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干细胞有哪些修复再生能力?

2023-07-09 11:21:28
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bikbok

您好:

干细胞在组织修复与再生过程中能够起到重要的作用,这跟它的分化再生能力有着重要联系。干细胞能够通过分化与增殖,发育形成具有特定功能的成熟细胞系,从而促进或完成组织的修复与再生。

根据分化能力干细胞可分化为以下几类:

1、全能干细胞:具有自我更新和分化形成任何类型细胞的能力,有形成完整个体的分化潜能,如胚胎干细胞 ,具有与早期胚胎细胞相似的形态特征和很强的分化能力,可以无限增殖并分化成为全身200多种细胞类型 ,进一步形成机体的所有组织、器官。

2、多能干细胞:多能干细胞具有产生多种类型细胞的能力,但却失去了发育成完整个体的能力 ,发育潜能受到一定的限制。例如,造血干细胞可分化出至少12种血细胞,骨髓间充质干细胞可以分化为多种中胚层组织的细胞(如骨、软骨、肌肉、脂肪等)及其他胚层的细胞(如神经元)。

3、单能干细胞:常被用来描述在成体组织、器官中的一类细胞,意思是此类细胞只能向单一方向分化,产生一种类型的细胞。这种组织是处于一种稳定的自我更新的状态。然而,如果这种组织受到伤害并且需要多种类型的细胞来修复时,则需要激活多潜能干细胞来修复受伤的组织。

不同来源的干细胞皆可参与组织修复与再生

在干细胞研究中,间充质干细胞因其来源方便、免疫原性低等优点成为研究中应用最多的一种。间充质干细胞为多能干细胞,它具有分化成多类细胞的潜力,例如骨细胞、软骨细胞、肌肉细胞、以及脂肪细胞等。

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这个是生物里面的,具体还要看什么组织的细胞,细胞本身的寿命长短,内外界因素,有时候强度也会因人和年龄而异,与相对的因素,有一个比例关系,也会有对细胞修复强度有影响,平时容易受损伤的、生理过程中经常更新的组织再生能力强,否则由反之。

黑桃花

  有没有一种方式,从根源解决衰老和疾病的发生?激发身体的自我修复的能力?生命科学研究正如火如荼,未来干细胞或许可以办到!

  未来某一天,新兴的再生医学领域可能会给心脏病和神经退行性疾病的治疗带来革命性变化,解决器官捐献供体不足问题,完全恢复受损的肌肉、肌腱和其他组织。

  研究人员发现,关键在于给身体提供一类由多种蛋白质、纤维或细胞组成的启动元件,或者克隆已在成年患者体内发现的半特化的干细胞,从而使机体替换掉损伤的细胞。

  人工干预可以使机体再生这些组织,在通常情况下,这是无法单独依靠机体自身来完成的。这种使机体自我修复的治疗方法,已经使一些患者生病的心脏开始恢复活力,并帮助外科医生治疗肌肉损伤。

  1

  干细胞治疗心脏病

  干细胞技术可能会彻底改变心脏病的治疗方式

  迈克·琼斯(Mike Jones)读到一则新闻:当地一名医生通过收集病人的自体干细胞,然后让其增殖来治疗心脏病。这样一种前所未有的治疗方法,借助了这些未成熟细胞的再生能力。

  琼斯当时65岁,患有充血性心力衰竭(congestive heart failure),他的心脏一直不能有效泵血。他联系了新闻报道中的这位医生,路易斯维尔大学的罗伯托·波利(Roberto Bolli)。2009年7月,琼斯成为世界上第一位接受自体心脏干细胞移植疗法的病人。

  治疗前,琼斯几乎不能爬楼梯,而如今他可以自如地劈柴,在自己9英亩(约36421平方米)的庭院中清理掉落的树枝。他的“心脏射血分数”(ejection fraction,衡量心脏泵血功能的一个指标)已经从治疗前的20%,提升到接受治疗两年之后的40%——这真是不可思议的改善,尽管目前的数值仍然低于正常水平(55%—70%)。

  从那时起,已经有数百名心脏病患者接受了类似的治疗,医生从病人自己的心脏、骨髓或非亲属捐献者身上提取干细胞,再回输到病人体内,这些病人的情况都有所改善。

  研究者认为,这些干细胞能够构建出新的组织,并刺激其他细胞分裂。尽管我们仍需要研究,如何才能正确使用这些干细胞,但毋庸置疑,干细胞疗法是完全可行的。将来,我们可以收集、培养并冻存我们自己的干细胞,以备不时之需。”

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  启动心脏泵

  过去40年间,科学家认为人体心脏是一个强大但容易受伤的动力泵。他们推断,这可能是由于成人心脏不能产生新细胞,所以任何细胞的死亡都会对心脏造成不可挽回的损害。然而,一位科学家偶然在显微镜下,观察到成人的心脏细胞可以分裂,而此后,对心脏组织样本所做的碳同位素测检测也证实,成人心脏终生都能再生新的细胞,尽管更新速度比肠和皮肤慢很多。

  目前,生物学家估计,心脏每年可以更新的细胞数量,超过心肌细胞总数(40亿—50亿个)的1%。同时,科学家还发现,这些新细胞来自心脏中成体细胞和干细胞的复制。

  这些自体干细胞可以在一定程度上帮助心脏修复。比如在心脏病发作后,损伤部位周围的干细胞会分化成新的心脏细胞,并刺激已有的心脏细胞分裂。然而,这种自我修复只能持续1周—2周,远远不足以替换一次典型的心脏病发作所损害的十几亿细胞。

  因此,心脏病发作的结果就是造成大面积的、僵硬的疤痕组织(scar tissue)。就像汽车轮胎在破损处会膨出一样,人体心脏也会在疤痕处膨出,从而导致这个本来效率很高的器官变成一个松垮无效的血泵。

  干细胞治疗是给心脏注入大量的自体修复细胞。动物实验表明,一部分注入的干细胞会分化为成体细胞,但大多数细胞会在几天内死亡。然而在细胞死亡之前,它们会分泌多种可以促进健康心脏细胞增殖的蛋白,并且分泌可以降解疤痕组织中胶原蛋白纤维的蛋白酶,从而促进心肌组织的再生。

  通过一根接入冠状动脉的导管,16名患者分别输入了100万心脏干细胞,另外7名患者接受了标准治疗(使用β-受体阻滞药和利尿剂)。4个月后,接受干细胞治疗的患者的平均射血分数从最初的30.3%提高到38.5%,但接受标准治疗的患者几乎没有改变(从30.1%到30.2%)。接受干细胞疗法一年后,患者疤痕组织的平均重量下降了30%。

  迈阿密大学的约书亚·黑尔(Joshua Hare)教授想弄清楚,心脏病患者到底可不可以耐受异体骨髓干细胞的移植,还是说会产生排斥反应。他对15名患者分别输入自体骨髓干细胞,对另外15名患者则输入异体骨髓干细胞。13个月后,两组患者都没有出现排斥反应,并且疤痕组织都减少了三分之一以上。相对于自体干细胞而言,老年患者更适宜于接受年轻捐献者的干细胞,因为这些年轻的细胞还没有受到多少“磨损”。

  “到目前为止,我们还没有办法全部清除心脏病发作产生的疤痕组织,”黑尔说,“减少疤痕组织并代之以新生组织,就是我们现在所追求的目标。我觉得,我们将彻底改变心脏病的治疗方式。”

  3

  “超级胶水”疗法

  利用天然胶黏剂,就可能使肌肉、肌腱甚至器官再生

  多年来,无论是研究人体还是其他生物体,生物学家大多将注意力集中于细胞内部的活动,而忽略了机体内将细胞整合到一起的“胶水”。当研究人员开始深入研究细胞间的这些物质,即细胞外基质(extracellular matrix)时,他们开始意识到,这是一个十分复杂的动态系统。长期被忽略的细胞外基质不仅组成了维持动物组织和器官所必需的生物支架,以避免组织和器官溶解成一团糊状,还能释放信号分子,帮助机体进行自我修复。

  在这种认识的基础上,研究人员目前提出一种新的组织工程疗法——让天然生物支架发挥修复能力。这种方法是从猪等动物的天然组织中提取细胞外基质,然后将其植入严重内伤的病人体内。新植入的支架可能释放信号分子,吸引半特化的干细胞从身体其他部位迁移到损伤处,填补缺损,进而分化成损伤处原有的特定组织。最终,这些植入的支架将被人体内的蛋白和纤维替代,完全清除外源植入的痕迹。

  研究人员正在飞速地把这一设想变为现实。外科医生已开始尝试让人体再生新的肌腱,他们希望,在不久的将来可以常规化地重建大块肌肉组织,甚至器官。美国国防部成立了专家组,对在战争中因爆炸而导致胸部、手臂或腿部严重受伤的士兵进行治疗。在这类研究中,美国国防部已投入了数千万美元。

  4

  疤痕与再生

  美国匹兹堡大学麦格温再生医学研究所副所长斯蒂芬·巴迪拉克(Stephen Badylak)为推进再生医学领域的进步作出了重要贡献,在这一点上,其他研究人员很少有人能与之比肩。巴迪拉克获得医学学士学位后,首先进入兽医行业开始职业生涯,后来又获得了病理学博士学位。

  巴迪拉克相信,总有一天可以证明细胞外基质移植对于治疗爆炸中的幸存者非常有益。他指出,哺乳动物的身体对受伤作出反应的方式很有限。对于小伤口,比如被纸张划破的伤口,在炎症细胞局部聚集、对抗感染并清除损伤组织后就会消失,很快就会被正常皮肤完全替代(不会产生疤痕)。

  而另一方面,遭遇路边炸弹袭击而幸存下来的士兵,其体内某个特定肌肉群可能会损失20%—80%的肌肉组织。研究人员认为,在这样严重受伤的情况下,身体再生组织,进行自我修复的能力已经不足以完全修复损伤,未修复处就会被密集的疤痕组织填满。疤痕组织虽然能与周围的存留组织相连接,但会导致组织功能丧失。在这种情况下,最佳选择可能是截肢,并安装假肢,以便使伤者获得更大的运动能力。

  巴迪拉克和同事利用细胞外基质移植疗法,治疗了80名肌肉重度损伤超过6个月的病人。经过高强度的物理治疗,确保机体已经最大程度地替换掉受伤肌肉组织后,外科医生重新切开伤口,取出已形成的疤痕组织,放入生物支架,并将其连接在周围的健康组织上。

  前期治疗结果十分令人鼓舞.经过细胞外基质移植的治疗后,研究人员对病人的肌肉进行活组织检查(Biopsies)时,观察到的结果与在动物实验中所看到的生化变化完全一样。如果所有后续结果都反应良好,巴迪拉克希望在今年晚些时候公布最初5名患者的治疗结果。

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  打印器官的内部血管

  要构建能正常工作的大型器官,研究人员需要找到一种在支架内部形成血管网络的方法.

  TED大会上介绍的先进科技总能让观众惊叹。然而即使是按照TED的标准,2011年由威克弗里斯特再生医学研究所的安东尼·阿达拉(Anthony Atala)发表的演讲仍然令人震惊。阿达拉站在台上演讲时,身后一台机器内部的电机——画面显示,电机正在反复“编织”,将实验室培养的活细胞一层层地堆积在一个中央平台上,电机的所有动作都基于一个高度精确的三维数字图案。

  这个过程称为三维打印,它的工作原理类似于喷墨打印机,只不过喷墨打印机使用油墨,而这台三维打印机使用了活细胞溶液。通过将人体细胞一层层地堆积起来,阿达拉的这台机器最终“打印”出了一个真实大小的肾脏。这个过程就像人们利用个人的三维打印机制造出咖啡机的塑料零件一样简单。

  直接而快速地制造器官的技术将非常受欢迎,仅在美国,就有105000多人等待着器官捐赠。

  6

  令人振奋的突破

  宾夕法尼亚大学的博士后研究员乔丹·米勒(Jordan Miller)是这个项目组的主要研究者之一,米勒和同事对一款叫做RepRap的开源三维打印机进行了改进,使它能够将一种以特殊比例混合的糖打印成直径在1毫米到100微米之间的各种细丝。

  该团队利用这些细丝构建了理想的血管网络结构模型,生成一个由糖构成的框架结构,并用一种生物相容性良好的聚合物覆盖这一框架结构,防止糖过快溶解。接着,他们用细胞外基质和血管内皮细胞(endothelial cells)的混合物,包裹住整个结构。最后,用水冲洗掉糖分,留下的就是由活细胞构成的牢固血管。

  接下来就该这些细胞发挥作用了。与在人体内的行为一样,它们重新构建血管,使整个结构富有强度,甚至在稍大的血管末端,还能形成小的毛细血管。正如宾夕法尼亚大学组织微加工实验室负责人克里斯托弗·陈(Christopher Chen)所说,“我们不必设计好完美的架构”,我们只需要让细胞自己去填充细节。从本质上来说,人体能够很好地接管一个接近完整的器官,并逐渐完善其功能。

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2023-07-09 03:48:581

造血干细胞到底是多能干细胞还是专能干细胞还是两种都是?

属于多能干细胞. 造血干细胞( Hemopoietic Stem cell ,HSC)的干,译自英文“ stem ”,意为“树”、“干”和“起源”。类似于一棵树干可以长出树杈、树叶,并开花和结果等。通俗地讲,造血干细胞是指尚未发育成熟的细胞,是所有造血细胞和免疫细胞的起源。因此是多功能干细胞,医学上称其为“万用细胞”,也是人体的始祖细胞。干细胞是具有自我复制和多向分化潜能的原始细胞,是机体的起源细胞,是形成人体各种组织器官的祖宗细胞。主要特征造血干细胞有两个重要特征:其一,高度的自我更新或自我复制能力;其二,可分化成所有类型的血细胞。造血干细胞采用不对称的分裂方式:由一个细胞分裂为两个细胞。其中一个细胞仍然保持干细胞的一切生物特性,从而保持身体内干细胞数量相对稳定,这就是干细胞自我更新。而另一个则进一步增殖分化为各类血细胞、前体细胞和成熟血细胞,释放到外周血中,执行各自任务,直至衰老死亡,这一过程是不停地进行着的。
2023-07-09 03:49:264

多干能细胞存在于我们成年人类个体中这句话对吗

错的,成年人体内没有的。全能干细胞是指受精卵到卵裂期32细胞前的所有细胞。胚胎干细胞在进一步的分化中,可形成各种组织干细胞,又称多能干细胞·它具有分化出多种细胞组织的潜能,但不能发育成完整的个体。多能干细胞取自囊胚,原肠胚期。多能干细胞进一步分化,可形成专能干细胞·专能干细胞只能分化成某一类型的细胞。原肠胚以后的干细胞只能是专能干细胞了,如某些肝脏细胞,骨髓造血干细胞 。所以脐带或者成人骨髓中的都已经是专能干细胞了,即纯体外培养只能分裂分化出特定的组织细胞,如骨髓只能分裂出各种血细胞。
2023-07-09 03:49:352

间充质干细胞如何作用于疾病?

间充质干细胞可以复制以及是人体的组织再生,通常用于治疗白血病等等重大疾病。最早在骨髓中发现,随后还发现存在于人体发生、发育过程的许多种组织中。它具有抗氧化应激、抗纤维化、抗凋亡、造血支持作用及参与或促进血管再生的功能。
2023-07-09 03:49:5615

干细胞存储可以随存随用吗?干细胞用途有哪些呢?

