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不是天才,就要做"努力的天才"

部落格全站分類:心情日記

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  • 1月 31 週四 200814:49
  • 當今人類25大未解之謎


當今人類 25 大未解之謎

關於宇宙、地球、我們自身,有太多的謎題等待我們去挖掘。但哪些是最重要的未解之謎,我們距離找到答案還有多遠?2007年7月1日,在紀念美國《科學》雜誌創刊125周年之際,科學家們總結出了125個迄今我們還不能很好回答的問題,其中之最有25個。

1、宇宙是由什麼組成的?
   一個脫口而出的答案是:由那些亮晶晶的星星組成的。但在最近幾十年中,科學家越來越發現這個答案是不正確的。天文學家認為,組成恆星、行星、星系——當然還有我們——的物質,或者叫普通物質,只占宇宙總質量的不到5%。他們估計,另外25%,可能是由尚未發現的粒子組成的暗物質。剩下的70%呢?天文學家認為那可能是暗能量——讓宇宙加速膨脹的力量。暗物質和暗能量的本質是什麼?科學家正在用加速器和望遠鏡尋找這些問題的答案,如果找到了,其意義肯定是宇宙級的。

 2、我們在宇宙中是唯一的嗎?
   45年前,天文學家弗克‧德雷克首次啟動了探尋地外文明的奧茲瑪計畫——用巨大的天線(射電望遠鏡)接受外星文明發射的信號。45年過去了,天文學家的努力仍然在繼續著。然而,即使是迄今為止規模最大的“鳳凰”計畫,也還沒有找到任何來自外星文明的無線電信號。

 3、地球內部如何運作?
   40多年以前,一場地球科學的革命發生了。板塊構造學說更新了關於地球自身的知識。但是關於地球內部構造的問題,仍然沿襲著革命之前的知識。科學家在這40年中所做的,就是把這個雞蛋模型——分為地殼、地幔和地核進一步細化。借助於越來越先進的地震波成像技術,科學家正在研究地球這個龐大機器的運作過程。但是要掀起另一場科學革命,可能還需要半個世紀。

4、地球溫室將變得多熱?
    儘管大氣的二氧化碳濃度肯定會在這個世紀繼續增加,儘管這種增加肯定會帶來全球變暖,但是變暖的程度仍然不太確定。科學家一般認為,這個世紀二氧化碳濃度的加倍會帶來1.5℃~4.5℃的升溫。但是這不夠精確。科學家正在發展新的數學模型,試圖讓數位更令人信服。

5、物理學定律可以被統一起來嗎?
   蘋果落向地面、一道閃電劃過長空、核電站反應堆裏的鈾原子衰變同時放出能量,超級加速器擊碎質子:這幾種現象代表著自然界中四種基本力的作用,也就是引力、電磁力、弱力和強力。宇宙間所有的物理現象都可以用這四種基本力進行解釋。但是科學家並不滿足。有沒有可能把這四種力統一成為一種?上個世紀60年代,物理學家發現弱力和電磁力是可以統一起來的,它們是一種事物的不同側面,統稱電弱力。但是其餘兩種力是否可以和它統一起來?

6、在量子不確定性和非定域性之下,還有更深層次的原理嗎?
   量子理論已經誕生了100年有餘,它產生了令人信服的應用成果,但是它也帶來了反直覺:量子力學的不確定原理指出我們無法同時精確地獲得一個物體的動量和位置。而非定域性讓兩個處於量子糾纏態的粒子的糾纏態同時崩潰,而不管它們相距多遠。愛因斯坦就說過,儘管量子力學給他留下了非常深刻的印象,但是“一個內心的聲音告訴我,它還不是真實的東西。”  
7、我們能把化學自我裝配推進多遠?

   在某種意義上,化學家是最喜歡發明的一群人,因為他們總是不斷製造出新型的分子。儘管今天的化學家已經能製造出很複雜的化學結構,他們能讓這項工作變得既簡單又複雜嗎?也就是說,讓“原料”原子自己“裝配”成複雜的結構,就像生命所表現出來的那種自我裝配的特性。已經有一些化學自我裝配的實例,例如製造類似細胞膜的雙層膜結構。但是更高級的自我裝配,例如自下而上地製造積體電路,仍然是一個夢想。

 8、傳統計算的極限是什麼?
   有些事看上去很簡單但是解決起來很複雜,例如一個推銷員要走遍相互連接的幾個城市,那麼怎樣走才能實現總路程最近?城市數量的增加會讓最強大的電子電腦也感到畏懼。上個世紀40年代,資訊理論之父香農提出了資訊(以比特方式存在)儲存和傳遞所遵循的物理規律。任何傳統的電腦都不能超越這個規律。那麼,在工程上,最終我們能造出多麼強大的電腦?不過,非傳統的電腦可能並不受到這些限制,例如近年來興起的量子電腦。

 9
、意識的生物學基礎是什麼?
   17世紀的法國哲學家有一句名言:“我思故我在”。可以看出,意識在很長時間裏都是哲學討論的話題。現代科學認為,意識是從大腦中數以億計的神經元的協作中湧現出來的。但是這仍然太籠統了,具體來說,神經元是如何產生意識的?近年來,科學家已經找到了一些可以對這個最主觀和最個人的事物進行客觀研究的方法和工具,並且借助大腦損傷的病人,科學家得以一窺意識的奧秘。除了要弄清意識的具體運作方式,科學家還想知道一個更深層次問題的答案:它為什麼存在,它是如何起源的?

