不费脑细胞就能背出的古诗

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  • 细胞膜的功能

  • 细胞膜的功能

      细胞膜主要是由磷脂构成的富有弹性的半透性膜,膜厚7~8nm,对于动物细胞来说,其膜外侧与外界环境相接触。下面是小编为大家整理的细胞膜的功能,仅供参考,欢迎阅读。

      细胞膜的三大功能

      1、将细胞与外界环境分隔开;

      2、识别和传递信息功能;

      3、物质转运功能。细胞膜主要是由磷脂构成的富有弹性的半透性膜,膜厚7~8nm,对于动物细胞来说,其膜外侧与外界环境相接触。

      细胞膜的功能

      (1)分隔、形成细胞和细胞器,为细胞的生命活动提供相对稳定的内部环境,膜的面积大大增加,提高了发生在膜上的生物功能。

      (2)屏障作用,膜两侧的水溶性物质不能自由通过。

      (3)选择性物质运输,伴随着能量的传递。

      (4)生物功能:激素作用、酶促反应、细胞识别、电子传递等。

      (5)识别和传递信息功能(主要依靠糖蛋白)。

      (6)物质转运功能:细胞与周围环境之间的物质交换,是通过细胞膜的转运功能实现的。

      细胞膜的构造

      1、按组成元素分:构成细胞膜的成分有磷脂,糖蛋白,糖脂和蛋白质。

      2、按组成结构分:磷脂双分子层是构成细胞膜的的基本支架。细胞膜的主要成分是蛋白质和脂质,含有少量糖类。其中部分脂质和糖类结合形成糖脂,部分蛋白质和糖类结合形成糖蛋白。

      3、化学组成:细胞膜主要由脂质(主要为磷脂)、蛋白质和糖类等物质组成;其中以蛋白质和脂质为主。在电镜下可分为三层,即在膜的靠内外两侧各有一条厚约2.5nm的电子致密带,中间夹有一条厚2.5nm的透明带,总厚度约7.0~7.5nm左右这种结构不仅见于各种细胞膜,细胞内的各种细胞器膜如:线粒体、内质网等也具有相似的结构。

      细胞膜有重要的生理功能,它既使细胞维持稳定代谢的胞内环境,又能调节和选择物质进出细胞。细胞膜通过胞饮作用(pinocytosis)、吞噬作用(phagocytosis)或胞吐作用(exocytosis)吸收、消化和外排细胞膜外、内的物质。在细胞识别、信号传递、纤维素合成和微纤丝的组装等方面,质膜也发挥重要作用。有些细胞间的信息交流并不是靠细胞膜上的受体来实现的,比如某些细胞分泌的甾醇类物质,这些物质可以作为信号,与其他细胞进行信息交流,但是这些物质并不是和细胞膜上的受体结合的,而是穿过细胞膜,与细胞核内或细胞质内的某些受体相结合,从而介导两个细胞间的信息交流的。

      细胞膜结构的研究进程

      细胞膜19世纪中叶K.W.Mageli发现细胞表面有阻碍染料进入的现象,提示膜结构的存在;1899年E.Overton发现脂溶性大的物质易入胞,推想应为脂类屏障。1925年荷兰人E.Gorter和F.Grendel用丙酮抽提红细胞膜结构,计算出红细胞膜*铺面积约为其表面积的两倍,提出脂质双分子层模型.成立前提:

      a.红细胞的全部脂质都在膜上;

      b.丙酮法抽提完全;

      c.RBC*均表面积估算正确。(70%~80%偏低);40年后Bar重复这一试验发现红细胞膜*铺面积应不是70%~80%,而是1.5倍还有蛋白质表面,同时干膜面积是99μm,湿膜面积则为145μm。两项误差相抵,结果基本正确。

      根据细胞的生理生化特征,曾先后推测质膜是一种脂肪栅、脂类双分子层和由蛋白质-磷脂-蛋白质构成的三夹板结构。同时电镜观察也证实质膜确实呈暗-明-暗三层结构。随后冷冻蚀刻技术显示双层膜中存在蛋白质颗粒;免疫荧光技术证明质膜中蛋白质是流动的。据此S.J.Singer等人在1972年提出生物膜的流动镶嵌模型,结构特征是:生物膜的骨架是磷脂类双分子层,蛋白质分子以不同的方式镶嵌其中,细胞膜的表面还有糖类分子,形成糖脂、糖蛋白;生物膜的内外表面上,脂类和蛋白质的分布不*衡,反映了膜两侧的功能不同;脂双层具有流动性,其脂类分子可以自由移动,蛋白质分子也可以在脂双层中横向移动。

      尽管还没有一种能够直接观察膜的分子结构的较为方便的技术和方法,但从研究中30年代以来提出了各种假说有数十种,其中得到较多实验事实支持因而被大多数人所接受的是美国的S.J.Singer和G.L.Nicholsom于1972年提出的流体镶嵌模型(fluid mosaic model)。这一假想模型的基本内容是:膜的共同结构特点是以液态脂质双分子层为基架,其中镶嵌着具有不同分子结构、因而也具有不同生理功能的蛋白质,后者主要以α-螺旋或球型蛋白质的形式存在。其局限性在于未表达出流动性不均一,Jain与White提出了“板块与镶嵌模型”。

      三明治模型和单位膜模型

      J. Danielli & H. Davson1925 发现质膜的表面张力比油-水界面的张力低得多,推测膜中含有蛋白质,从而提出了”蛋白质-脂类-蛋白质”的三明治模型。认为质膜由双层脂类分子及其内外表面附着的蛋白质构成的。1959年在上述基础上提出了修正模型,认为膜上还具有贯穿脂双层的蛋白质通道,供亲水物质通过。