您好:可以的呢。1、多种疑难疾病应用潜力干细胞强大的自我复制与分化再生能力,使得它在多种重大疾病领域发挥了巨大的潜力,如糖尿病、脑卒中(中风)、脊髓损伤、帕金森综合症、阿尔兹海默症等。科学家的多项研究都证明了,干细胞移植对于被疾病或癌细胞严重损坏的器官有着有效的修复作用。相信,未来干细胞技术发展到一定阶段,干细胞移植必将成为治疗重大疾病的主要手段。2、抵抗癌症目前干细胞移植可以说是淋巴癌及白血病等血液疾病最常见的治疗手段。而随着研究的开展,人们发现间充质干细胞可以作为癌症治疗药物的载体,有助于药物更加精准的治疗。且间充质干细胞还能调节肿瘤微环境中的免疫成分来减缓癌症的进展。3、美容整形干细胞的分化再生能力决定了它在创伤修复和创伤愈合领域的广泛的应用,它能有效促进软骨、骨、脂肪、皮肤组织工程及创面的愈合。因此,干细胞在美容整形领域潜力巨大,也可以有美容抗衰老的功效。4、改善不孕不育状况研究表明干细胞在改善不孕不育方面也有着巨大的潜力,今年1月,干细胞技术成功帮助了我国一名卵巢早衰女性诞生下健康宝宝。而美国西北医学院的研究人员也首次证明了诱导多能干细胞(iPS细胞)可以重新编程为子宫内膜中健康的子宫细胞,从而改善不孕不育,减少妊娠损失。5、降低移植风险在器官移植手术中,会遇到移植过程中出血、感染及移植后的排异反应等风险。而自体干细胞移植会大大降低这样的风险。未来,随着干细胞研究的深入与发展,患者有希望用上,源于自体干细胞的心脏等器官,从而大大降低器官移植的并发症风险。6、帮助挖掘人体的奥秘通过干细胞,科学家和研究人员可以不断探索人体是如何生长和发育。例如,通过研究干细胞向不同类型细胞的发展,科学家们可以了解干细胞如何预防或治疗疾病。只有更好地了解机制,才能更好地将其应用到疾病的治疗中。7、干细胞有望将疾病治疗提前到胎儿时期干细胞研究的另一个潜在领域就是推动胚胎治疗研究的发展。一方面,胚胎干细胞是多能干细胞,能够分化为任何类型的细胞,帮助修复受损或患病的细胞。另一方面,通过研究这一领域,研究人员可以更好地理解胚胎是如何发育的,挖掘治疗方法,有可能将疾病治疗提前到胎儿时期。8、开发新药,用于临床干细胞可以快速的自我增殖复制,或者分化为特定的细胞,这就意味着干细胞研究可以带来很多机会,尤其是在疾病治疗的研究方面,这些细胞可以用于临床试验中,以测试新药和挖掘新的治疗方法。
2023-07-09 03:50:446

多能干细胞是否存在于我们成年人类个体中

不存在于成年人体内。全能干细胞是指受精卵到卵裂期32细胞前的所有细胞。胚胎干细胞在进一步的分化中,可形成各种组织干细胞,又称多能干细胞·它具有分化出多种细胞组织的潜能,但不能发育成完整的个体。多能干细胞取自囊胚,原肠胚期。多能干细胞进一步分化,可形成专能干细胞·专能干细胞只能分化成某一类型的细胞。原肠胚以后的干细胞只能是专能干细胞了,如某些肝脏细胞,骨髓造血干细胞 。所以脐带或者成人骨髓中的都已经是专能干细胞了,即纯体外培养只能分裂分化出特定的组织细胞,如骨髓只能分裂出各种血细胞。
2023-07-09 03:51:501

造血干细胞属于多能干细胞,还是专能干细胞?

属于多能干细胞.x0dx0a造血干细胞(HemopoieticStemcell,HSC)的干,译自英文“stem”,意为“树”、“干”和“起源”。类似于一棵树干可以长出树杈、树叶,并开花和结果等。通俗地讲,造血干细胞是指尚未发育成熟的细胞,是所有造血细胞和免疫细胞的起源。因此是多功能干细胞,医学上称其为“万用细胞”,也是人体的始祖细胞。干细胞是具有自我复制和多向分化潜能的原始细胞,是机体的起源细胞,是形成人体各种组织器官的祖宗细胞。x0dx0a主要特征x0dx0a造血干细胞有两个重要特征:x0dx0a其一,高度的自我更新或自我复制能力;x0dx0a其二,可分化成所有类型的血细胞。造血干细胞采用不对称的分裂方式:由一个细胞分裂为两个细胞。其中一个细胞仍然保持干细胞的一切生物特性,从而保持身体内干细胞数量相对稳定,这就是干细胞自我更新。而另一个则进一步增殖分化为各类血细胞、前体细胞和成熟血细胞,释放到外周血中,执行各自任务,直至衰老死亡,这一过程是不停地进行着的。
2023-07-09 03:51:572

多能干细胞与专能干细胞的区别

多能干细胞(只能产生一族密切相关的细胞):骨髓中的造血干细胞、神经干细胞、皮肤干细胞。专能干细胞(只能产生一种细胞):肠上皮干细胞。全能性由大到小:全能干细胞,多能干细胞,专能干细胞
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诱导多能干细胞的起源

当时作者最初的思路来自于体细胞核移植入未受精卵细胞内能使该细胞核进行重新编程(reprogrammed,亦可理解为细胞核的去分化,体细胞核移植是克隆动物的第一步,这里关于克隆动物的部分暂不描述),因此作者认为未受精卵和胚胎干细胞中含有某些能给予体细胞全能性或者多能型的因子。因此作者对24个符合此类条件的候选基因进行筛选,作者将这些基因导入鼠体细胞中(采用逆转录转染的方式)诱导体细胞成为多能干细胞。作者巧妙地采用24-1的筛选方式,以确定那些基因对于IPS用处不大。而后进一步采用10-1的筛选方式,最终确定了Oct3/4, Sox2, c-Myc,Klf4这四个因子起关键作用。这四个因子最终也被很多学者称为“典型山中因子”。通过采用导入外源基因的方法使体细胞去分化为多能干细胞,对于这类干细胞我们称之为诱导多能干细胞(IPS,Induced Pluripotent Stem Cells)
2023-07-09 03:52:111

诱导多能干细胞是什么?

诱导多能干细胞是对成熟细胞重编程得到的,像胚胎干细胞一样具备分化成多种细胞的潜力,可用于修复受损的组织和器官。CRISPR基因编辑技术能精确查找一串代码在基因组中的位置,进行删除或修改。每个细胞都拥有生物的全套基因组,其具体身份和功能取决于哪些基因处于工作状态。比如,在皮肤细胞里,与皮肤功能相关的基因打开,其他基因关闭。要把它变成干细胞,就要关闭皮肤相关基因,打开与干细胞功能相关的基因。2006年,格莱斯顿高级研究员山中伸弥博士用4种被称为转录因子的关键蛋白处理普通的皮肤细胞,制造出了诱导多能干细胞。这些转录因子可改变各基因的工作状态。在上述研究的基础上,格莱斯顿高级研究员丁盛(音译)团队不使用转录因子,而是通过向细胞添加化学品混合物,制造出了诱导多能干细胞。在最新研究中,丁盛团队又提供了制造诱导多能干细胞的第三种方法——使用CRISPR基因调控技术,直接操纵细胞的基因组。他们选取了两个只在干细胞中表达、且对多能特性至关重要的基因Oct4和Sox2,这两个基因能打开与干细胞功能相关的其他基因,并关闭无关基因。实验表明,用CRISPR激活两个基因中的任意一个,都能触发细胞重编程,使其变身为诱导多能干细胞,而激活操作只需对基因代码进行一处修改。
2023-07-09 03:52:252

造血干细胞属于多能干细胞,还是专能干细胞?

属于多能干细胞. 造血干细胞( Hemopoietic Stem cell ,HSC)的干,译自英文“ stem ”,意为“树”、“干”和“起源”。类似于一棵树干可以长出树杈、树叶,并开花和结果等。通俗地讲,造血干细胞是指尚未发育成熟的细胞,是所有造血细胞和免疫细胞的起源。因此是多功能干细胞,医学上称其为“万用细胞”,也是人体的始祖细胞。干细胞是具有自我复制和多向分化潜能的原始细胞,是机体的起源细胞,是形成人体各种组织器官的祖宗细胞。主要特征造血干细胞有两个重要特征:其一,高度的自我更新或自我复制能力;其二,可分化成所有类型的血细胞。造血干细胞采用不对称的分裂方式:由一个细胞分裂为两个细胞。其中一个细胞仍然保持干细胞的一切生物特性,从而保持身体内干细胞数量相对稳定,这就是干细胞自我更新。而另一个则进一步增殖分化为各类血细胞、前体细胞和成熟血细胞,释放到外周血中,执行各自任务,直至衰老死亡,这一过程是不停地进行着的。
2023-07-09 03:52:333

B细胞的由来

1、吞噬细:属于白细胞,主要吞噬进入人体内的各种细菌,属于非特异性免疫,吞噬病菌是无特异性;2、t细胞:来源于骨髓的多能干细胞(胚胎期则来源于卵黄囊和肝)。在人体胚胎期和初生期,骨髓中的一部分多能干细胞或前t细胞迁移到胸腺内,在胸腺激素的诱导下分化成熟,成为具有免疫活性的t细胞。功能:如直接杀伤靶细胞,辅助或抑制b细胞产生抗体,对特异性抗原和促有丝分裂原的应答反应以及产生细胞因子等,是身体中抵御疾病感染、肿瘤形成的英勇斗士。按其功能可分为三个亚群:辅助性t细胞、抑制性t细胞和细胞毒性t细胞。3、b细胞:来源于骨髓的多能干细胞。功能:分化形成记忆细胞和浆细胞。。。4、效应t细胞:来源于t细胞分化而成。功能:释放淋巴因子,增加其他免疫细胞的杀伤力。5、记忆细胞:来源于b细胞初次接受该种抗原刺激后分化产生,可以依据抗原不同在人体内存在时间不同。功能:在同种抗原再次入侵人体时可以迅速分裂、分化,形成大量浆细胞杀灭抗原。打预防针就是运用这个原理。6、浆细胞:来源有二,一是同上的记忆细胞来源;二是来源于记忆细胞的后期分化。功能:与人体内抗原结合形成细胞团,降低病菌对细胞的黏着性。最后被吞噬细胞吞噬。
2023-07-09 03:52:402

干细胞的应用

干细胞是一类能反复复制和分化成各类次生细胞的细胞。它们在分化过程中越来越自成为一个谱系,直至只形成一种细胞。其实,任何一种可分化成几种功能较专一的细胞的普通细胞都可被看成是干细胞。当然,干细胞也有不同的等级。有些干细胞能够大量复制,但分化能力有限。在这类细胞中最主要的是全能干细胞。单个全能干细胞能持久地维持完整的造血系统和免疫系统。而能分化成几种细胞系的干细胞为多能干细胞。干细胞产生人血细胞和免疫系统的关键组分,分离和操纵干细胞将能开辟治疗癌症、免疫系统缺损症以及其它病症的新方法。
2023-07-09 03:53:011

多功能干细胞的特点和作用

分化为功能细胞,补充每天损失,如补充皮肤角皮细胞,补充红细胞等等多能干细胞分为全能干细胞、多能干细胞和单能干细胞干细胞的基本特性就是能够自我更新和向下分化作用可以治疗白血病、治疗神经损伤、卵巢早衰、肝衰竭或尘肺等
2023-07-09 03:53:271

造血干细胞属于多能干细胞,还是专能干细胞?

属于多能干细胞(pluripotentstemcell),具有分化出多种细胞组织的潜能,但失去了发育成完整个体的能力,发育潜能受到一定的限制。骨髓多能造血干细胞是典型的例子,它可分化出至少十二种血细胞,但不能分化出造血系统以外的其它细胞。
2023-07-09 03:53:341

诱导多能干细胞是什么?

诱导多能干细胞是对成熟细胞重编程得到的,像胚胎干细胞一样具备分化成多种细胞的潜力,可用于修复受损的组织和器官。CRISPR基因编辑技术能精确查找一串代码在基因组中的位置,进行删除或修改。每个细胞都拥有生物的全套基因组,其具体身份和功能取决于哪些基因处于工作状态。比如,在皮肤细胞里,与皮肤功能相关的基因打开,其他基因关闭。要把它变成干细胞,就要关闭皮肤相关基因,打开与干细胞功能相关的基因。2006年,格莱斯顿高级研究员山中伸弥博士用4种被称为转录因子的关键蛋白处理普通的皮肤细胞,制造出了诱导多能干细胞。这些转录因子可改变各基因的工作状态。在上述研究的基础上,格莱斯顿高级研究员丁盛(音译)团队不使用转录因子,而是通过向细胞添加化学品混合物,制造出了诱导多能干细胞。在最新研究中,丁盛团队又提供了制造诱导多能干细胞的第三种方法——使用CRISPR基因调控技术,直接操纵细胞的基因组。他们选取了两个只在干细胞中表达、且对多能特性至关重要的基因Oct4和Sox2,这两个基因能打开与干细胞功能相关的其他基因,并关闭无关基因。实验表明,用CRISPR激活两个基因中的任意一个,都能触发细胞重编程,使其变身为诱导多能干细胞,而激活操作只需对基因代码进行一处修改。
2023-07-09 03:53:422

造血干细胞能分化成神经细胞吗?

不能,造血干细胞是成体干细胞,分化能力变窄,只能分化成血细胞。
2023-07-09 03:54:022

诱导多能性干细胞(ips细胞)的问题

没有最初的iPS细胞需要导入4个基因:Klf4,c-Myc,Oct3/4,Sox2(日本山中申弥)或者Lin28,Nanog,Oct3,Sox2(美国T.James)后来,已经可以实现只导入Oct3/4就可以了还有实现了得到不带载体(free of vector)的方法(Junying Yu et al.).不过还是导入了这几个转录因子。载体用的是质粒。经过几代分裂,就丢失了载体。培养iPS细胞需要饲养层细胞。
2023-07-09 03:54:092

干细胞是指什么

干细胞群的功能即为控制和维持细胞的再生。一般来说,在干细胞和其终末分化的子代细胞之间存在着被称为“定向祖细胞”的中间祖细胞群,它们具有有限的扩增能力和限制性分化潜能。这些细胞群的功能是增加干细胞每次分裂后产生的分化细胞的数量。干细胞具有自我更新的能力,但是干细胞的分裂实际上是相对不对称的。20世纪50年代和60年代,在骨髓中的干细胞首次被科学家识别,当时研究干细胞目的是为了了解和治疗二战后辐射带给人体的伤害。血液干细胞非常罕见,分裂速度缓慢,能够自我更新和分化成血液中任何一种特殊细胞类型。干细胞就像维持着人体血细胞数量的储藏库,并能帮助机体对损伤做出反应。当干细胞受到辐射时,就会死亡,人体无法重新复活它们——但骨髓移植(含有干细胞)能够让系统再生。由于干细胞与人体愈合和恢复相关联,其他组织中的干细胞成为研究人员和医生梦寐以求的研究对象,从而找到治疗各种疾病的方法。随着干细胞研究领域向深度和广度不断扩展,人们对干细胞的了解也将更加全面。21世纪是生命科学的时代,也是为人类的健康长寿创造世界奇迹的时代,干细胞的应用将有广阔前景。扩展资料:多能干细胞是当前干细胞研究的热点和焦点。它可以分化成体内所有的细胞,进而形成身体的所有组织和器官。因此,多能干细胞的研究不仅具有重要的理论意义,而且在器官再生、修复和疾病治疗方面极具应用价值。但是过去认为多能干细胞只能从人胚胎中获得。多能干细胞,具有分化出多种细胞组织的潜能,但失去了发育成完整个体的能力,发育潜能受到一定的限制。骨髓多能造血干细胞是典型的例子,它可分化出至少十二种血细胞,但不能分化出造血系统以外的其它细胞。2009年6月3日中国科学家肖磊领导的科研小组首次从猪的体细胞中培育出多能干细胞,这也是世界上首次提取出家养有蹄类动物的多能干细胞。
2023-07-09 03:54:161

干细胞可以美容吗?好在哪?

