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新生命的誕生范文1
生命是多么寶貴,我們應該感謝生命,讓我們在這么豐富多彩的世界生活著。
在今天下午,我們和懷著寶寶的嬸嬸來到醫院。本來只想陪嬸嬸檢查以下,確定每事就離開了。三點半的時候,嬸嬸覺得肚子很疼。不一會兒,醫生叫嬸嬸躺在床上,把床推進了手術室。在外面,我們顯得微不足道,不知可以做些什么的。而叔叔在門口走來走去,在一旁唉聲嘆氣,弄的我們都心煩意亂。
大約過了四十分鐘,嬸嬸被推出來了,一個在哭的嬰兒被醫護人員抱去了。嬸嬸醒了,醫護人員推著一輛嬰兒車進來了,他哭得那么大聲。這就是我妹妹,一條小生命,雖然他相貌平平,但是多么可愛.讓人開心呀!看著她慢慢地睡了,樣子還是傻乎乎的,像一顆開心果。
在這茫茫人生路,每個人都有過這么美好的時刻,只在于我們能不能珍惜!我們要珍惜到人間來的旅游過程。
新生命的誕生范文2
一會兒,這位女性卻抹了一下眼淚,出聲地笑起來,這又把人們搞糊涂了:“有了痛苦竟還笑?她到底怎么啦?”
只見她拉住趙大夫的手,十分激動地說:“這張單子證明我懷了孕,我在別處治了十多年沒治好,是你這醫術高超的醫生‘妙手送貴子’?。 ?/p>
趙大夫也跟著笑起來:“當醫生的給患者治好了病,不是理所應當的嗎?”
這位婦女說:“你就是了不起?!敝車娜藗円哺f:“趙大夫就是名不虛傳。”此時這位女性的丈夫走過來,將在外邊訂制的一面錦旗掛在了大廳,上面寫著:“親人趙穎麗,送來春天。”大家一起鼓起掌來。趙穎麗卻說:“先別忙著感謝我,你還有要注意的事項呢!”趙大夫把在孕期要注意的事項,如數家珍地對夫婦倆講述了一遍。
這位35歲的女士,叫徐一明,來自黑龍江三江平原某縣城,1996年,23歲的徐一明與24歲的李立川喜結連理,新婚之后濃情綿綿,遺憾的是結婚后,一明一直沒懷上孕,婆婆急了,就一趟趟地來,勸他們去醫院看看,兩人去縣里醫院一查,說是“病情復雜”,去省城幾家醫院一查,說是“不好治愈”,夫婦兩人就專程去北京天津等地的大醫院,也沒有治好,漫漫求醫路,磨平了腳板,花光了他們有限積蓄,轉眼十個春秋過去,兩人又慕名到南方的一家大醫院求醫,化驗單上赫然寫著四個字:“子宮畸形”,這意味著可能終生不育,如晴天霹靂,徐女士幾乎被震垮了,一夜夜流淚。丈夫輕聲說:“我們再試試試管嬰兒吧,或許能成功呢!”兩人把大的住房賣掉,換成小住房,再加上雙方老人的資助,在南方嘗試了試管嬰兒,不幸的是,兩次試管嬰兒均告失敗,夫婦相對無言,無聲抽泣。在別人看來并不復雜的“求子夢”,對他們卻萬分艱難。
一次偶然機會,徐一明認識了瑪麗亞醫院的趙穎麗主任,徐一明講述了自己的求子經歷,邊說邊哭,趙主任溫和地安慰她:“我再給你檢查一下吧!”趙主任以豐富的學識進行檢查,對徐一明說:“你的子宮是正常的,一定是以往的診斷有誤了,你只是輸卵管有堵塞,另外伴有一些炎癥,有盆腔炎、子宮內膜炎等,雖復雜,卻可以各個擊破?!比缫槐K燈,照亮了徐一明的心房,她滿懷希望地住進了瑪麗亞醫院。
在病房里,徐一明受到了最好的照顧,趙主任不時問寒問暖,并進行心理疏導,鼓勵她一定要有信心。趙主任為她做了COOK導絲輸卵管再通手術,一明幾乎是在不知不覺中就完成了這一手術,趙主任還讓她按療程服中藥。
新生命的誕生范文3
蛋白質的酶法降解揭開了生命科學新的一頁
――《酶法多肽論》一書的前言
酶法多肽專家鄒遠東
2004年10月6日瑞典皇家科學院宣布,將2004年的諾貝爾化學獎授予兩位以色列科學家和一位美國科學家,以表彰他們發現了泛素調節蛋白質降解的作用。