      J. D. Robertson1959用超薄切片技术获得了清晰的细胞膜照片,显示暗-明-暗三层结构,厚约7.5nm。这就是所谓的“单位膜”模型。它由厚约3.5nm的双层脂分子和内外表面各厚约2nm的蛋白质构成。

      不足之处:

      1)把膜结构描写成静止不变的;

      2)无法解释膜的功能活动;

      3)各种膜有各自的特定厚度,并不都是7.5nm;

      4)蛋白质提取的难易程度不同;

      5)各种膜的蛋白质和脂类的比率不同。

      流动镶嵌模型

      流动镶嵌模型突出了膜的流动性和不对称性,认为细胞膜由流动的脂双层和蛋白质组成。磷脂分子以疏水性尾部相对,极性头部朝向水相组成生物膜骨架,蛋白质或嵌在脂双层表面,或嵌在其内部,或横跨整个脂双层,表现出分布的不对称性。

      不足之处:

      1)不能说明膜在变化过程中如何保持膜的完整性和稳定性;

      2)忽略了蛋白质对脂质分子流动性的控制作用;

      3)忽略了膜各部分流动性的不均匀性。

      晶格模型

      1975年,Wallach提出晶格模型。晶格模型是对流动镶嵌模型的补充,强调流动的`整体性。用膜脂可逆地进行无序(液态)和有序(晶态)的相变来解释生物膜的流动性。膜镶嵌蛋白对脂类分子的运动具控制作用。镶嵌蛋白和它周围的脂类分子形成晶格状态,这些不移动的脂类分子称界面脂质,而流动的脂质呈小片、点状分布。所以脂质的流动是局部的,并非整个脂双层都在流动。

      板块镶嵌模型

      1977年,Jain和White提出生物膜是由具有不同流动性的板块镶嵌而成的动态结构。

      脂筏模型

      脂筏(lipid raft)是质膜上富含胆固醇和鞘磷脂的微结构域(microdomain)。大小约70nm左右,是一种动态结构,位于质膜的外小页。由于鞘磷脂具有较长的饱和脂肪酸链,分子间的作用力较强,所以这些区域结构致密,介于无序液体与液晶之间,称为有序液体(Liquid-ordered)。在低温下这些区域能抵抗非离子去垢剂的抽提,所以又称为抗去垢剂膜(detergent-resistant membranes,DRMs)。脂筏就像一个蛋白质停泊的*台,与膜的信号转导、蛋白质分选均有密切的关系。

      从脂筏的角度来看,膜蛋白可以分为三类:

      ①存在于脂筏中的蛋白质;包括糖磷脂酰肌醇锚定蛋白(GPI anchored protein),某些跨膜蛋白,Hedgehog蛋白,双乙酰化蛋白(doubly acylated protein)如:非受体酪氨酸激酶Src、G蛋白的Gα亚基、血管内皮细胞的一氧化氮合酶(NOS);

      ②存在于脂筏之外无序液相的蛋白质;

      ③介于两者之间的蛋白质,如某些蛋白在没有接受到配体时,对脂筏的亲和力低,当结合配体,发生寡聚化时就会转移到脂筏中。

      脂筏中的胆固醇就像胶水一样,它对具有饱和脂肪酸链的鞘磷脂亲和力很高,而对不饱和脂肪酸链的亲和力低,用甲基-β-环糊精(methyl-β-cyclodextrin)去除胆固醇,抗去垢剂的蛋白就变得易于提取。膜中的鞘磷脂主要位于外小页,而且大部分都参与形成脂筏。

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2021-12-24 02:19:02
  • 细胞的癌变简要说课稿

  • 细胞的癌变简要说课稿

      作为一位兢兢业业的人民教师,很有必要精心设计一份说课稿,通过说课稿可以很好地改正讲课缺点。快来参考说课稿是怎么写的吧!以下是小编为大家整理的细胞的癌变简要说课稿,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

      一、说教材

      1、本节内容及在教材中的地位。

      “细胞的癌变”是新课标教材生物必修1《分子与细胞》模块中第六章第4节的内容。

      本章的思路使学生了解细胞的完整生命历程,同时了解细胞的癌变是细胞生命历程中出现的异常现象。

      癌症既是生物学热点,又是医学界与社会的热点,因此,本节课是理论与实际紧密结合的范例。

      2、教学目标及判断依据。

      (1)教学目标

      知识目标:

      描述癌细胞的特征;

      举例说出生活中常见的致癌因子;

      说出癌症治疗方法。

      能力目标:

      学会搜集并整理从书籍、报刊及网络等途径中查询的相关信息;

      学会更好的与他人合作;

      拟定健康的生活方案。

      情感态度与价值观:

      关注癌症病人,增强社会责任感;

      形成健康生活的态度;

      确定依据:根据《高中生物课程标准》的要求和我对课本的解读,我确定以上的教学目标。

      3、教学难点及确定依据

      教学重难点:原癌基因与抑癌基因及其关系

      确定依据:根据学生的现有知识和本节教学内容,我做以上重难点的确定。

      二、说教法

      (1)讲述美国苹果公司总裁乔布斯的死因,使感受到生命的脆弱与可贵。我引用名人事例,既吸引同学们的注意力及兴趣,又引起同学们对健康的关注,对社会的责任感,使学生对癌症深恶痛疾,有了自己的思考和认识,从而使学生进入本节课的情境之中。

      通过讲述海拉细胞,激发学生联想,引起学生兴趣;

      (2)利用课本的叙述,从条件、实质、表现结果进行分析,使学生对癌细胞有初步的了解,癌细胞的图片使学生获得对癌细胞的感性认识,为后面的重点内容癌细胞的特征打下基础。