干细胞有自我复制的能力,至少可以分化成两种以上的细胞,可以在脂肪,骨髓,脐带血,血液和皮肤组织中被找到。可以广泛的应用到治疗心肌梗死,脑梗塞,退行性关节炎等多种多样的细胞损伤疾病的治疗中去。获得世界上最安全治疗之称的W-cell1 。为您献上永远年轻礼物的干细胞皇帝。 原辰的干细胞美容可以治疗皱纹,在面部真皮层由皱纹的地方注射自体脂肪提取的胶原纤维及干细胞,可以使面部的皱纹舒展的同时保持良好的弹性。同时还有改善其他部位细小皱纹、增强皮肤弹性、改善色斑及疤痕、面部提升感的效果。
2023-07-09 03:54:244

诱导性多能干细胞可以人工合成吗

不能说人工合成,但可以说人工诱导。2006年日本京都大学Shinya Yamanaka在世界著名学术杂志《细胞》上率先报道了诱导多能干细胞的研究。他们把Oct3/4,Sox2、c-Myc和Klf4这四种转录因子基因克隆入病毒载体,然后引入小鼠成纤维细胞,发现可诱导其发生转化,产生的iPS细胞在形态、基因和蛋白表达、表观遗传修饰状态、细胞倍增能力、类胚体和畸形瘤生成能力、分化能力等方面都与胚胎干细胞相似。诱导性多能干细胞最初是日本科学家山中伸弥(Shinya Yamanaka)于2006年利用病毒载体将四个转录因子(Oct4, Sox2, Klf4 和c-Myc)的组合转入分化的体细胞中,使其重编程而得到的类似胚胎干细胞和胚胎APSC多能细胞的一种细胞类型。随后世界各地不同科学家陆续发现其它方法同样也可以制造这种细胞。2012年10月8日,John B. Gurdon 与 Shinya Yamanaka 因此获得诺贝尔生理学和医学奖。2016年3月10日,由日本大阪大学眼科学教授西田幸二等人组成的科研小组在世界上首次发表了成功利用人工诱导多功能干细胞(iPS细胞)一并培育出部分角膜、晶体和视网膜等眼睛主要部位细胞的研究成果。该成果被发表在本月9日的英国科学杂志《自然》电子版上。
2023-07-09 03:54:382

T/B细胞表面与细胞活化相关的分子有哪些,各有何作用?

T淋巴细胞B淋巴细胞K淋巴细胞NK淋巴细胞肥大细胞单核吞噬细胞系统免疫细胞(immune cell)是白细胞的俗称,包括淋巴细胞和各种吞噬细胞等,也特指能识别抗原、产生特异性免疫应答的淋巴细胞等。淋巴细胞是免疫系统的基本成分,在体内分布很广泛,主要是T淋巴细胞、B淋巴细胞受抗原刺激而被活化(activation),分裂增殖、发生特异性免疫应答。除T淋巴细胞和B淋巴细胞外,还有K淋巴细胞和NK淋巴细胞,共四种类型。T淋巴细胞是一个多功能的细胞群。除淋巴细胞外,参与免疫应答的细胞还有浆细胞、粒细胞、肥大细胞、抗原呈递细胞及单核吞噬细胞系统的细胞 (题图:免疫细胞吞噬大肠杆菌)。[编辑本段]T淋巴细胞T淋巴细胞即胸腺依赖淋巴细胞(thymus dependent lymphocyte)。亦可简称T细胞。来源于骨髓的多能干细胞(胚胎期则来源于卵黄囊和肝)。目前认为,在人体胚胎期和初生期,骨髓中的一部分多能干细胞或前T细胞迁移到胸腺内,在胸腺激素的诱导下分化成熟,成为具有免疫活性的T细胞。成熟的T细胞经血流分布至外周免疫器官的胸腺依赖区定居,并可经淋巴管、外周血和组织液等进行再循环,发挥细胞免疫及免疫调节等功能。T细胞的再循环有利于广泛接触进入体内的抗原物质,加强免疫应答,较长期保持免疫记忆。T细胞的细胞膜上有许多不同的标志,主要是表面抗原和表面受体。这些表面标志都是结合在细胞膜上的巨蛋白分子。 T细胞是相当复杂的不均一体、又不断在体内更新、在同一时间可以存在不同发育阶段或功能的亚群,但目前分类原则和命名比较混乱,尚未统一。按免疫应答中的功能不同,可将T细胞分成若干亚群,一致公认的有:辅助性T细胞(TH),具有协助体液免疫和细胞免疫的功能;抑制性T细胞(TS),具有抑制细胞免疫及体液免疫的功能;效应T细胞(TE),具有释放淋巴因子的功能;细胞毒T细胞(TC),具有杀伤靶细胞的功能;迟发性变态反应T细胞(TD),有参与Ⅳ型变态反应的作用;放大T细胞(TA),可作用于TH和TS,有扩大免疫效果的作用;记忆T细胞(TM),有记忆特异性抗原刺激的作用。T细胞在体内存活的时间可数月至数年。其记忆细胞存活的时间则更长。 T细胞是淋巴细胞的主要组分,它具有多种生物学功能,如直接杀伤靶细胞,辅助或抑制B细胞产生抗体,对特异性抗原和促有丝分裂原的应答反应以及产生细胞因子等,是身体中抵御疾病感染、肿瘤形成的英勇斗士。T细胞产生的免疫应答是细胞免疫,细胞免疫的效应形式主要有两种:与靶细胞特异性结合,破坏靶细胞膜,直接杀伤靶细胞;另一种是释放淋巴因子,最终使免疫效应扩大和增强。 肿瘤细胞T细胞,是由胸腺内的淋巴干细胞分化而成,是淋巴细胞中数量最多,功能最复杂的一类细胞。按其功能可分为三个亚群:辅助性T细胞、抑制性T细胞和细胞毒性T细胞。它们的正常功能对人类抵御疾病非常重要。到目前为止,有关T细胞的演化以及它与癌症的研究取得了不少进展。造血干细胞又称多能干细胞,是存在于造血组织中的一群原始造血细胞。其最大特点是能自身复制和分化,通常处于静止期,当机体需要时,分裂增殖,一部分分化为定向干细胞,受到一定激素刺激后,进一步分化为各系统的血细胞系。其中淋巴干细胞进一步分化有两条途径。一些干细胞迁移到胸腺内,在胸腺激素影响下,大量增殖分化成为成熟淋巴细胞的一个亚群,被称之为T淋巴细胞。T细胞的“T”字,是采用“胸腺”的拉丁文第一个字母命名的。第二个细胞群在类似法氏囊的器官或组织内受激素作用,成熟并分化为淋巴细胞的另一个亚群,被称为B淋巴细胞。B细胞的“B”字,是采用“囊”的拉丁文第一个字母命名的。法氏囊是鸟类特有的结构,位于泄殖腔后上方,囊壁充满淋巴组织。人和哺乳动物无法氏囊,其类似的结构可能是骨髓或肠道中的淋巴组织(集合淋巴结,阑尾等),亦有法氏囊作用。 T细胞不产生抗体,而是直接起作用。所以T细胞的免疫作用叫作“细胞免疫”。B细胞是通过产生抗体起作用。抗体存在于体液里,所以B细胞的免疫作用叫作“体液免疫”。大多数抗原物质在刺激B细胞形成抗体过程中;需T细胞的协助。在某些情况下,T细胞亦有抑制B细胞的作用。如果抑制性T细胞因受感染、辐射、胸腺功能紊乱等因素的影响而功能降低时,B细胞因失去T细胞的控制而功能亢进,就可能产生大量自身抗体,并引起各种自身免疫病。例如系统性红斑狼疮,慢性活动性肝炎、类风湿性关节炎等。同样,在某些情况下,B细胞也可控制或增强T细胞的功能。由此可见,身体中各类免疫反应,不论是细胞免疫还是体液免液,共同构成了一个极为精细、复杂而完善的防卫体系。[编辑本段]B淋巴细胞B淋巴细胞亦可简称B细胞。来源于骨髓的多能干细胞。在禽类是在法氏囊内发育生成,故又称囊依赖淋巴细胞(bursa dependent lymphocyte)/骨髓依赖性淋巴细胞简称B细胞,是由骨髓中的淋巴干细胞分化而来。与T淋巴细胞相比,它的体积略大。这种淋巴细胞受抗原刺激后,会增殖分化出大量浆细胞。浆细胞可合成和分泌抗体并在血液中循环。B细胞淋巴瘤是一种最常见的淋巴细胞白血病,有关这种疾病的研究不断涌现。在哺乳类是在类囊结构的骨髓等组织中发育的。又称骨髓依赖淋巴细胞。从骨髓来的干细胞或前B细胞,在迁入法氏囊或类囊器官后,逐步分化为有免疫潜能的B细胞。成熟的B细胞经外周血迁出,进入脾脏、淋巴结,主要分布于脾小结、脾索及淋巴小结、淋巴索及消化道粘膜下的淋巴小结中,受抗原刺激后,分化增殖为浆细胞,合成抗体,发挥体液免疫的功能。B细胞在骨髓和集合淋巴结中的数量较T细胞多,在血液和淋巴结中的数量比T细胞少,在胸导管中则更少,仅少数参加再循环。B细胞的细胞膜上有许多不同的标志,主要是表面抗原及表面受体。这些表面标志都是结合在细胞膜上的巨蛋白分子。 B1细胞为T细胞非依赖性细胞。B2为T细胞依赖性细胞。B细胞在体内存活的时间较短,仅数天至数周,但其记忆细胞在体内可长期存在。[编辑本段]K淋巴细胞K淋巴细胞又称抗体依赖淋巴细胞,直接从骨髓的多能干细胞衍化而来,表面无抗原标志,但有抗体IgG的受体。发挥杀伤靶细胞的功能时必须有靶细胞的相应抗体存在。靶细胞表面抗原与相应抗体结合后,再结合到K细胞的相应受体上,从而触发K细胞的杀伤作用。凡结合有IgG抗体的靶细胞,均有被K细胞杀伤的可能性。因此,也可以说K细胞本身的杀伤作用是非特异性的,其对靶细胞的识别完全依赖于特异性抗体的识别作用。K细胞约占人外周血中淋巴细胞总数的5~10%,但杀伤效应却很高。当体内仅有微量特异性抗体,虽可与抗原结合,但不足以激活补体系统破坏靶细胞时,K细胞即可发挥其杀伤作用。K细胞在腹腔渗出液、脾脏中较多,淋巴结中较少,胸导管淋巴液中没有,表明K细胞不参加淋巴细胞的再循环。但K细胞的杀伤作用在肿瘤免疫、抗病毒免疫、抗寄生虫免疫、移植排斥反应及一些自身免疫性疾病中均有重要作用,产生的免疫应答有免疫防护及免疫病理两种类型。如靶细胞过大(寄生虫或实体瘤),吞噬细胞不能发挥作用或靶细胞表面被抗体覆盖,T细胞不能接近时,K细胞仍能发挥作用。肾移植中的排斥反应,机体自身免疫性疾病的受累器官或组织的破坏,都可能与K细胞有关。[编辑本段]NK淋巴细胞NKNK细胞(natural killer cell,自然杀伤细胞)是与T、B细胞并列的第三类群淋巴细胞。NK细胞数量较少,在外周血中约占淋巴细胞总数的15%,在脾内约有3%~4%,也可出现在肺脏、肝脏和肠粘膜,但在胸腺、淋巴结和胸导管中罕见。 NK细胞较大,含有胞浆颗粒,故称大颗粒淋巴细胞。NK细胞可非特异直接杀伤靶细胞,这种天然杀伤活性既不需要预先由抗原致敏,也不需要抗体参与,且无MHC限制。 NK细胞杀伤的靶细胞主要是肿瘤细胞、病毒感染细胞、较大的病原体(如真菌和寄生虫)、同种异体移植的器官、组织等。 NK细胞表面受体(NKR)可以识别被病毒感染的细胞表面表达的多糖分子。NK细胞的杀伤效应是由其活化后释放出的毒性分子介导,如穿孔素、颗粒酶和TNFα(肿瘤坏死因子)等。[编辑本段]肥大细胞碱性细胞在结缔组织和粘膜上皮内时,称肥大细胞,其结构和功能与嗜碱性细胞相似。 肥大细胞mast cell是和血液的嗜碱粒细胞同样,具有强嗜碱性颗粒的组织细胞。存在于血液中的这柳颗粒,含有肝素、组织胺、5-羟色胺,由细胞崩解释放出颗粒以及颗粒中的物质,可在组织内引起速发型过敏反应(炎症)。由于在肥大细胞上结合的IgE抗体和抗原的接触,使细胞多陷于崩坏。 肥大细胞:细胞呈圆形或卵圆形,细胞核小,呈圆形或椭圆形,染色浅,位于细胞中央。细胞常成堆或单个分布于血管附近。细胞呈圆形或卵圆形,细胞质中充满大小一致、染成蓝紫色的颗粒,均匀分布在核周围。 肥大细胞白血病(Mast cell leukemia,MCL)又称为组织嗜碱细胞白血病,1957年Efrati首先提出MCL的诊断,以后陆续有报道。MCL约占恶性肥大细胞肿瘤的15%。不少病例先有系统性肥大细胞增生症(SMCD),以后转变为白血病,少数开始即以肥大细胞白血病发病。 MCL是肥大细胞在体内恶性增殖的晚期表现,一般症状与急性白血病相似,还有较特异的表现:由于肥大细胞颗粒内16性物质(组胺、肝索、a-TNF等的释放,可引起一系列变态反应,如面色潮红、低血压、瘙痒或骨痛、头痛,支气管痉挛、呼吸困难,消化性溃疡和消化道出血。胃肠道浸润时可有腹痛、恶心、呕吐、腹泻;发热,肝、脾、淋巴结肿大常见;皮肤色素性荨麻疹少见。 患者一般有贫血、血小板减少;白细胞总数(10—15)x109/L,肥大细胞占5%~90%。骨髓活检示肥大细胞明显增多,有时可达90%(26.2%—91.8%),白血病性肥大细胞呈圆形或类圆形,染色质较细致,核仁清或不清,胞浆蓝色、充满或多或少的深紫红色颗粒并覆盖于核上,并易见伪足和吞噬红细胞现象。MCL的肥大细胞超微结构:核1个或多个,偶见明显核仁。细胞浆中含有线粒体、脂质体,颗粒内容物缺乏或颗粒中充满小粒子及典型的卷轴样特征。A颗粒可见,嗜碱粒细胞的0粒不见。 细胞化学特点:SBB和甲苯胺蓝可着色,特异性酯酶、酸性磷酸酶染色阳性,溶菌酶弱阳性;过氧化物酶和。非特异性酯酶阴性。 免疫表型:恶性肥大细胞表达CD9、CD33、CD44和CDll7,而不表达单核细胞相关抗原CDl4、CDl5及嗜碱粒细胞相关抗原CDll6、CDwl7、CDl23/IL-3RCK。同样也缺乏0116(CM-CSm)及皮肤肥大细胞标记抗原CD88。HLA—D、DR和CDl、Cm、CD4、07、CDl0、CDl9、TdT均阴性,MCG-35对肥大细胞颗粒有较高特异性,培养后的肥大细胞呈强阳性。 Travis等1986年提出了MCL的诊断标准:①外周血肥大细胞》10%;②白血病细胞有非典型肥大细胞(幼稚肥大细胞)的特点;③白血病细胞有肥大细胞的组化特征(出现异染颗粒、特异性酯酶阳性,Pox阴性等)。临床有肥大细胞增生及白血病的表现。鉴别诊断:主要应与系统性肥大细胞增生症、恶性肥大细胞增生症鉴别。 治疗:目前尚无成功的治疗方案,生存期很短(中位生存期5个月)。脾切除可暂时缓解症状,血象可暂时回升,但患者生存期明显缩短(平均2月)。[编辑本段]单核吞噬细胞系统单核吞噬细胞系统(mononuclear phagocyte system) 亦称巨噬细胞系统(macrophage system)体内具有强烈吞噬及防御机能的细胞系统。包括分散在全身各器官组织中的巨噬细胞、单核细胞及幼稚单核细胞。共同起源于造血干细胞,在骨髓中分化发育,经幼单核细胞发育成为单核细胞,在血液内停留12~102小时后,循血流进入结缔组织和其他器官,转变成巨噬细胞。 细胞质内含丰富溶酶体、线粒体及粗糙内质网,细胞表面形成小突起和胞膜皱褶。静止时称固着巨噬细胞,有趋化因子时便成为游走巨噬细胞,能进行变形运动及吞噬活动。人的巨噬细胞能生活数月至数年。许多疾病能引起单核吞噬细胞系统大量增生,表现为肝、脾淋巴结肿大。功能为吞噬清除体内病菌异物及衰老伤亡细胞;活化T.B.淋巴细胞免疫反应。在细菌或其他因子刺激下能分泌酸性水解酶、中性蛋白酶、溶菌酶和其他内源性热原等。
2023-07-09 03:54:591

什么是多能细胞

多能细胞是指有机体中负责免疫和自我修复组织中的一种细胞,这种细胞体型比其它细胞大,一般有吞噬作用,含有多种消化酶和干扰素,染色较深,也有的形态较小,可以在病理条件下转换成其它特定的功能细胞,以维持正常的生理活动。 多能干细胞具有分化出多种细胞组织的潜能,但失去了发育成完整个体的能力,发育潜能受到一定的限制。骨髓多能造血干细胞是典型的例子,它可分化出至少十二种血细胞,但不能分化出造血系统以外的其它细胞。
2023-07-09 03:55:091

现在干细胞用的最多的什么干细胞?

