图集:人体秘密
下面是用扫描电子显微镜(SEM,简称扫描电镜)拍到的人体内部图片。SEM 用电子/原子级的方式来观察物体表面并生成高解析度的三维图像,然后再放大无数倍。它可以展示1-5纳米尺度上的所有细节。
第一个生成 SEM 图像的人类是1935年的 Max Knoll。之后三十年里 SEM 技术不断改进,1965年剑桥商业机构 DuPont 将其发展为立体扫描(Stereoscan)。那么,让我们一起走进科学,走进人体吧,看看细胞如何被癌症侵蚀,看看鸡蛋如何被鸡仔攻陷。15图
1、红血球

2、头发末梢的分叉

3、脑部的 Purkinje 神经元,能受酒精、自体免疫病、基因变化等影响。

4、耳朵里的毛细胞,它们能感知声音

5、血液在视神经里

6、味蕾,人的舌头能分辨一万种味觉

7、牙斑,它们是你需要每天刷牙的原因

8、血块,对比第一张图你就知道,大部分都是红细胞,中间那个是白细胞

9、肺泡剖面

10、肺癌细胞,对比上面一张图,少抽烟吧

12、这是一个鸡蛋(搞成紫色是为了便于跟鸡仔分开)

13、鸡蛋表面的鸡仔们

14、胚胎和精液,这是一个鸡蛋沦陷后的第五天,仍有一些鸡仔在逗留

15、胚胎成形后的第六天,背景是子宫内膜

还没有引用.
杀手级植物
关于2周前 - 4 comments
在自然界少部分植物却是以昆虫、甚至是小型动物为食物,它们往往都有着艳丽的外表,极富欺骗性,吸引着自己的猎物上钩。
在美国北卡罗来纳州,一只饥饿的苍蝇正在松树林里寻找食物,突然它发现地上一团像花一样的东西正散发出花蜜的香味儿。于是,这只苍蝇毫不犹豫地飞到了这朵“花”的叶子上,此时叶子上正渗出甜美的液体。苍蝇尝了一口,顿时兴奋不已。可正当它打算饱餐一顿的时候,突发异变。这朵“花”的两片叶子突然合起来,速度之快让苍蝇连逃跑的时间也没有,而叶子边缘类似于牙齿般的茎状物把苍蝇彻底封死在里面。这株植物的叶子随后开始分泌一种腐蚀性的酶,把苍蝇变成了自己的美食。
事实上,肉食性植物在很早的时候就引起了植物学家的关注。18世纪的瑞典植物学家卡尔·林耐(Carl Linnaeus)为生物学做出了极大贡献。他创立的双名法(即以拉丁文来为该生物命名,其中第一个名字是属的名字,第二个是种的名字)一直沿用至今。他表示,维纳斯捕蝇草捕食昆虫违背了自然界的秩序,是不合理的。因此,他认为捕蝇草捕捉到昆虫只不过是偶然现象,如果昆虫停止挣扎,捕蝇草会自动放了他们。
随后,达尔文还还研究了其他种类的肉食性植物,并且最终把自己的观察结果和研究成果公布在1875年的《食虫植物(Insectivorous Plants)》一书中。他认为,维纳斯捕蝇草不仅反映迅速,并且在困住猎物之后力道强劲,使得猎物根本没有逃生机会,因此他认为维纳斯捕蝇草是“全球最奇妙的植物之一。”他观察到,当维纳斯捕蝇草叶子合上的时候,叶片内部随即形成了一个“杯子或者是胃的形状”,并且立即开始分泌出能够将猎物分解腐蚀的酶。同时,达尔文还发现,维纳斯捕蝇草在捕捉到猎物之后,它的叶片要在超过一周之后才重新打开。达尔文还认为,维纳斯捕蝇草叶片边缘还是会留出一个较细的裂缝,体积非常小的昆虫还是可以借此逃生。达尔文通过测试发现,维纳斯捕蝇草叶片合上的时间仅要十分之一秒,堪比动物肌肉的伸缩运动。但是,职务并没有肌肉,也没有神经,那么它们是如何在这么短的时间内做出反应的呢?
