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生命的秘密范文1
一切都是黑色的,但倔強的瑪麗并沒有哭泣,而是微笑著面對她人生中的最大變故。在瑪莎的熱情的指引下,她來到被廢棄并隱藏了將近十年的秘密花園,開始了對秘密花園的耕種。朋友迪肯的細心體貼讓瑪麗臉上泛起了健康的紅潤,也讓她由霸道孤癖變得隨和親切;園子里知更鳥的鳴叫更讓她聽得出神,讓她忘記了痛苦。
這還不算,在好奇心的引領下,瑪麗又結識了憂郁的少爺柯林,開始了由受惠者向施惠者的嬗變。她最終以自己的樂觀感染了柯林,使柯林猛醒,幫助他戰勝了“心魔”,并把他也帶入了秘密花園。沉睡了十年的秘密花園在他們幾個小伙伴的辛勤勞動下蘇醒了,百花盛開,綠草如茵,鳥兒歌唱??諝庵袕浡咝牡姆枷悖麄冊诿孛芑▓@里健康快樂地成長。
這是關于大自然的魔力和人類美好心靈的故事。孤僻的瑪麗,熱愛大自然的迪肯,抑郁的柯林,都在一天天地改變,正如塵封的秘密花園在慢慢地變化著……
我沉迷在秘密花園中,我深深地體會到:與其隱藏自己的痛苦,不如把秘密公開;與其自怨自艾,不如掙脫禁錮。生命的出口,全在自己打造,選擇冬日里的陽光還是秋天的落葉,由你自己決定!
法國詩人阿蘭說:“對于猶豫者,我只有一句話,向遠處看。如果眼睛自由了,頭腦便是自由的?!比绻谝粋€挫折點上擱置太久,就會褪色,變質;勇于轉變,在封閉荒蕪的花園里種上郁郁蔥蔥的綠色,那是一種前所未有的生命力,一曲不同凡響的生命詩音,我愿意執拗地將自己的熱血灑向那一道出口!
無論何時何地,無論順境逆境,如果不想你的生命花園長滿野草,最好的辦法就是播種希望的種子。那是健康與積極的標志,是精神明亮的標志,它代表了一種生存姿態,更昭示著一種熱愛生活的理念。
當我們跋涉在生命的沙漠中時,請看看前面:郁郁蔥蔥的林木,色彩斑斕的花朵,幽邃澄澈的清潭,那是你出口處的秘密花園!
人人心中都有一處秘密花園。
古往今來,一切智者、勇者,都在自己的秘密花園里耕耘出輝煌,閃動著生命的光澤,不隨時間枯萎,卻伴歲月永恒!
生命的秘密范文2
一位心理學家想知道人的心態對行為到底會產生什么樣的影響。于是他做了一個實驗。
首先,他讓10個人穿過一間黑暗的房子,在他的引導下,這10個人皆成功地穿了過去。
然后,心理學家打開房內的一盞燈。在昏黃的燈光下,這些人看清了房內的一切,都驚出一身冷汗。這間房子的地面是一個大水池。水池里有十幾條大鱷魚。水池上方搭著一座窄窄的小木橋,剛才他們就是從小橋上走過去的。
心理學家問:“現在,你們當中還有誰愿意再次穿過這間房子呢?”沒有人回答。過了很久,有3個膽大的站了出來。
其中一個小心翼翼地走了過去,速度比第一次慢了許多;另一個顫巍巍地踏上小木橋,走到一半時,竟趴在小橋上爬了過去;第三個剛走幾步就一下子趴下了,再也不敢向前移動半步。
心理學家又打開房內的另外9盞燈,燈光把房里照得如同白晝。這時,人們看見小木橋下方裝有一張安全網,只由于網線顏色極淺,他們剛才根本沒有看見。
“現在,誰愿意通過這座小木橋呢?”心理學家問道。這次又有5個人站了出來。
“你們為何不愿意呢?”心理學家問剩下的兩個人。
“這張安全網牢固嗎?”這兩個人異口同聲地反問。
很多時候,成功就像通過這座小木橋,失敗的原因恐怕不是力量薄弱、智能低下,而周圍環境的威懾――面對險境,很多人早就失去了平衡的心態,慌了手腳,亂了方寸。