10、什麼控制著器官再生?
   有一些生物擁有非凡的修復本領:被切斷的蚯蚓可以重新長出一半身體,而蠑螈可以重建受損的四肢……相比而言,人類的再生本領似乎就差了一點。沒有人可以重新長出手指,骨頭的使用也是從一而終。稍可令人安慰的是肝臟。被部分切除的肝臟可以恢復到原來的狀態。科學家發現,那些可以讓器官再生的動物,在必要的時候重新啟動了胚胎發育時期的遺傳程式,從而長出了新的器官。那麼人類是否可以利用類似的手法,在人工控制下自我更換零部件呢?

 11、一個皮膚細胞如何能變成神經細胞?
   在上個世紀中期,生物學家把青蛙的體細胞核放入青蛙的去核卵細胞裏,結果製造出了克隆蝌蚪。最近幾年,關於人類胚胎幹細胞的研究正在熱火朝天地進行——把人的體細胞核放入卵細胞中,科學家期待著製造出各種各樣的人類體細胞,例如神經細胞、成骨細胞、心肌細胞等等。儘管科學家已經取得了一些成功,他們仍然對於這種體細胞核移植技術能夠成功的原因知之甚少。的確,去核的卵細胞在這個過程中扮演著至關重要的角色——可是具體機制是什麼?

12、一個體細胞是如何變成整株植物的?
   在某種意義上,植物似乎比動物有更大的靈活性。植物的體細胞不需要繁瑣的體細胞核移植技術,就能重新變成植物胚胎細胞。科學家很早就已經開始利用植物的這種性質。用一小塊植物組織,在實驗室裏就能培養出可以供一片森林使用的幼苗。但是為什麼植物細胞有這樣的靈活性?科學家已經發現了一些線索,例如植物的生長素在這個過程中起到的作用。

13、生命是如何以及在哪裡起源的?
   科學家已經發現了34億年前的微生物的化石,在更古老的巖石上也能找到生物光合作用的痕跡。那麼蛋白質和DNA——生命的兩大支柱——哪一個先出現在地球上?或者一起出現?科學家認為,更可能的情況是,RNA比前兩者更早出現。另一個問題是,生命在什麼樣的環境下起源?一種假說認為,生命最早起源於海底的熱水中。如今,科學家一方面在實驗室裏探尋從簡單有機物到可以自我複製的有機物的發展過程,另一方面,研究彗星和火星,也將為這個問題帶來重要的啟示。

14、什麼決定了物種多樣性?
   這是一個充滿生命的行星,但是並非每一個角落的生命都同樣繁榮。一些地區居住的物種的數量超過其他地區。熱帶比寒帶擁有更高的物種多樣性。為什麼會出現這種情況?僅僅是因為熱帶比寒帶更熱?科學家認為,生物和環境之間的相互作用對多樣性起著關鍵的作用。當然,還有其他一些改變多樣性的力量,例如捕食和被捕食的關係。但是,科學家首先面臨的問題是如何獲取關於全球物種多樣性的基礎資料——到底有多少種生物在那兒。

 15、合作的行為如何進化?
   你很容易在社會性動物身上看到利他的行為。例如蜜蜂把食物的資訊傳遞給其他蜜蜂。人類和其他靈長類動物社會也充滿了合作的行為。進化論的創立者達爾文對合作現象提出過一些解釋,例如親屬之間的相互幫助,實際上會促進整個家族繁殖的可能性。如今,科學家正在尋找合作行為的遺傳基礎。而博弈論——一種關於競爭、合作和遊戲規則的數學理論,也能夠幫助科學家理解合作行為如何運作。達爾文觀察到了合作的現象並做出了解釋,今天的科學家希望能夠讓這個解釋更加深入,並且希望能夠回答它是如何產生的。

16、如何從大量的生物學資料中得到全景?
   生命是如此的複雜,以至於幾乎每一位元生物學家都只能在一個很小的領域進行探索。儘管在每一個領域都產生了大量的描述性的資料。但是科學家能夠從這些海量的資料中得出一個整體的概念,例如生物是如何運作的?系統生物學這門正在形成的學科為回答這些問題提供了一些希望。它試圖把生物學的各個分支聯繫起來,利用數學、工程和電腦科學的方法讓生物學更加量化。不過,現在還沒有人知道這些方法是否能夠最終讓科學家理解生物運作的整體圖景。