茅膏菜属植物中体型最大的品种—帝王毛毡苔
很小的腺毛也可以粘住体型相对来说较大的苍蝇
如今,科学家们利用研究细胞和DNA的工具才发现肉食性植物“捕猎”和消化猎物的方法。同时,科学家们也发现了肉食性植物为何会产生这种适者生存的现象。
美国阿拉巴马州澳克伍德大学(Oakwood University)的植物学家亚历山大·沃尔科夫(Alexander Volkov)通过多年的潜心研究,发现了维纳斯捕蝇草的秘密。他表示:“维纳斯捕蝇草是一种具有生理电的植物。”
每当有昆虫碰触到维纳斯捕蝇草长腺毛的时候,会在维纳斯捕蝇草内部触发一次电荷,并且所触发的电荷会在植物组织内聚集,但却不足以刺激捕蝇草的叶片,让叶片合上,这也是为何当有雨滴落在捕蝇草叶片上时,它的叶片不会合上的原因。但是,因为昆虫是移动着的,它就很有可能触碰到捕蝇草的第二根长腺毛,而碰触两次腺毛所产生的电荷就能刺激捕蝇草的叶子,让叶片合上。
沃尔科夫的试验表明,电荷形成后,会在叶片的液体通道内流动,通道的另一端则是细胞膜的小孔。液体通道内的水会从叶片细胞内部的一侧向另一侧迅速涌动,叶片也会立即由凸变凹,合在一起。叶片合在一起的时候,自然就困住了里面的昆虫。
狸藻类植物在捕捉昆虫的时候,采用的方法同样很复杂。首先,狸藻类植物会把细小囊状物内的水份抽出来,使得囊状物内部压力变小。如果有水蚤或者是其他小型昆虫从旁边游过去,并且碰到狸藻类植物的长腺毛,狸藻类植物的囊状物就会张开,由于内外压力不同,因此就形成吸力,把水蚤连同水一起吸进去。随后,囊状物会在五百分之一秒的时间内关闭。不久后,囊状物内的细胞会再次把水抽出去,形成又一个真空。
有些其他种类的肉食性植物则是利用粘性较强的长腺毛,直接把昆虫粘在长腺毛上。猪笼草采用的捕猎方法则又不一样,猪笼草会长出狭长的、如同管道一样的叶片,等着昆仲掉落到其中。有些种类的猪笼草甚至可以长到一英尺长,能够轻易装下一只青蛙或者是老鼠。此外,精妙的化学过程也使得猪笼草能够吸引到猎物。在波罗洲的丛林里有一种名为莱佛士猪笼草(Nepenthes rafflesiana)的植物,它能够生成一种甘露。这种甘露既能吸引昆虫,也能使莱佛士猪笼草的叶片变得十分光滑,昆虫根本无法站好,自然就落入了如果管道一般的叶子内。随后,叶片内的消化分泌液就能够轻易的分解猎物,将其变成自己的养料。即使落进去的昆虫试图飞出去,叶片内的粘性液体也会牢牢粘着昆虫,直至其精疲力竭,无力反抗。
澳大利亚茅膏菜,像露珠一样的粘液,粘住口渴的昆虫
土瓶草散发出来的甜味儿能够吸引蚂蚁爬到它的叶子深处
很多肉食性植物都具有能够分泌消化酶的特殊腺体,这些腺体分泌出来的酶能够侵入到昆虫坚硬外壳的内部,并且从昆虫体内将其分解。但是在北美洲的沼泽及沙地当中,长有一种名为紫瓶子草(purple pitcher plant)的植物,却演化出专门吸收食物的机体。这种机体本来就是很多昆虫的居住地,蚊幼虫、蚊蚋、原生动物和细菌都乐意在此生活,有的细菌甚至只能在这种机体内才能够存活。每当有昆虫落入机体,机体内的昆虫、细菌会以此为食,并且将猎物分解,而紫瓶子草就会趁机吸收分解物中的营养成份。美国佛蒙特大学的尼古拉斯·戈达利(Nicholas Gotelli)表示:“紫瓶子草能够创造出一条处理链,这会节省很多功夫。紫瓶子草在吸收养份的同时也会从外部吸收空气以供机体内的昆虫存活。它们之间是共存关系。”