絕境和奇跡
在法國一個位于野外的軍用飛機場上,一位名叫桑尼爾的飛行員正在專心致志地用自來水槍清洗戰斗機。突然,他感到有人用手拍了一下他的后背?;仡^一看,他嚇得大叫一聲,拍他的哪里是人,一只碩大的狗熊正舉著兩只前爪站在他的背后。桑尼爾急中生智,迅速把自來水槍轉向狗熊。也許是用力太猛,在這萬分緊急的時刻,自來水槍竟從手上滑了下來,而狗熊已朝他撲了過去……他閉上雙眼,用盡吃奶的力氣縱身一躍,跳上機翼,然后大聲呼救。
警戒哨里的哨兵聽見了呼救聲,急忙端著沖鋒槍跑了出來。兩分鐘后,狗熊被擊斃了。
事后,許多人都大惑不解:機翼離地面最起碼有2.5米的高度,桑尼耳在沒有助跑的情況下居然跳了上去,這可能嗎?如果真是這樣,桑尼爾不必再當飛行員了,而是當一名跳高運動員,去創造世界紀錄。
然而,事實確實如此。
后來,桑尼爾做了無數次試驗,再也沒能跳上機翼。
人們越來越懷疑此事的真實性。一位研究人體潛能的專家說:“此事完全有可能發生。人在遇到危急情況時,體內會分泌一種奇異的激素,此激素能激發人體所潛藏的超常能力。情況越危急,潛能越易發揮,而在平常情況下,潛能皆處于沉寂狀態?!?/p>
一個絕境就是一次挑戰、一次機遇,也許你會因此創造超越自我的奇跡。
厄運和信念
在美國紐約,有一位年輕的警察叫亞瑟爾,在一次追捕行動中,他被歹徒用沖鋒槍射中左眼和右腿膝蓋。3個月后,當他從醫院里出來時,完全變了個樣:一個曾經高大魁梧、雙目炯炯有神的英俊小伙成了一個又跛又瞎的殘疾人。
紐約市政府和其他各種組織授予了他許許多多勛章。紐約有線電臺記者曾問他:“您以后將如何面對您現在遭受到的厄運呢?”他說:“我只知道歹徒現在還沒有被抓獲,我要親手抓住他!”他那只完好的眼睛里透射出一種令人顫栗的憤怒之光。
這以后,亞瑟爾不顧任何人的勸阻,參與了抓捕那個歹徒的行動。他幾乎跑遍了整個美國,甚至有一次為了一個微不足道的線索,獨自一人乘飛機去了歐洲。
9年后,那個歹徒終于在亞洲某個小國被抓了,當然,亞瑟爾起了非常關健的作用。在慶功會上,他再次成了英雄,許多媒體稱贊他是最堅強、最勇敢的人。
半年后,亞瑟爾卻在臥室里割脈自殺了。在他的遺書中,人們讀到了他自殺的原因:“這些年來,讓我活下去的信念就是抓住兇手……現在,傷害我的兇手被判刑了,我的仇恨被化解了,生存的信念也隨之消失了。面對自己的傷殘,我從來沒有這樣絕望過……”
或許生命什么都可以缺,譬如失去一只眼睛,或者一條健全的腿,但就是不能失去信念。
生命的秘密范文3
關鍵詞:夏玉米螟;發生;防治
中圖分類號:S435 文獻標識碼:A 文章編號:1674-0432(2013)-06-0080-1
玉米螟俗稱玉米鉆心蟲,屬鱗翅目螟蛾科。玉米螟主要危害玉米、水稻、棉花、高粱等。夏玉米受害一般會減產20%~30%,嚴重發生時,被害株率高達90%以上,每株有蟲10頭左右,對夏玉米產量影響很大。因此,有必要對夏玉米螟的發生規律及防治技術作以介紹。
1 危害癥狀
夏玉米螟的初孵幼蟲取食嫩葉的葉肉,保留下表皮。3~4齡后便可咬食其他堅硬組織,心葉期集中在心葉內危害,被害葉長出喇叭口后,呈現不規則的半透明薄膜窗孔、孔洞或排孔。被害嚴重的葉片支離破碎,不能展開,雄穗不能正常抽出。在孕穗時,心葉內的幼蟲都集中到上部,危害幼嫩穗苞內未抽出的玉米雄穗。當玉米雄穗抽出后大部分幼蟲開始蛀入雄穗柄和雌穗以上的莖稈,造成雄穗及上部莖稈折斷。至雌穗開始抽絲時,初孵幼蟲喜集中在花絲內危害,其中一部分較大齡蟲則向下轉移蛀入雌穗著生節及其附近莖節破壞營養物質的運輸,嚴重影響夏玉米的產量。