目前市面上最多的是间充质干细胞,属于成体干细胞,是一种多能干细胞,主要存在于结缔组织和器官间质中,什么牙齿、胎盘里面都有。
2023-07-09 03:56:262

什么是诱导性多能干细胞?

据红星新闻消息,来自日本的科学家近日表示,他们的团队已实现将雄性老鼠体细胞变成卵细胞,即将男性XY性染色体变成女性XX性染色体。据报道,该科学家表示,他们首次利用雄性小鼠的细胞培育出了有活力的卵子,从而使两只雄性老鼠“产”下了后代。日本科学家:成功让雄性老鼠体细胞变成卵细胞当地时间3月8日,在英国伦敦召开的第三届人类基因组编辑国际峰会上,来自日本九州大学的林克彦(Katsuhiko Hayashi,音译)教授介绍了该研究的详细情况,并表示已向科学杂志《自然》提交了这一研究。该技术包括首先从雄性老鼠身上提取皮肤细胞,然后将其转化成类似干细胞的状态,以创建所谓的诱导性多能干细胞(iPS cells)——一种可以转化为其他类型细胞的细胞。因为该皮肤细胞从雄性老鼠身上提取,因此具有XY染色体。林克彦教授的团队剔除了其中的Y染色体,再向另一个细胞“借来”一个X染色体,然后将两个X染色体巧妙地“粘”在一起。这一流程使得干细胞变成卵细胞。“这其中最大的诀窍就是X染色体的复制。”林克彦教授说,拥有两个X染色体的这些细胞被放置在一个卵巢类器官中进行培养,从而形成卵子。当与正常精子受精后,科学家们获得了大约600个胚胎,并将其植入代孕老鼠体内。最终,代孕老鼠诞生了7只小鼠幼仔。这些小老鼠看起来很健康,会有一个正常的寿命,并在成年后得以继续生育后代。“它们看起来还不错,在正常生长,以后能够成为父亲。”林克彦教授表示。实验中约1%的生产成功率,低于用正常女性卵细胞能够达到的5%的成功率。不孕不育症患者的新希望?现阶段该技术还不能安全用于人类林克彦教授表示,该研究的主要动机是希望能够为罹患不孕不育症的夫妻提供一种生育治疗方法,例如患有特纳综合征的妇女,她们拷贝的X染色体有一整个或部分缺失的情况。他继续补充,目前,这项研究仍处于早期阶段,卵细胞的质量不高。“即使在老鼠身上实验,卵细胞的质量也存在很多问题。因此,在考虑将其作为一种生育治疗方法之前,我们必须克服这些问题,这可能需要很长的时间。”他表示。同时,在这个阶段,技术还不能安全地用于人类。但是,他认为这一问题能够在10年内得到解决。然而,部分科学家认为这一时间估计过于乐观,因为目前在实验室条件下还未能从女性细胞中创造出可行的人类卵细胞。并且,也有科学家提出,人类的细胞需要更长的培养时间来产生一个成熟的卵细胞,这可能会增加细胞获得不必要的遗传变化的风险。此外,林克彦教授还提出对社会是否能够接受这一技术的担忧,他并不赞同男性用自己的精子和人工制造的卵细胞来创造一个婴儿。“在技术上这是可能的。但是我不太确定在现在这个阶段,它是否安全或为社会所接受。”中国科学院的王浩义教授认为,在考虑将该技术应用于临床之前,还有很长的路要走。“科学家从不说永远,原则上,实验已经在老鼠身上完成了,当然它可能在人类身上实现。但我可以预见到未来(该技术)会遇到很多挑战,我无法预测(克服它们)将花费多少年。”
2023-07-09 03:56:341

胚胎干细胞与多能细胞的区别

简洁明了的说,它们都是干细胞,可以分化为其他细胞,但是胚胎干细胞本身未分化,而多能细胞是具有一定分化程度的,这是基因选择性表达的结果。
2023-07-09 03:56:412

胚胎干细胞有全能性么? 不是要发育成为完整的个体么?

胚胎干细胞(Embryonic stem cells,简称作ES细胞),亦作胚性干细胞,是从胚泡(早期胚胎阶段)未分化的内部细胞团中得到的干细胞.它们是多功能(对应英文为pluripotent)的,可以发育成为身体内200多种细胞类型中的任何一种. 细胞分化的潜能分几个程度: 1 全能(totipotent):可以分化为个体的任何细胞,包括胚胎外的组织,如羊膜、胎盘等.受精卵和卵裂期早期细胞是全能的. 2 多功能(pluripotent):可以分化为幼体或成熟个体的任何细胞,但不能单独发育成一个个体(缺乏分化为胚胎外组织能力). 3 多潜能(multipotent):可以分化为多种(但不是全部)体或成熟个体的细胞.如造血干细胞就是多潜能干细胞. 4单能(unipotent):只能分化为一种特定的细胞. 因此胚胎干细胞具有多功能(pluripotent)性,不具有全能(totipotent)性,不能单独发育成个体,但是在胚胎外组织的支持下能分化成成熟个体的任意细胞. PS:最近对人工诱导多能干细胞(iPS Cell)的研究表明对于体细胞,只要选用合适的分子,就可以将其诱导成多功能甚至全能状态.
2023-07-09 03:57:351

为什么多能干细胞在实验室培养时不能进行脱分化

多能干细胞,还没有进行分化,或是分化程度很低。脱分化,是因为细胞已经没有分化能力了。
2023-07-09 03:57:431

人体内具有多能性的细胞是造血干细胞吗?

造血干细胞是一种未充分分化,尚不成熟的细胞,具有再生各种组织器官和人体的潜在功能,医学界称之为“万用细胞”。 具有细胞全能性 人体干细胞分两种类型: 一种是全功能干细胞,可直接克隆人体; 另一种是多功能干细胞,可直接复制各种脏器和修复组织。人类寄希望于利用于细胞的分离和体外培养,在体外繁育出组织或器官,并最终通过组织或器官移植,实现对临床疾病的治疗。 “原位培植皮肤干细胞再生新皮肤技术”不仅实现了利用于细胞复制皮肤器官,而且做到了人体原位皮肤器官的复制,从而使人类从干细胞体外培植组织成器官移植治疗,直接跨入了人体原位干细胞复制器官。科学家普遍认为:干细胞的研究将为临床医学提供更为广阔的应用前景。 干细胞具有经培养不定期地分化并产生特化细胞的能力。在正常的人体发育环境中,它们得到了最好的诠释。人体发育起始于卵子的受精,产生一个能发育为完整有机体潜能的单细胞,即全能性的受精卵。受精后的最初几个小时内,受精卵分裂为一些完全相同的全能细胞。这意味着如果把这些细胞的任何一个放入女性子宫内,均有可能发育成胎儿。实际上,当两个全能细胞分别发育为单独遗传基因型的人时,即出现了各方面都完全相同的双胞胎。大约在受精后四天,经过几个循环的细胞分裂之后,这些全能细胞开始特异化,形成一个中空环形的细胞群结构,称之为胚囊,胚囊由外层细胞和位于中空球形内的细胞簇(称为内细胞群)所构成。 外层细胞继续发展,形成胎盘以及胎儿在子宫内发育所需的其它支持组织。内细胞群细胞亦继续发育,形成人体所须的全部组织。尽管内细胞群可形成人体内的所有组织,但它们不能发育为一个单独的生物体,因为它们不能形成胎盘以及子宫内发育所需的支持组织。这些内细胞群细胞是多能性的----它们能产生许多种类型的细胞,但并非胎儿发育所需的全部细胞类型。因为它们不是全能性的,不是胚胎,没有完全的发育潜能。如果内细胞群被放入女性子宫,它不会发育成胎儿。 多能性干细胞经历进一步的特异分化,发展为参与生成特殊功能细胞的干细胞。如造血干细胞,它能产生红细胞、白细胞和血小板。又如皮肤干细胞,它能产生各种类型的皮肤细胞。这些更专门化的干细胞被称为专能干细胞。 干细胞对早期人体的发育特别重要,在儿童和成年人中也可发现专能干细胞。举我们所最熟知的干细胞之一,造血干细胞为例,造血干细胞存在于每个儿童和成年人的骨髓之中,也存在于循环血液中,但数量非常少。在我们的整个生命过程中,造血干细胞在不断地向人体补充血细胞——红细胞、白细胞和血小板的过程中起着很关键的作用。如果没有造血干细胞,我们就无法存活。 干细胞是一类具有自我更新和分化潜能的细胞。它包括胚胎干细胞和成体干细胞。干细胞的发育受多种内在机制和微环境因素的影响。目前人类胚胎干细胞已成功地在体外培养。最新研究发现,成体干细胞可以横向分化为其它类型的细胞和组织,为干细胞的广泛应用提供了基础。 在胚胎的发生发育中,单个受精卵可以分裂发育为多细胞组织或器官。在成年动物中,正常的胜生理代谢或病理损伤也会引起组织或器官的修复再生。胚胎的分化形成和成年组织的再生是干细胞进一步分化的结果。胚胎干细胞是全能的,具有分化为几乎全部组织和器官的能力。而成年组织或器官内的干细胞一般认为具有组织特异性,只能分化特定的细胞或组织。 然而,这个观点目前受到了挑战。最新的研究表明,组织特异性干细胞同样具有分化成其它细胞或组织的潜能,这为干细胞的应用开创了更广泛的空间。按分化潜能的大小,干细胞基本上可分为三种类型:一类是全能性干细胞,它具有形成完整个体的分化潜能。如胚胎干细胞,它是从早期胚胎内的细胞团分离出来的一种高度未分化的细胞系,具有与早期胚胎细胞相似的形态特征和很强的分化能力,它可以无限增殖并分化成为全身200多种细胞类型,进一步形成机体的所有组织、器官。另一类是多能性干细胞,这种干细胞具有分化出多种细胞组织的潜能,但却失去了发育成完整个体的能力,发育潜能受到一定的限制,骨髓多能造血干细胞是典型的例子,它可分化出至少十一中血细胞,但不分化出造血系统以外的其他细胞。还有一类干细胞为单能干细胞(也称专能、偏能干细胞),这类干细胞只能向一种类型或密切相关的两种类型的细胞分化,如上皮组织基底层的干细胞、肌肉中的成肌细胞。 总之,凡需要不断产生新的分化细胞以及分化细胞本身不能再分裂的细胞或组织,都要通过干细胞所产生的具有分化能力的细胞来维持肌体细胞的数量,可以这样说,生命是通过干细胞的分裂来实现细胞的更新及保证持续生长。 随着基因工程、胚胎工程、细胞工程等各种生物技术的快速发展,按照一定的目的,在体外人工分离、培养干细胞已成为可能,利用干细胞构建各种细胞、组织、器官作为移植器官的来源,这将成为干细胞应用的主要方向。
2023-07-09 03:57:511

提前储存免疫细胞或者干细胞比如脐带间充质干细胞、胎盘多能细胞等等,到底是不是骗局?

细胞里认为,提前储存免疫细胞或者干细胞是科学,而不是骗局。一般,我们储存细胞有两个目的:抗衰和治病。关于衰老。25岁以前,新生细胞大于衰老细胞,人整体呈健康状态;25岁以后,衰老细胞大于新生细胞,逐渐老化,产生亚健康、慢性病等问题;55岁以后,衰老细胞急剧加快,新生停滞,疾病缠身。关于亚健康。亚健康是指人体处于健康和疾病之间的一种状态。当衰老的细胞大于新生细胞,处于一定量的时候,就是亚健康状态表现——不能达到健康的标准,表现为一定时间内的活力降低、功能和适应能力减退的症状。比如食欲不振、比如记忆力下降、比如心理失衡。关于癌症。人的寿命是有限的,会器官衰老,会罹患心脑血管疾病亦或是其他。癌症也是其中的一种疾病,随着人的年龄增大,人体发生基因突变的细胞会变多,而人体的免疫系统开始下降。年轻的时候,一两个偶尔产生的癌细胞,会被免疫系统识别和杀伤,但随着人的年龄的增大,人体癌细胞越来越多,管制它们的免疫细胞却变少了,癌症可能就来了。可以说,我们的年轻、衰老、死亡,全是由细胞决定。保护现有细胞、补充不足细胞、清除变异细胞、才是我们长久年轻和健康的奥秘。于是,我们通过选择储存细胞来延缓衰老、治疗疾病。比如免疫细胞。人体内的免疫系统是人体抵御病原菌侵犯最重要的保卫系统。这个系统由免疫器官、免疫细胞以及免疫分子组成。免疫细胞是指参与免疫应答或与免疫应答相关的细胞,免疫细胞是决定机体免疫力的关键。免疫细胞包括T淋巴细胞、B淋巴细胞、NK细胞、CIK细胞、CAR-T细胞等等。比如脐带间充质干细胞。它是细胞治疗中应用最多的干细胞,常与造血干细胞一起使用,安全性高,不存在免疫排斥反应。间充质干细胞拥有“七十二变”的强大“神通”,也叫多能干细胞,可分化成神经细胞、肌肉细胞,肝脏细胞等多种细胞,并具有免疫调节功能。比如胎盘多能干细胞。它拥有极强的分化、增殖能力,拥有“哪里需要去哪里”的特点,可分化成多种身体需要的干细胞,在抗衰老、美容、疾病治疗多个领域应用极其广泛。相比于脐带间充质干细胞,胎盘多能干细胞更具有靶向性。比如羊膜上皮干细胞。它来源于胎盘羊膜,具有极强的免疫调节功能,能够分泌多种抗炎因子、免疫抑制因子,无排斥反应。 适用于抗衰老人群,改善肤色,增加胶原蛋白,稳定皮肤结构,防止皱纹产生。在神经系统疾病、器官退化、功能受损、早起代谢功能障碍等治疗领域都应用广泛。随着科学与医疗技术的不断发展,21世纪已经进入了细胞治疗的时代。早在2006年,我国国务院在《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)》中就明确指出要大力发展生物技术,将“基于干细胞的人体组织工程技术”列入生物技术前沿领域。2016年,中国工程院院士杨宝峰在国家科技部官网呼吁:“人们在健康的时候,把自己健康的免疫细胞储存起来,一旦生病,可以用这些储存的健康免疫细胞治疗,效果会有显著的提升”。由此可见,存储免疫细胞/干细胞正是对健康的一种科学有效的防护和保障。人生很难估量,生命的延续是未知数,提前储存免疫细胞或者干细胞如脐带间充质干细胞、胎盘多能细胞等,给自己多选择一条生命存续的渠道。
2023-07-09 03:57:571

氟硅酸钠是强碱弱酸盐吗

氟硅酸钠是强碱弱酸盐吗氟硅酸钠,是一种无机化合物,属于配位盐即络盐,化学式为Na2SiF6。是强碱弱酸盐。
2023-07-09 03:55:174

安徽新华电脑专修学院网工专业以后待遇怎么样?