      (3)用相关癌细胞和正常细胞图片的对比,让学生分组讨论归纳出:与正常细胞相比,癌细胞的特征。用这种识图归纳的方法,增强学生的读图、团结合作以及表达能力。

      (4)本环节我将原癌基因比作车间的运行机制,将抑癌基因比作惩罚制度,致癌基因比作*势力。使学生对难点有形象深刻的认识。

      之后,让学生讨论为什么老年人易患癌症,进行知识深化,并引导学生关爱老人,有利于提升学生道德品质。

      举例生活中不良*惯可能导致各种癌症,使本节知识与生活的联系更加紧密,同时引出本节课第下一个重点内容:致癌因子及癌症的预防。

      (5)让学生根据已有的知识及生活经验,例举生活中的致癌因子,并将其进行归类。用这种归纳总结的方法,加深学生对知识的理解,同时用生活中的例子,也使学到的理论知识具体化,增强学生的学*兴趣。

      (6)通过讲述癌症治疗方法的副作用,激发学生探究生物学欲望,激励学生立志除癌。让学生知道预防癌症应该做到三点:远离致癌原、增强自身体质以及养成良好的生活*惯。

      三、说学法

      高中学生在初中阶段已经初步学*了有关癌症的知识,但是没有深入到细胞的癌变机理的水*。学生在理解癌变的机理时,其中原癌基因和抑癌基因会相对比较困难。本节内容为新教材高一上册末尾节内容,学生通过半个学期的高中生物的的学*,认知结构已基本形成,思维能力更加成熟,学*动机有一定的内在信念,认知活动能更里明显增强,故在教学中,应该重点启发学生自主探究。通过结合现实生活,进一步激发学生的学*兴趣,培养分析、归纳、概括的能力。

      根据教学情况,将本节“练*”部分的第二题作为课后作业,让学生在课后巩固所学的知识。

      四、说教学过程

      1、重难点处理依据

      因为学生对基因方面的知识积累不足,所以学*原癌基因与抑癌基因及其关系有一定的难度,而该知识点又是重点,因此对于本节的重难点知识,我采用精讲及类比的方法以达到突出重点和突破难点的目的。在讲解过程中,需要板书写出原癌基因与抑癌基因及其关系,这样加深学生的理解,以达到教学目标。

      2、教学手段的选择集依据

      教学手段有:谈话法、讨论法、直观教学法。多种教学方法的'使用,学生不易疲劳,容易接受新知识,通过学*,他们不仅学*理论知识,能力也得到很好的锻炼。

      3、教学活动安排及意图。

      活动1:看书并讨论癌细胞的发生过程。

      活动2:材料中展示的正常肝细胞与细胞在哪些方面不同?通过这些不同总结出结论?

      活动3:引起细胞癌变的外因是什么?(致癌因子)生活中有哪些常见的致癌因子?

      活动4:为了远离癌症,生活中我们应该养成怎样的生活*惯?癌症真的是不治之症吗?有哪些方法可以治疗癌症。

      通过以上活动,增强学生积极思考和勇于表达,积极探索的能力。

      4、课堂练*及反馈意图

      本节知识较零散,我将带领学生总结归纳,将知识系统化。

      在课堂反馈环节,我通过简单练*采用分组竞答的方式把握学生对知识的掌握程度,并给予表现突出的学生适当奖励,这是本节课第三个亮点。竞答既使课堂显得紧凑、集中,又有利于形成学生的竞争意识,还使得学生的知识得以巩固应用。

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2022-07-14 10:30:52
  • 细胞的概念是什么特征

  • 中考,教育,初中
  • 细胞的概念是什么特征

      细胞体形极微,在显微镜下始能窥见,形状多种多样。主要由细胞核与细胞质构成,表面有细胞膜。下面是百分网小编给大家整理的细胞的概念简介,希望能帮到大家!

      细胞的概念

      细胞并没有统一的定义,比较普遍的提法是:细胞是生物体基本的结构和功能单位。已知除病毒之外的所有生物均由细胞所组成,但病毒生命活动也必须在细胞中才能体现。

      一般来说,细菌等绝大部分微生物以及原生动物由一个细胞组成,即单细胞生物,高等植物与高等动物则是多细胞生物。细胞可分为原核细胞、真核细胞两类,但也有人提出应分为三类,即把原属于原核细胞的古核细胞独立出来作为与之并列的一类。研究细胞的学科称为细胞生物学。

      细胞体形极微,在显微镜下始能窥见,形状多种多样。主要由细胞核与细胞质构成,表面有细胞膜。高等植物细胞膜外有细胞壁,细胞质中常有质体,体内有叶绿体和液泡,还有线粒体。动物细胞无细胞壁,细胞质中常有中心体,而高等植物细胞中则无。细胞有运动、营养和繁殖等机能。

      细胞的属性特征

      大小

      原核细胞直径*均: 1~10μm;

      真核细胞直径*均: 3~30μm;

      某些不同来源的细胞大小变化很大:

      人卵细胞:直径0.1mm;鸵鸟卵细胞:直径5cm;

      同类型细胞的体积一般是相*的,不依生物个体的大小而增大或缩小;

      器官的大小主要决定于细胞的数量,与细胞的数量成正比,而与细胞的大小无关,这种现象被称为“细胞体积的守恒定律”。

      共性

      1.所有的细胞表面均有由磷脂双分子层与镶嵌蛋白质及糖被构成的生物膜(注意 :癌细胞无糖被,容易游走扩散),即细胞膜。

      2.所有的细胞都含有两种核酸:即DNA与RNA。

      3.作为遗传信息复制与转录的载体。

      4.作为蛋白质合成的机器─核糖体,毫无例外地存在于一切细胞内。核糖体,是蛋白质合成的必须机器,在细胞遗传信息流的传递中起着必不可少的作用。

      5.基本上所有细胞的增殖都以一分为二的方式进行分裂。(少数不是,如蓝藻的有些种类从老细胞内产生新细胞)

      6.部分细胞能进行自我增殖和遗传(高度分化的细胞无法自我增殖。)