2 生活史
玉米螟在我國每年發生1~6代,不同的地區隨緯度的變化而變化。在河南每年發生3代,每年9月中下旬末代的老幼蟲在寄生的莖稈、穗軸或根莖中越冬,次年5月中下旬大量化蛹,5月下旬至6月上旬越冬代成蟲盛發,隨即產卵。第一代幼蟲6月中旬盛發(春玉米的心葉期);第二代幼蟲于8月中旬至9月上旬盛發(夏玉米穗期),幼蟲集中危害夏玉米的雌穗,如果此時雨水較多,則被害穗或被害株率可高達100%。
3 發生與環境的關系
3.1 越冬基數
一般越冬基數大,田間第一代卵量和被害株率就高,第二代、第三代危害夏玉米的幼蟲量就多。
3.2 氣候條件
玉米螟喜中溫高濕,高溫干燥是其發生的限制因素。對玉米螟影響最大的是雨量和濕度,春季越冬幼蟲恢復活動后,必須取食潮濕秸稈,吸取水分,然后才能化蛹,成蟲產卵也需一定的濕度,相對濕底低于25%,成蟲不產卵;40%時產卵量增加;80%時產卵量達到高峰。玉米心葉期過于干旱時,葉片上的卵塊往往會脫落。6~8月份如果降雨均勻,相對濕度達到70%以上,則玉米螟會嚴重發生。
3.3 天敵
玉米螟生長發育的過程中,有很多天敵,如赤眼蜂、金小蜂、寄生蠅白僵菌、蘇云金桿菌,它們對玉米螟的抑制作用很大,特別是赤眼蜂。在河南,如果7月下旬至8月初赤眼蜂的數量較大,寄生率高時第三代玉米螟就不會嚴重發生;如果赤眼蜂發生偏晚,則往往不能控制第三代玉米螟的大發生。
3.4 玉米螟的抗螟性
玉米植株內含有甲、乙、丙三種抗蟲素,其中以抗蟲素甲和丙最為重要。玉米品種抗蟲素的不同使其抗螟性不同(如甜玉米受害最重,其次是糯玉米,普通玉米受害最輕),而且同一品種隨生育期后延而含量降低。
3.5 耕作栽培制度
一個地區的耕作栽培制度可直接影響玉米螟的種群數量變動。在春玉米混種區,玉米螟的發生和危害嚴重;改春播為夏播,大大縮減蟲源,螟害程度下降。
4 防治方法
4.1 農業技術防治法
(1)處理越冬寄主,壓低蟲口基數。秋后至第二年玉米螟化蛹期前,對玉米秸稈、根莖、穗軸、苞葉采取燒漚、封、鏟等辦法,最大限度的加以處理,減輕越冬蟲數。(2)搞好作物布局,選種玉米品種。從時間和空間兩方面科學布局各種作物,避免在一個地區寄主作物播期不同,為玉米螟選擇合適的寄主提供便利條件。同時選育和種植抗螟品種。
4.2 生物防治法
當前用在玉米螟防治中的益蟲益菌主要有赤眼蜂、白僵菌。(1)赤眼蜂。在大喇叭口期接種赤眼菌塊,也可在玉米螟產卵的始、盛末期各放蜂一次,每畝共放1~3萬頭,視蟲情的程度而定,盛期放蜂量要大些,寄主率達70%~90%以上。(2)白僵菌。一般心葉末期防治,可用0.5含孢子量50~100億的白僵菌粉對5kg左右的顆粒劑,投入心葉,每株2g藥土。
生命的秘密范文4
科研進展的生命冷光
其實,自然界中有許多生物都能夠發光。除了眾所周知的螢火蟲以外,還有一些蚯蚓、磷蝦、沙蠶,甚至某些海藻類都能發冷光。特別是各種細菌、真菌、甲殼類動物、軟體動物、魚類、昆蟲以及某些植物,每時每刻都在向外界發射一些光信息。這種光是由于生命活動中的種種化學反應而產生的,它與體溫無關,所以被稱為冷光。而失去生命或沒有生命活動的人體則不會發出這類光暈。同時,根據生物體不同的生態、體質、性狀以及不同的生化反應,有生命的生物體會發出色譜不同、強度有別的彩光,科學家稱之為“生命冷光”或“生命輝光”。