安徽新华电脑专修学院网工专业主要培养计算机网络方面的专业人才,可以为学生提供一系列的计算机基础、电子技术、网络技术和应用等课程,学生可以通过学习获得相关的技能和知识。毕业后,到底能否取得好的就业,首先要看专业技能和社会需求的匹配程度。但是据目前市场调查来看,计算机相关专业目前还是处于需求较大的状态,初出茅庐的毕业生在职场上往往有机会得到锻炼和成长的机会,而且随着信息技术的发展,计算机网络的发展趋势也是很好的。因此,安徽新华电脑专修学院网工专业的毕业生可以根据自身情况,积极投身于计算机等信息领域的工作,通过实际的工作经验不断提升自身综合能力,较容易拥有比较好的就业前景和发展空间。
2023-07-09 03:55:191

潮平两岸阔 风正一帆悬赏析,运用对偶写出了

”潮平两岸阔,风正一帆悬“写出了江水浩荡、春潮涌动,江水几乎与岸相平,江面显得广阔浩渺的情景,表达了作者对祖国山河的热爱和乐观向上的精神,包含了时光流逝、新陈代谢的哲理。出处:唐代诗人王湾的《次北固山下》。原文:客路青山外,行舟绿水前。潮平两岸阔,风正一帆悬。海日生残夜,江春入旧年。乡书何处达?归雁洛阳边。译文:旅途在青山外,在碧绿的江水前行舟。潮水涨满,两岸之间水面宽阔,顺风行船恰好把帆儿高悬。夜幕还没有褪尽,旭日已在江上冉冉升起,还在旧年时分,江南已有了春天的气息。寄出去的家信不知何时才能到达,希望北归的大雁捎到洛阳去。扩展资料此诗以准确精练的语言描写了冬末春初时作者在北固山下停泊时所见到青山绿水、潮平岸阔等壮丽之景,抒发了作者深深的思乡之情。开头以对偶句发端,写神驰故里的飘泊羁旅之情怀;次联写“潮平”、“风正”的江上行船,情景恢弘阔。三联写拂晓行船的情景,对仗隐含哲理,“形容景物,妙绝千古”,给人积极向上的艺术魅力;尾联见雁思亲,与首联呼应。全诗用笔自然,写景鲜明,情感真切,情景交融,风格壮美,极富韵致,历来广为传诵。创作背景:王湾作为开元初年的北方诗人,往来于吴楚间,被江南清丽山水所倾倒,并受到当时吴中诗人清秀诗风的影响,写下了一些歌咏江南山水的作品,这首《次北固山下》就是其中最为著名的一篇。这首五律最早见于唐朝芮挺章编选的《国秀集》。这是诗人在一年冬末春初时,由楚入吴,在沿江东行途中泊舟于江苏镇江北固山下时有感而作的。作者简介:王湾,唐代诗人。洛阳(今属河南)人。先天(唐玄宗年号,公元712~713年)进士,官洛阳尉。曾往来于吴、楚间。多有著述。开元(唐玄宗年号,公元713~741年)中卒。《全唐诗》存其诗十首。
2023-07-09 03:55:193

敢死队高清在线播放 敢死队在线观看

  一群快要过气的老头级大腕凑在一起,不过仍然很有感召力。本来还意外老瓦在万忙的政务之中还能拍戏,谁料也就客串一下而已;老李的表现就差强人意咯,打的不够精彩还都是输,都靠人家帮手,最后还要说:我打得赢你。难道是史泰龙导演不让你打赢吗?纵观老李在好莱坞的电影都是戏份平平,难有出头,也罢(查看全文)  完美的合作  五采  李连杰和史泰龙在车里那一段有枪手袭击他们时李连杰不应该让史泰龙扶着他的头藏起来我个人认为应该两个人一起发现目标一起低下头就完美了。不过总体还好,期待的一部大片。 李连杰和史泰龙在车里那一段有枪手袭击他们时李连杰不应该让史泰龙扶着他的头藏起来我个人认为应该两个人一起发现目标一起(查看全文)  2010-09-14 15:11 我来回应>>  老套的剧情 不算刺激甚至有些夸张的打斗场面 总是拿黄种人的身高当作笑料(已经是非常老套的笑料 在十三罗汉中出现过) 除了明星作为卖点以外 其他的不敢恭维。这种除了明星毫无亮点的片子还能火起来(在中国很常见) 只能说国人已经习惯被欺骗 或者说在无数次受骗之后鉴赏能力还没有提高。可以(查看全文)  阵容是很强大,全片都是肌肉与搏斗,但是。。。史泰龙做导演,故事的情节太虚了点 西尔维斯特·史泰龙阿诺德·施瓦辛格贾森·斯塔森李连杰米基·洛克罗伯特·奈普埃里克·罗伯茨丹尼·特雷乔布莱特妮·墨菲Giselle Itié 人是很多,看到后面有点困惑了(查看全文)  没看头 癫子  朋友我在别的地方看了,可以说一点点内涵都没有,简单的说就是一部花瓶剧,来个英雄救美,除了全是大牌其它没一点点看头。我都在想退了就退了还可以让人留下美好的一面,但他没有想到现在再回头看七八十代的剧本就不行了,没看头了。(查看全文)  2010-09-07 21:17 我来回应>>  很期待,他们都不是新人了。互相之间就会有配合的。 就像以前元彪成龙洪金宝三个一样是配合蛮好嘛 强大的想法!很期待这部电影。 一定是相当的华丽了 强强联合 有李连杰,这样就抓住了偶们中国人的胃口(查看全文)  最新消息!老阿同志,也决定暂时不做州长回来拍戏了! 昨天看电影报道的时候看见的!!据说是史泰龙的邀请! 不知道一个62一个63还有几个年过半百的老头能做点什么! 不过他们的票房号召力还是有目共睹的~~~好期待啊~~ 另外再加上一句!!要是可以再加上个成龙就好了~~ 有李小龙在的话(查看全文)  西尔维斯特·史泰龙 饰演 Barney Ross 正如他在《洛奇》系列和《第一滴血4》里自导自演那样,史泰龙在这部影片中将再次挑起主角的大梁。 米基·洛克 饰演 Emanuel 在《摔角王》之后,米基的星途坦荡,此次参演,也是对昔日帮助过他的史泰龙的一次投桃报李之举。 杰森·斯坦(查看全文)  史泰龙 李连杰 最喜欢的 越狱的变态男 英雄的未知。。T-bag 杰森·斯塔森 天啊, 太棒了 期待。。。 ` ` `(查看全文)  早在一年前的一本电影杂志上获悉该片开始拍摄,对于常年喜爱动作电影的我来说,兴奋之情溢于言表,但是看到演员整容之强大,让我不禁担心会是空穴来风。 此预告片说明《敢死队》真的如此强大,动作电影空前的超级豪华整容。 在以往他们其中任何一人出演的电影都是独当一面,凭借一人之力颠覆一个黑帮(查看全文)  是真的,还有周杰伦和威尔斯密斯都去演了,阵容强大!!还有不少客串的大牌,小甜甜布莱妮,刘德华,阿诺德斯瓦辛格.都去客串了...........看名字就知道,<敢死队>!明显大家都不要命了嘛~!但是首映不是2010年,由于阵容宠大..时间改在2100年!(查看全文)  电影史上,动作明星最大的阵容,虽然他们有的年过半百,可魅力、号召力、影响力却没几个能与之相比。希望是2010年最值得期待的巨作。当然票房也要夺冠啊!日前,西尔维斯特·史泰龙的动作大片《敢死队》,曝光了一张电影版的翻拍照片,这是此前继多幅剧照发布之后,首张电影放映中的一个"真实的画(查看全文)  不知道制作公司是哪家?怎么看这个标题都像是在恶搞的玩意,不可想象这三个不同风格的主演放在一起,已知的这些知名导演们谁能驾驭他们,组合他们,我真的想象不到这是一部什么样子的片子,愿上帝保佑制作公司吧!!!(查看全文)  很期待,他们都不是新人了。互相之间就会有配合的。 就像以前元彪成龙洪金宝三个一样是配合蛮好嘛 强大的想法!很期待这部电影。 一定是相当的华丽了 强强联合 有李连杰,这样就抓住了偶们中国人的胃口(查看全文)  最新消息!老阿同志,也决定暂时不做州长回来拍戏了! 昨天看电影报道的时候看见的!!据说是史泰龙的邀请! 不知道一个62一个63还有几个年过半百的老头能做点什么! 不过他们的票房号召力还是有目共睹的~~~好期待啊~~ 另外再加上一句!!要是可以再加上个成龙就好了~~ 有李小龙在的话(查看全文)  西尔维斯特·史泰龙 饰演 Barney Ross 正如他在《洛奇》系列和《第一滴血4》里自导自演那样,史泰龙在这部影片中将再次挑起主角的大梁。 米基·洛克 饰演 Emanuel 在《摔角王》之后,米基的星途坦荡,此次参演,也是对昔日帮助过他的史泰龙的一次投桃报李之举。 杰森·斯坦(查看全文)  史泰龙 李连杰 最喜欢的 越狱的变态男 英雄的未知。。T-bag 杰森·斯塔森 天啊, 太棒了 期待。。。 ` ` `(查看全文)  早在一年前的一本电影杂志上获悉该片开始拍摄,对于常年喜爱动作电影的我来说,兴奋之情溢于言表,但是看到演员整容之强大,让我不禁担心会是空穴来风。 此预告片说明《敢死队》真的如此强大,动作电影空前的超级豪华整容。 在以往他们其中任何一人出演的电影都是独当一面,凭借一人之力颠覆一个黑帮(查看全文)  是真的,还有周杰伦和威尔斯密斯都去演了,阵容强大!!还有不少客串的大牌,小甜甜布莱妮,刘德华,阿诺德斯瓦辛格.都去客串了...........看名字就知道,<敢死队>!明显大家都不要命了嘛~!但是首映不是2010年,由于阵容宠大..时间改在2100年!(查看全文)  电影史上,动作明星最大的阵容,虽然他们有的年过半百,可魅力、号召力、影响力却没几个能与之相比。希望是2010年最值得期待的巨作。当然票房也要夺冠啊!日前,西尔维斯特·史泰龙的动作大片《敢死队》,曝光了一张电影版的翻拍照片,这是此前继多幅剧照发布之后,首张电影放映中的一个"真实的画(查看全文)  甄子丹的动作片只是比较帅 比较华丽而已 和李连杰比可差远了,吴京跟媒体说过 如果甄子丹不服可以拉出来单练,他只佩服李连杰,连续5界的冠军那是国家颁发的。不是什么阿猫阿狗就能得到的。 当然 甄子丹也比较厉害 单挑5个人是没问题的.但要是跟李连杰比 ,哼哼 人家可以科班出身,(查看全文)  不知道制作公司是哪家?怎么看这个标题都像是在恶搞的玩意,不可想象这三个不同风格的主演放在一起,已知的这些知名导演们谁能驾驭他们,组合他们,我真的想象不到这是一部什么样子的片子,愿上帝保佑制作公司吧!!!(查看全文)  慕名而来,我觉得明星阵容还不够强大哈。加上汤姆克鲁斯、布拉德皮特、马特达蒙、尼古拉斯凯奇、基诺里维斯、哈里森福特、丹泽尔华盛顿;女演员里加入凯瑟琳泽塔琼斯、安吉丽娜朱莉、查理兹塞隆、斯嘉丽约翰逊、哈莉拜瑞、杰西卡阿尔巴等会更吸引人。^_^(查看全文)  看了预告片很多大牌只是客串.只为了一个明星效应赚票房罢了.抓的就是观众的心理--总有一个你喜欢的演员,所以你一定会去影院看。。。仅此而已。至于李连杰,把他放在这样一个阵容里,不知道会出来什么样的效果,感觉怪怪的。其实导演还不如把剧情弄好,让观众看个明白。以上纯属个人意见,喷子无视(查看全文)  1.剧情 剧情毫无新意 打7分 2.对白 导演知道那些幽默的桥段,可是他是在没好的表现出来。中间那一部分真的催眠啊。稀里糊涂、烂到不行。 打6分 3.演员阵容 这没得说,全明星! 打10分。 总的来说,这部电影打个8分足矣。 这部电影看完后,我(查看全文)  昨晚去看了国内的首映,片子音译成中文后感觉挺别扭的。而且有的地方被剪了。不知道外国原版的会怎么样。另外就影片本身来说,情节好莱坞式的老套,英雄救美,不过1个成了几个。电影场面还是很火爆的,飞车追逐,室内枪战,小李飞刀…………!爆炸场面很多,整的我耳朵有点蒙,很好很夸张。打斗中近身(查看全文)  几乎是世界上所有动作巨星的大汇聚,史泰龙执导也很在号召力.但大家别忘了,这位老兄曾是"头脑简单,四肢发达"的代表人物,打打可以,导导就难说了.看了预告片感觉画面阴沉,场景混乱,没有跳出商业片的俗套.不如我预期的那样精彩.但愿影片能给人大的惊喜吧(查看全文)  谁都抵抗不了岁月的沧桑.这些曾经红的发紫立于世界影视之巅的明星们也已透漏出了一份怀念和悲伤.老当益壮否...回答应该是否吧...我喜欢过他们因为他们曾经让我兴奋让我激动.................................................. ......(查看全文)  上映的时候就和朋友一起去看过了.精彩火爆场面是不少,不知道是因为不够吸引人,还是因为自己太累.所以居然睡着了.个人不是很推荐大家去看,但是这么大的制作,这样的班底整容,会促使很多人去尝试一下的吧.再不怎么好,剧情再怎么烂,导演再怎么差,那么多大腕的加盟,那么多肌肉男的倾情演出,还
2023-07-09 03:55:223

DOTA大神都有谁?

这个可就多了啊 。给你介绍几个吧:1,V神(vigoss) 很多人认为他是世界第一大神。。。额。。。个人感觉他原来很犀利的,不过也是因为当时的DOTA平均水平不是很高。现在的话 V 神似乎就一般般了。国内有很多大神,另外DOTA是团队游戏,一般来说仅凭一个大神,不容易赢得比赛。2,P神。国内很多喜欢影魔的玩家都认识P神。PIS的影魔以前很犀利的,其实看了PIS 的视频后可以发现,其实他玩很多英雄都挺犀利的。但是P神也常常因为打DOTA过于随性,而被指责其大局观和团队节奏感不强。
2023-07-09 03:55:246

氟硅酸钠是什么 氟硅酸钠的解释

1、氟硅酸钠是一种无机物,属于配位盐即络盐,化学式为Na2SiF6,是建筑、建材工业用量最大的氟硅酸盐品种。 2、主要用作搪瓷助溶剂,玻璃乳白剂、耐酸胶泥和耐酸混凝土凝固剂和木材防腐剂,农药工业中用于制造杀虫剂。木材工业中作防腐剂;耐酸水泥的吸湿剂。用作玻璃和搪瓷的乳白剂;天然乳胶制品中用作凝固剂 、电镀锌、镍、 铁三元镀层中用作添加剂,还用作塑料 填充剂。此外,还用于制药和饮用水的氟化处理,及制造人造冰晶石的氟化钠。
2023-07-09 03:55:241

LOL中单莫甘娜怎么打亚索?