      7.新陈代谢。

      8.细胞都具有运动性,包括细胞自身的运动和细胞内部的物质运动。

      注:病毒不具有细胞结构。

      细胞的种类

      真核细胞

      真核细胞 eukaryotic cell 指含有真核(被核膜包围的核)的细胞。其染色体数在一个以上,能进行有丝分裂。还能进行原生质流动和变形运动。而光合作用和氧化磷酸化作用则分别由叶绿体和线粒体进行。除细菌和蓝藻植物的细胞以外,所有的动物细胞以及植物细胞都属于真核细胞。由真核细胞构成的`生物称为真核生物。在真核细胞的核中,DNA与组蛋白等蛋白质共同组成染色体结构,在核内可看到核仁。在细胞质内膜系统很发达,存在着内质网、高尔基体、线粒体和溶酶体等细胞器,分别行使特异的功能。

      真核生物包括我们熟悉的动植物以及微小的原生动物、单细胞海藻、真菌、苔藓等。真核细胞具有一个或多个由双膜包裹的细胞核,遗传物质包含于核中,并以染色体的形式存在。染色体由少量的组蛋白及某些富含精氨酸和赖氨酸的碱性蛋白质构成。真核生物进行有性繁殖,并进行有丝分裂。

      原核细胞

      原核细胞(Prokaryotic cell)没有核膜,遗传物质集中在一个没有明确界限的低电子密度区,称为拟核(nucleoid)。DNA为裸露的环状分子,通常没有结合蛋白,环的直径约为2.5nm,周长约几十纳米。大多数原核生物没有恒定的内膜系统,核糖体为70S型,原核细胞构成的生物称为原核生物,均为单细胞生物。

      组成原核生物的细胞。这类细胞主要特征是没有明显可见的细胞核,同时也没有核膜和核仁,只有拟核,进化地位较低。

      原核细胞 Procaryotic/Prokaryotic cell 指没有核膜且不进行有丝分裂、减数分裂、无丝分裂的细胞。这种细胞不发生原生质流动,观察不到变形虫样运动。鞭毛(Flagellum)呈单一的结构。光合作用、氧化磷酸化在细胞膜进行,没有叶绿体(Chloroplast)、线粒体(Mitochondrion)等细胞器(Organelles)的分化,只有核糖体。由这种细胞构成的生物,称为原核生物,它包括所有的细菌和蓝藻类。即构成细菌和蓝藻等低等生物体的细胞。它没有真正的细胞核(Nucleus),只有原核或拟核,所含的一个基因带(或染色体),是环状双股单一顺序的脱氧核糖核酸分子(Circular DNA),没有组蛋白(Histone)与之结合无核仁(Nucleolus),缺乏核膜(Nuclear envelope)。外层原生质中有70 S核糖体与中间体,缺乏高尔基体(Golgi)、内质网(E.R.)、线粒体和中心体(Centrosomes)等。转录和转译(Transcription and translation)同时进行,四周质膜内含有呼吸酶。无有丝分裂(Mitosis)和减数分裂(Meiosis),脱氧核糖核酸(DNA)复制后,细胞随即分裂为二。

      古核细胞

      古核细胞也称古细菌(Archaebacteria):是一类很特殊的细菌,多生活在极端的生态环境中。具有原核生物的某些特征,如无核膜及内膜系统;也有真核生物的特征,如以甲硫氨酸起始蛋白质的合成、核糖体对氯霉素不敏感、RNA聚合酶和真核细胞的相似、DNA具有内含子并结合组蛋白;此外还具有既不同于原核细胞也不同于真核细胞的特征,如:细胞膜中的脂类是不可皂化的;细胞壁不含肽聚糖,有的以蛋白质为主,有的含杂多糖,有的类似于肽聚糖,但都不含胞壁酸、D型氨基酸和二氨基庚二酸。

      极端嗜热菌(Themophiles):能生长在90℃以上的高温环境。如斯坦福大学科学家发现的古细菌,最适生长温度为100℃,80℃以下即失活,德国的斯梯特(K. Stetter)研究组在意大利海底发现的一族古细菌,能生活在110℃以上高温中,最适生长温度为98℃,降至84℃即停止生长;美国的J. A. Baross发现一些从火山口中分离出的细菌可以生活在250℃的环境中。嗜热菌的营养范围很广,多为异养菌,其中许多能将硫氧化以取得能量。

      极端嗜盐菌(Extremehalophiles):生活在高盐度环境中,盐度可达25%,如死海和盐湖中。极端嗜盐菌的细胞壁由富含酸性氨基酸的糖蛋白组成,这种细胞壁结构的完整由离子键维持,高Na+浓度对于其细胞壁蛋白质亚单位之间的结合,保持细胞结构的完整性是必需的。当从高盐环境转到低盐环境后,一方面细胞壁蛋白解聚为蛋白质单体,使胞壁失去完整;另一方面细胞内外离子浓度*衡打破,细胞吸水膨胀,最终引起胞壁破裂,菌体完全自溶。

      极端嗜酸菌(Acidophiles):能生活在pH值1以下的环境中,往往也是嗜高温菌,生活在火山地区的酸性热水中,能氧化硫,硫酸作为代谢产物排出体外。

      极端嗜碱菌(Alkaliphiles):多数生活在盐碱湖或碱湖、碱池中,生活环境pH值可达11.5以上,最适pH值8~10。

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2022-06-19 05:09:19
  • 秦文君简介(伟人细胞备课)

  • 秦文君简介(伟人细胞备课)