其實,人體的生命工程也會發出冷光。早在1911年,英國有位叫華爾德·基爾納的醫生,首先發現人體外周有一圈光暈,約寬15毫米,色彩瑰麗,忽隱忽現,令人稱奇。
這一有趣的發現吸引了全世界眾多科學家的注意。已故俄國生理學家就曾發現,人類的一切生命活動中都放出一種強弱不同的、肉眼看不見的紫外光線。這種紫外光線被稱為有絲分裂射線,它能促進細胞的有絲分裂,強度隨生理條件,如疾病等狀況而變化。
接著,俄國工程師基里安做過很多實驗,發現具有生命的人體只要在500伏以上的高壓和50千赫的電場中,會發出明亮的光暈。俄國科學家西邁揚·柯里爾和他的妻子瓦倫丁娜,用高頻電場攝像術,還將人體明亮有色的冷光拍攝了下來。
學過物理學的人都知道,光是具有粒子性的。光的基本單位是光子,強度與光子的數量成正比。人體和大多數發光生物所發出的光子數量都很少,所以,僅憑肉眼是很難察覺這種發光現象的。
日本東北大學的稻場文男教授發明了一種能夠精確計量光子個數的儀器,使用這種儀器可以對許多極微弱的發光現象進行定量測量。通過這種儀器,稻場教授發現:在上年紀的人以及疲勞過度或患有疾病的人的血液中,能發出較正常人更強的冷光??梢?,隨著生物機體的老化,血液的發光強度將會提高。
在2000年以來,美國、日本等國的科學家相繼用高科技儀器對人體冷光之謎進行了研究探測。日本新技術開發事業團采用世界上最敏感的、用于微弱光檢測的光電子倍增管和醫學顯像裝置,成功地對人體放射出來的冷光進行了圖像顯示,并把這一潛科學研究成果使用到醫學及保健上去。最近,中國科研人員獲得的“人體白細胞發光”的成果,推動了生命冷光這一潛科學的研究發展。
不同人體的生命冷光
數十年來,科學家不斷對人體冷光現象進行觀察和研究。他們發現,人體的不同部位、人的不同年齡、人們不同的健康狀況,甚至隨著人們情緒的變化,人體所發出的冷光的強弱、色彩也都是各不相同的。
例如,人體頭部的光層呈現淺藍色,手臂卻呈青藍色,手、腳的光層亮度比胳膊、腿和軀干的光層亮度要強。又如,人在心平氣和的時候,光層呈淺藍色,發怒時則變為橙黃色,恐懼時又會變為橘紅色。
稻場教授發現,人體冷光負載著生命活動的重要信息,甚至不同飲食的人,發出的生命冷光也是不一樣的??茖W家觀察發現:北歐和北美人的冷光較明亮,因為他們的生活水平較高;非洲和南美洲人的冷光較暗,是由于他們比較貧困。同樣年齡的健康人,如果飲食不同,其人體冷光也有區別。例如,經常吃肉類食品的人,其冷光艷紅且明亮;而長期食用素食的人,其冷光色純且較暗。
健康狀況的生命冷光
在醫學領域,根據人體發出的冷光信息,不僅可以判斷一個人的健康狀況,還可以用來診斷疾病。因而,人體冷光實際上是窺視診斷身心健康的一個窗口。
美國人體潛科學研究中心的邁特爾博士指出,生命冷光是最有前景的診斷手段。正常人發出的冷光是對稱的,如果發生疾病,冷光會失去對稱出現失衡現象。在疾病發生前,體表的冷光會發生類似日暈的現象。
盡管所有人都能發出微弱的體光,但研究人員發現,癌癥病人具有更強的生物光本能,這一發現使得一種新的疾病診斷方法問世。例如,稻場教授分別在健康人、各種疾病的患者身上取血樣比較,結果是:患各種疾病的人血液發光強度較高,平均比健康人高出三四倍。不過,食道癌及胃癌患者的血液發光強度相對較低,而在肝癌和膽囊癌患者的血液中,卻顯現出很高的值。另外,利用熒光顯微技術可以診斷肺癌,方法是讓病人吸入一種特殊的氣體,如果肺部有癌組織,便會發出一種特殊云狀冷光。