您好,很高兴回答你的问题!我个人感觉堕落天使—莫甘娜这英雄在中路没有什么天敌吧,对线AP英雄可以玩,对线AD刺客也没那么难打,亚索的风墙前期近30秒的CD时间对莫甘娜并不能形成什么克制,而且莫甘娜的W还可以破亚索的被动,有克制我感觉也是莫甘娜克制亚索吧!可能是您对线亚索比较少的原因,所以缺少很多细节化的东西,下面我说一下个人的理解思路,希望可以帮到你!首先一级上线的技能选择自然不用解释,多兰戒出门点W中单都是这个套路,现在的亚索一级没有点E的了,毕竟E我们兵线里来A我们抗兵线输出他可是玩不起的,所以他一级都会点Q去Q兵,这时候一级就要把握住机会,先平A破盾马上放W再A,至少前俩个刀亚索是绝对补不到的!这样不但耗了亚索的血线而且还增加了我们推线能力使得我们是一定可以抢二的,一旦到达二级看情况趁亚索补兵的时候扔一个Q最好,就当摇奖了,一旦Q到,接下来的一套输出是绝对不低的!二级后亚索拥有了一定的耗血手段,这时候因为我们一级用W骚扰的时候肯定会动兵线,所以二级的时候亚索的兵线在会在防御塔下附近,所以能补的话就扔个W,不能补的话就往后撤,不要贪图一个小兵的20块从而送上自己的三百块,当然你对自己的Q有很高的命中率就另说了,在压缩E兵线的时候给个Q照样你还是安全的!三级之后亚索有了风墙,只是不是很菜的亚索基本你是Q不到他的,所以三级的时候我们可以点俩级W用来推线,因为E的魔免盾只能免疫亚索的一个E技能伤害,但是前期他的伤害不高,所以还不如点俩级W用来推线,前期亚索自爱没有电刀的时候推线能力还是很弱的!从3级以后直至中路破塔,你上线都要以刷线为主,特别是3级到5级的时间,因为你并没有什么反打能力,一旦被近身真的没有办法!六级后有的一拼,亚索在想近身消耗你的时候可以直接开大追着A破盾,最好骗出风墙,等待二段固定后贴脸放QW加点火之后一直平A,只要不是满血亚索,基本都可以秒掉!
2023-07-09 03:55:274