      课文《伟人细胞》的作者是秦文君,那么秦文君是谁呢?下面是小编收集的秦文君简介(伟人细胞备课),希望大家喜欢。

      秦文君简介  

      秦文君,1954年生于上海,儿童文学作家,现任上海市作家协会副*,*作家协会全委会委员,《*儿童文学》主编。出版作品600多万字,其中包括《男生贾里全传》、《女生贾梅全传》、《宝贝当家》、《一个女孩的心灵史》、《调皮的日子》、《逃逃》、《小丫林晓梅》、《小香咕系列》和《会跳舞的向日葵》等50多部作品。作品先后50余次获得国内外大奖、10余次被改编成影视剧,10多篇作品被收入中小学语文课本,还有10多部作品出版了日文版、英文版、德文版、韩文版、荷兰文版等发行到海外。

      秦文君的经历

      秦文君1971年赴黑龙江大兴安岭塔林林场插队务农,1981年开始发表作品第一部中篇小说《闪亮的萤火虫》,1982年开始其文学创作。作品往往从儿童视角出发,展现儿童的.所思所行。1984年毕业于华东师范大学语言文学系。后历任上海少年儿童出版社编辑,上海《儿童文学选刊》主编、副编审。*作家协会全国委员会委员,上海市作家协会副*,上海市文联委员。1988年加入*作家协会。*少年作家班编委,“*少年作家杯”大赛评委会评委。

      著有长篇小说《男生贾里全传》、《女生贾梅全传》、《一个女孩的心灵史》、《天棠街3号》、《宝贝当家》、《调皮的日子》、《小丫林晓梅》、《小香咕新传》、《俞林留汉》、《十六岁少女》等五百余万字。1996年获意大利蒙德罗国际文学奖特别奖,2002年获国际青少年读物联盟(IBBY)的“国际安徒生奖提名奖”。《宝贝当家》、《男生贾里全传》先后获第六届、第七届精神文明“五个一工程”奖,《男生贾里全传》获“共和国五十年优秀长篇小说”称号。《秦文君文集》、《天棠街3号》等获全国优秀少儿读物一等奖。《少女罗薇》、《男生贾里》、《小鬼鲁智胜》获第二届、第三届、第四届*作家协会全国儿童文学奖。其他作品分别获*儿童文学优秀小说奖、冰心儿童图书奖、*图书奖、国家图书奖提名奖、中华儿童文学奖、儿童文学园丁奖、上海文学艺术优秀成果奖、上海青年文学奖、“巨人”中长篇儿童文学奖、台湾杨唤儿童文学奖、台湾九歌文学奖等*50种奖项。

      作品《表哥驾到》被选为上海七年级第一学期课文。《“病人”》被选为上海四年级第一学期课文。《伟人细胞》被选为苏州七年级第一学期课文。《一诺千金》被选为河北五年级第一学期课文。《选举风波》被选为语文版八年级第一学期课文。

      2016年12月,秦文君当选*作家协会第九届全国委员会委员。

      2020年9月,担任第二届接力杯曹文轩儿童小说奖、第二届接力杯金波幼儿文学奖评委。

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2022-01-31 13:59:32
  • 干细胞抗衰老座右铭

  • 座右铭,励志,格言
  • 有,克兰诊所注射的是流产胎儿的干细胞,在大多数国家和地区,都是违法或者违反伦理的。

    “生老病死是不可逆的过程,通过干细胞干预,只是在一定限度上唤活*的细胞。

    ”“不在乎是否有效,只要没有副作用就行。

    ”一位通过中介机构、远赴乌克兰注射约60万一针的胚胎干细胞抗衰老治疗的消费者说道。

    *日,“中国富豪乌克兰续命记”在社交媒体上热炒,使得干细胞再次站上风口浪尖。

    而昂贵的抗衰老干细胞注射真的有效吗

    干细胞移植作为补充再生细胞的一种有效方法,被广泛应用于衰老相关性疾病或慢性病治疗研究中,包括骨髓衰竭、肌肉萎缩症、糖尿病和神经系统疾病、心血管疾病等。

    抛开“干细胞”作为一种细胞治疗在医疗应用领域已经取得的成功,大众所理解的“抗衰老”是介于“预防”和“治疗”之间的一种应用状态。

    干细胞能对多种组器官、系统的老化退病变进行再生复,使其结构和功能正常化轻化,从整体上调控机体状态,是一种全身性、系统性、根本性的保健。

    干细胞除皱利用个性化治疗动员、活化体内原有干细胞,利用体外扩增、活化后的自体干细胞移植进行抗衰老保健,可以达到养生、美体、美容、焕然新生般的效果,不仅安全、可靠,而且无免疫排斥、伦理争论和任何毒副作用。

    这是干细胞促进机体整体年轻化的体现,与一般的药物美容、外部美容在原理上有本质不同。

    干细胞是一种未分化未成熟的细胞,表面抗原表达很微弱,*自身的免疫系统无法判断干细胞的属性,避免了免疫排斥反应及过敏反应,治疗非常安全。

    然而,北京市261医院干细胞移植治疗中心为了真正严格保证爱美人士的安全,更配备了国际最尖端的培育技术,为你带来全球最安全的干细胞

    北京市261医院干细胞移植治疗中心欢迎您的到来,祝您早日康复。

    *的衰老、皱纹的出现,本质上是细胞的衰老和减少,而细胞的衰老和减少则由干细胞老化。

    干细胞族群的老化会减弱干细胞增殖与分化能力,新生细胞得不到补充,衰老细胞无法被替代,最终导致个体各系统功能下降,使人一天天老去。

    干细胞抗衰老的研究,吸引着全球顶尖医学者的目光。

      干细胞抗衰老,实现返老还童  2012年诺贝尔生理学和医学奖获得者、日本科学家山中伸弥在2006年发现有4个基因能够对细胞进行重新编程,使细胞恢复到年轻甚至是胚胎干细胞的状态。

