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20世纪80年代,由于分子生物学的发展,生物钟的研究取得了突破性的进展。1971年英国科学家在其研究的果蝇中发现了一只特殊果蝇,它的生物钟只有21小时。科学家花了14年时间,直到1985年才找到了引起这个果蝇生物钟异常的基因。这就是人类第一次发现与生物钟相关的基因,这个基因被命名为period———“周期”。科学家一直试图克隆该基因在其他物种,尤其是哺乳动物的类似基因,但一直未能成功。1997年《细胞》杂志上发表了一篇论文,科学家通过对上万只实验鼠的研究,发现了一只实验鼠的生物钟周期是27小时,并定位克隆了这个核酸发生变异的基因,命名为“时钟”基因—ClockGene。与此同时,孙中生博士等为了克隆乳腺癌基因,对17号染色体基因进行大规模的筛选。他们发现,其中有一个基因与果蝇的生物钟基因“周期”呈现一定的序列类似性,因此假设该基因是果蝇“周期”在哺乳动物中具有同等功能的类似基因。通过动物实验,他们发现“周期”基因有24小时表达节律,同时该基因的表达能随光周期的改变而变化。这一发现因揭示了生物钟的分子生物学基础,被《科学》杂志评为当年10大科技突破之一。近年,国际上对时间生物学研究十分重视,提出了时间病理学、时间药理学和时间治疗学等概念,生物节律已成为研究临床、预防及基础医学的一个重要学科。中科院计划在我国建立一个具有国际水平的时间生物学研究基地,推广时间生物学在我国医学临床的应用。研究表明人类生物钟一天慢18分人类的生物钟同时钟并不同步。日本科学家近日发表研究论文说,他们发现人类生物钟的周期是24小时18分。而其它动物和植物的这种生物钟与时钟差距更明显,一些动物的生物钟周期是23小时至26小时,而植物是从22到28小时。研究者认为这种现象可以用达尔文的进化论来解释。以鸟儿为例,如果它严格按照时钟作息的话,那么当它每天早上醒来觅食时会发现,树上的虫子已经被先飞入林的鸟儿吃得差不多了。所以严格守时的生物会面临最大的竞争压力,最终趋于灭亡。但是为什么生物钟与时钟的不同步不会累计起来最终打乱我们的生活规律,让我们醒来得一天比一天晚?研究者说,光线会通过影响体内激素水平和体温等不断重新设定生物钟。研究者用计算机做了一个模拟生物钟进化的实验。实验证明,那些对竞争最有利的生物钟周期的确是接近24小时,但又不是特别接近。动物皮肤里藏着生物钟日本神户大学冈村均教授在美国《科学》杂志上发表论文说,哺乳动物的皮肤组织里存在生物钟,而且与脑内的生物钟步调一致。这一发现有可能用于诊断由生物钟紊乱导致的各种病症。这位科学家在对老鼠的实验中发现,老鼠的皮肤粘接组织的成纤维细胞里有大量的生物钟基因存在。他把存在于脑丘下部的生物钟叫做“母钟”,把皮肤等组织细胞里的生物钟称为“子钟”。他还发现,子钟和母钟连动,而且作用机制也相同。据认为,包括人在内的各种哺乳动物的生物钟结构与机制大致相同。
先锋之家
自第二次工业革命之后,大面积存在的塑料污染就十分棘手,至今人类都缺少解决这一问题的有效办法。 然而就在2022年1月,日本科学家发现并研究更新了一种极为罕见但是大有利处的细菌,这种细菌可以最大程度地分解塑料垃圾,大大提高塑料的处理效率,造福自然环境与人类自身。 这又是怎么一回事呢?