鸟的名称都有什么

八哥 鹩哥 树八哥百灵 歌百灵 角百灵 短趾百灵 凤头百灵 雀鹎 叶鹎 短脚鹎 雀嘴鹎翠鸟 三趾翠鸟 鹳嘴翡翠鹑 齿鹑 山鹑 雪鹑 雉鹑 三趾鹑戴菊 戴胜 林戴胜 海雕 角雕 林雕 蛇雕 隼雕 乌雕 鹰雕 渔雕 真雕 鸫 嘲鸫 鹑鸫 地鸫 孤鸫 矶鸫 啸鸫 夜鸫 蚁鸫 八色鸫 短翅鸫 宽嘴鸫 裸眉鸫 弯嘴嘲鸫鹅 企鹅 天鹅 冠企鹅 王企鹅 阿德利企鹅蜂鸟 蜂虎 夜蜂虎鹳彩鹳 红鹳 鹮鹳 秃鹳 斑海雀 冠海雀 扁嘴海雀鹤 冕鹤 蓑羽鹤鸻 燕鸻鹱 剪水鹱鹮 彩鹮 隐鹮 朱鹮鸡 董鸡 火鸡 锦鸡 马鸡 麦鸡 琴鸡 沙鸡 勺鸡 石鸡 水鸡 松鸡 田鸡 雪鸡 秧鸡 原鸡 榛鸡 珠鸡 竹鸡 骨顶鸡 黑水鸡 吐绶鸡 紫水鸡 短翅水鸡 毛腿沙鸡鹡鸰 山鹡鸰鳽 麻鳽 日鳽 苇鳽斑鸠 地鸠 果鸠皇鸠 金鸠 鹃鸠 绿鸠 长尾鸠蛇鹫 秃鹫 兀鹫 肉垂秃鹫鹃 地鹃 杜鹃 金鹃 蕉鹃 绿鹃 乌鹃 犀鹃 鸦鹃 咬鹃 鹰鹃 噪鹃 走鹃 凤头鹃 圭拉鹃黑鹂 黄鹂 牛鹂 朱鹂 拟黄鹂蜡嘴雀 拟蜡嘴雀椋鸟 辉椋鸟 拟椋鸟 丽椋鸟 狭尾椋鸟 非洲牛椋鸟鹨 岩鹨鹭 白鹭 池鹭 虎鹭 绿鹭 琵鹭 岩鹭 夜鹭 牛背鹭 三色鹭 粉红琵鹭冠鴷 拟鴷 喷鴷 树鴷 鹟鴷 蚁鴷 蓬头鴷 扑动鴷鹛 草鹛 鸫鹛 鸥 浮鸥 巨鸥 燕鸥 噪鸥 贼鸥 剪嘴鸥 三趾鸥 玄燕鸥 燕尾鸥 白额燕鸥 凤头燕鸥草雀 地雀 歌雀 黑雀 红雀 黄雀 灰雀 孔雀 林雀 岭雀 麻雀 鹛雀 蜜雀 冕雀 攀雀 沙雀 山雀 石雀 丝雀 松雀 薮雀 血雀 雪雀 鸦雀 燕雀 鹦雀 云雀 朱雀 斑翅雀 斑海雀 比卡雀 比蓝雀 长尾雀 丛山雀 环喉雀 火冠雀 交嘴雀 金翅雀 奎利亚雀 蓝饰雀 裸鼻雀 梅花雀 唐纳雀 文须雀 旋壁雀 旋木雀 肿嘴雀 朱顶雀 北美歌雀 长尾山雀 达尔文雀 唐加拉雀喜鹊 蓝鹊 绿鹊 钟鹊 树鹊 白翅鹊 蓝头鹊 盘尾树鹊 塔尾树鹊鸲 歌鸲 蓝鸲 林鸲 鹊鸲 水鸲 溪鸲 大翅鸲 短翅鸲 红尾鸲 欧亚鸲鼠鸟 长尾鼠鸟隼 鹃隼 小隼 笑隼 侏隼鹈鹕 蛇鹈 鸵鸟 非洲鸵鸟 美洲鸵鸟 剪尾 卷尾 盘尾 燕尾鹟 霸鹟 姬鹟 蓝鹟 林鹟 鸲鹟 丝鹟 仙鹟 啸鹟 方尾鹟 扇尾鹟 蚊霸鹟 蝇霸鹟 大嘴霸鹟鹀 带鹀 唧鹀 漠鹀 雀鹀 雪鹀 朱鹀 灯草鹀 凤头鹀 蜡嘴鹀 铁爪鹀 稀树草鹀犀鸟 斑犀鸟 地犀鸟 角犀鸟 噪犀鸟 白冠犀鸟 凤头犀鸟 皱盔犀鸟草鸮 仓鸮 鸱鸮 雕鸮 耳鸮 鬼鸮 角鸮 林鸮 猛鸮 小鸮 穴鸮 鹰鸮 渔鸮 蟆口鸱 眼镜鸮鸦 丛鸦 地鸦 海鸦 寒鸦 蓝鸦 山鸦 乌鸦 星鸦 噪鸦 冠蓝鸦 拟地鸦鸭 丑鸭 叫鸭 瘤鸭 麻鸭 潜鸭 鹊鸭 绒鸭 树鸭 长尾鸭 海番鸭 秋沙鸭 硬尾鸭 白秋沙鸭 赤嘴潜鸭 棕胁秋沙鸭燕 海燕 楼燕 沙燕 石燕 树燕 鹦鹉 海鹦 鸮鹦鹉 侏鹦鹉 短尾鹦鹉 凤头鹦鹉 虎皮鹦鹉 环颈鹦鹉 金刚鹦鹉 玫瑰鹦鹉 情侣鹦鹉 旧大陆鹦鹉 华丽吸蜜鹦鹉鹬 翻石鹬 反嘴鹬 黄胸鹬 流苏鹬 瓣蹼鹬 翘嘴鹬 三趾鹬 饰胸鹬鸢 蝠鸢 黑鸢 栗鸢 啸鸢 黑翅鸢 燕尾鸢鹧鸪 山鹧鸪雉 虹雉 角雉 麝雉 水雉 血雉 冢雉 长尾雉 凤冠雉 孔雀雉 大眼斑雉 冠眼斑雉 灰孔雀雉啄木鸟 斑啄木鸟 黑啄木鸟 灰啄木鸟 姬啄木鸟 栗啄木鸟 绿啄木鸟 拟啄木鸟 三趾啄木鸟 吸汁啄木鸟 橡树啄木鸟 大金背啄木鸟 白眉棕啄木鸟 金背三趾啄木鸟鸨 鹗 鵟 鹲 鳾 鹇 鸦 鹞伯劳 画眉 海鹦 河乌 棉凫 沙锥 寿带鸸鹋 鹪鹩 鸬鹚 鸊鷉 鵎鵼 鸺鹠 鸳鸯鲣鸟 雷鸟 潜鸟 伞鸟 文鸟 蚁鸟 灶鸟 捕蛛鸟 刺花鸟 花蜜鸟 和平鸟 辉亭鸟 火烈鸟 极乐鸟 几维鸟 巨嘴鸟 军舰鸟 砍林鸟 苦恶鸟 阔嘴鸟 热带鸟 三宝鸟 水剃鸟 太平鸟 太阳鸟 山椒鸟 维达鸟 吸蜜鸟 相思鸟 绣眼鸟 织布鸟 啄花鸟 侏儒鸟 长尾风鸟 六线风鸟 十二线风鸟佛法僧 信天翁八哥 八色鸫 八声杜鹃 二斑百灵 几维鸟 七彩文鸟 十二线风鸟叉尾霸鹟 叉尾厉霸鹟 叉尾太阳鸟 川秋沙鸭 大白鹭 大白鹈鹕 大斑鹡鸰 大斑啄木鸟 大鸨 大滨鹬 大鹃鵙 大理石黑尾鹬 大杓鹬 大长嘴地鸫 大草鹛 大赤啄木鸟 大雕鸮 大杜鹃 大凤冠雉 大凤头霸鹟 大凤头燕鸥 大褐果鸠 大黑鹇 大红鹳 大灰啄木鸟 大黄冠啄木鸟 大黄脚鹬 大角鸮 大金背啄木鸟 大金背三趾啄木鸟 大卷尾 大鵟 大蓝耳辉椋鸟 大蓝鹭 大林鸱 大林鸮 大绿鸠 大绿雀鹎 大绿叶鹎 大绿嘴地鹃 大麻鳽 大拟啄木鸟 大盘尾大平顶流苏鹬 大沙锥 大山雀 大石鸻 大石鸡 大食蝇霸鹟 大树莺 大太平鸟 大天鹅 大苇莺 大尾拟八哥 大仙鹟 大眼斑雉 大鱼狗 大噪鹛 大紫胸鹦鹉 大嘴鹭 大嘴乌鸦 大嘴蝇霸鹟 巾冠拟鹂 马达加斯加渔雕 马岛斑鸠马岛斑隼 马岛鹑 马岛鹭 马卡罗尼企鹅 马科萨斯皇鸠 马来雕鸮 马来鸻 马来皇鸠 马来孔雀雉 马来蛇雕 马来犀鸟 马来渔鸮 马拉巴灰弯嘴犀鸟 三宝鸟 三道眉草鹀 三色鹭 三趾翠鸟 三趾鸥 三趾鸦雀 三趾鹬 三趾啄木鸟 山斑鸠 山皇鸠 山鹡鸰 山鹪莺 山孔雀雉 山蓝鸲 山蓝仙鹟 山鹨 山麻雀 山鹛 山拟啄木鸟 山噪鹛 勺鸡 土岛果鸠 兀鹫 巴布亚企鹅 巴丹绿绣眼 巴拉克氏拟黄鹂 巴拉望孔雀雉 巴西秋沙鸭 仓鸮 长耳鸮 长弯嘴嘲鸫 长尾霸鹟 长尾地鸫 长尾地鸠 长尾缝叶莺 长尾鸠 长尾阔嘴鸟 长尾林鸮 长尾鸬鹚 长尾奇鹛 长尾雀 长尾山椒鸟 长尾丝鹟长尾鸭 长尾燕雀 长尾夜鹰 长尾鹦雀 长尾鹦鹉 长尾贼鸥 长尾侏儒鸟 长嘴杓鹬 长嘴沼泽鹪鹩 长趾滨鹬 长嘴半蹼鹬 长嘴百灵 长嘴地鸫 长嘴钩嘴鹛 长嘴剑鸻 长嘴捕蛛鸟 长嘴鹬 丹顶鹤 丹氏滨鹬 厄瓜多尔地鸠 反嘴鹬 凤冠火背鹇 凤冠孔雀雉 凤冠鸮 凤冠雉 凤头百灵 凤头蜂鹰 凤头褐鹎 凤头鹃隼 凤头卡拉鹰 凤头麦鸡 凤头潜鸭 凤头雀莺 凤头雀嘴鹎 凤头山雀 凤头树燕 凤头鹀 凤头犀鸟 凤头燕鸥 凤头鹰 凤头鹰雕 凤尾绿咬鹃方尾金丝燕 方尾鹟 戈氏姬地鸠 戈氏岩鹀 火斑鸠 火冠戴菊 火冠雀 火红煌蜂鸟 火红山椒鸟 火鸡 火尾绿鹛 火尾太阳鸟 火尾希鹛 巨地鸠 巨果鸠 巨鹭 巨鳾 巨头鹊鸭 巨嘴柳莺 巨嘴沙雀 卡罗拉六线风鸟 毛腿沙鸡 毛腿渔鸮 木鸳鸯 牛背鹭 牛头伯劳 日本鹌鹑 日本鹡鸰 日本松雀鹰 日本树莺 日本云雀 日本棕耳鹎 日鳽 双斑草雀 双斑绿柳莺 双冠鸬鹚 双角犀鸟 双距鹧鸪 双领鸻 双眉苇莺 双色树燕 水鹨 水剃鸟水雉 太平洋皇鸠 太平洋鸣角鸮 太阳鹦鹉 王霸鹟 王凤头燕鸥 王鹫 王鵟 王信天翁 文须雀 无冠火背鹇 乌雕 乌鸫 乌黑蛎鹬 乌灰鸫 乌灰鹞 乌鹃 乌林鸮 乌鹟 乌鸦 乌燕鸥 乌嘴柳莺 五色鸟 牙买加树鴷 云雀 爪哇池鹭 中白鹭 中地雀 中杜鹃 中华短翅莺 中华攀雀 中华秋沙鸭 中华鹧鸪 中美栗啄木鸟 中杓鹬 中国柳莺 艾草松鸡 凹嘴鹳 白斑翅拟蜡嘴雀 白斑翅雪雀 白斑黑石 白斑军舰鸟 白斑尾柳莺 白背矶鸫 白背秃鹫 白背兀鹫 白背啄木鸟 白翅哀鸽 白翅地鸠 白翅浮鸥 白翅家燕 白翅交嘴雀 白翅喇叭鹤 白翅蓝鹊 白翅啄木鸟白草雁 白点翅拟蜡嘴雀 白点鹛 白顶 白顶溪鸲 白顶鸽 白顶鹊鸲 白额鹱 白额树鴷 白额雁 白额燕鸥 白额圆尾鹱 白耳地雀鹀 白耳蓬头鴷 白耳奇鹛 白腹灯草鹀 白腹鸫 白腹短翅鸲 白腹凤鹛 白腹鹳 白腹皇鸠 白腹海雕 白腹灰蕉鹃 白腹啄木鸟 白腹姬鹟 白腹鲣鸟 白腹金丝燕 白腹锦鸡 白腹林蜂鸟 白腹鹭 白腹毛脚燕 白腹树鹊 白腹隼雕 白腹鹞 白腹鱼狗 白腹针尾绿鸠 白冠长尾雉 白冠带鹀 白冠黑鹇 白冠蕉鹃 白冠鴷 白冠攀雀 白冠弯嘴犀鸟 白冠犀鸟 白冠燕尾 白冠噪鹛 白鹤 白喉斑秧鸡 白喉短翅鸫 白喉翡翠 白喉冠鹎 白喉红臀鹎 白喉红尾鸲 白喉矶鸫 白喉姬鹟 白喉林鹟 白喉林莺 白喉鹊鸦 白喉扇尾鹟 白喉犀鸟 白喉针尾雨燕 白喉文鸟 白喉噪鹛 白鹳 白鹡鸰 白颊鹎 白颊黑雁 白颊噪鹛 白肩雕 白颈长尾雉 白颈蜂鸟 白颈鹳 白颈黑鹭 白颈鵟 白颈鹭 白颈喷鴷 白颈鸦 白孔雀 白眶鹟莺 白眶鸦雀 白脸鹭 白脸鳾 白脸树鸭白领八哥 白领翡翠 白领凤鹛 白领南美鵟 白马鸡 白眉鹎 白眉地鸫 白眉鸫 白眉黄臀鹎 白眉鹡鸰白眉金肩雀鹀 白眉蓝姬鹟 白眉姬鹟白眉林鸲 白眉雀鹛 白眉山雀 白眉扇尾鹟 白眉田鸡 白眉鹀 白眉鸭 白眉燕鸥 白眉棕啄木鸟 白眉朱雀 白琵鹭 白秋沙鸭 白树鴷 白头鹎 白头鸽 白头鹤 白头海雕 白头鹮鹳 白头鵙鹛 白头麦鸡 白头鼠鸟 白头秃鹫 白头文鸟 白头鹀 白头鹞 白头硬尾鸭 白臀鸽 白臀蜜雀 白臀洋海燕 白鹈鹕 白腿小隼 白尾八哥 白尾长脚麦鸡 白尾地鸦 白尾海雕 白尾蓝地鸲 白尾蓝鸦 白尾麦鸡 白尾美洲咬鹃 白尾鸥 白尾梢虹雉 白尾鳾 白尾鹞 白尾鸢 白文鸟 白兀鹫 白鹇 白项凤鹛 白胸翡翠 白胸苦恶鸟 白胸林燕 白胸燕鵙 白腰文鸟白腰草鹬 白腰叉尾海燕白腰鹊鸲 白腰杓鹬 白腰滨鹬 白腰雪雀 白腰燕鸥 白腰雨燕 白腰朱顶雀 白眼潜鸭 白羽鹬 白枕鹤 白嘴端凤头燕鸥 白嘴潜鸟 半领金肩鹀 半蹼白翅鹬 半蹼滨鹬 半蹼鸻 半蹼鹬 北斑砍林鸟 北方齿鹑 北方鲣鸟 北方棕榈鬼鸮 北非石鸡 北鹤鸵 北红尾鸲 北灰鹟 北蝗莺 北极海鹦 北极鸥 北椋鸟 北鹨 北美歌雀 北美黑啄木鸟 北美红雀 北美扑动鴷 北美鸺鹠 北扑动鴷 北雀鹰 北朱雀 布克鹰鸮 布坤薮鹛 布莱氏鹨布氏苇莺 池鹭 丛林鹑 丛林鸫鹛 丛林猫头鹰 丛林山椒莺 丛林鸦 丛山雀 东方斑 东方白鹳 东方大苇莺 东方鸻 东方环颈鸻 东方角鸮 东方毛脚燕 东方泽鵟 东尖嘴吸蜜鸟 东蓝鸲 东玫瑰鹦鹉 发冠卷尾 弗吉尼亚秧鸡 弗氏鸥 甘肃柳莺 古巴美洲咬鹃 古巴扑动鴷 古巴亚马逊鹦鹉 古铜色卷尾 号声扇尾莺 叽咋柳莺 加岛哀鸽 加岛霸鹟 加岛嘲鸫 加岛环企鹅 加岛鵟 加岛绿鹭 加岛信天翁 加里曼丹孔雀雉 加里啸鹟 加利福尼亚康多兀鹫 加利福尼亚松鸦 加拿大雁 加州鸬鹚 加州星鸦 卡辛氏朱雀 可可砍林鸟 兰屿角鸮 乐园维达鸟 立冠企鹅 矛斑蝗莺 矛隼 矛纹草鹛 尼泊尔黑鹇 皮氏鹦鹉 平原鹨 丘鹬 圣鹮 圣诞岛皇鸠 圣诞岛军舰鸟 石鹑 石鸡 石雀石纹黑尾鹬 史氏蝗莺 四川柳莺 四川山鹧鸪 四川雉鹑 四声杜鹃 丝光椋鸟 田鸫 田鹨 田鹀 台湾斑翅鹛 台湾鹎 台湾画眉 台湾黄山雀 台湾蓝鹊 台湾拟啄木鸟 台湾山鹧鸪 台湾松雀鹰 台湾夜鹰 台湾紫啸鸫 头簇霸鹟 仙八色鸫 玄燕鸥 穴鸮 印度八色鸫 印度池鹭 印度大鸨 印度歌百灵 印度鸬鹚 印度夜鹰 印度走鸻 印加鸠 印加燕鸥 印鸲安第斯冠伞鸟 安第斯扑动鴷 安第斯神鹰 安娜氏红喉蜂鸟 安南白鹇 冰洲鹊鸭 池鹭 达尔马提亚鹈鹕 达尔文雀 达乌里寒鸦 多毛啄木鸟 地鸠 多色果鸠 帆背潜鸭 帆羽极乐鸟 刚果孔雀 光背地鸫 圭拉鹃圭亚那动冠伞鸟红宝石蜂鸟 红背伯劳 红背红尾鸲 红背鵟 红翅凤头鹃 红翅黑鹂 红翅鵙鹛 红翅鹃鸠 红翅绿鸠 红翅薮鹛 红翅穗鹛 红翅旋壁雀 红垂蜜鸟 红地鸠 红顶蜡嘴鹀 红顶绿鸠 红顶鹛 红顶拟啄木鸟 红额金翅 红额拟鴷 红耳鹎红蜂虎 红腹滨鹬 红腹红尾鸲 红腹灰雀 红腹角雉 红腹锦鸡 红腹山雀 红腹树鴷 红腹啄木鸟 红冠蕉鹃 红喉蜂虎 红喉歌鸲 红喉姬鹟 红喉鹨 红喉拟啄木鸟 红喉潜鸟 红喉太阳鸟 红喉鹟 红极乐鸟 红颈半蹼鹬 红颈滨鹬红颈绿鸠 红颈瓣蹼鹬 红颈鸊鷉 红颈隼 红颈苇鹀 红颈吸汁啄木鸟 红角鸮 红交嘴雀 红脚鲣鸟 红脚苦恶鸟 红脚旋蜜雀 红脚鹬 红脚隼 红脸地犀鸟 红脸燕雀 红领带鹀 红绿金刚鹦鹉 红梅花雀 红眉松雀 红眉朱雀 红色地鹃 红石燕 红树蓝仙鹟 红隼 红头凤鹛 红头鸽 红头灰雀 红头林鹧鸪 红头美洲鹫 红头潜鸭 红头鸲鹟 红头穗鹛 红头山雀 红头树鴷 红头隼 红头秃鹫 红头咬鹃红头噪鹛 红头啄木鸟 红腿石鸡 红腿小隼 红原鸡 红尾伯劳 红尾雕 红尾缝叶莺 红尾歌鸲 红尾鵟 红尾水鸲 红弯嘴犀鸟 红胁蓝尾鸲 红胁绣眼鸟 红胸果鸠 红胸鹃鸠 红胸黑雁 红胸锯嘴啄花鸟 红胸田鸡 红胸鹟 红胸朱雀 红胸啄花鸟 红胸角雉 红胸秋沙鸭 红胸山鹧鸪 红胸鳾 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赤胸拟啄木鸟 赤胸鹀 赤胸朱顶雀 赤胸啄木鸟 赤须夜蜂虎 赤尾噪鹛 赤腰燕 赤朱雀赤嘴潜鸭 岛鸫 豆雁 芬氏皇鸠 佛法僧 亨氏弯嘴犀鸟 花彩雀莺 花彩鹧鸪 花腹绿啄木鸟 花冠皱盔犀鸟 花脸鸭 花田鸡 花尾榛鸡 花胸拟黄鹂 矶鹬 鸡尾鹦鹉 鸡鹰 鸠鸽 角百灵 角雕 角海鹦 角叫鸭 角鸊鷉 极北柳莺 克氏黑鹇 吼海雕 宝兴鹛雀 波斑鸨 波斑冠鴷 波多黎各树鴷 刺草地鸠 帝王兀鹫 点斑皇鸠 非洲白背兀鹫 非洲白颈鸦 非洲绿鸠 非洲鸵鸟 孤沙锥 果鸠 国王企鹅 河乌 虎斑地鸫 虎鹭 虎皮鹦鹉 虎头海雕 虎纹伯劳 画眉和平鸟 狐色带鹀 环喉雀 环颈鸻 环颈潜鸭 环颈燕雀 环颈鹦鹉 环嘴鸥 杰克逊氏金背织布鸟 金背三趾啄木鸟 金翅 金斑鸻 金额雀鹛 金额丝雀 金额叶鹎 金额啄木鸟 金雕 金刚鹦鹉 金冠带鹀 金冠地莺 金冠树八哥 金冠唐加拉雀 金喉拟啄木鸟 金黄鹂 金黄拟鹂 金颊林莺 金颊拟啄木鸟 金颊树鴷 金眶鸻 金眶鹟莺 金眉绿雀 金披风玫瑰鹦鹉 金色果鸠 金色林鸲 金色鸦雀 金丝雀 金头缝叶莺 金头穗鹛 金胸歌鸲 金胸雀鹛 金眼鹛雀 金腰燕 金翼啄木鸟 金鹦哥 金枕黑雀 金枕树鴷 卷羽鹈鹕 拉美树鴷 林雕 林八哥 林斑小鸮 林地翡翠 林雕鸮 林鸫鹛 林鹳 林岭雀 林柳莺 林鹨 林雀 林夜鸫 林夜鹰 林鹬 柳蚊霸鹟 罗纹鸭 玫红喉比卡雀 玫红丽唐纳雀 玫红眉朱雀 玫胸白斑翅雀 鸣哀鸽 欧鸽 欧斑鸠 欧歌鸫 欧金翅 欧石鸡 欧亚红尾鸲 欧亚鸲 欧夜鹰 欧洲八哥 帕里拉雀 浅黄颈啄木鸟 青脚鹬 青脚滨鹬 青蓝鸦 青绿蓝头鹊 青头潜鸭 松雀 松雀鹰 松鸦 松莺所岛海雕 坦氏孤鸫 线尾燕 细斑树鸭 细纹噪鹛 细嘴雕 细嘴短趾百灵 细嘴黄鹂 细嘴鸥 线黑鹇 线尾燕 线纹拟啄木鸟 岩鹨 岩鹭 岩林鹑 岩燕 夜鹭 雨燕 杰氏弯嘴犀鸟 泽鹬 沼泽大苇莺 沼泽大尾莺 沼泽山雀 织布鸟织工鸟 织女银鸥 直冠蛇雕 侏树鴷 侏鹦鹉哀鸽 拜尔氏美洲咬鹃 草地鹨 草鹭 草绿篱莺 草鸮 草原雕 草原鹨 草原扑动鴷 草鹀 草原鹞 茶色雕 茶色树鸭 茶胸斑啄木鸟 帝氏鸫 点斑鸽 点斑林鸽 点翅朱雀 点胸鸦雀 带鱼狗 钝翅苇莺费氏果鸠 费氏蕉鹃 费氏情侣鹦鹉 钩嘴林鵙 钩嘴鸢 骨顶鸡 冠嘲鸫 冠翠鸟 冠海雀 冠红蜡嘴鹀 冠蕉鹃 树麻雀 树鸭 弯嘴滨鹬 弯嘴嘲鸫 威尔森氏黑头森莺 虾夷鸮 星蜂鸟 星头啄木鸟 星鸦 须浮鸥 鸦嘴卷尾洋燕 蚁鴷 疣鼻天鹅 珍珠鸡埃及雁 埃及秃鹫 爱氏鹇 爱氏鹰雕 秘鲁叉扇尾蜂鸟 峨眉柳莺 粉斑果鸠 粉顶果鸠 粉红背鹈鹕 粉红腹岭雀 粉红鸽 粉红颈果鸠 粉红椋鸟 粉红琵鹭 粉红胸鹨 粉红山椒鸟 粉红燕鸥 粉喉煌蜂鸟 粉头斑鸠 粉头果鸠 粉头皇鸠 高山短翅莺 高山金翅 高山岭雀 高山山雀 高山兀鹫 高山旋木雀 高山雨燕 高原山鹑 高原岩鹨 桂红鸭 海角雕鸮 海角喷背鹟 海鸬鹚 家燕 酒红斑鸠 酒红朱雀 宽纹纹胸鹛 宽尾煌蜂鸟 宽尾树莺 宽尾维达鸟 栗斑杜鹃 栗斑腹鹀 栗背伯劳 栗背短脚鹎 栗背林鸲 栗背奇鹛 栗背岩鹨 栗背蚁鸟 栗翅鹰栗鹑鸫 栗额鵙鹛 栗耳短脚鹎 栗耳凤鹛 栗耳果鸠 栗耳鹀 栗腹歌鸲 栗腹矶鸫 栗腹沙鸡 栗腹文鸟 栗喉蜂虎 栗喉鵙鹛 栗颊林莺 栗鳽 栗颈噪鹛 栗领铁爪鹀 栗树鸭 栗头八色鸫 栗头地莺 栗头蜂虎 栗头金织布鸟 栗头丽椋鸟 栗头椋鸟 栗头雀鹛 栗头鹟莺 栗头噪鹛 栗臀鳾 栗苇鳽 栗鹀 栗鸮 栗胁林莺 栗胸地鹃 栗须夜蜂虎 栗鸢 栗嘴巨嘴鸟 栗啄木鸟 流浪树鸭 流苏鹬 莫鹿加皇鸠 圃鹀 钳嘴鹳 鸲蝗莺 鸲鹟 鸲姬鹟 鸲岩鹨 热带王霸鹟 扇尾沙锥 铁爪鹀 铁嘴沙鸻 鸮鹦鹉 笑鸥 笑隼 烟腹毛脚燕 莺鹪鹩 鸳鸯 秧鹤 原鸽 珠颈斑鸠 珠颈翎鹑 贼鸥 皱盔犀鸟彩虹巨嘴鸟 彩鹮 彩鸡鹑 彩鹬 彩雉 船嘴霸鹟 淡黄冠鴷 淡黄臀鹎 淡黄腰柳莺 淡绿鵙鹛 淡眉柳莺 淡色歌鹰 淡色崖沙燕 淡紫鳾 淡嘴黑啄木鸟 笛鸻 峨眉柳莺 鸸鹋 菲律宾鹃鸠 菲律宾蟆口鸱 绯红金刚鹦鹉 绯喉拟鴷绯领肿嘴雀 绯胸黄鹂 绯胸鹦鹉 海鹦 鸿雁 黄背莺 黄垂麦鸡 黄顶夜鹭黄额斑啄木鸟 黄额丝雀 黄额树鴷 黄额鸦雀 黄昏雀鹀 黄腹鹎 黄腹比蓝雀 黄腹蜂鸟 黄腹冠鹎 黄腹花蜜鸟 黄腹鹪莺 黄腹角雉 黄腹锦鸡 黄腹鹨黄腹柳莺 黄腹绿鸠 黄腹山雀 黄腹扇尾鹟 黄腹树莺 黄腹鹟莺 黄腹吸汁啄木鸟 黄腹织布鸟 黄腹啄花鸟 黄肛啄花鸟 黄冠鹎 黄冠啄木鸟 黄褐胸霸鶲 黄喉长爪鹡鸰 黄喉蜂虎 黄喉歌雀 黄喉黄腰林莺 黄喉鹟 黄喉鹀 黄喉噪鹛 黄鹡鸰 黄颊山雀 黄颈斑啄木鸟 黄颈凤鹛 黄颈拟蜡嘴雀 黄颈啄木鸟 黄脚绿鸠 黄脚银鸥 黄脚三趾鹑 黄脚鹬 黄脚渔鸮 黄脸鹳 黄绿鹎 黄眉姬鹟 黄眉林雀 黄眉柳莺 黄眉鹀 黄玫瑰鹦鹉 黄扑动鴷 黄雀 黄色林莺黄色柳莺 黄头黑鹂 黄头辉亭鸟 黄头鹡鸰 黄头卡拉鹰 黄头扇尾莺 黄臀鹎 黄臀灰胸鹎 黄昏蜡嘴雀 黄纹拟鴷 黄石燕 黄纹拟啄木鸟 黄苇鳽 黄鹀 黄苇鳽 黄胸果鸠 绿背太阳鸟 绿翅鸭 绿翅短脚鹎 绿翅金鸠 绿翅雁 绿刺尾蜂鸟 绿腹花蜜鸟 绿冠蕉鹃 绿皇鸠 绿喉蜂虎 绿喉太阳鸟 绿脚山鹧鸪 绿鸠 绿孔雀 绿蓝鸦 绿脸鹦雀 绿林戴胜 绿鹭 绿眉鸭绿冕辉蜂鸟 绿拟啄木鸟 绿蓑鸽 绿头鸭 绿胸八色鸫 绿胸芒果蜂鸟 绿尾虹雉 绿尾太阳鸟 绿旋蜜雀 绿原鸡 绿雉 绿紫耳蜂鸟 绿嘴地鹃 绿啄花鸟 蛎鹬 猛雕 猛鸮 猛鹰鸮 密克罗尼翠鸟 冕柳莺 冕雀 冕弯嘴犀鸟 冕鹧鸪盘尾树鹊 婆罗洲褐色拟啄木鸟 婆罗洲厚头啸鹟 婆罗洲啄花鸟 翘鼻麻鸭 雀鹀 雀鹰 萨氏鹇 蛇雕 蛇颈鹭 蛇鹫 蛇鹈 深红顶果鸠 绶带长尾风鸟 唐纳雀 梯氏仙鹟 铜长尾雉 铜翅水雉 铜蓝鹟 铜色牛鹂 铜头翡翠蜂鸟 铜尾蜂鸟 铜尾孔雀雉 啸鹭 啸鸢 隐士地鸫 隐士夜鸫 旋木雀 雪鹑 雪雕 雪鸽 雪鸻 雪鸡 雪鹭 雪鹀 雪鸮 雪雁 雪鹰 银耳相思鸟 银帽果鸠 银喉唐纳雀 银胸阔嘴鸟 崖沙燕 眼斑孔雀雉 眼镜鸮 眼纹噪鹛 银鸥 隐鹮渔雕 渔鸦奥氏黑鹇 斑背大尾莺 斑背潜鸭 斑背曲嘴鹪鹩 斑背燕尾 斑背噪鹛 斑翅凤头鹃 斑翅鸽 斑翅山鹑 斑翅朱雀 斑点唧鹀 斑点林鸮 斑鸫 斑翡翠 斑颊哀鸽 野火鸡斑海雀 斑喉希鹛 斑皇鸠 斑姬地鸠 斑姬啄木鸟 斑肩姬地鸠 斑颈穗鹛 斑阔嘴鸟 斑脸海番鸭 斑椋鸟 斑扇尾鹟 斑鼠鸟 斑头海番鸭 斑头鸺鹠 斑头雁 斑尾鸽 斑尾鹃鸠 斑尾林鸽 斑尾弯嘴犀鸟 斑尾塍鹬 斑尾榛鸡 斑文鸟 斑鹟 斑犀鸟 斑胁草雁 斑胸滨鹬 斑胸草雀 斑胸短翅莺 斑胸钩嘴鹛 斑胸扑动鴷 斑胸噪鹛 斑腰燕 斑鱼狗 斑鹬 斑嘴地鸠 斑嘴鸭 博氏白鹇 蒂汶姬地鸠 董鸡 短翅水鸡 短翅树莺 短耳鸮 短尾雕 短尾鹪鹛 短尾森莺 短尾鸦雀 短尾莺 短尾鹦鹉 短尾贼鸥 短趾百灵 短趾雕 短嘴半蹼鹬短嘴鸽 短嘴金丝燕 短嘴山椒鸟 渡鸦 寒鸦 黑百灵 黑白两色鸮 黑斑果鸠 黑斑蝗莺 黑背翡翠 黑背黑鹇 黑背皇鸠 黑背鹡鸰 黑背燕尾 黑背钟鹊 黑背啄木鸟 黑仓鸮 黑长尾雉 黑巢金丝燕 黑翅长脚鹬 黑翅草雁 黑翅地鸠黑翅雀鹎 黑翅鸢 黑雕 黑短脚鹎 黑顶果鸠 黑顶麻雀 黑顶蟆口鸱 黑顶奇鹛 黑顶山雀 黑顶噪鹛 黑鸫 黑额伯劳 黑额凤鹛 黑额黑雁 黑额山噪鹛 黑额树鹊 黑耳鸢 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蜂鹰 蓝八色鸫 蓝翅八色鸫 蓝翅希鹛 蓝翅雁 翠金鹃 翠绿小巨嘴鸟 翡翠小巨嘴鸟 鹗 歌带鹀 歌绿鹃 歌鸲 鹤鹬 褐斑翅雀鹀 褐背伯劳 褐背鸫 褐背拟地鸦 褐背鹊鵙 褐背鹟鵙 褐翅鹳嘴翡翠 褐翅雪雀 褐翅燕鸥 褐翅鸦鹃 褐翅鸦雀 褐顶雀鹛 褐额斑啄木鸟 褐耳鹰褐冠鹃隼 褐冠山雀 褐冠蝇霸鹟 褐河乌 褐喉沙燕 褐喉太阳鸟 褐喉旋木雀 褐灰雀 褐鹃鸠 褐脸雀鹛 褐领翡翠 褐林鸮 褐柳莺 褐马鸡 褐拟鴷 褐蛇雕 褐隼 褐鹈鹕 褐头鸫澳北玫瑰鹦鹉 澳大利亚丛冢雉 澳洲鹤 澳洲斑皇鸠 澳洲斑蛎鹬 澳洲姬隼 澳洲鲣鸟 澳洲隼 澳洲鹈鹕 暴风鹱 嘲鸫 橙斑翅柳莺 橙翅噪鹛 橙顶虫森莺 橙额果鸠 橙额黄雀鹀 橙额鸦雀 橙腹拟黄鹂 橙腹叶鹎 橙腹鹦鹉 橙腹啄花鸟 橙黄雀鹀 橙颊梅花雀 橙色果鸠 橙头地鸫 橙头金织布鸟 橙胸靛蓝彩鹀 雕鸮 鲸头鹳 蟆口鸱 燕雀 燕隼 燕尾佛法僧 燕尾鸥 燕尾鸢 噪大苇莺 噪鹃 噪犀鸟簇海鹦 簇山雀 戴菊 戴氏鹇 戴氏火背鹇 戴胜 鹫珠鸡 鹩哥 曙红朱雀 穗(即鸟)藏黄雀 藏马鸡 藏雀 藏鹀 藏雪鸡 翻石鹬 鹮嘴鹬 鹰雕 鹰鹃 鹰鸮灌丛鸦 鳞斑灰鸽 鳞背鹇 鳞腹绿啄木鸟 鳞喉绿啄木鸟 鳞颈鸽 鳞头树莺 鳞纹地鹃 鳞胸鹎 鳞胸冠麝雉鹳嘴翡翠世界上还有更多的鸟呢 (1300万种鸟呢),不过快要超过字数限制了,所以不全部复制上去了
2023-07-09 03:55:1715