邁特爾博士對2歲~80歲的30位病人進行了人體冷光測定,結果表明:甲狀腺切除者、甲狀腺功能衰退者、正常人在睡眠時間以及夜間,在新陳代謝減緩的同時,人體冷光強度亦同時減弱。這也如實反映了人體內的微妙平衡關系。邁特爾說:在甲狀腺機能衰退時,病人的指甲就會發射出比老年人弱得多的光。所以,病人新陳代謝的異常和人體節律等可以通過冷光的變化來測定。
稻場教授指出:“我們希望對人體冷光的光子進行廣泛的研究測量,以便進一步解釋它的含義,并希望發明一種新的疾病檢驗方法?!蓖瑫r宣稱,他們已研制出利用激光拍攝人體截面光子的電腦層析攝影法。
經絡系統的生命冷光
中國科研人員通過對人體冷光異常變化的研究,發現許多疾病都有發光失衡的信息點,如高血壓、腦血管意外、心臟病、面神經麻痹、感冒、甲亢等。
中醫經絡系統是人體冷光網絡嗎?當人們把手放在高達25 000伏高壓和100千赫高頻環境中時,手陽明、大腸經的部位會出現一連串的明亮光斑。更讓人感到奇妙的是,神經生理學家利用一種儀器對剛死去的人進行測試,發現明亮的閃光點與中醫針灸圖上標明的741個穴位一致。美國華裔科學家對人體冷光的照片研究中,也發現人體光暈的明亮閃耀點與中國古代經絡圖穴位相一致。而且,每個人都有一種獨特的冷光式樣。俄羅斯和美國科學家經過長期研究,認為人體存在一個光導纖維系統,中醫學中的針灸穴位是人體中經絡系統對光最敏感的部位。
那么,中醫說的經絡系統,是否就是人體的光導纖維系統呢?
情愛男女的生命冷光
最近,科學家通過一種特殊的X射線觀測微光儀發現,人們的愛情也會產生冷光。如在約會的情侶中,當男子出現時,女子身上的光亮度就會倍增。同時,還發現一男一女會面時光的變化:如果是兩個互相同情的人接近,光會明顯活躍;若是兩人的心靈在“撞擊”,就會出現“放焰火”似的絢麗多彩的愛情火花。
人體冷光還是愛情成功的標志。前不久,美國學者在一家照相館利用一種高科技微光檢測儀對一些拍攝婚紗照的男女進行觀測,發現手挽手的情侶拍照時,女性指尖上的光圈特別明亮,會向男方的指尖延伸過去,而男子的指尖光暈卻會略微后縮以順應女性的光圈。當兩人真情擁抱接吻時,彼此的冷光奇妙地交織在一起,且變得分外明亮。更有趣的是,如果是單方愛慕,兩人的冷光是一強一弱、一明一暗的。
嗜好煙酒者的生命冷光
人體冷光能顯示吸煙者和飲酒者的嗜好及健康程度。
生命的秘密范文5
掀開遺傳因子的面紗
當我們提起DNA研究的輝煌成果,多數人立刻想到華生與克立克的雙螺旋模型。實際上,DNA研究的輝煌成果背后還有很多默默的英雄。第一位英雄,瑞士的科赫在1878年前首次發現DNA這種化合物。后來的科學家發現所有的細胞中都有DNA,而且是在細胞核里面。另一方面,比科赫稍早幾年,遺傳學祖師門德爾,也發現生物的各種特征由一種遺傳因子所主宰。20世紀初期的遺傳學家比德爾與泰特姆發現,每一個基因主宰一種蛋白質的合成,而每一種蛋白質在細胞中擔當不同的結構或功能。生物體的變異是由蛋白質變異造成的,而蛋白質的變異則是源自基因的突變。但是,基因是什么呢?它們顯然存在于細胞核中的染色體上。生化學家知道,染色體的成分是蛋白質和DNA?;虻降资堑鞍踪|或者是DNA,還是其他東西呢?