17、為什麼人類的基因這麼少?
   2003年,當人類基因組計畫接近完成的時候,生物學家在歡呼這一成就的同時,驚奇地發現人類的基因數量比原先估計的少,是的,人只有大約2.5萬個,而原來認為應該有10萬個。相比之下,一種非常簡單的生物——線蟲也有2萬個基因。擬南芥植物的基因數量比人類稍多,而水稻的基因數量則是人類的一倍。科學家認為,基因組運作的方式應該比以前認為的更加靈活和複雜,他們正在探尋這些少用基因多辦事的分子機制。

18、遺傳差異和個體健康在多大程度上是相關聯的?
   很早以前科學家就發現有些人對於某些藥物的反應和其他病人不同。例如,某種麻醉用肌肉鬆弛劑會導致特定的人無法呼吸,最終,科學家發現這種現象的原因在於他們擁有特定的基因。這也就帶來了一個問題:研究不同的人之間的遺傳差異是否可以促進醫學發展出更高級的治療手段,也就是說,根據個人的DNA進行“量體裁藥”?科學家已經辨認出了一批與藥物相互作用的基因。但是要真正實現“量體裁藥”,恐怕還為時尚早。

19、人類壽命可以延長多少?
   儘管百歲老人仍然少見,人類的平均壽命(尤其是在發達國家)在過去的幾十年中一直在延長。但是這種趨勢能保持多久?科學家通過對實驗動物的研究,發現包括限制熱量攝入在內的一些方法可以顯著地延長它們的壽命。但是這些方法是否可以成功地應用到人類的身上,以及能延長多少壽命呢?一些科學家認為,至少人類活到100歲可以成為家常便飯。不過,即使是這樣,長壽也會帶來其他的麻煩,比如社會保險。

20、什麼遺傳差異導致我們成為獨特的人類?
   隨著基因測序技術的改進,越來越多物種的基因組全序列進入了科學家的資料庫中,包括我們自己和數種靈長類親戚,比如黑猩猩。我們很容易分辨出人和黑猩猩,然而在分子水平上,這種分辨卻不那麼容易。我們和黑猩猩的DNA差異大約是1.2%。這是一個很小的數字,但是從絕對數量上來看,這種差異意味著3千多萬個堿基對的不同。到底是這3千多萬個差異中的哪些,讓我們在與黑猩猩“分家”之後,變得如此獨特?科學家正在尋找那些讓我們有別於其他靈長類物種的遺傳差異,當然,還有文化、語言和技術等等超越基因的因素。

21、記憶是如何存取的?
    美好的記憶、悲傷的記憶,關於解方程技巧的記憶,英語單詞的記憶,毫無疑問它們都儲存在我們的大腦中。但是它們具體在什麼部位?

   上個世紀50年代,科學家發現大腦中的“海馬區”在存儲資訊的過程中扮演著至關重要的角色——如果切除掉海馬區,那麼以前的記憶就會一同消失。但是海馬區的神經細胞如何把資訊固定下來?科學家發現一些分子參與到了記憶的形成。此外,神經細胞突觸地形成也與記憶相關聯。但是,科學家目前對於記憶的運作機制的瞭解還不夠——而這一機制對於理解我們自身是非常重要的。

22
、我們可以選擇性地關閉一些免疫應答嗎?
   在今天,器官移植已經成為了一種不那麼罕見的手術,但是醫生和病人面對的一個大麻煩在一定程度上仍然存在:免疫排斥反應。病人的免疫系統有可能把移植的器官當作“非我族類”進行攻擊,讓手術功虧一簣。為了防止這種情況發生,醫生要仔細挑選供體器官,而有的病人需要終身服用免疫抑制類藥物——這顯然不是個好主意。科學家已經找到了幾種可能的方法,既讓免疫系統正常工作,又不會排斥移植的器官的方法,但是要實現臨床的應用,還需要很長的時間。

23、是否存在行之有效的愛滋病疫苗?
   每年,僅僅美國國立衛生院就投入5億美元用於愛滋病疫苗的研發工作。但是迄今為止還沒有一種疫苗表現出實用性。懷疑者認為愛滋病疫苗永遠都不會成功,因為人類免疫缺陷病毒(HIV)變化多端。而支持者認為,在猿免疫缺陷病毒上,疫苗可以產生效果,因此HIV的疫苗也可能成功。
 
24、什麼能替代廉價的石油——以及什麼時候?
    沒有人否認石油最終會用光。而且,石油產量可能不久就要開始下降。即便不考慮這些因素,全球變暖的危險也促使人類儘快找到替代石油的能源——太陽能?風能?核能?每一種似乎都很有潛力,但是它們都還不太成熟
 
25、馬爾薩斯仍然錯了嗎?
1798年,馬爾薩斯發表了他著名的《人口原理》一書,他提出人口增長總是跟不上食品供應的增長(原文如此),而只有災難才能阻止增長。200年過去了,地球總人口增長到了60億(是馬爾薩斯時代的6倍),但是馬爾薩斯所預言的大災難並沒有發生。科學技術在很大程度上阻止了這種災難。但是人類仍然面臨著一個問題,如何保證大災難不會在未來發生?