在美国马萨诸塞州中部的哈佛森林里生长有数千株猪笼草,而著名生态学家亚伦·埃里森(Aaron Ellison )经常在此收集标本,进行实地调查。他会带着他的学生在每株猪笼草处放上一个橙色的小旗子,代表着这株猪笼草正参与某项试验。同时,他们也会从实验室里带出自己培育的昆虫,这些昆虫在被喂养的时候,被植入了特殊标记的碳元素和氮元素。他们把这些昆虫当做食物供给猪笼草,以便在今后分析猪笼草时确定到底猪笼草吸收了哪些营养成份,每样元素的摄入量有多少等等。由于猪笼草生长缓慢(它们的寿命可达几十年),这项研究要持续很长时间。
埃里森和戈达利希望通过实验来发现,到底是何种缘故,使得这些植物变成肉食性植物。肉食性植物生长的好坏也同它们的食物摄入量有关,当科学家投入过量食物的时候,这些肉食性植物会长的更加巨大。但是由于这些植物的机理和动物是不相同的,因此也不可以以动物的那一套来解释为何它们会因此而变得更大。我们人类会将蛋白质中的碳和肉类中的脂肪转变成肌肉以储存能量,而肉食性植物会吸收氮元素、磷元素及其他营养成分,并且将它们转换成光合作用所需的酶。因此,可以这么解释,肉食性植物尽管以肉类为食,但它们的最终目的确实和其他植物一样:吸收太阳的能量以供生长所需。
一只蟑螂闻到叶片里面似乎有食物的味道,正沿着入口往里钻
瓶状叶肉食性植物都将它们的花通过花茎,伸展到离捕捉昆虫所设陷阱较远的地方。
但是,如果是这样的话,肉食性植物岂不是走了很多弯路,显得效率低下。肉食性植物除了进行光合作用,还需把能量供给它们捕捉猎物的特殊道具-酶、粘性长腺毛等等。此外,猪笼草以及捕蝇草的光合作用能力并不强,因为它们的叶片同普通植物相比,吸收阳光的能力较弱。埃里森和戈达利认为,肉食性植物花费的代价比食肉这一事物要来的大。比方说,肉食性植物往往生长在土壤贫瘠的沼泽里,所能从土壤中吸收的能量有限,但是同沼泽地区其他普通植物相比,它们还是有优势的。但是沼泽地区往往阳光充足,因此即使是光合作用能力较弱的肉食性植物也能获得足够多的能量以供生存。埃里森表示:“肉食性植物存在某些不足,但它们却利用地理环境解决了这一问题。”
科学家将肉食性植物的DNA同普通植物进行对比之后发现,肉食性植物至少独立进化了六次之多。有些肉食性植物尽管在外形上很相似,但二者其实并不属于同一类。但有些不同祖先的植物,经过演化在如今却变得较为相似。热带植物Nepenthes(猪笼草的一种)和北美地区的植物瓶子草 (Sarracenia),它们不仅外形相似,连捕捉猎物的方式也相同,但二者实际上拥有不同的祖先。
在有些情况下,科学家通过研究发现,有些如今捕猎方式较为复杂的肉食性植物实际上是从较简单的植物演变而来。比如说,维纳斯捕蝇草,它的祖先和葡萄牙毛毡苔是相同的,而后者只能在茎干部位分泌粘液以粘住猎物。除此之外,这两种植物还同长叶茅膏菜(Drosera)一起拥有一个共同的现代祖先。长叶茅膏菜不仅能分泌粘液,也能将叶片合上,困住猎物,而与之相比,维纳斯捕蝇草的进化则显得更加精密,因为它们的叶子边缘处还长有如同下巴般的触须,能够更好的控制住猎物。
这种捕虫瑾叶子表面腺毛分泌有粘性液体
一只狼蛛也许是闻到了帝王毛毡苔叶子底下有花蜜的香味儿
