究员王承志认为 ,这一技术进展打开了“潘多拉魔盒”,引起的后果可能无法预料 。
王承志(中科院生物物理研究所助理研究员)
4月18日,中山大学生物学副教授黄军就带领的研究组在Protein & Cell杂志发表论文,在世界上首次报道了使用基因编辑技术改造人类胚胎的研究进展。在这项研究中 ,该研究小组对人三原核受精卵中的HBB基因(编码红细胞珠蛋白)进行了改造。一石激起千层浪,国际科学界对该研究做出了迅速而态度迥异的反应,该研究引发的伦理担忧也在不断发酵 。
遗传病:无尽的缺陷
在黄军就课题组发表的论文中 ,他们改造了受精卵中编码珠蛋白的HBB基因,该基因的突变会导致一种常见的遗传疾病——β地中海贫血。
这种疾病可导致严重贫血 、发育不良、骨骼改变,甚至引起新生儿死亡。而类似的遗传疾病还有很多 ,它们中的很大一部分是家族性遗传。这些疾病一代又一代地折磨着整个家族,就像他们的祖先中了某种不可解的诅咒 。
20世纪之前,人们对这些疾病的认识还非常肤浅 ,几乎毫无对策。让其雪上加霜的是,近亲结婚的风气在古代的东西方都非常盛行。16世纪,显赫一时的西班牙哈布斯堡王朝继承人查尔斯二世 ,因其家族长期近亲结婚而身患多种遗传疾病,特别是因生理缺陷而没有子嗣,进而最终导致了哈布斯堡王朝的迅速衰落 。中国古代的近亲结婚也时常发生,比较著名的例子是汉武帝和其皇后陈阿娇是表亲。
显而易见 ,近亲结婚导致遗传缺陷基因在家族中不断继承并累积,而不同遗传背景的人通婚则会不断“稀释 ”遗传缺陷基因。但即使父母双方只有一个人的一条染色体含有某遗传缺陷基因,其后代继承该基因的可能性依然高达二分之一 。显然 ,如果要在一个家族中彻底杜绝一种遗传病,就必须保证出生的所有婴儿都不携带患病基因,而生理条件下体内受精过程是随机的。
2014年 ,北京大学乔杰、谢晓亮和汤富酬研究组合作,利用极体的单细胞测序技术帮助一对患有遗传病的夫妇,体外选择了不含有致病基因和已知突变的胚胎 ,从而让他们的宝宝完全摆脱了“家族魔咒”。这是遗传病学历史上“里程碑”式的突破,让人类第一次在个体水平上终结了其家族的致病基因 。
这项工作与黄军就团队的工作的区别,在于这只是一个人工选择受精胚胎的过程 ,并不触及人为改造胚胎基因的伦理红线。而这根红线,却不啻人类与“造物主 ”的分隔线。越过它,人类就可能进入改造自身物种的另一个世界 。
基因改造:“上帝”之手
人类对于自身从哪里来,以及自身为何是人类这种问题的思考大概从未停止过 ,因为不同的文化中都能找到一个相似的故事:一位(或多位)具有超能力的“神”创造出了所有的物种,包括人。这些不同文化背景的神话故事中还能找到另外一些相似的故事,比如都有一些“神 ”能够改造现有的物种 ,如古希腊神话中雅典娜将美杜莎的长发改造成毒蛇,日本神话中甚至有邪鬼蛊惑一位男人种下其爱人头颅而得到人面树的传说。可见,人类的想象力已经可以跨界改造生物了。
事实上 ,人类对于改造物种的渴求一直存在并不断实践着 。今天,和人类关系密切的动植物,从办公室中的盆栽到家里养的宠物 ,再到作为食物的各种畜牧动物,几乎都是人类通过各种育种方法改造(主要是通过杂交)而来,而这一切背后的原理直到上个世纪才被人类认识。
今天 ,关于生物性状两个最基本的知识几乎已变为常识:一切生物的性状都由基因决定;基因的本质是脱氧核糖核酸(DNA)序列。当人类窥探到了造物的奥秘以后,不可避免的事情即将发生:人类想改造自己 。