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  • 個人分類:謎團
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  • 1月 28 週一 200819:11
  • 2008冬季新日劇

0

來介紹一下今年冬季日本新播出的日劇!

其中「我最喜歡你」這部真的十分感人,會使我想到「我的人生路」這部經典日劇。

同樣很感人!推~~~

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劇 名:貧窮男子
演 員:
小栗旬(小山一美)/八嶋智人(引田修三)/山田優(中原未海)/三浦春馬(白石涼)/音尾琢真/上地雄輔/ユースケ・サンタマリア(オムオム)
主題歌:BENNIE K
小栗旬首次在連續劇中擔任主演
    今年最火的男優之一小栗旬(24)將於今年1月開播的日本電視臺《貧窮男子》中首次挑大樑演出。今年演出的日劇作品《花樣男子2》中飾演花沢類、《偷偷愛著你》中飾演佐野泉的小栗旬此次將一反冷酷形象,挑戰冒失又楽天的貧窮大學生。
 平時總是說“想小小顛覆一下各位支持我的影迷的想法”,就選擇了比較輕浮的貧窮學生一角。讀過擬訂的原案後小栗旬透露:“最近心情比較愉快、能詮釋這樣一個角色我感到很榮幸。”

1

日文名:だいすき!!
劇 名:我最喜歡你
!!
演 員:

香里奈(福原柚子・23)/平岡祐太(福原蓮)/紺野まひる/福田沙紀/餘貴美子/岸本加世子(福原美代子)

這是一部講述輕度智障的女主角在面對殘酷現實的同時,努力扮演著母親的角色不斷成長的育兒奮鬥記
該劇講述的是一個只有8歲智力水平的智障者柚子,與一位智障男性相識交往並懷孕,但對方在一次突發事故中死去。柚子在周圍的反對聲中毅然生下女兒“向日葵”並且為撫育其長大而奮鬥的故事。
雖然本次的角色演技難度相當高,香裏奈還是稱“非常緊張但十分期待。柚子是個非常率真的女孩。我會將自己融入柚子這個角色當中,去愛向日葵以及周圍一切其他任何人。”

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  • 個人分類:日劇
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  • 1月 25 週五 200814:19
  • 芝麻的好處

242956072724295607272657242875(左圖為芝麻菜;右圖為芝麻粒)
最近由於常常喝芝麻粉配牛奶,再加上媽媽對於芝麻的功效不是很清楚,
於是便查詢了一下網路資料,發現原來芝麻的好處是如此的多!
也知道原來芝麻必須要加熱至160~190度後口服,其功效才是最大。
分析如下:

芝麻

防老防癌

強化血管
保護心臟防老
促進發育、預防貧血
滋補神經、潤養腦髓
助消化、防潰瘍
美容通便、防止頭髮脫落變白

=========================

(1)強化血管減胖的作用:

<1>芝麻的蛋黃素,有防止脂肪在人體內沉著的作用。芝麻的膽、鹹能與人體內的脂肪酸結合起來,變成蛋黃素防止脂肪在人體內沉著。

<2>芝麻的肌糖對脂肪有極大的親和力,能解除肝臟上凝結的脂肪。

<3>芝麻的菸鹹酸有擴張血管、防治血管硬化的機能。


(2)
保護心臟、防老的作用:

芝麻還有維他命E,也使心臟肌肉結實起來。維他命E本是一種促進肌肉發達,恢復肌肉疲勞的營養素。人體如果缺乏維他命E,肌肉就有收縮的危險。

每一個成年人的心臟,每天要把相當於十一噸的血液,輸送到全身各處血管,這樣的心臟肌肉,如果不特別結實的話,早晚一定會鬆弛擴大起來。
(3)
促進發育、治療貧血:

芝麻含有19~28%的蛋白質,比肉蛋白質還多。

芝麻的蛋白質含二氨基異戊酸及氨基乙酸,其中以二氨基異戊酸最重要,這是人體內不能自製,必須由食物中得來的氨基酸。缺乏這種氨基酸的人,發育會遲緩,甚至於神經過敏,行動失常。
芝麻每一百克中含鐵比同量的菠菜多三倍。所以芝麻對缺鐵性貧血症有治療的功效。
(4)
滋補神經、潤養腦髓:

芝麻裏的蛋黃素,是填補腦髓的營養素。
而菸鹹酸能安定神經。身體內缺乏菸鹹酸,神經也容易失常。
(5)
助消化、防潰瘍的作用:

磷是屬於酸性元素,鈣是屬於鹹性元素。芝麻中鈣超過磷,所以芝麻是屬於一種成鹹食物。以米為主食的人,體內多半陷入酸性過盛的狀態中,其所帶來的疾病,如胃酸過多、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃下垂等的治療,都甚需芝麻的鈣質來中和過盛的酸性。