然而,肉食性植物通过进化,最终能够在偏远地区茁壮生长,但也为它们带来了另一个问题,那就是肉食性植物对环境变化非常敏感。如今,由于农田开垦,发电厂等地废料的排放使得北美很多地区的沼泽地氮元素含量迅速增加。肉食性植物在氮元素含量较低的时候,生长良好,但是如果土壤氮元素含量较高,会使肉食性植物的生理系统负载过大,最终导致死亡。埃里森表示:“如果氮元素含量过高,肉食性植物内部会被“烧死”。”
此外,人类也在其他很多方面影响了肉食性植物的生长繁殖。交易肉食性植物的黑市越来越火爆,以至于有些植物学家发现某些奇异的肉食性植物之后也不敢公开其具体位置。数以千计的人跑到北卡罗来纳州,把维纳斯捕蝇草挖出来,随后在路边小摊上进行出售。肉食性植物的栖息地也在不断遭到破坏。人们将原本属于肉食性植物生活的地区开发成了城区、小镇,以满足人们的生活需求。肉食性植物的生存状态令人生忧。
劳氏猪笼草能够散发出甜味儿来吸引昆虫
一只苍蝇落入红瓶猪笼草的底部
一只蟑螂闻到叶片里面似乎有食物的味道,正沿着入口往里钻
小太阳瓶子草生长在委内瑞拉南部的高地中,是全球最小的瓶子草类植物之一
一只蜜蜂被一株北美瓶子草散发出来的花蜜香味儿所吸引,却成为了北美瓶子草的食物。
一只蜗牛正爬向黄瓶子草的叶片顶端
一只洞穴蟋蟀粘在了一株帝王毛毡苔的腺毛上
洞穴蟋蟀极力挣脱,企图逃走
这只洞穴蟋蟀还是非常幸运的,最终逃了下来
维纳斯捕蝇草或许是全世界肉食性植物当中最为著名的一种,同时也是形态最令人着迷的植物,它的腺毛只要被碰触两次,两片叶子就会合起来。
更多图片
相关链接:食肉植物不完全档案 、 世界十大最危险植物
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聚合帖:2009回顾、TOP10等
关于2月前 - 1 评论
为弥补前面关闭三个月的遗憾,这里将期间可能会涉及的内容以链接的形式收藏和分享一下:
国家地理2009 TOP系列(译文):
2009最受欢迎图集
2009十大科学发现
2009十大太空发现
2009十大考古发现
2009十大古生物发现
2009最怪异物种发现
两版本之2009十大天文图片(本站)
《Nature》2009年度科学图片
波士顿环球报图说2009:
原文Part1、Part2、Part3
译文
哈尔滨冰雪节
连线:
从太空拍摄的惊人沙漠景观(本站)
从太空拍摄的壮丽冰川景观
从太空拍摄的火山爆发景象
地球的疤痕:从太空看十大露天矿坑(译文)
其他分享:
台湾发现新种螃蟹通体鲜红似草莓(下图)
曼妙夜光云美丽奇景(下图:芬兰上空夜光云)
伊朗摄影师16年拍摄绝美星空景象(相关日志:天文美图:天文城的夏夜、2009年天文摄影师大赛精彩作品)
《卫报》从太空看地球10、11、12月(译文):
2009年12月(下图:夏威夷群岛宛若散落太平洋的蓝宝石)
2009年11月(下图:危地马拉阿提特兰湖蓝绿藻大爆发)
2009年10月(下图:格陵兰海和彩色窄湾)
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国家地理杂志6-8月精彩图片节选 10P
关于6月前 - 5 comments
按:本站国家地理图片较多,有的是每日图片NGPod精选,而有的则是近期发表于国家地理杂志上的,可能多以国家地理某某精彩图片10P这样的标题出现,但有不同,故此说明。