    山中伸弥他们在实验中验证了运用该技术可以让培养皿中的*皮肤细胞活力提高;他们还对一只患有早衰疾病的白鼠做了实验,结果表明白鼠早衰特征消除,寿命也得到延长。

      无独有偶,位于美国加州的索尔克研究所的科学家们同样通过“细胞重编程”,使培养皿里的人类皮肤细胞由表及里都更加年轻。

    他们以患有早衰疾病的小白鼠为实验对象进行研究,成功消除衰老特征的同时延长了小白鼠30%的寿命。

      干细胞疗法及其优势  干细胞是一类具有自我复制与分化能力的多潜能细胞,一定条件下可分化为功能细胞。

    研究人员通过对干细胞进行体外分离、培养、定向诱导分化等手段,可以培养出一种新的、健康的、更年轻的细胞、组织乃至器官,以替换患病或不正常的细胞,达到治愈目的。

    干细胞疗法作为一种新型治疗手段,被广泛应用于人类难治性疾病和慢性疾病的治疗中。

      干细胞疗法优势  可大量增殖:强大的增殖能力和多向分化潜能,能够增殖分化并产生大量后代;  来源方便:易于分离、培养、扩增和纯化,多次传代扩增后仍具有干细胞特性;  低免疫原性:因细胞处于原始状态,不易被识别,所以不存在免疫排斥的特性,没有血型匹配问题;  细胞修复:具有靶向性,损伤性信号能刺激干细胞向受损器官、组织的迁移分化,靶向到受损病灶,完成受损细胞的修复。

    细胞抗衰是取受术者自体皮肤组织,运用当今世界先进的“组织工程技术”程序进行分离、纯化、培养、扩增,制成自体成纤维前体细胞注射液,然后再回输到受术者颜面皱纹或凹陷性疤痕下真皮层内,产生受术者自体胶原蛋白,以达到让受术者孳生生理性除皱、祛疤的目的。

    可见,细胞抗衰老技术是医学美容领域一种技术的中文翻译名称。

    中文名细胞抗衰老属于生物分子自然交联学说结构耗散结构衰老原因细胞的自然衰老及凋亡基本概况衰老是一种自然的过程,生物分子自然交联学说对此作过比较丽都系统的阐述。

    该学说在论证生物体衰老的分子机制时指出:生物体是一个不稳定的化学体系,属于耗散结构。

    体系中各种生物分子具有大量的活泼基团,它们必然相互作用发生化学反应使生物分子缓慢交联以趋向化学活性的稳定。

    随着时间的推移,交联程度不断增加,生物分子的活泼基团不断消耗减少,原有的分子结构逐渐改变,这些变化的积累会使生物组织逐渐出现衰老现象。

    新定义什么是衰老定义——由于身体细胞群在人的生命周期中长期受到环境(内、外)冲击和伤害,引起身体各组织器官功能逐渐缓慢地退化,并导致许多身体功能丧失的一种综合性疾病,也就是所谓的慢性病。

    这种病发源于你的成年期、在中年期“正式”患上,50岁以后明显加重。

    人为什么会衰老1、 细胞的自然衰老及凋亡2、 干细胞的衰退,导致新鲜细胞补充不足使衰老的细胞无法被替换及有效细胞总量下降3、 外环境和基因的共同作用加速细胞老化4、 体内抗衰老基因的活跃治愈细胞抗衰老最根本的途径是修复细胞、改善细胞代谢、激活衰老细胞的功能”。

    只有及时对受损细胞、衰老细胞进行有效治疗,使受损细胞得到康复,衰老细胞得到激活,器官组织和生理功能才能完全恢复正常,*才从真正意义上保持健康、保持年轻态。

    细胞治疗是通过回输特定的多种细胞(包括各种干细胞和免疫细胞),激活*自身的“自愈功能”,对病变的细胞进行补充与调控,激活衰老细胞功能,增加正常细胞的数量,提高细胞的活性,改善细胞的质量,防止和延缓细胞的病变,恢复细胞的正常生理功能,从而达到疾病康复、对抗衰老的目的。

    干细胞抗衰老在国外已有十余年的临床观察经验。

    在世界范围内细胞抗衰老有*万例临床学术报告。

    现在欧洲、澳洲、北美等国家细胞抗衰老已经完全产业化。

    在中国,也拥有了许多爱美人士享受到干细胞抗衰老的美容抗衰科技成果

    在人的整个生命活动中,机体细胞时刻处在新生细胞替代衰老退化细胞的过程,即细胞更新。

    当细胞更新的速度小于衰老速度时,就产生更新不足,机体就会出现衰老的现象。

    表现为全身各个系统功能下降,代谢缓慢,外观衰老的状态出现。

    *衰老所表现的组织器官结构退行性病变和机能降低,其本质是细胞衰减,而细胞的衰减又主要由干细胞衰减所致,其实衰老的本质是干细胞的衰减。

    虽然人类不能阻止时光流逝,但至少可以放缓衰老速度,保持生命活力。

    目前,人类抗衰老的最佳方式就是改善细胞及器官的代谢功能,恢复体内细胞应有的活跃程度。

    机体内能够引起这种更新作用的细胞就叫做干细胞运用干细胞治疗技术,能够使机体机能处于活跃状态,有效延缓衰老。

    看懂了吗

    其实一句话就是干细胞能够延缓衰老。

    什么年轻30岁都是噱头,不可信。

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2022-03-19 16:01:36
  • 梨果实在贮藏过程中细胞壁成分的变化

  • 变化
  • 梨果实在贮藏过程中细胞壁成分的变化

      为了比较耐贮性不同的梨在贮藏过程中细胞壁成分的变化,以苹果梨和新高为试材,利用乙醇不溶性物质(alcohol insoluble solids,AIS)分析了梨果实细胞壁组成成分的变化,下面带来的梨果实在贮藏过程中细胞壁成分的变化。

      为了比较耐贮性不同的梨在贮藏过程中细胞壁成分的变化,以苹果梨和新高为试材,利用乙醇不溶性物质(alcohol insoluble solids,AIS)分析了梨果实细胞壁组成成分的变化.结果表明,2品种在贮藏过程中AIS含量差异和变化不明显:耐贮性强的苹果梨的AIS中总果胶含量和碱溶性果胶含量高,水溶性果胶含量极显著低,而EDTA可溶性果胶含量在贮藏过程中均很少,且在整个过程中无多大变化;纤维素在梨贮藏中变化不大,而半纤维素含量有较大变化,但似乎与梨的耐贮性的关系不大.

