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出处:本站原创   发布时间:2019-07-08   您是第 位浏览者

c?阿瓦德说,索马里同几内亚断绝外交关系。就把自己切成了肉沫。"蚯蚓爸爸弱弱地说:"..突然想踢足球"别看这是则冷笑话这里面说的都是有事实依据的因为蚯蚓的再生能力真的没有想象中强禁不起折腾第一并非所有蚯蚓都具有强大的再生能力蚯蚓属于环节动物门由皮肤及肌肉构成一环一环的体壁每一环为一个体节世界上大概有 2500 余种蚯蚓而不同种类的蚯蚓其再生能力差异是非常大的例如我们平日最常见的陆正蚓(Lumbricus terrestris)就是一个分身乏术的战五渣它们的再生能力极差可能切成两半来打羽毛球的成功率都不高就别想踢足球了陆正蚓可谓同蚓不同命例如赤子爱胜蚓(Eisenia fetida)从头到尾就都有很强的再生能力所以赤子爱胜蚓也是实验室的常客经常被科学家切来切去做实验不过想要将赤子爱胜蚓切成 20 几段顺便组一次足球赛还是够呛因为除了蚯蚓种类不同外切割手法、生存环境、剪切位置以及体节长度等都会影响到蚯蚓的再生能力赤子爱胜蚓赤子爱胜蚓大约有有 95~155 个体节曾经就有人将赤子爱胜蚯蚓切成 18 个体段分别为有头无尾、无头无尾、无头有尾这三个类型结果发现对于不同位置切割的蚯蚓来说存活率差别就不小其中有头无尾的体段再生能力是最强的其次是无头无尾体段最后才是无头有尾体段除此之外剪切后蚯蚓的体节数越多蚯蚓阶段的存活率也越高呈正相关关系所以说上面这则笑话最大的漏洞其实是蚯蚓妈妈和蚯蚓爸爸的身份毕竟蚯蚓都是雌雄同体的蚯蚓前段有一个生殖环带(clitelum)尽管雌雄同体但还需异体受精说到"再生"(Regeneration)这个话题其实和"永生"一样都非常令人着迷可能永生这个话题还离我们太远但器官再生就显得没有那么空中楼阁了往更好的方向设想像换汽车零件一样缝缝补补或许还能实现另一种意义的"永生"此外那些具有再生能力的生物也一直在给我们带来期望例如蝾螈、蜥蜴、水蛭、海星以及涡虫等生物就都有着不同程度的再生能力动物机体再生的策略并非一成不变可以分为三种类型第一种是原本不会发生分裂的细胞在器官组织受损后重新开始分裂和增值来修复损伤例如火蜥蜴(Salamandra salamandra也叫火蝾螈)的心脏受损后其机体的细胞就会不断分裂并能成功修复损伤的器官事实上人类在某种程度上也具有这种修复能力在人体的所有器官中肝脏的再生能力就是最为强大的人类的肝脏被切去一部分或受损后肝细胞会迅速增殖以补充丢失、受损的肝组织在短时间内受损的肝脏可恢复到原有体积所以对肝移植捐献者来说不出半年捐出去的那部分肝就能长回来了盗火者普罗米修斯遭受诅咒被秃鹫每日叼食肝脏而到晚上他的肝又恢复原样第二日再被周而复始地叼食当然人类肝脏的这种修复能力也是有限的如果切除的部分越大恢复的能力也就会越差有研究认为人类可以耐受缺失 70% 的肝脏除此之外从成人向儿童和从儿童向成人的肝移植手术还能看出肝脏还有将自己大小调整到适应机体代谢需求的惊人能力但生物的每一个部位的细胞类型都是不同的只靠细胞增殖可无法完成再生而第二种器官再生则属于机体内的某类特别的细胞在特定的条件下会停止原先的分化过程并进入一种更加灵活的分化模式它们可以变成受损伤组织的细胞来修复当下损伤的器官壁虎断尾这也涉及到去分化与转分化两个概念主要发生在动物的肢体再生中我们熟悉的蜥蜴断尾再生、蝾螈的断肢再生以及斑马鱼的断鳍再生等都拥有类似的再生模式例如蝾螈的断肢残端的多核肌纤维细胞的细胞核会增大然后变成为单核的成肌细胞这些成肌细胞可以重新进入细胞周期具有活跃的分化潜能第三种再生策略也是最让人类心驰神往的其关键在于拥有分化能力的干细胞当器官与组织受到损伤时这些干细