国家地理杂志8月有一个很有趣的专题:Art of Deception 伪装的艺术,众多伪装技艺高超的动物,依靠变色隐身、模仿周围环境和物体、假身等诡计多端的手段,迷惑敌手和猎物,跟前面的叶尾壁虎比起来,这些高手可是毫不逊色啊。也许,有时候生存就意味着欺骗和伪装。 动物尚且如此,人类呢?
变色隐身。三只枯叶蟾蜍聚集在几码之内,恍若从巴拿马森林里消失了似的。在热带地区,一切生物几乎都是另外一些生物的美餐。要存活下去,往往就需要利用这种伪装来骗过捕食者的眼睛。
声东击西。一只旗足虫栖息在一朵西番莲花上,而一只鸟儿正瞄准了这只旗足虫,可能是因为看到了它飘扬的“红旗”——旗足虫试图借此使得其天敌下嘴时远离要害,咬到不致命的部位。
伪装成树。这两只迷彩螽斯(Mimetica katydids)的翅膀状若树叶,上有褐色的斑点,边缘也不平滑;腿则状若细枝。它们在休息或进食时可引起不了丝毫的注意。尽管如此,它们的最佳伪装也有失败的时候。这类动物的肉质多、蛋白质丰富且无毒素,眼尖的猴、鸟、蜥蜴、青蛙和蛇都在努力寻找和捕获它们。
迷惑敌人。通过制造假象和优雅的伪装,许多毛虫都让它们的敌人琢磨不透。蚕蛾(silk moth)毛虫有一个假头,甚至连假触角都配齐了,在天敌攻击时诱惑对方咬它的后部。它们的B计划是:一旦诡计不奏效,它们真正的头部另带有刺,能促使攻击者完好无缺地把它们吐出来。
引起注意。对于蛙类来说,醒目的颜色往往是有毒的信号。但是,在巴拿马的群岛中,有一种蛙并不局限于发出单一颜色的信号。这是反常的,得克萨斯大学奥斯汀分校(University of Texas at Austin)的马汀娜•马安(Martine Maan)说:“我们以前认为,如果蛙都同色,会使得其天敌很容易地将毒性和颜色联系起来。”但另一种决定性力量在起作用。不同岛屿上的雌蛙已经培养出对不同颜色的配偶的倾好,这可能使得雄蛙的颜色各异而不是相同。但是,有毒警告似乎仍是有效的。马安说,大多数捕食者可能遇到颜色鲜明的青蛙就避开,这是在一个危险的世界采取的预防性策略。
假身份。藏在你面前的是头很大的Hyalymenus若虫(脚朝上),它已进化到外观和行为都象食树汁液的蚂蚁——这种更凶猛的生物会蜇人或使用毒素、刺及群体攻击。捕食者都会避开这种蚂蚁,于是也就会错过冒名顶替者。但是这种伎俩是很危险的:如果这种蚂蚁在群体内发现了这种无害的混入者,就会发动攻击。
点击浏览更多动物伪装图片
格陵兰岛。英格尔菲尔德湾的黎明,90英里时速的大风,搅动着钟乳石一般的云层。如梦似幻
吞食鱼:蝠鲼(Feeding Frenzy)。印度洋Hanifaru海湾,当潮汐和洋流将浮游生物带到这里,蝠鲼张开碗一般的嘴巴收集食物,享受盛宴。浏览更多吞食鱼蝠鲼图片
晴空的龙卷风。炎热的堪萨斯平原上,4000英尺高的棕褐色龙卷风塔。2007年该州发生141次龙卷风创下美国记录,而这个记录很快在2008年被打破,达到了187次。浏览更多“地球印象”(2009)图片
3-7月,在里奥内格罗的大岛链Anavilhanas群岛,季节洪水泛滥,淹没平原漫入雨林,使得河豚活动范围扩大
原图链接(6、7、8月)
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超级慢镜头:肥皂泡破裂精彩瞬间[5P]
关于8月前 - 8 comments