蛋白質是自然界中最復雜、最令人迷惑的物質之一,它與生命有著特別的關系,生命過程中幾乎所有的環節都與蛋白質有關。
食用蛋白質類的食物,不可能直接被人體吸收,食物中的蛋白質要經過蛋白質降解酶的作用降解為多肽和氨基酸才能被人體吸收。
過去的科學研究認為,人體吸收蛋白質主要是以氨基酸的形式吸收的,近年來的科學研究發現,人體吸收蛋白質主要是以小肽的形式吸收的??茖W家在動物的小腸刷狀物上發現了大量的小肽集聚。
科學界對人體吸收蛋白質主要形式的重大發現是對人體吸收蛋白質理淪的一次重大突破,營養科學的目光由氨基酸轉向小肽。
人體吸收蛋白質這一過程是在人體內,但大多是在細胞外進行的,不需要能量。20世紀50年代,科學家的研究表明:要打破細胞內部的蛋白質是需要能量的。細胞內也存在著蛋白質降解機制之謎,即蛋白質管理機制的問題。
人體中細胞外的蛋白質降解及細胞內的蛋白質降解機制的問題,勾起了人們對體外蛋白質降解的興趣。
體外的蛋白質降解模擬的是人體內細胞外的蛋白質降解模式。減少人體內降解程序,對人體吸收合成代謝蛋白質有著重要意義。目前,我們正從事的體外蛋白質降解,就是用蛋白質一類的蛋白酶降解蛋白質,獲得與人體內細胞外降解蛋白質同樣的產物――氨基酸與小肽。
體外蛋白質降解有著重要意義。
一是替代了體內細胞外的蛋白質降解。通常人們食用蛋白質食物,需經人體消化系統進行消化,即蛋白質降解,降解戍氨基酸和小肽后,通過人體小腸吸收而被組織利用.我們進行體外蛋白質降解,獲得與人體降解的效果一樣的營養物質,減少了人體腸胃降解蛋白質功能的負擔,這對人體消化器官的養護以及防止衰老退化有著重要的意義:
二是減少了人體能量的消耗,體內細胞外的蛋白質降解是需要能量的,而體外蛋白質降解獲得的小肽,進人人體后,不需人體消化系統進行二次降解,直接可被人體吸收。這對減少人體內部的能量消耗,保存體力有著重要意義:
三是體外蛋白質降解獲得的肽補充人體,使人體能快速補充營養,補充能量,快速合成人體千萬種蛋白質,發揮多種生理活性作用;
四是體外蛋白質降解獲得的肽補充人體,可使人體獲得的肽比體內蛋白質降解獲得的肽要多數倍,因體內蛋白質降解是有限的,獲得的肽較少,而體外蛋白質降解獲得的肽是無限的,補充人體的肽的量較人體內蛋白質降解獲得的肽多。這對于人體的營養補充是空前的,而這種營養不是未被降解的“高營養”,而是一種高功能活性營養,對人體健康非常有益。
體外的蛋白質降解的產物是肽.人類對肽的研究有一百多年的歷史。
近50年來,世界科學家運用基因表達法、化學合成法和蛋
白質合成法,研發出許多肽.有的在試驗室獲得了巨大成功,
有的已開發出藥品,用于臨床。
近年來,國際科技界研究發現,蛋白質經消化道酶促水解后,主要以小肽的形式吸收,且比完全游離氨基酸更易更快地被機體吸收和利用.這一發現的依據是,科學家在對動物和人體解剖中發現,他們的小腸刷狀物上有大量的小肽停留.這一發現了過去認為人體吸收蛋白質主要是以氨基酸的形式吸收的這一理論,明確了人體吸收蛋白質主要是以小肽的形式吸收的。這是一次重大發現及理論突破。為此,蛋白質降解、研發生物活性肽成為科學家研究的熱點。
近10年來,人們運用酸、堿降解蛋白質獲得肽收獲甚微,固定投資大,周期長,污染嚴重,風險大,未能實現工業化生產。1995年,武漢九生堂肽類專家運用生物酶降解蛋白質技術獲得了巨大成功,研發、生產出我國第一個多肽終端產品“全卵蛋白肽”。