关于lol亚索的台词。。。 为了验证,lz打了好几把人机。 我听成的是死亡如风,常伴无声。但是一上

出场死亡如风,常伴吾身。行动台词攻击人们一直在往我的剑上撞。我会给你个痛快的!蠢货是无药可治的!想杀我?你可以试试。死亡而已,没什么大不了的。速战速决!还是别出招了,反正是我赢。想独自平静一会吗?很快你就可以了。有些事绝对不会无趣。有些失误无法犯两次。我不会怀着耻辱而死!别再逃了。我命由我,不由天。一剑,一念。还没到死的时候。移动长路漫漫 惟剑做伴吾之荣耀 离别已久宁日安在 无人能云且随疾风前行 身后一许流星此剑之势 愈斩愈烈仁义道德 也是一种奢侈灭亡之路 短的超乎你的想象无罪之人 方可安睡正义 好个冠冕堂皇之词回首往昔 更进一步吾虽浪迹天涯 却未迷失本心我还在寻找回家的路不可久留于一处我遵循此道 直至终结荣耀存于心 而非留于形吾之初心 永世不忘这个故事还没有完结树叶的一生 只是为了归根吗汝欲赴死 易如反掌部分技能施放面对疾风吧!开玩笑/J我的剑 比什么都重要 除了美酒谁说我酒量不好的生命中有三件必经之事 荣誉 死亡 还有宿醉嘲讽/T不是你死 就是我亡!!!如果你要来杀我 希望你把朋友们也带上杀人是种恶习 但我似乎戒不掉了面对其他英雄的隐藏台词无极剑圣 易大师嘲讽无极之道?从来没听说过无极之道?不,我才不要剑很不错嘛,我是指,你鞋子上的。狂暴之心 凯南/暮光之眼 慎/暗影之拳 阿卡丽/影流之主 劫嘲讽逃回你们的暗影吧 忍者忍者 我讨厌那些家伙面具真可爱 是令堂缝的吗放逐之刃 锐雯嘲讽哪个更加沉重?锐雯,你的剑刃,还是你的过去?每个人都面临着清算,锐雯你无法逃避自我 锐雯 我试过了破损的剑刃 破损的意志与锐雯对线等等 那招式 嗯又一把疾风之剑那一招是谁教你的?嗯 轻盈的三连斩!音效人声4种死亡声音26种技能声音4种笑声施放技能时的部分有待考证的语言台词dong!ha sa gi!tuo lo!so lei er!ye ge dou!so lie ya gai dou!以上来自百度贴吧亚索吧。
2023-07-09 03:55:136

欧美系列电影

动作片的话,《生化危机》是很不错的,这部电影的气氛做的相当不错,看着挺有感觉,当时看得我欲罢不能啊不能。但是如果胆子比较小,或者是女生晚上一个人在家,还是不要看得好。尼古拉斯的《变脸》,这部电影可考验演技了,《预见未来》,《国家宝藏》两部,其实尼古拉斯的电影没有烂片的,很多时间的话,推荐全部都看。威尔史密斯的《绝地战警》,还是蛮搞笑的,说的两个黑人警察老是吵架,但最后还是一起破了案,有两部。施瓦辛格的《终结者》《最后的谎言》。范迪塞尔的《星际传奇》第二部,《极限特工》,hoho~~~是我个人比较喜欢的一个肌肉男~~~。休杰克曼的《剑鱼行动》,《x战警系列》。基努里维斯的《黑客帝国》系列,《生死时速》。约翰尼德普的《加勒比海盗》第一部还是不错的。《黑夜传说》,女主角相当帅的说~~~《生死狙击》,007系列的也都还是不错的。等等等等。这些应该都算是动作比较火爆的吧。魔幻片《星尘》是比较不错的,比较轻松。科幻片,老经典的有《2001太空漫游》,库克区里的,不用说的。《异次元骇客》,比黑客帝国有深度的。《移魂都市》,气场有点磅礴。《第五元素》,《千钧一发》,《银翼杀手》,都是比较经典的了。犯罪...展开动作片的话,《生化危机》是很不错的,这部电影的气氛做的相当不错,看着挺有感觉,当时看得我欲罢不能啊不能。但是如果胆子比较小,或者是女生晚上一个人在家,还是不要看得好。尼古拉斯的《变脸》,这部电影可考验演技了,《预见未来》,《国家宝藏》两部,其实尼古拉斯的电影没有烂片的,很多时间的话,推荐全部都看。威尔史密斯的《绝地战警》,还是蛮搞笑的,说的两个黑人警察老是吵架,但最后还是一起破了案,有两部。施瓦辛格的《终结者》《最后的谎言》。范迪塞尔的《星际传奇》第二部,《极限特工》,hoho~~~是我个人比较喜欢的一个肌肉男~~~。休杰克曼的《剑鱼行动》,《x战警系列》。基努里维斯的《黑客帝国》系列,《生死时速》。约翰尼德普的《加勒比海盗》第一部还是不错的。《黑夜传说》,女主角相当帅的说~~~《生死狙击》,007系列的也都还是不错的。等等等等。这些应该都算是动作比较火爆的吧。魔幻片《星尘》是比较不错的,比较轻松。科幻片,老经典的有《2001太空漫游》,库克区里的,不用说的。《异次元骇客》,比黑客帝国有深度的。《移魂都市》,气场有点磅礴。《第五元素》,《千钧一发》,《银翼杀手》,都是比较经典的了。犯罪片的话,布拉德皮特的《十一罗汉》系列不错的,高智商犯罪。《沉默的羔羊》变态杀人狂。《失踪的宝贝》,比较令人深思型的。《天生杀人狂》,这部有点深刻了,看不懂的就会说什么乱七八糟的鬼东西。《低俗小说》,话说,以前的时候,美国年轻人的口头禅是“没看过低俗小说你就太俗了。”《发条橙》,本人比较喜欢的,很极端很暴力,库克区里的。剧情片就多了,不过看剧情片需要很大耐心的,但是看完会觉得很有感觉。《香水:一个谋杀犯的故事》,《肖申克的救赎》,《教父》系列,《燃情岁月》,《八月迷情》,《罗拉快跑》,《猜火车》都是很不错的。其实本人是不大喜欢系列电影的,往往都是第一部不错,后来就越来越烂。真正的好电影不需要那么多杂碎的续集来衬托的。收起
2023-07-09 03:55:133

安徽新华电脑专修学院美妆怎么样

好。1、师资队伍。安徽新华电脑专修学院美妆学院拥有一批业务技能强、专业水平高的师资队伍。2、可靠。安徽新华电脑专修学院经安徽省教育厅批准成立,合肥市教育局主管,是可靠的。
2023-07-09 03:55:121

谁知道王湾,韩愈,李贺,马致远的简介

王湾,唐朝诗人,生卒年不详。洛阳人,登先天进士第。开元初,为荥阳主簿。马怀素请校正群籍,召学涉之士,分部撰次,湾在选。中秘书罢撰,又与陆绍伯等同校丽正院书,终洛阳尉。湾词翰早著,代表作《次北固山下》各《唐诗三百首》选本多有辑录,其中“海日生残夜,江春入旧年”之句,当时称最,张说手题于政事堂,每示能文,令为楷式。诗十首(见全唐诗上卷第一百一十五)。
2023-07-09 03:55:111

氟硅酸钠的化学方程式怎么写

73、氟硅酸钠 1编号 ICSC编号: CA号:RETCS号: UN编号: EC编号: IMDG规划页码: 危险货物编号: 2名称 中文名称:氟硅酸钠、六氟硅酸钠 英文名称:Sodiumfluosilicate 3理化特性 化学式:Na2SiF6 分子质量:188.00 性状:无色六面晶体,用途:用于铅的电解精炼、铅电镀。 用于玻璃的乳浊剂、搪瓷的釉药、农药杀虫剂、氟化钠的原料 沸点: 熔点: 相对密度:2.68 蒸气压: 挥发性: 溶解度:微溶于水 闪点: 自燃温度: 爆炸极限: 油水分配系数: 4危险性 5毒理 5.1急性毒性 致死量:豚鼠-经口LD:250mg/kg 豚鼠-皮下LD:500mg/kg 症状:有 *** 臭,呈强酸性,对黏膜和皮肤有强烈的 *** 和腐蚀作用。 豚鼠接触Na2SiF6粉末的浓度为13-55mg/m3时,可见肺的 *** 症状。 接触6小时的最低致死浓度为33mg/m3。 经口摄取,其毒性也极大,其症状与一般氟化物相似。 皮肤接触时可感到灼热感和发红,有时可发生溃疡。 在使用Na2SiF6的人员中,可见皮疹、干裂或皮炎。 误服时(0.2~1.5g)可引起急性胃肠炎样的急性中毒症状。 4g可致死。 5.2慢性毒性: 5.3诱变性: 5.4致癌性:无 5.5致畸性: 5.6体内转归: 5.7中毒机制: 6临床 6.1急性中毒: 6.2慢性中毒: 7预防 7.1接触控制: 7.2就业禁忌: 7.3监护性体检: 7.4个人防护及作业防护 8标准 8.1卫生标准:未制定 8.2职业病诊断国家标准: 9中毒病例 10多人中毒事故
2023-07-09 03:55:091

中国有多少核电站

目前,中国建成/在建的核电厂一共有18座,共有62个核电机组,其中47个机组装料投入运行。核电站(nuclearpowerplant)是利用核裂变(NuclearFission)反应所释放的的能量产生电能的发电厂。目前商业运转中的核能发电厂都是利用核裂变反应而发电。核电站一般分为两部分:利用原子核裂变生产蒸汽的核岛(包括反应堆装置和一回路系统)和利用蒸汽发电的常规岛(包括汽轮发电机系统),使用的燃料一般是放射性重金属:铀、钚。
2023-07-09 03:55:095