肥皂泡的瞬间破裂是件再简单不过的事,但在那一瞬间人们通常什么也看不清楚。日前英格兰摄影师理查德(Richard Heeks)拍下了一组肥皂泡瞬间破裂的高清组图,让人发现原来泡泡在破裂前显示的景象如此壮观。
为了拍这组照片,理查德在花园里选择了一个定点,调整好相机并等待无风的一刻。他说,“这些泡泡映照出的景象带着特定的五彩颜色,在阳光照耀下很绚丽。”
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冷艳杀手:8种致命病原体显微照片
关于9月前 - 没有评论
据《探索》杂志报道,现在甲型H1N1流感可能使你整日忧心忡忡,但是它并不是唯一一种引起大恐慌的病原体。从禽流感到黑死病,人类史上不断有大规模疾病爆发。而且科学家也一直在致力于阻止最新、最致命的病原菌、病毒和原生生物爆发。这些病原体对人类健康构成极大威胁,但透过显微镜观看,它们无论是外表还是结构都只能用“美”来形容。
1.爆发中的新流感
现在甲型H1N1流感可能使你整日忧心忡忡,但它并不是唯一一种引起大恐慌的病原体。从禽流感到黑死病,人类史上不断有大规模疾病爆发。而且科学家也一直在致力于阻止最新、最致命的病原菌、病毒和原生生物爆发。
今年4月14日,美国加利福尼亚州圣地亚哥疾病防控中心确诊第一例甲型H1N1流感病例。这种病毒是H1N1类型的流感病毒A的4个变种(一种地方病,一种鸟类疾病,两种猪病毒)基因重整(reassortment)的结果,据称目前这种疾病已经夺去近100人的生命,50多个国家发现甲型H1N1流感患者。
2.弯曲菌属细胞二合一
空肠弯曲菌(c.jejuni)和C. coli菌都是具有特殊螺旋形状的微需氧细菌(microaerophilic bacteria)。而且它们同属于弯曲菌属。它们是导致弯曲杆菌感染的食源性致病菌。食源性致病菌可引起牙周炎(Periodontitis)、痢疾和炎性腹泻。
最近科学家发现,空肠弯曲菌和C. coli菌通过杂交过程,开始结合成一种新病菌。虽然它们共享大约85%的遗传密码,但是这两种病菌存在很大不同,它们生活在鸡、牛和其他家畜的内脏里。然而,由于工业化农业导致家畜更加密集的生活在一起,使得空肠弯曲菌和C. coli菌接触更为密切,从而使它们很容易通过杂交交换基因。这张假彩色电子显微镜图片显示的是簇拥在一起的弯曲菌属细胞。
3.李氏杆菌穿过细胞
杆状细菌李斯特菌(Listeria monocytogenes)是世界上最致命的一种食源性致病菌。它能引发李氏杆菌病,这是一系列致命疾病,其中包括脑膜炎、脑炎、肺炎、败血病和孕妇容易患的宫颈感染等。每年美国孕妇因李氏杆菌感染死亡的人数,大约占李氏杆菌病死亡总人数的27%。
杆状细菌李斯特菌利用“肌动蛋白火箭(actin rockets)”即已知的“彗尾(comet tails)”感染并穿过白细胞。肌动蛋白火箭的工作原理如下:一个蛋白质在这种细菌的隔膜上抛锚,导致肌动蛋白迅速发生聚合反应,这个过程产生爆发式推进力,使得杆状细菌李斯特菌能够穿过白细胞的隔膜,到外面感染其他细胞。这张图片显示的是杆状细菌李斯特菌(红色)利用明亮的肌动蛋白火箭在一个细胞周围移动。
4.嗜中性粒细胞来袭时的微细胞之战