武漢九生堂多肽專家及國際科學界幾乎在同一時間發現,某些小肽不僅能提供人體生長、發育所需要的營養物質,而且具有獨特的生物學功能,可防治高血壓、高血脂、高血糖、血栓、動脈硬化、心臟病,抗氧化,抗疲勞、抗衰老、抗癌、抗病毒,提高機體免疫力.在運用生物酶對蛋白質進行降解獲得多肽時,還發現:某些小肽具有原食品蛋白質組成氨基酸所沒有的重要生理機能。
研究還發現:降解什么樣的蛋白質就有什么樣的功能肽,它不僅保留其原有蛋白質營養成分及功能,而且還強化了其功能,并使其具有極強的活性和多樣性。
這一發現的重要意義,一是人類可運用生物酶對各種食物蛋白質進行降解,獲得對各種可食用蛋白質功能強化了的肽,運用各種不同肽的不同生理功能防治“現代病”;二是明確了對蛋白質降解所獲得的“多肽氨基酸混合物”的整體生理協同功能,對于這些“多肽氨基酸混合物”,不需辨認、分離、純化。
新生命的誕生范文4
汞是一種具有很強生理毒性[1,2]的重金屬元素, 它能夠引起嚴重的環境污染和人類疾病, 在極低濃度下也會輕易穿透細胞膜被人體吸收, 進而引起中樞神經系統、腎臟以及內分泌系統的疾病[3,4]。由于汞具有持久性、易遷移性和高度的生物富集性, 其已成為目前全球最引人關注的環境污染物之一。然而, 汞及汞鹽在工業生產中又被廣泛地使用, 因此, 及時、靈敏、高選擇性地檢測Hg2+對環境保護及人類健康有重大意義。
常見的Hg2+檢測方法有紫外分光光度法、高效液相色譜法、原子吸收發射光譜法[5]、冷原子熒光光譜法[6~8]、電化學方法[9]、電感耦合等離子體質譜法[10]、氣相色譜法[11]及化學發光法[12]等, 這些方法各具優點, 但是也分別存在著靈敏度低, 重現性差, 以及儀器設備價格昂貴, 操作復雜等缺點。熒光光度法, 因具有靈敏度高、操作方便、成本低等優點而備受關注, 但高選擇性的熒光探針試劑卻較為罕見, 因此尋找靈敏度高、選擇性好的探針試劑, 已成為發展熒光光度檢測方法的關鍵。
羅丹明類染料具有消光系數高、熒光量子產率高、激發和發射波長較長等特點[13], 在金屬離子及生物活性物質的測定中得到廣泛應用[14~19]。Zheng等根據Hg2+的親硫性, 在探針的識別部分中引入硫原子[20], 以提高Hg2+檢測的選擇性和靈敏度, 但其檢測限達到0.02 mgL。Zhou等[21]在此探針中引入一個噻吩基團,進一步提高配合位點對Hg2+的親和性, 但也存在著測定的線性范圍不夠寬等問題。在此基礎上, 本研究將4氟苯甲醛與羅丹明B硫酰肼相結合, 制備一種性能更優異的熒光探針RBS(3′,6′bis(diethylamino)2((4 fluorobenzylidene)amino)spiro[isoindoline1,9′xanthene]3thione)。此探針穩定較好、制備步驟簡單, 所用試劑便宜。將此探針用于對Hg2+的測定, 具有很好的選擇性、靈敏性、可逆性及較寬線性范圍, 由此建立了測定Hg2+的新方法。本方法成功地用于土壤及河水中Hg2+測定。
2實驗部分
2.1儀器與試劑
pHS3CT型酸度計(上海大中分析儀器廠);Nicolet 380型傅立葉變換紅外分光光度計(美國Thermo公司, KBr壓片);UV2450型紫外可見分光光度計, RF5301PC型熒光分光光度計(日本島津公司); Mercury Plus 400MHz型核磁共振波譜儀(美國瓦里安公司);Vario EL Ⅲ型元素分析儀(德國Elementar公司);Fb62熔點儀(上海梅特勒托利多儀器公司);RE52A旋轉蒸發儀(上海亞榮生化儀器);DZF3型真空干燥箱(上海?,攲嶒炘O備有限公司);CarlZeiss JENA阿貝折光儀。