膳食中蛋白質太低的時候,將使腸胃的表皮細胞改變,使細菌易於滋長,釀成潰瘍。芝麻富有蛋白質,常吃芝麻會有抗潰瘍性疾病的效用。
(6)
美容通便、防頭髮脫落變白:

菸鹹酸和維他命B1,都是滋養皮膚的重要養份。

如果缺乏B1,人就容易生面皰。如果缺乏菸鹹酸,人的皮膚與日光接觸的部分會發生皮膚炎,不見陽光的部分就會糜爛。

=========================

每天吃40公克的芝麻,能夠降低人體血液中一成的膽固醇(膽固醇是使人患染血管硬化、高血壓、中風、心臟病及腎病等的禍首),並能有效延緩「低密度脂蛋白」氧化時間,就學理上來說,可以達到預防癌症的功效。 

 

人體動脈硬化是由於攜帶膽固醇的顆粒陷入血管壁內,導致體內自由基增加,除了造成心血管病變之外,也增加致癌機率。實驗證明,含有豐富油脂成分的芝麻,確實具有抗氧化作用,延緩「低密度脂蛋白」氧化時間,達到保護器官組織,預防老化的效果。 不過,新鮮芝麻必須經過高溫炒焙之後,才能產生效果,研究發現,經過攝氏 160 度到 190 度溫度烘炒,芝麻抗氧化的功能才能達到最高。

 

芝麻營養成份主要為脂肪(約佔一半),蛋白質、醣類、膳食纖維的含量也很豐富。芝麻並含有豐富的維生素B群(一切食物中B1的含量,除了米的胚芽以外,便以芝麻為最多)、E與鎂、鉀 鋅及多種微量礦物質。

芝麻的脂肪雖多﹐但脂肪酸比例很優良。它的多元不飽和脂肪酸約佔45%﹐單元不飽和脂肪酸約佔40%﹐飽和脂肪酸只佔10%。因此它反而有利於血脂肪的調控。芝麻最主要的脂肪酸是亞麻油酸﹐這是一種人體不可缺少的必需脂肪酸﹐缺乏就會讓體內某些荷爾蒙無法正常地製造。

 

黑芝麻(每百克計)
熱量545kcal 水分6.4g 粗蛋白18.1g 粗脂肪47.2g 碳水化合物21.6g 粗纖維7.1g 膳食纖維
16.8g
灰分6.8g 維生素E效力2.08α-TE 維生素B1 0.84mg 維生素B2 0.25mg 菸鹼素5.10mg 維生素
B6 0.56mg
維生素C 1.2mg 鈉4mg 鉀527mg 鈣1456mg 鎂318mg 磷531mg 鐵24.5mg 鋅
2.5mg
以下資料摘錄自喬治亞生技公司醫學簡報,經整理、簡化分析如下:

=========================
*芝麻種子之精華-芝麻素

芝麻素 (sesamin) 是芝麻種子中最主要之木質酚(lignans),木質酚本身具有細胞生長、植物防衛與抗蟲害等功能。芝麻素僅佔芝麻中0.5% 之微量的成分,經由口服而由腸道吸收後,亦可在肝臟產生作用。

醫學研究證實:芝麻素可保護肝臟、抗發炎、抗高血壓、降低膽固醇、防老化、抑制肝癌。

*芝麻素具有保肝功能
麩胺酸草酸轉胺酶(GOT)、麩胺酸丙酮酸轉胺酶(GPT)是肝細胞裡面最多的酵素,如果肝臟發炎,或者細胞壞死,會導致血液裡面的GOT、GPT數值升高。研究發現,芝麻素可減輕因注射四氯化碳(CCl4,一種肝臟毒素)而造成肝臟損傷的程度,具有保肝功效。
*芝麻素具有清除自由基功能
麻油耐儲存特性,在於其抗氧化活性之芝麻素。芝麻素具有清除自由基reactive oxygen species (ROS) 的能力。藉由口服方式,芝麻素會被運送至肝中,然後在肝臟中代謝,芝麻素之methylenedioxyphenyl 官能基可被分解、開環成新的二次代謝物,這些代謝物質同樣具有清除自由基的功能。
*芝麻素具有抗發炎作用
芝麻素能夠降低發炎前趨物,例如:環狀氧化脢基因cyclooxygenase (COX) 表現、前列腺素prostaglandins (PGE2) 與腫瘤壞死因子(TNF-a)表現量,而使得介白素IL-6 和 IL-1β含量等細胞激素釋放濃度降低,由此證實芝麻素具有抗發炎作用。
*芝麻素保護腦神經的作用
中風主要的病因是腦血管栓塞,造成腦組織缺血、缺氧,甚至神經死亡。