经常生长在长链上的球状细菌——化脓性链球菌(streptococcus pyogenes)除了能引发脓疱病等较轻感染外,还能引起链球菌中毒性休克综合征(streptococcal toxic shock syndrome)等致命疾病。这种细胞拥有很多防卫机制,即已知的毒性因素,这使得它们能逃过免疫系统的“法眼”,通过组织进行扩散。这张图片显示的是人类嗜中性粒细胞正在通过嗜菌作用,吞噬化脓性链球菌。白细胞是人体的第一道安全防线,嗜中性粒细胞属于白细胞。
5.隐藏在水里的蓝氏贾第虫
蓝氏贾第虫(Giardia lamblia)是生活在被污染的饮用水里的人类寄生虫,它是引起美国每年20000多例肠道感染的罪魁祸首。蓝氏贾第虫属单细胞真核细胞生物,它通过被污染的水进入人体,或者通过人与人之间的接触进行传播。最终它将进入内脏,作为一个营养体,在那里进行无性生殖。
贾第鞭毛虫病的症状包括腹痛、呕吐、发烧和腹泻。最后它将以孢子的形式通过大便被排出人体,之后可在水体、土壤或者物体表面存活数周时间。在这张图片上,营养体的微管骨架被染成红色,它们的一对核子被用DAPI荧光染料染成蓝色。
6.刚果的另一个威胁——埃博拉病毒
埃博拉病毒是按照刚果的埃博拉河谷(Ebola River Valley)命名的,这里是该病的第一个爆发地。出血性发烧是由属于埃博拉病(Ebolavirus)的众多病毒引起的。虽然大部分此类病毒都被限制在非洲国家,但是1989年的第一例埃博拉病来自美国,当时有人在从菲律宾引进到美国维吉尼亚州雷斯顿的一种爱吃螃蟹的短尾猴体内发现这种病毒的新变种。
雷斯顿变种在德克萨斯州、宾夕法尼亚州和意大利等地多次爆发。从这种疾病出现至今,已有1850多人致病,并有1200多人死亡。这种病毒主要攻击寄主的内皮细胞和血小板细胞,对其进行破坏,阻止血小板凝结。因此,患者会因大量失血最终休克而亡。
7.被细胞巨化病毒感染的内皮细胞
细胞巨化病毒即众所周知的人类疱疹病毒7型(human herpes virus typs 7),是传播最频繁的子宫感染疾病,它可导致新生儿残疾,不过大部分人只表现出轻微症状,或者没有任何症状。有大约一百五十分之一的儿童患有先天性器官移植后巨细胞病毒(CMV),有七百五十分之一的儿童由感染造成终生残疾。这张彩色免疫荧光图展示了被细胞巨化病毒感染的人类内皮细胞。
8.线虫杀手
Nematocida parisii是一种被称作微孢子虫(microsporidia)的原生寄生虫新品种,它生活在一种经常被用来做实验的小蛔虫——线虫(C.elegans)的肠内。在自来水里可发现微孢子虫,它能造成一系列感染,即微孢子虫病(microsporidiosis),这种疾病通过减弱免疫系统,对人体产生不利影响。
该寄生虫可引起肺、肾、大脑、肌肉、眼睛、窦房结或肠道感染,造成胆囊疾病,并削弱胃肠功能,其中包括慢性腹泻和消瘦。这张图片显示的是被染色的蛔虫的部分肠道,其中红色的是N. parisii的细胞质,蓝色的是它的DNA。
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关于12月前
很震撼,也有震惊
Reply
关于11月前
呵呵,扫描电镜图有了颜色,确实漂亮不少:)
第9张图貌似该是肺泡剖面,第10张图貌似该是小肠皱襞。
Reply
comgeo Reply:
三月 19th, 2009 at 22:14
已修改,感谢指正!
“小肠皱襞”这个词很陌生,给出搜索链接
Reply