      梨是我国北方主六水果之一,栽培量仅次于苹果,梨的品种繁多,生长期和收获期各不相同,在梨的加工业中,为了得到较高的经济效益,就必须对梨进行有效的贮藏保鲜。但是种植梨树的农民朋友们都知道,梨子水分太多,很难进行贮藏保鲜,从技术上来说,梨的品种、收获期,当地气候等因素都会对梨的贮藏保鲜造成影响,很多农民朋友对这并不了解,为了解决这些困难,今天,小编就给大家来介绍一下梨的贮藏保鲜技术。

      Q:梨因为自身水分较多,一般贮藏都不是很容易,其他因素很容易影响到贮藏效果,影响梨果耐贮性的主要因素都有哪些?

      A:首先品种自身的因素。不同梨品种果实耐贮性差异较大,这是由其遗传特性决定的。此外,砧木也会对果实内在品质、化学成分和耐贮性产生直接影响。我国栽培的梨品种2500种以上,大部分属于秋子梨、白梨、砂梨。一般讲,晚熟品种较中熟品种耐贮藏,中熟品种较早熟品种耐贮藏。梨果实耐贮性与果实表皮和细胞壁结构及细胞内物质成分有关,果实角质膜较厚的品种比较耐贮藏。

      从梨的.不同栽培种看,白梨的多数品种耐贮藏,砂梨的耐贮性不如白梨,与白梨相比,总体上砂梨品种采后果实硬度下降较快。秋子梨多数品种在常温下极易后熟、软化,仅能放1-2周,但采用冷藏或气调贮藏,多数品种一般可贮藏3-4个月以上。白梨中,苹果梨、秋白梨、锦丰、蜜梨等极耐贮藏,一般可贮至第二年4-5月;库尔勒香梨、金川雪梨、金花梨等耐贮藏,一般可贮至第二年的3-4月;鸭梨、砀山酥梨、雪花梨等较耐贮藏,一般可贮至第二年的2-3月;早酥梨等不耐贮藏。砂梨中,晚三吉、爱宕等耐贮藏,新高、苍溪雪梨、黄金梨等较耐贮藏,黄花、丰水等耐贮性较差。秋子梨中,花盖耐贮藏,南果梨、京白梨较耐贮藏。

      Q:不同品性、不同生长期的梨对其贮藏有没有影响?

      A:果实内在品质直接影响它的耐贮性。对于贮藏果的品质而言,大体上80%取决于栽培生产过程,20%依赖于采后的处理和贮藏保鲜技术。果实贮藏保鲜期与成熟衰老的调控单纯依赖采后技术措施难以到达合理的预期,必须重视影响果实内在品质的诸多采前因素。好的采收品质是贮藏成功的关键,果实干物质含量低、组织结构发育不健全、矿质营养不*衡,尤其是钙元素缺乏等都直接影响果实耐贮性。

      Q:采收品质是贮藏的关键点,影响果实采收品质的因素有哪些?

      A:主要受气候条件和栽培管理的影响。先说气候条件。果实生长发育期间的温度、光照、降雨等气象条件直接影响果实品质的形成,特别是果实成熟时期的气象条件多可溶性固形物、果色、果实风味和糖酸比等都有很大影响。果实成熟期,气温日差越大,糖分积累越快,日差达11度以上有利于鸭梨果实糖分积累。

      果实成熟期,连续阴雨易发生多种生理性病害,果实可溶性固形物含量及糖酸比不仅受采收时间早晚的影响,而且与采收阶段降水量及降雨持续时间有关。

      二是栽培管理的影响。果园施肥、灌溉、树体负载量、整形修剪、果实套袋等田间管理直接影响果实含糖量等内在品质,从而影响果实的耐贮性。过多施用化肥,尤其是氮肥或途锐中却磷、钙、钾肥,将会造成果实品质下降,风味变淡,含糖量降低,贮藏中容易发生多种生理病害。

      土壤水分的供给对果树的生长、发育、果实的品质及耐贮性有重要影响。土壤水分不足,影响果实的生长,产量下降;土壤水分过多,尤其是采前果园灌水,会使果实内在品质降低,耐贮性下降。

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2022-06-15 01:01:22
  • 必背古诗大全

  • 文学
  • 必背古诗大全

      无论是身处学校还是步入社会,大家肯定对各类古诗都很熟悉吧,古诗是*古代诗歌的一种体裁,又称古体诗或古风。那什么样的古诗才是大家都称赞的呢?以下是小编整理的必背古诗,希望能够帮助到大家。

