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视频解释人体健康需每日补充八杯水的说法不科学
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正常人体温约37°C 但正常细胞内部温度却能达50°C
通常,正常人体温约为37°C,但正常人体细胞内部温度却能高达50°C。人体细胞在氧气的参与下燃烧营养物质产生能量。但与明火不同,这是一个受控的过程,涉及多个化学反应步骤,但仍能产生大量热。但由于该过程发生在细胞内部微小的线粒体中,测量其温度一直无法实现。然而在过去一年中,科学家发明了能随着温度变化,发出不同荧光的染料。
借助新加坡团队研发的新染料,法国国家卫生与医学研究院的Pierre Rustin及其同事测量了人类细胞内线粒体的温度,发现当肾脏和皮肤细胞处于38°C时,其内部线粒体能够比细胞其余部分高6°C至10°C。近日,相关论文发表于bioRxiv。
此外,来自日本的科学家通过使用温度敏感荧光染料,发现人类癌细胞中的线粒体似乎比细胞的其余部分高6°C至9°C。相关论文于2月发表。
英国伦敦大学学院生物化学家Nick Lane表示,这个发现令人吃惊,但又符合理论。“线粒体是主要的热源,它们必须比身体其他部分更热。”他说,“但我从来没想到过。”
该发现将对生物学界产生巨大影响。Rustin团队表示,如果动物的线粒体确实是在更高温度下运行,那么生物学家之前在体温下做的实验结果可能都不准确了。研究人员还表示,植物和冷血动物体内的线粒体温度可能较低,但还需要进一步研究。
此外,由于线粒体为细胞提供能量,线粒体遗传问题可能导致新生儿患上严重疾病,甚至死亡。但目前科学家已经能通过替换胚胎中的线粒体防治该疾病。
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Sometimes it’s the people that piss you off the most that drive you the most.
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Define the problem properly and the solution will present itself.
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商业大佬们的名片长这样,都是有故事的人! -
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大写的服 女子在家安装考勤机“管理”老公 -
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台湾高考满分作文:问世间情为何物。
问世间情为何物,
汽车渴望公路,
花草渴望雨露,
灵魂渴望超度,
心灵渴望归宿,
而我则~
迫切渴望着有个媳妇。
众里寻她千百度,
踏平脚下路,
蓦然回首细环顾,
大婶大娘无数。
都说男儿有泪不扑簌,
但那绝对是未到伤心处。
有谁知道~
泪水已经多少次,
模糊了我心灵的窗户,
况且咱都是沧海一粟,
凭啥我~
就不能在爱情的海岸登陆?
只能一口一口地吃着干醋?
人生本来就短促,
我又怎能就这样默默地虚度?
为了尽快给自己找一个归宿,
我决心不择手段的全力以赴。
错误,错误。
这种想法最终成了我难逃的劫数。
没想到我一时的慌不择路,
竟上演了那样惨绝人寰的一幕。
那是我走投无路,
勾引了有夫之妇。
谁知道罪行败露,
被人家当场抓住。
只后悔不会武术,
没能够杀出血路。
无奈的任人摆布,
惨遭片刀循环往复,
板砖频频招呼,
我浑身血流如注。
走错那罪恶一步,
差点儿就死不瞑目,
所幸我还能把命保住。
经历了苦痛挣扎后的觉悟,
终于上升到了前所未有的高度。
问世间情为何物,
我算是大彻大悟。
感情上的事儿,
看来还真不能过于盲目。
是你的挡不住,
不是你的留也留不住。
別人的女友就是再好也不能轻易接触。
有道是皮之不存毛将焉附,
我要是over了,
还上哪去找我的贤内助?
更何况人生短促,
还有很多东西值得我们珍惜和呵护。
爱情的光环固然炫目,
毕竟不是生命的全部。
就快结束,
试卷还有问题无数,
我有点儿坐立不住。
最后总结一句,
作文便就此打住。
问世间情为何物?
佛曰:废物,废物! -
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科学家终于搞清了锂离子电池老化的一个重要机理
数码产品的用户们发现,随着时间的推移,电池容量总会损耗掉一些。虽然刚买来时的续航表现还不错,但经历 2 年频繁的充放电之后,它就完全是两个样了。好消息是,美国能源部的科学家们,最近似乎搞清楚了导致电池“缩容”的其中一种机理,未来有望想出应对的策略。在一颗常见的锂离子可充电电池中,锂离子可以在阴阳两极的电解液中穿行,从而产生为设备供能的电流。而所谓的容量,可简单理解成电池中(在充放电时)来回跑的锂离子体积。

当锰离子(上图灰色)被从电池的阴极(蓝色区域)剥离时,就会与电池阳极(金色区域)附近的电解液发生反应,并捕获锂离子(上图绿黄色)。【制图:Robert Horn / 来源:阿贡国家实验室】
美国能源部的这项研究发现,组成电池电极的材料经常会破裂分解,使得某些金属离子(这里特指锰元素)可以自由浮动并跑到相反的电极那,然后困陷住锂离子。
随着时间的推移,越来越多的锂离子不能投入正常工作(被锁住),电池的容量也因此而逐渐降低,最终导致无法继续提供理想的续航时间。
研究论文合著者 Daniel Abraham 解释到:“这与电极上锰元素的‘管理’、以及被‘困住’的锂离子数量有着严格的相关性。不过现在,我们已经知晓了幕后的这种机制,将来会找到办法去克服它”。
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