人类是想改造自己的,从越来越风靡的整形医院就能看出来,但人类从未在基因层面上改造过自己。自从“双螺旋结构”的大门打开以后 ,人类对DNA的操作越来越随心所欲。限制性内切酶 、连接酶、修饰酶等工具不断被发现和改造,科学家可以在试管中将DNA片段像乐高积木一样任意拼接;聚合酶链式反应、DNA合成技术和DNA测序技术使得科学家可以阅读并创造新的DNA序列;细胞内同源重组现象的发现使得科学家可以对细胞内的DNA进行编辑:首先是原核生物如大肠杆菌,随后低等的真核生物如酵母也被攻克 ,然后果蝇 、斑马鱼、老鼠等一系列模式生物也都被科学家逐一“拿下” 。
2013年,CRISPR-Cas9技术的问世,使得基因改造成为一项成本极其低廉 ,操作极其简单的事情,任何一个有基本分子生物学背景的学生都能在很短时间内学会并操作。至此,“上帝之手 ”仿佛已经掌握在人类手中:我们有能力改造人体细胞内的基因 ,甚至改变胚胎的基因而得到我们想要的个体。
配合美好的想象,技术可以让一切听上去都美好起来 。科学界对于基因改造(业内人士称为基因编辑)技术也开始狂热起来,好消息接二连三地传来:科学家成功清除了艾滋病毒潜伏的细胞模型中的病毒DNA、科学家成功敲除了癌症细胞的致癌基因 、科学家成功在人类干细胞中修改了遗传缺陷……科学家好像已经无所不能 ,只差将最后那扇门轻轻推开。
变种人:潘多拉魔盒?
**《X战警》想象了由于基因进化人类出现了各种变种人,而变种人与普通人的冲突将世界带入各种灾难之中。基因编辑技术的成熟,使得基因可以人为被“进化”,从而可能让某些**中的假想情节变为事实 。
试想 ,如果人类胚胎基因可以被任意编辑,那么首先多种遗传疾病将可以被彻底根除,但人类并不会满足于此 ,因为人类还希望获得“更好”的基因。比如有些父母可能会希望孩子拥有“更聪明 ”“更健康”“更漂亮”等等的基因。基因技术一旦应用于胚胎,就可能出现基因的“私人定制”。正如整容技术最初在医学上,只是用于修复由于疾病或创伤造成的严重缺陷或畸形 ,而后不可避免地成为自我“定制 ”的途径 。类似韩国选美赛中千篇一律的美貌面孔这种情形,谁知道会不会在基因层面再现?
如果基因改造仅仅是停留在人为选择甚至创造“更好”的基因来传给后代,世界也只是多些同质化的个体罢了。但倘若这个潘多拉魔盒一旦打开 ,引起的后果可能是无法预料的。
我们不能忘记,人类总有一些疯狂者,当他们掌握了某些资源后便会将人性踩在脚下 。“二战”期间希特勒在对他的部下训话时说:“我们对于亿万愚蠢可笑的斯拉夫人 ,要采取这样的办法:把他们之中最优秀的按照我们的要求加以改造,而把其余的人隔离在他们自己的猪圈里 ”。即使人类文明经过惨痛的世界大战后进入了21世纪,极端宗教势力依然在很多地方横行。试想,他们中的某些人如果掌握了基因编辑技术并应用于人类 ,世界将会如何?
科学与伦理:人类将何去何从
爱尔兰剧作家萧伯纳曾有一句名言:“人生有两大悲剧,一是不能如愿,一是如愿 。”科学家花费了大量精力将基因编辑技术发展到如今的高度 ,在多少代科学家消灭人类遗传病的愿望已经看到一丝曙光的时候,人类在“天堂”的门外是推门踏入禁区,还是三思而后行?这将决定人类的未来。
科学是纯洁的 ,正如法拉第将科学比喻为初生的婴儿。但婴儿终将长大成人,可怕的是,一旦其长大成人 ,就不再听父母的话了 。它可能成为一位圣人,也可能成为恶魔。正如人类创造出财富,而如今财富也在控制着人类。科学如不能拴上伦理的红线 ,便可能变成脱缰的野马 。
1996年,“多莉 ”克隆羊的诞生,标志着人类可以开始复制高等生物;2010年,“科学狂人”克莱格·文特尔首次合成人造生物“Synthia” ,标志着人类可以创造全新物种;而如今,我们正站在定向改造人类——我们自身这个物种的禁区之前,伦理从来没有如此重要过。如今 ,多数国家已通过禁止克隆人的法律,也许现在到了我们的立法者直面这一问题的时候了。
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