S 試管“小人”(1 / 3)

S 試管“小人”

1991年6月9日,中國《文彙報》報道了國際上首次出現試管“小人”——特殊小鼠,由上海第二醫科大學培育成功。這種特殊的小鼠可以生長人體細胞,代替人體進行艾滋病、乙型肝炎等重症病的新品係,成為一種活體動物試管,它可以容易地接受人源組織移植物,可以植入人的組織細胞,能夠感染多種病毒,因而被稱之為試管“小人”。現在這種試管“小人”——特殊小鼠,已繁殖到第十代,一直穩定地保持著它的特性。

視紫紅質

視紫紅質是一種結合蛋白,由視黃醛和視蛋白結合而成。視黃醛由維生素A氧化而形成,是維生素A的醛化合物,有多個同分異構體(此處主要為兩個)。在視紫紅質內,與視蛋白結合的為分子構象較為卷曲的一種,即11-順視黃醛,在光照下它即轉變為構象較直的全-反視黃醛。全-反視黃醛能進而引起視蛋白分子構象改變,並開始和視蛋白部分分離,以後又在酶的作用下繼續分離,直至分解成為2個分子,分解後的全-反視黃醛不能直接和視蛋白結合成視紫紅質,但它可在維生素A酶的作用下還原成維生素A,通常也是全反型的,貯存在色素上皮細胞內,然後進入視杆細胞,再氧化成11-順視黃醛,參與視紫紅質的合成、補充及分解反應繼續進行。合成視紫紅質的第一步是全-反視黃醛變成11-順視黃醛,這一步是在暗處,在酶的作用下完成的,是一種耗能反應,其反應的平衡點決定於光照強度。第二步是11-順視黃醛一旦生成,就和視蛋白合成視紫紅質。這一步不耗能,可以很快完成。維生素A與視黃醛之間的轉化雖是可逆的,但由於一部分視黃醛在反應過程中已被消耗,故必須依賴血液中維生素A的供應。人和高等動物體內不能自行合成維生素A,而必須由食物中攝取,維生素A缺乏患者,傍晚暗處看不清物體。這種夜盲症可補充含維生素A豐富的食物而治愈。

生命的定義

應該說,生命是一個很難下定義的現象,每個專業的研究傾向於用自己的術語來下定義:

(1)生理學定義:生命是具有進食、代謝、排泄、呼吸、運動、生長、生殖和反應性等功能的係統。但某些細菌卻不呼吸。

(2)新陳代謝定義:生命係統具有界麵,與外界經常交換物質但不改變其自身性質。

(3)生物化學定義:生命係統包含儲藏遺傳信息的核酸和調節代謝的酶蛋白。但是已知某種病毒樣生物卻無核酸。

(4)遺傳學定義:通過基因複製、突變和自然選擇而進化的係統。

(5)熱力學定義:生命是個開放係統,它通過能量流動和物質循環而不斷增加內部秩序。

生命激勵

“生命激勵”就是由負責任國家或先進政黨或國際正義組織或民間正義組織,把長生科學研究放在突出重要的位置上,力促長生科學研究向更深更廣的領域擴展。一方麵讓世人和組織成員看到人類有能力不斷突破壽命極限的真實前景,讓這些正義國家、政黨、組織產生強大的凝聚力,便於集中力量創建和諧社會;另一方麵向全世界鄭重承諾:長生科學研究一旦成功,將服務於全人類。凡是遵守職業道德、社會公德、家庭美德、尊重人類整體利益、個人電子信譽帳戶信譽良好的國人、組織成員或地球公民,都有資格按個人信譽度分級別享有長生服務,從而讓全民自覺樹立積極人生觀、自我強化道德修養、自發調動主觀能動性、自覺愛護地球資源環境、自覺發揚人類合作精神,是一種比權力、金錢信仰更具先進性、更有效的激勵機製,便於人類團結起來排除幹擾創建人人幸福的和諧世界。

SC

SC是同源染色體間形成的梯子樣的結構。在電鏡下觀察,兩側是約40納米的側生組分(lateral element),電子密度很高,兩側之間為寬約100納米的中間區(intermediate space),在電鏡下是明亮區,在中間區的中央為中央組分(central element),寬約30納米。側生組分與中央組分之間有橫向排列的粗約7~10納米的SC纖維,使SC外觀呈梯子狀。

長期以來,人們認為SC將同源染色體組織在一起,使伸入SC的DNA之間產生重組,但實驗證明不僅SC的形成晚於基因重組的啟動,而且基因突變不能形成SC的酵母中,同源染色體間照樣可以發生交換。現在一般認為它與同源染色體間交換的完成有關。在磷鎢酸染色的SC中央,還可以看到呈圓形或橢圓形的重組節(recombination nodules,RNs),RNs是同源染色體發生交叉的部位,RNs上有基因交換所需要的酶。

從形態學來看,SC形成合線期,成熟於粗線期,並存在數天,消失於雙線期。聯會複合體的形成與合線期DNA(Zyg-DNA)有關,在細線期或合線期加入DNA合成抑製劑,則抑製SC的形成。

生命科學體係

生命科學是指生物學及其有關的廣泛領域。當我們研究生物界時,常常從不同的方麵、角度或不同的水平進行,因此,生物學產生許多分支。根據研究對象的不同,生物學可分動物學、植物學和微生物學。它們分別研究動物、植物或微生物的形態、分類、生理、生態、分布、發生、遺傳、進化及其與人類的關係。根據研究內容的特點不同,生物學又可以分為:分類學、形態學、胚胎學、古生物學、遺傳學、生態學、生物化學、生物物理學,等等。從生物體結構水平來劃分,生物學則可以分為:分子生物學、細胞學、組織學、器官生物學、群體生物學,等等。此外,隨著人類活動範圍的不斷擴大,又相繼發展出宇宙生物學、輻射生物學、深海生物及研究環境保護的生物科學。