羅丹明B(RB, Rhodamine B), 勞森試劑(97%), 4氟苯甲醛(98%), 均購自上海晶純實業有限公司;水合肼(85%, 國藥集團化學試劑有限公司);無水乙醇, 二氯甲烷, 石油醚, 甲醇, N,N二甲基甲酰胺(DMF, N,Ndimethyl formamide), 甲苯(天津市凱通化學試劑有限公司);硅膠(試劑級, 青島市基億達硅膠試劑廠);水質汞標準樣品(編號:GSBZ 5001690, 批號:202030, 泰安市環保局提供);其它試劑均為分析純;實驗用水為二次重蒸水。
2.2探針RBS的合成與表征
2.4測定方法
于10 mL比色管中依次加入1 mL緩沖溶液, 5.00 mL 2.0×10_Symbolm@@_6 molL RBS溶液, 及不同濃度的Hg2+溶液, 用緩沖溶液定容, 搖勻, 放置25 min后測定。實驗中, 激發和發射波長分別為569和 590 nm, 激發和發射狹縫寬度均為3 nm。3結果與討論
3.1RBS合成路線的探討
探針RBS的合成如圖解1所示。通過酰肼合成、硫代反應、硫酰腙合成3步完成。在硫代反應步驟中, 勞森試劑受熱發生解聚, 生成兩分子硫代磷葉立德, 硫代磷葉立德中帶負電荷的硫原子具有很強的親核性, 與羅丹明B酰肼的羰基發生親核加成生成一個磷內鹽。這種磷內鹽不穩定, 很快轉變為氧磷硫雜環丁烷過渡態, 隨后進一步分解生成羅丹明B硫酰肼。由于勞森試劑易加熱解聚, 對空氣和水不穩定, 因此反應中所用溶劑必須嚴格除水和保持N2氛圍。硫酰腙合成步驟中, 因為對位氟基的引入增加了苯甲醛上羰基碳原子的正電性, 使其更易與RBSH發生加成消除反應。同時, 由于氟基的吸電子作用, 改變了探針RBS的電性分布, 有利于提高探針對Hg2+的選擇性。探針具有較好穩定性, 固體密封存放于4 ℃冰箱中, 6個月內其熒光強度未發生變化, 探針儲備液存放于4 ℃冰箱中3星期未見變化。
3.2激發和發射光譜
在pH 4.5的DMFH2O(1∶1, VV)溶劑體系中, RBS無色, 以569 nm波長光激發, 掃描發射光譜, 于590 nm處只顯示微弱的熒光。向RBS溶液中加入Hg2+溶液后, 體系顏色由無色變為紫紅色, 且在590 nm處熒光強度顯著增大。結果表明, 無熒光的螺環式RBS在Hg2+作用下發生開環, 光誘導電子轉移(PET)效應被禁阻, 從而產生較強熒光。
新生命的誕生范文5
它的結構很簡單,只是由兩個顯示屏組成,這兩個顯示屏面對面上下擺放著,中間留著不到一尺距離,你要看清顯示屏上的畫面,必須彎下頭側過臉才能看到。在上方的顯示屏上是一個瀕臨死亡的老婦人的臉,這是一張無欲無求的臉,在她的臉上,生命的痕跡正悄悄逝去,她微微張著嘴,混濁的雙眼無神地盯著前方。在下方的顯示屏上是一個剛出生的嬰兒的臉,她稚嫩的臉透著生命的晨曦,睜著一雙清澈明亮的大眼,茫然地望著前方。漸漸地下方顯示屏上的嬰兒變成了一個小女孩天真無邪的笑臉,生命在她的臉上綻放出絢麗的色彩……我想看到上方顯示屏畫面的變化,但始終是那張生命盡頭的老婦的臉,然而,她的眼神總是與嬰兒的、女孩的眼神對接著,似乎在交流、互訴著什么。
這是一個生命的對接,一個將逝去的生命,與一個新生的生命的一次交接,沒有語言,卻讓你感受到無盡的人生真諦。當一個生命降臨時,她是如此單純干凈,沒人知道她將要面臨什么,沒人知道她的一生如何書寫,而她卻頑強地來到這個世界,經歷屬于她的一切,它讓你感到生命的力量,和它無窮的奧秘。當她變成老婦人將要告別這個世界的時候,她已經明白了生命的含義,無論她后不后悔,她都將和生命作個了斷。