腦中風後,神經元的能源供應受到干擾,刺激星狀膠細胞及微膠細胞產生發炎反應,和產生大量自由基及一氧化氮,導致神經細胞二度的傷害。經研究證實,芝麻素能夠有效地抑制微膠細胞在內毒素的刺激下,一氧化氮的大量產生,進而抑制發炎反應,最後達到保護腦神經的作用。
芝麻素也可以抑制高血壓的發展。
*芝麻素降低肝臟與血液中膽固醇含量
食用芝麻素會降低肝臟與血液中膽固醇含量,增加肝臟脂肪酸氧化作用,就可以增加脂肪的分解作用。

食用芝麻素15天,就可以增加肝臟中,粒腺體與過氧體之脂肪酸氧化酵素基因的表現與脂肪酸氧化酵素之活性增加,例如:乙醯輔脢A氧化脢 (acyl-CoA oxidase)、乙醯輔脢A去氫脢 (acyl-CoA dehydrogenase)等。芝麻素並且可以降低肝臟脂肪酸合成脢與丙酮酸激脢之活性。

食用芝麻素28天,就可以明顯降低血清與肝臟中的膽固醇含量。顯示食用芝麻素能夠增加肝臟脂肪酸氧化作用,以分解脂肪,並且能夠降低肝臟脂肪的合成作用。
*芝麻素抑制人類肝癌細胞生長
芝麻素在初始期和催化期都能減少大鼠肝中的癌前期細胞數目,低濃度的芝麻素飲食,就可以作為肝癌生成的抑制劑,顯示芝麻素具有防癌效用。
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  • 個人分類:健康
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  • 1月 19 週六 200814:30
  • 醫龍 Team Medical Dragon

01

01

緯來日本台自1/14 21:00開始播出醫龍1

這部日劇其實很早以前我哥就有給我看過,只是因為時間的因素,遲遲無法靜下心來觀賞

這次正逢進入寒假期間,因此我便細細欣賞了這部經典日劇

 

醫龍,一部以日本醫療制度為題材的日劇,就像白色巨塔一樣,將日本大學附屬病院的黑暗面展現在觀眾的眼前,但這部日劇將本來非常嚴肅的話題,透過超強鮮明的人物角色個性,讓觀眾以一種感動、熱血的情緒來體會這齣日劇的特色!
在這方面的題材演出上大多數的日劇都以真實面還有講述日本醫療陰暗角落來警惕目前的日本醫療體系,但是這樣的方式卻只能吸引到少數對於權利慾望這類話題有興趣的觀眾,而醫龍的醫療英雄主義之路,卻可以令人感動萬分,真的是非常少見。

不過若是拿白色巨塔及醫龍相比較的話,我認為兩部雖然是描寫醫療腐敗,但切入點卻不盡相同。財田五郎其實與加藤 晶一樣,對於大學教授的位置渴望至極,不過加藤 晶不遺忘過去對於醫療病人的熱情,財田卻始終不悟…。

實習醫生伊集院 登與里見同樣屬於不放棄希望、厭惡大學醫療制度的腐敗,勇於挑戰惡勢力的人物

就我觀賞了兩部日劇,我覺得醫龍比較能引起觀眾的共鳴,它將醫生當初進入病院實習的那份熱情與理想,透過劇中的角色完整詮釋出來

重點是每集當中的後半段,必有一段高潮感動人心,透過感人的音樂Aesthetic,使我每看一集就感動一次,流下眼淚……。

 

每個人在社會競爭的過程當中,往往會因為環境的壓迫及利益的追求而迷失了自我,遺忘了當初最重要的信念及熱情的心,如果現在靜下心來,聽一首感人的交響樂曲,會發現一樣的世界、一樣的社會,會有不一樣的心情,以及不一樣的眼光!這是醫龍帶我的收獲與感動。

 

朝田龍太郎,這位天才型的心臟外科醫生與財田五郎一樣,醫術高明,同樣有在腦中自我模擬手術的能力,但朝田那當組織制度是垃圾、以病人的生命也醫病第一原則的個性,確實是現代醫師所缺乏的。當然,在社會中,要像朝田一樣活下去是不太可能,但我認為總不能像劇中野口教授一樣吧!對照台灣的大學附屬病院,難道不會像日本一樣,腐敗至極,充滿醫院與藥商勾結、把末癌患者當新藥白老鼠?

 

醫師在現代所扮演的角色是「救命的上帝使者」,如何不能本持著救人的使命,那家屬在手術房外的眼淚及焦急的心情,有何價值?

醫師、律師、動畫師是我所敬佩的職業與人物,期望他們能記住最初的感動,持續使人感動、受人敬佩!