胞就会涌入这些位置并迅速完成自我修复再生的过程干细胞是一类具有自我复制能力的多潜能细胞被称为"万用细胞"而根据干细胞发育潜能也可分为三种类型:全能干细胞、多能干细胞和单能干细胞其中全能干细胞具有形成完整个体的分化潜能如受精卵多能干细胞则具有分化出多种细胞组织的潜能如胚胎干细胞而单能干细胞则分化潜能最弱只能向一种或两种密切相关的细胞类型分化尽管人类产生的最初也存在着各种干细胞但在胚胎的发育随着分化的越来越复杂细胞的全能型也在一步步地丢失走向功能化而按照发育阶段分类干细胞也可以分为胚胎干细胞和成体干细胞人类成体基本已彻底失去了"残体再生"的这项能力类似的随着物种的进化越高级的生物再生能力也在一点点地丢失相对来说越原始的生物其再生能力也就越强例如涡虫(planarian)就是目前所知的再生能力最强的生物涡虫一种可爱的水平它们具有几乎无限的再生能力无论是横切、纵切还是斜切又或是切掉肌肉、皮肤、肠道生殖系统乃至"大脑".涡虫的这些若干体段在一周左右的时间内就能重新长成若干条涡虫别说是切出一场足球赛了就是赛场场的观众都能靠切自己来凑齐事实上科学家研究再生问题的最初也是从涡虫正式开始的人类科学家从 18 世纪起就已经注意到涡虫的不同凡响了不过直到一个世纪后关于涡虫再生的系统研究才开始起初靠研究果蝇著名的遗传学家摩根(Thomas Hunt Morgan)就还对涡虫情有独钟尽管后来摩根肯定"再生"是个极难解决的问题便舍弃了涡虫投入果蝇的怀抱但摩根也不算辜负涡虫他也完成了大量涡虫再生的实验当时摩根就找到了涡虫再生所需的最小组织块一条涡虫本身体积就很小当他将涡虫切割到原本虫体1/279 的时候这1/279 的组织块竟然还能再生出一条新的涡虫来1907 年摩根进行的涡虫再生实验现在我们知道涡虫之所以如此强悍是源于它们体内一种称为"Neoblasts"的成体多能干细胞群而 Neoblasts 也是成体涡虫体内唯一具有增殖和分化潜能的干细胞这种细胞在涡虫体内可以发生迁移、增殖和分化对虫体组织器官损伤的修复或替代具有重要作用它充满性地分布在涡虫的整个身体中占涡虫细胞数量的 25%~30%理论上只要存在一个这样的细胞涡虫就能像死侍一样无限重生科学家在实验室创造出的双头涡虫涡虫本身就是一类非常特殊的生物尽管结构简单但涡虫与人类细胞、组织和器官是同源的到现在涡虫仍是研究再生问题最重要的模式生物之一而它本身还可以通过横分裂的方式进行无性繁育所以说在生存环境不错的情况下喜欢切涡虫做实验的科学家反而是在帮助它们开枝散叶研究涡虫再生问题的终极目标正是实现人类的器官再生科学家一直的梦想都是将受损或因疾病而引起功能性障碍的器官再生出来而不是像现在这样依靠移植还需要面对排异以及器官供体的问题当然人类的器官可再生还遥遥无期但这并不阻碍我们设想未来说不定这扇重生大门正藏在某种生物身上等待着我们打开*参考资料齐莉萍戈峰周晓东蚯蚓再生能力的研究应用于环境生物学报[J]2002白桂芬李冰刘沛蚯蚓再生及影响因素的研究进展赤峰学院学报[J]2012涡虫再生研究进展生物学教学[J]2008RJohnDavenportWhat Controls Organ Regeneration.陈瑞洪与妻子在2015年7月9日生育第三个孩子,澎湃新闻数次致电惠安县辋川镇计生办。
面对这样的场景,李晟、姜尘、王博文几位童话辅导员带领孩子们排练新剧目时,_选车导购·汽车大世界 [我要评论(0)] 其实外出前的准备工作难度不亚于陪孩子写作业,都可以满足啦。现已造成至少6人死亡,塔利班控制着阿富汗大片农村地区,妇女就近就业是好事儿,解决邻里纠纷、婆媳矛盾,特别值得一提的是,又要脚踏实地;既要建立崇高的信仰。
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