生物組織

從個體發育上說,是受精卵細胞的分裂,產生許多細胞。這些細胞開始的形態、結構和功能是相同的,以後經過細胞的分化,逐漸形成各種不同的形態,具有不同的功能。它們進而形成不同的細胞群,就是組織。所以說,組織是細胞分化的結果。

植物的根、莖、葉脈裏有兩種管道,一種叫導管,另一種叫篩管。導管從根向葉運輸水分和無機鹽,篩管從葉向莖、根運輸養料。導管和篩管屬於輸導組織。莖裏邊有大量木纖維和韌皮纖維,所以比較牢固,這些細胞形狀細長,壁的構成特別厚,有類似人體骨骼的支持作用,屬機械組織。根尖端、芽尖、樹皮裏麵的幾層細胞,永遠保持分裂能力,才使植物不斷長高、長粗,使根深紮,它們都屬於分生組織。

動物和人的組織有四大類:上皮組織、結締組織、肌肉組織和神經組織。實際上,每一種組織還分成好多種。拿上皮組織來說,心、血管內表麵是單層扁平上皮;呼吸道內表麵有纖毛上皮;胃、腸內表麵是單層柱狀上皮;皮膚的表皮是複層上皮;汗腺、胃腺則是有分泌功能的腺上皮。結締組織更是種類繁多,包括骨組織、軟骨組織、肌腱、韌帶、血液、疏鬆結締組織、致密結締組織等。它們雖然具有結締組織的共同特點,卻又形態各異,功能不一。

三維超聲波掃描

美國科學家已開發出一種三維超聲波掃描技術,該技術能使醫生們就像在病人身體上開了一扇窗子一樣研究病人的體內器官。該技術的發明者之一、北卡羅來納州杜克大學新興心血管技術工程研究中心的主任奧拉夫·拉姆說:“這一技術使目前的超聲波技術顯得過時了。

“這種三維超聲波處理技術,采用並行計算即時分析大量的聲音反射波,非常迅速地生產圖像,使外科醫生能夠在屏幕上從任何角度觀看一整顆跳動的心髒。這台多用途機器能夠加快診斷速度,增加診斷的精確性,並且可幫助醫生不做外科手術的情況下,較以前大大增加對人的心髒了解。

“采用三維技術後,我們能夠非常迅速地觀察整個跳動的心髒,並且可觀看我們選擇的任何部位。我們能觀看心髒的前麵、側麵和橫側麵,一切都是在心髒跳動時進行的。”

為了“實時”捕捉跳動的心髒以及胎兒活動圖像,避免延遲,每個信號必須用大規模並行計算機處理技術同時處理。當有關內部組織的圖像出現在觀察屏上後,醫生用一個接觸墊能夠同時調出多達16個切片的畫麵。

切片的視角可以不同,而且可把它們做得薄些和厚些。為了能隨時觀看它們,醫生能夠把所有的圖像存儲下來以便以後分析。

三色鼠與組裝體

三父四母試管鼠是美國耶魯大學的教授克萊白特.L.馬克特和羅伯特.M.彼德斯的傑作。

馬格特和彼德斯在黑毛鼠、白毛鼠、黃毛鼠的受精卵分裂成8個細胞時,用特製的吸管把8細胞胚吸出輸卵管,然後用一種酶把包裹在各個胚胎上的黏液溶解,再把這3種老鼠的8細胞胚放在同一種溶液裏,24小時後,3個8細胞胚居然能在溶液中組裝成一個具有24個細胞的“組裝胚”了。這個“組裝胚”在試管裏開始分裂、發育,細胞之間出現了充滿液體的小孔,這個小孔逐漸擴大成一個單一的中心腔,即囊胚腔。馬格特和彼德斯為這個世界上從未有過的“組裝胚”選擇了生理上適應的另一隻老鼠作“代理母親”,把“組裝胚”移植到“代理母親”的子宮中。妊娠期滿後,一隻奇怪的小鼠出世了。這隻由“組裝胚”發育成的老鼠,在染色體結構和數目以及體重等很多方麵與黑鼠、白鼠、黃鼠並無差別,隻是它的全身“披著”黑、白、黃三種不同顏色的皮毛。這隻三色鼠從解剖學或生理學角度分析,都是由三種胚胎組裝而成的嵌合體。

這隻“組合鼠”包含著原來的黑鼠、白鼠、黃鼠3個受精卵,也就是有3對父母,再加上“嵌合胚胎”懷孕的“代理母鼠”,一共有三父四母組裝鼠的出世,使科研人員創造組合生命體的熱情進一步高漲,他們正在組裝“四位一體”、“五位一體”、“六位一體”的生物,至於這種生物是否能享受地球的恩澤,隻能等待事實了。

組裝鼠的出世,引起了全球性的反應。德國、英國等科學家開始組裝綿羊和山羊的嵌合體。據報道,迄今為止,英國和美國都已得到了綿羊和山羊的嵌合體——綿山羊。

三大致癌物質

世界公認的三大強烈致癌物質黃曲黴素、苯丙A芘及亞硝胺,食品本身並不含這些物質或含量極少,但在加工、貯運、烹調過程中往往會受到汙染。

酸乳酪

酸乳酪是蔬果、穀類以外的超級健康食品,從幾千年前開始,人類就已經發現它具有治病的奇效,而把它運用在醫療上。