細胞中的蛋白質無論種類、大小與結構都變化萬千。它的組成單位有20種之多。相較之下DNA就顯得單調多了,它的構造單位只有4種含氮鹽基,而且除了這4種鹽基之外,別無他物。至于它的結構如何,起初很少人關心,因為大部分的人都以為基因是蛋白質構成的。20世紀中期,新的研究結果才讓科學家開始有了DNA是基因的念頭,解開DNA結構之謎的競賽才正式起步。但是,這個競賽可以說才剛開始就結束了,因為DAN的結構很快就被兩個年輕人——23歲的華生和35歲的克立克——解出。構成DNA的4種單位,以線狀的形式排列在兩條互相纏繞的雙螺旋鏈子上,非常規律和單調。但是DNA如果就是基因的話,它應該是千變萬化的,怎么會是這樣單調的結構呢?華生與克立克的DNA結構提供了這個謎題的答案。原來基因的變化不是取決于DNA結構的復雜度,而是取決于4個單位的排列組合。就好像26個字母就可以組成無數的英文單詞,幾種音符就可以編譜出無限的樂章一樣,DNA中的4個字母可以排列出所有的基因變化。
遺傳密碼
上面的答案只解決了一半的問題,因為這樣含有4個單位的基因形式,怎么造成含有20種單位的蛋白質呢?華生與克立克的DNA結構無法提供這個答案,但是克立克和其他一些科學家提出“遺傳密碼”的說法,認為DNA中的ATGC排列順序是一種密碼,還必須再經過一種翻譯的過程才能做出蛋白質上的氨基酸序列碼。若要用四種核酸編寫出20種氨基酸,則每個氨基酸一定要有2個或2個以上的核酸單位來編碼。這就像早期用在電報通信的“摩斯密碼”一樣,用不同組合的長短聲編碼出26個英文字母。此后,克立克與他人的共同努力證明了他們的想法?;蛑姓娴牟刂艽a!也就是說,DNA是一種“信息分子”。
經過這半個世紀的研究后,現在我們了解了遺傳密碼基本上是如何操作的。我們也可以用化學及物理的角度來了解基因。門德爾所描述的遺傳因子不外是一串密碼排列,突變只是這些密碼排列的改變,突變在族群中的遺傳造成族群的演化,達爾文進化論的原動力就是來自DNA上堿基序列的變化。今日我們比較各種物種之間的DNA序列。就可以歸納出其親緣性的遠近。親緣愈接近的物種的DNA序列就愈相似。DNA主宰基因,基因主宰生物體,這是地球上從人類到植物、到細菌病毒,所有的生物自古至今共同的宿命。 對DNA密碼的了解,讓我們發展出物理及化學的方法來改變它們。我們不但可以有計劃地改進我們所應用的生物品種,甚至可以改變我們自己,主宰我們未來演化的方向。這些可能性都來自遺傳密碼——編排在DNA雙鏈結構中的密碼。
DNA密碼系統的發現,還蘊藏著一個演化的大謎題。這個謎題就是:這樣的密碼系統來自何處?細胞如何“學”會用密碼儲藏遺傳信息?用密碼儲存信息似乎是個抽象觀念,好像應該是某種智慧的發明,不像是自然演化出來的產物。但是,所有的研究指出,地球上所有的生物都是來自,同一個起源,大家都具有同樣的遺傳物質以及基本上相同的遺傳密碼。所以,這個遺傳系統應該早就存在于40億年前那個共同祖先。這樣一個密碼系統如何在那原始世界出現、成形,是令現代演化學家傷透腦筋的大謎題,是一個關系到地球生物何來何去的基本問題。
生命的秘密范文6
而列車經過的每一個地方都是生命的一個站點
在不知不覺中
已經度過了10幾個春秋
而在我的生命之中
所遇到的人
也許真的只是一個匆匆的過客
而你
我卻永不忘記
是你鑄造了我
一個個奇跡
因為有你的存在
我變得更美麗
有時候
常會埋怨你的壞脾氣
但是
想一想
就會覺得很不容易
你是天使的代言
是我生命中永恒的知己
生命
一個永恒的話題
現在的我已經漸漸的失去了你的雙臂
媽,
如果我不記得了那棒棒糖的甜味
你一定要替我記起
如果你現在只記的咖啡的苦味
那么就請你一定要忘記
天使飛過
告訴我你就在這里
我親愛的媽媽
謝謝你的美麗
爸爸將會用一生來陪伴您
媽媽
一定要幸福
我和妹妹會更愛您
謝謝你每天在家里等待我的蹤影
我永遠銘記在心
記得上帝在塑造我時
告訴我
我的天使是母親