 


最後,我給醫龍 Team Medical Dragon一個評語:「感人肺腑」

 
*BATISTA心臟手術,又稱左心室減容術。90年代由巴西 Batista 醫生用來治療心肌擴張症的手術。將擴張的左心室一部分心肌切除縮小心臟,增加心臟收縮,改善心臟衰竭的症狀,但是這項手術還有許多考量的風險,隨著時代演進,也陸續研發了更進步的手術來改善這些問題。本劇請來做醫療指導的須磨久善醫生,正是日本第一個施行BATISTA手術的第一人。

Batista團隊

主刀醫生:朝田龍太郎           
第一助手:加藤晶
第二助手:伊集院登
主要護士:里原美紀
內科醫生:藤吉桂介
麻醉醫生:荒瀨門次

 

Aesthetic[按我試聽] (我認為本歌與 AMAZING GRACE奇異恩典 為神聖洗滌心靈的好歌)

Trying my life
With your sacred gifts you gave to me
I won’t vain and succeed it as your precious soul
Holding your hand
And I'm walking through the all of the world
Carrying your wish like the Venus in the dim sky



 

 

 

 

 
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  • 個人分類:日劇
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  • 1月 14 週一 200817:29
  • 宮本武藏

00
00004
by 井上雄彥 <浪人劍客>(浪客行)
*以下資料出自wikipedia

兵法:二天一流

「二天」就是指「二天曬日」之意,指的是太陽和月亮(陰與陽),也就是象徵對立的事物。世界一切都是由相對事物組成,由這些相對事物相互融合而發展統一,產生新的事物。二刀的技法就是統一左右兩手大小二刀的動作,由此達到戰勝對手的目的。

 

宮本武藏

兵法流派二天一流的始祖,亦是知名的水墨畫家及工藝家。

苗字是宮本、新免,通稱武藏

本姓藤原,諱玄信

幼名是辨助,號二天、二天道樂

著作『五輪書』中是以新免武蔵守藤原玄信為署名。

 

在《五輪書》中,武藏自述在13歲初次決鬥戰勝了「新當流」的有馬喜兵衛,16歲擊敗但馬國兵法家秋山。從13歲到29歲,決鬥60餘次,沒有一次失手。(有此可知武藏是多麼臭屁的人…)

劍客時期

武蔵與吉岡兄弟(扶桑第一兵術吉岡流)決鬥的故事,在「浪人劍客」中也完整地透過井上雄彥的畫筆呈現!

武藏的決鬥事蹟中,最廣為人知的就是「巖流島決鬥」。也就是在慶長年間在長門國(今九州山口縣)的舟島(關門海峽上的巖流島),與巖流兵法家佐佐木小次郎對決。

 

島原之亂後

寛永20年(1643年),宮本武藏登上九州肥後岩戶山(今熊本市附近),並閉居山下的靈岩洞,開始執筆撰寫『五輪書』。另外,在武藏死亡之前,武藏把二書『獨行道』與『五輪書』合稱為「自誓書」並授與弟子寺尾孫之允。

1645年6月13日宮本武藏於千葉城的武士居所死亡。墓地葬於熊本市的武藏塚。北九州市手向山則有養子伊織立的『新免武藏玄信二天居士碑』,通稱「小倉碑文」。
 

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  • 個人分類:古人古事
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  • 1月 11 週五 200803:03
  • 佐佐木小次郎

RK17-005

RK17-00524_003by 井上雄彥<浪人劍客>(浪客行)

最近由於喜歡上了井上雄彥的作品「浪人劍客」,也因此對於新免武藏及嚴流小次郎產生了興趣, 藉此研究一下兩人的一生。

 

日本的劍術流派大致分爲三個系:
(1)
陰流(新陰流、柳生新陰流)

(2)飯筱長威齋一系的神道流,流傳於關東的鹿島、香取一帶,代表人物有塚原蔔傳、北具教。

(3)中條長秀的一刀流,以後的北辰一刀流、小野一刀流均源出於此。
在嚴流島上敗於宮本武藏的佐佐木小次郎便是中條流--富田勢源門下。

 

富田勢源(戶田流)是善使小刀的名手、越前朝倉家臣,
曾在美濃擊敗新當流高手柳津權兵衛。
不過當時年事已高,爲出遊諸國作武者修行,將家督讓予其弟景政,把姓氏改爲戶田,流名也遂成爲戶田流。然而非常諷刺地,其徒佐佐木小次郎,
卻以一把被稱爲「物幹棹」(曬衣的竹杆)的長刀而聞名。

 

佐佐木小次郎

出生於豐前國田川郡副田莊(現福岡縣田川郡添田町)
中的豪族佐木(副田·添田)一族。

年幼時曾向當地有名的武術家學習劍法。
天正十年(1582)左右
離開家鄉,開始自我修業的旅途。
拜入中條流,從師「鍾卷自齋」(富田勢源之弟子)
中條流劍術向以小太刀得意,

以近身刺削,閃展騰挪見長。
但年少的小次郎另闢蹊徑,偏用大太刀練習,同門師兄弟無人能敵,
據說他在練習中一瞬間能夠同時擊落三人的竹刀,其劍技之精,一至於斯。
一日,勢源之弟治郎左衛門景政正式與小次郎較量,
小次郎就以“虎切” 擊敗了景政,由此一戰成名,受中條流免許。
以所擅長之「大太刀技」
自創嚴流(岩流、願流、眼流)一派,
從此亦稱嚴流小次郎。