這也是一個生命的對話,老婦人那微微張著的嘴似乎在對新生兒說些什么。她一定會告訴她,享受生命給予的一切,好的壞的,不要去埋怨,不要去責怪,盡情地去體會生命的意義……
這也像是一個生命的延續,老婦人即將離去,而另一個新生命卻在誕生,生命就是這樣綿延不斷。老人那微張的嘴,那無神的眼,都像在迎接一個新生命的到來。
新生命的誕生范文6
近幾年,各種形式的父母學堂、父母培訓教室悄然興起,這些學堂多是在教家長們如何做一個稱職的父母。有些人不理解,想想上一代人沒費什么力氣,就把孩子帶大了,難道做父母還用學嗎,誰不是天生就會的?現實給我們的回答卻是為人父母是需要學習的。
小玉的父母都是高級知識分子,他們為了各自的事業,就把小玉寄宿在幼兒園和學校里。小玉在父母和周圍人眼里是一個聽話、成績又好的孩子。然而18歲那年,小玉高考沒考好,導致抑郁型精神病的爆發,總是要尋找機會自殺,這時父母放棄了事業,開始輪流照看小玉。15年過去了,30多歲的小玉只能待在家里靠父母生活。母親流著淚說:要知道有今天這樣的結果,我們當初把心思多放在孩子身上就好了,如果以后我們不在了,誰來照顧她啊!
我們不希望有這么多后悔嘆息的父母,因為世間沒有后悔藥可吃。在今天這樣復雜多變的社會環境下,我們越來越深刻地意識到,要想成為稱職的家長不學習不行。
父母學習是必要的
在很多年輕的父母中常有以下這樣幾種誤區:
一、盡管形式上為人父母,但完全沒有為人父母的意識和表現。生了孩子之后,就把孩子丟給老人或保姆。這樣的“父母”到老了都不知如何面對孩子,后悔的幾率是百分之百。
二、認為做父母是不需要學習的,誰天生不會做父母,他們完全按照“自以為是”的方法來帶孩子。這些父母在思想意識和行為上都有為人父母的表現,他們也覺得自己對孩子是盡心盡力了。但當孩子到了一定年齡(一般是十一二歲左右),家長們往往會發現自己含辛茹苦帶大的孩子怎么那么多的毛病,不像小時候那么聽話了,于是他們和孩子之間的矛盾日益尖銳。這樣的父母在“做父母”這一層面上來說,不是沒有成長,但成長非常有限。
三、有意識地想去做稱職父母,買了很多書來看,但能讀多少和讀懂多少不得而知,甚至有時候只是按照書本上的條條框框去帶孩子。這樣的父母是最用功的,但教條的方法值得商榷。
實際上,隨著一個新生命的誕生,同時誕生了三個新生命――孩子、爸爸、媽媽。因為,沒有孩子的出生,就不可能有媽媽,爸爸這一稱謂的誕生。
既然是三個新生命同時誕生,那么不言而喻,這三個新生命要一同經歷成長和成熟的過程。孩子的一生要經歷胎兒期、兒童期、成人期幾個成長階段,同樣,父母也要經歷“胎兒期、兒童期、成人期”這樣的成長階段。在成長的過程中是一定要交學費的,這是無法省略的,因為成長和學習是不可分割的。有很多父母說過,如果讓我重新再來一次,我就知道怎么做父母了、就知道怎么對待孩子了。但現實生活中是沒有“如果”的,你今天不學習如何做父母,明天就有可能為此付出沉重的代價。
專家建議
對于想成為父母的朋友們,我們提出這樣幾點建議:
第一,結婚之前,不僅要考慮到彼此的責任和義務,還要考慮到孩子的問題。結婚是要慎重對待的,生孩子也同樣需慎重對待,如果夫妻雙方感到不具備承擔作為父母的責任時,最好不要隨意讓孩子來到這個世上,否則就是對生命的不尊重。當你們決定要孩子時,就要開始抽時間去學習如何做稱職的父母。
第二,從某種角度而言,孩子其實是父母最好的老師。俗話說:“不養兒不知父母恩”。盡管我們都是從孩子一步步走到成年的,但我們并不是很了解自身的成長過程,只有當我們自己做了父母,才從孩子身上學習和理解了這一切。