      村居 【清】 高 鼎

      草长莺飞二月天,拂堤杨柳醉春烟。 儿童散学归来早, 忙趁东风放纸鸢。

      所见 【清】 袁 枚

      牧童骑黄牛, 歌声振林樾。 意欲捕鸣蝉, 忽然闭口立。

      赠刘景文 【宋】苏轼

      荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜枝。一年好景君须记,正是橙黄橘绿时。

      山行 唐 杜牧

      远上寒山石径斜,白云生处有人家。停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。

      回乡偶书 唐 贺知章

      少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。儿童相见不相识,笑问客从何处来。

      草 (唐) 白居易

      离离原上草,一岁一枯荣。 野火烧不尽,春风吹及生。 远芳侵古道,晴翠接荒城。 又送王孙去,萋萋满别情。

      宿新市徐公店 【七绝】宋 杨万里

      篱落疏疏小径深,树头花落未成阴。儿童急走追黄蝶,飞入菜花无处寻。

      望庐山瀑布 唐 李白

      照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川。飞流直下三千尺,疑是银河落九天。

      绝句 唐杜甫

      两个黄鹂鸣翠柳, 一行白鹭上青天。 窗含西岭千秋雪, 门泊东吴万里船。

      夜书所见叶绍翁

      萧萧梧叶送寒声,江上秋风动客情。知有儿童挑促织,夜深篱落一灯明。

      九月九日忆山东兄弟[唐]王维

      独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人

      望天门山 唐 李白

      天门中断楚江开,碧水东流至此回。*青山相对出,孤帆一片日边来。

      饮湖上初晴后雨二首 宋 苏轼

      水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。

      咏柳【唐】 贺知章

      碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀

      春日宋代 朱熹

      胜日寻芳泗水滨,无边光景一时新。等闲识得东风面,万紫千红总是春。

      乞巧

      七夕今宵看碧宵, 牵牛织女渡河桥。家家乞巧望秋月, 穿尽红丝几万条。

      嫦娥 唐 李商隐

      云母屏风烛影深, 长河渐落晓星沉。 嫦娥应悔偷灵药, 碧海青天夜夜心!

      题西林壁 宋 苏轼

      横看成岭侧成峰, 远*高低各不同。 不识庐山真面目, 只缘身在此山中

      游山西村 宋 陆游

      莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

      箫鼓追随春社*,衣冠简朴古风存。从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门

      黄鹤楼送孟浩然之广陵 唐 李白

      故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流原文

      送元二使安西唐·王维

      渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

      过故人庄 唐 孟浩然

      故人具鸡黍,邀我至田家。绿树村边合,青山郭外斜。

      开轩面场圃,把酒话桑麻。待到重阳日,还来就菊花。

      独坐敬亭山 唐

      众鸟高飞尽, 孤云独去闲。 相看两不厌, 只有敬亭山。

      望洞庭 唐(刘禹锡)

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2022-06-02 03:44:41
  • 精辟有深意的爱情说说:真正好的爱情,就是不费力

  • 爱情,深意
  • ★1☆  有人想放弃,不是因为不喜欢也不是因为不爱了,而是攒够了失望,把所有的关心和爱慕都一点点消磨殆尽了。

    ★2☆  想见你的人,跋山涉水也总会来到你身边;不想见你的人,你走到他楼下他也懒得推开窗,真爱你的人,不怕麻烦也不忙。

    ★3☆  无论你有多喜欢对方,在爱情里的主动必须是男人。如果这个男人不主动,宁愿错过。

    ★4☆  情是那么的微妙,当它来临时不容拒绝;当它要离去时,你用尽心计,也挽留不住。

    ★5☆  没事就想想如何致富吧,别总在感情的世界里伤春悲秋,捏在手心的钱永远要比那抓不住的心踏实。

    ★6☆  如果不能在一起,就不要给对方任何希望任何暗示,这才是最大的担当;分开了,不去打搅让对方安然生活,这才是最后的温柔。

    ★7☆  我无法保证给你一段完美的感情,没有争吵,没有分歧,但我能保证只要你坚持,我定会不离不弃。

    ★8☆  正好的爱情,就是不费力。不需要刻意讨好努力经营,两个人已是顺其自然的舒服。如果一段情一个人,得让你耗费巨大精力来取悦,这已注定不是能陪你到最后的缘分了。最爱你的人,不会舍得你如此辛苦。

    ★9☆  累的时候抱抱自己,哭的时候哄哄自己,身边不可能无时无刻有一个人陪着你宠着你,要学会自己疼自己。

    ★10☆  你不是担心没有人爱你,你担心的是没有人用你要的方式爱你。到头来你会发现你的担心是对的,没有人能以你要的方式去爱你,除了你自己。

    ★11☆  谈恋爱最舒服的状态,彼此之间能理解且信任,从不需要可以讨好,更不必刻意伪装,最真的自己爱最真的对方。

    ★12☆  并不是所有人都有那么好的脾气,如果你恰巧碰到了愿意迁就你的人,就别磨光了他的感情。

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2022-06-25 02:42:21
  • 最新朋友圈的爱情说说2019 感动你每一个细胞

  • 朋友圈,爱情,感动
  • ★1☆  大概没去过的地方都叫远方,没得到的人都比较难忘。

    ★2☆  十字路口,我们分着走。你走我的泪,我走你的恨。

    ★3☆  给爱一张不老的容颜,让相爱过都终身不变;给爱一个不悔的誓言,让相爱过都彼此思念;给爱一片辽阔的蓝天,让那真爱充满人间。

    ★4☆  间,在让某些事情变得面目全非,同时,也会让另一些事情在生命里纹丝不动,比如想念,还有爱。

    ★5☆  很多人,因为寂寞而错爱了一人,但更多的人,因为错爱一人,而寂寞一生。

    ★6☆  其实全世界最幸福的童话,不过是,与你一起度过柴米油盐的岁月。

    ★7☆  遇是偶然,懂得惜缘便不负相识一场,离散是必然,懂得释怀才不会深陷其中。人生本就无情如戏,落幕以后,即使你我还在一个世界,也早已是两不相干。

    ★8☆  一场繁华一场梦,梦醒之后终成殇。

    ★9☆  只不过正好沉痛不已,只不过正好抉择抛却,只不过正好健忘抽泣,只不过正好碰见你。

    ★10☆  能想到最甜蜜的事,就是在喜欢你的每一天里,被你喜欢。

    ★11☆  眼泪,有时候是一种无法言说的幸福,微笑,有时候是一种没有说出口的伤痛。

    ★12☆  如果我能回到从前,我会选择不认识你,不是我后悔,而是我不能面对没有你的结局。

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2022-05-06 04:17:44
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