慶長七(1602)年遇到豐前小倉藩藩主細川忠興,
遂入仕細川家擔任兵法指南役,成爲小倉藩兵法師範。
慶長十七(1612)年 四月十三日
小次郎與宮本武藏在小倉船島決鬥,
惜敗。


 

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  • 個人分類:古人古事
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  • 1月 07 週一 200822:30
  • 少用 塑膠製品 & 化妝品

 
  今天看到一則報導是有關於一項研究發現,國內孕婦體內的塑化劑鄰苯二甲酸酯類代謝物濃度過高,造成甲狀腺素分泌低下影響胎兒中樞神經發育的新聞。
這篇已發表於國際第一份塑化劑對孕婦甲狀腺影響和胎兒發育的研究期刊<人類生殖>(Human Reproduction)上,可見咱們台灣真不愧是名符其實的「塑膠王國」。
 
  鄰苯二甲酸酯類有五種代謝物,其中二甲酸二丁酯(DBP)和二甲酸二酯(DEHP)竟然分別為美國孕婦的5倍及13倍,十分嚇人!不過,最使我關注的是:
為什麼我們比較強?
  原來鄰苯二甲酸酯類化合物主要用於軟化塑膠,提高塑膠製品的延展性;也用於化妝品、香水、髮膠、沐浴乳的「定香劑」,以避免添加香料快速釋出。
其中二甲酸二丁酯(DBP)主要是添加在「指甲油」內;二甲酸二酯(DEHP)則用在裝熱湯、熱食的「塑膠袋、塑膠碗」裡。這就是關鍵所在,重點是只有塑膠袋
/碗裝熱食才會散發這類環境荷爾蒙嗎?錯!連裝飲料的塑膠杯和便利超商賣的塑膠盒裝便當也會微量釋出塑化劑,經由食物和DEHP與灰塵結合的方式進入人體。
好家在我還滿少喝飲料店的飲料及超商便當的!不過目前對於這類環境荷爾蒙的健康風險相關性,醫學界還沒有完全證實,唯一可信的是:鄰苯二甲酸酯類對人類
的生殖系統是有害的,也就是會造成男性不孕的危險。總之,最好的方法還是少用塑膠製品為妙。
 
  目前美國、加拿大、日本、歐盟均將鄰苯二甲酸酯類列為管制化學物質,歐盟理事會也於2004年通過禁止所有玩具及兒童用品使用二甲酸酯類化合物,只是
我國目前還是跟不上國際的腳步,環保署在88年只公告其為第四類毒性化學物質管制,並沒有全面禁止。
  
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  • 個人分類:健康
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  • 1月 05 週六 200814:51
  • presents~海膽煎餅~

最近看了一部日本上映很久的電影【presents~海膽煎餅~】。
這部是由戶田惠梨香 & 平岡祐太所主演的電影是在2007年3月10日上映的。
全長45分鐘,是從角田光代的小說改編而成。
故事是述說著
 
============================================================
因憧憬文具人物設計而進文具公司工作一年的松下羽月(戶田惠梨香),但現實卻是每日被喚作倒茶、訂書文件及影印的小妹
使她厭倦了現實的工作,每日向其男友抱怨-----大學時代就交往3年的男友 安野悟(平岡祐太)
安野悟則還是每日屌兒啷噹地過著大學五年級生的留學生活。
每次交往都在便宜的炭烤屋約會,更慘的是兩人都是各付各的…。
後來因為聽膩了松下每日對於工作的宰騷,悟決定開始斷絕聯繫。
 
就在此時,松下遇到了在聯誼中認識的安田建介(黃川田將也),他是一位知名的出版社編輯
知道哪邊有好的餐廳,品味高、重享受、每次約會總是大方請客,是個百分百的好男人
而松下也決定忘記了悟…。
 
就在情人節時松下送給了安田情人巧克力,在白色情人節時安田則回禮給了松下一對漂亮的耳環
這時,松下則意識到了:「我沒有耳洞啊!」
使她想起了悟的一句話:「人總是會忘記重要的事。」
 
回到家裡,打開信箱,突然有個東西掉了出來。松下打開來看~~~是個背後寫著「我知道妳比起糖更喜歡煎餅」的海膽煎餅。
這是悟送給松下的白色情人節禮物…。
=============================================================
 
這部電影其實還滿有深刻意義在裡頭。我看了之後覺得
其實真正的好男人/好女人並不是那種社會地位高、有錢、體貼的理想對象,
而是在妳身旁真正了解你/妳的人。
雖然學歷不高、從事的工作薪水不多,但是悟卻是真正了解松下的人,知道松下喜歡海膽煎餅,比起昂貴的一對耳環,更能溫暖松下冰冷的心。
踮起腳尖的戀愛 & 熟悉已久的愛情,你/妳選擇哪一個?
 
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