最早的塑料制品诞生于20世纪初的美国。与纸张、布匹、兽皮等多种此前的携带包装相比,塑料拥有着耐腐蚀、绝缘体导热性低、易塑形、物理性质坚固柔韧等不可替代的优越性。而因其造价低廉且材质轻便,迅速在更大范围内引起了塑料的生产与消费热潮,并广泛应用于更多领域。这股热潮,一直持续至今,甚至已经成为人类文明在现代 社会 的一个代表符号。
然而,塑料虽然拥有这么多制作和使用上的优点,也象征着 科技 生产能力的进步,但是其致命的污染危害却是百余年前的发明者不曾考虑到的。
这些危害,归根结底其实是来自于塑料本身最大的“优点”——耐腐蚀性。 所谓耐腐蚀,就是说塑料不易与酸碱性物质发生反应,也不易被自然细菌真菌分解,可以长时间保持其正常使用形态。 然而,对于塑料使用后的回收再造来说,这个优点就是一个天大的麻烦。
因其难以回收消除,塑料也给全球生态环境造成了不小的负面影响,尤其是对有生的陆地和海洋动植物栖息地。我们把这种危害,形象地称作“白色污染”。
据相关统计,全世界使用的塑料制品,只有少部分得到有效回收,绝大部分都会从生活便品变成“白色污染”。这影响着生态环境的方方面面,对人类的生活也具有着一定的威胁。
截止2020年的一项数据显示,全世界范围内最少有276种海洋生物遭遇过误食塑料垃圾而导致死亡。《动物世界》里就有过这样一段介绍:海龟近几年死亡率的上升与环境污染有关,它们经常误食浅海处漂浮的透明塑料,因为这长得很像海龟的主要食物——水母。
像海龟一样因误食而被塑料伤害的动物并不在少数,这些塑料在它们的消化系统内很难被分解,导致无辜的动物们因此走向死亡。相比之下,人类的遭遇也并不乐观。
人类虽然不太可能误食塑料,但是长时间使用塑料包装袋和餐具也会对消化系统产生不良影响。而即便不是食用,过多地接触、嗅闻塑料也会对我们的身体有害,导致人类的肿瘤和一些血液疾病的诱发。
在我们呼吸的空气中,也在弥漫着焚烧塑料而产生的有毒物质。甚至是每个人都在接触的土地和地下水也不能幸免,只要是塑料存在的地方就有“白色污染”。也就是说,如果再放任塑料制品如此肆无忌惮的产生和浪费,而又没有很好的回收处理方法,将会对我们的星球造成不可想象的可怕后果。
在这严峻的背景下,日本科学家于2022年发表了一个重大发现,可以很好地消除塑料对全球的危害,这无疑是雪中送炭一般的“精准急救”。
虽然这一发现是在2022年1月才为人熟知的,但其实早在六年前,日本科学家就已经展开了对这种细菌的研究。 2016年,日本京都工业大学的一组研究人员在一次偶然的机会发现了一种可以利用自身溶解酶分解塑料瓶的细菌。 这一发现带来的兴奋从京都传到了世界各地,困扰人类几十年的难题终于看到了解决的眉目。
然而,这种细菌的工作效率却相当缓慢,经过大约六周的时间才能彻底完成分解。也就是说,这条研究道路仍然需要琢磨。
当然,随着细菌分解塑料这一研究课题的相关论文和报道的发表,人们至少有了一个可以解决白色污染问题的有效途径。后续研究和实验,也就接踵而至。
于是,通过更为深入的研究和一系列突破,科学家们排除了其他几种可能,逐渐开始专心致力于对这种细菌自身进行"进化"培育,也就是让它们变出更能分解塑料制品的体质。果然,在全世界的共同努力下,新的研究取得了进展。
这一次,冲在前面的是英国的科学家。2018年,英国人研究出了工作进展更快的细菌体,分解塑料的效率被大大提升。不仅如此,这种细菌可以分解的塑料种类也比初始版本多了许多。
进一步的研究发现带动更多地深入钻研,研究的角度和层次也更为丰富。同年,就有人提出了连接多个细胞,进行联合分解;而2020年,法国科学家更是从细菌的溶解酶入手,进化出了拥有更强改良酶的细菌体,可以在最快10个小时内完成对塑料制品90%程度的分解。
2022年1月,日本新研究发现的细菌体再次让世界人类听到福音。据悉,新研究出的这种细菌体综合了2016年以来各项研究发现的优点,成为对塑料分解问题最有利的工具。
这种细菌不仅拥有最为基本的超强分解能力,更能在接近正常的温度等环境条件下生存并正常工作,与欧洲几个国家的高环境要求相比成本更低。当然,这项研究成果同样还存在着不足的问题,想要成为可以投入量产的真正工具,仍需要全世界的科学家们继续努力。
人类与自然的关系,不能被称作相生相克的存在,而是人类只能从属于自然。即便是二者可以互相影响,但人类一切破坏自然的行为到头来实际上也是对自己的危害。
正如塑料由人类发明创造,破坏了自然也伤害了自身。从最初略显野蛮的焚烧填埋处理,到后来尽所能地降解处理,再到如今还是运用生物技术破解,总体来看其实是自然自身解决自然的问题,只是需要人类的助力和参与。多样性、统一性的世界自然物质原理,才是人类追求的永恒目标。
核心的一般都是半年左右
日本大学的毕业时间需要看什么时间开学,日本大学有两个开学时间,分别是4月和10月,不过日本大多数大学都是4月份开学,只有部分学校或专业是10月份开学。 4月份开
日语论文是用公开日。
2013年10月 《山东社会科学》第10期。 2012年08月〈关于引用的本质探讨——以汉日语为研究对象〉商务印书馆《日语研究》第8辑。 2012年03月〈
黑学(黑格尔哲学) 黑格尔(1770~1831) Hegel,Georg Wilhelm Friedrich 19世纪德国古典哲学家,客观唯心主义者。 生平与主