微生物智力,微生物有智慧吗

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大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于微生物智力的问题,于是小编就整理了2个相关介绍生物智力的解答,让我们一起看看吧。

  1. 大家有没有发现混血孩子智商要低些?
  2. 有没有哪些病毒微生物感染人类后,反而可能增强人类体质?

大家有没有发现混血孩子智商要低些?

自由杂交会导致优良性状退化,不同品种金鱼自由杂交最终都成为草金甚至鲫鱼。
南美独立革命以来200年了自由混血,不断倒退的现状有目共睹。
有些小p孩拿杂交水稻说事,估计根本不懂杂交育苗技术的另一面是淘汰了99种失败品。
对于现代社会的人,那就是99个活人如何淘汰?
没有淘汰就不能沿着达尔文路线进行基因进化,而是在绕圈甚至倒退。
有些事实看奥运会就明白了。
人类中顶级基因性状要求很高的基因纯度。

大家不要先急着批判,事实上,混血第一代还比较好,后面如果再混,不太好的概率相对多些,智力,身体,不是全部,但是比例比普通人略高一点,大家可以去看下曾仕强教授关于这个的解释。

微生物智力,微生物有智慧吗-第1张图片-吉林环保网
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一直有种说法***跟犹太人天生平均智商高于其它。后来有专门研究表明,***某段极其微小的变异(或可称进化)基因,极大概率跟智商高有关。***内部繁衍后代,双方都有这段变异基因,则可稳定继承。而与外人通婚,其中一方缺少这段变异基因,则有较大概率不能成功继承。因此,“混血孩子智商要低些”这种说法,不能说错,但也不全对。当然官方上不鼓吹智商论,但事实上,做为成年人已然应该明白,人与人之间的差异是巨大的,而人种之间当然也有差异,我们不以此傲娇,但也大可不必“政治正确”故意视而不见避而不谈!当然我们同时也应该清醒认识到,这种先天差异还远没到后天无法弥补的地步,毕竟它真的很微小,对一个民族几千年的时间刻度来说,或许有集羽成裘积累优势,但对单个的人匆匆百年而言,影响微忽其微,毕竟我们普罗大众人生中的努力拼搏奋进,还远没到全力以赴之后来靠微小的先天优势决定胜负的程度。所以,这智商高啊低啊啥的,呵呵就好,更重要的还是后天的培养塑造!(当然,真正的天才,另作他论,此处不言)

我是上海老师。教过的混血娃几乎没有聪明的。很奇怪。

但应该不是绝对,搞石油那个混血院士就应该很聪明。再比如蒋经国的后代,大帅哥

微生物智力,微生物有智慧吗-第2张图片-吉林环保网
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经验上爸爸外族人,妈妈***的,后代笨

爸爸***,妈妈外族人的,后代聪明。

世界上人类进化程度不同,其基因突变不尽相同,中华民族万年的农耕文化,欧洲人走出洞穴,才几千年,非洲多数人群告别茹毛饮血,才几百年,古印度被雅利安人灭门,也才千多年,世界人类历史进程,大不相同,犹太人是否与古巴比伦帝国有关?犹太人为什么禁止与***人通婚?宗教只其中之一,遗传缺陷,应该引起人们高度关注。

微生物智力,微生物有智慧吗-第3张图片-吉林环保网
(图片来源网络,侵删)

有没有哪些病毒微生物感染人类后,反而可能增强人类体质?

当然有,疫苗就是典型的这样的微生物(不少疫苗还是活***)。

要了解疫苗的工作原理,首先要了解人体如何抵抗疾病。当细菌(例如细菌或***)侵入人体时,它们会侵袭身体细胞繁殖。这种入侵被称为感染,是导致疾病的原因。

免疫系统使用多种工具抵抗感染。血液包含红细胞和白细胞(或免疫细胞),其中红细胞用于向组织和器官输送氧气,白细胞或免疫细胞用于抵抗感染。这些白细胞主要有这些类型:

上图:白细胞的类型,图中(右2)单核细胞可以穿过血管壁之后转变为巨噬细胞(巨噬细胞是在组织间穿行的)。

当细菌或***等外来入侵者进入人体时,B淋巴细胞会通过产生抗体(一种蛋白质分子)来作出反应。这些抗体与所有带有匹配抗原特征的入侵者抗争,防止感染的进一步扩大。根据研究数据,一个健康的人每天可以产生数百万种抗体,可以有效地抵抗感染,以至于人们甚至都不知道自己接触了抗原。

但不幸的是,当人体第一次面对特定的入侵者时,可能需要几天的时间来形成足够强大的抗体反应。而某些致病性强的抗原,例如麻疹***百日咳细菌,几天的时间内这些感染就可以快速扩散并可能致死。

上图:疫苗发挥作用的四个步骤。

在我们生活中一听见“***”二字便立马想到了疾病、感染、痛苦这些词语占据着主导地位,同时HIV、埃博拉***、禽流感、口蹄疫、非洲猪瘟等***词语充斥着各大媒体和我们的生活与工作中。但是,并不是所有的***都对我们的健康有害;实际上,某些***以共生关系对其宿主具有有益特性,而其他天然和实验室修饰的***可用于靶向和杀死癌细胞并将多种遗传性疾病作为基因和细胞治疗的工具和手段,或用作疫苗或疫苗递送剂。使用***来治疗疾病的能力(通常称为***疗法)已成为近年来深入研究的主题。

***依旧可以为我们造福

癌症是全球死亡的主要原因之一。根据世界卫生组织的数据,2018年新增病例为1810万,死于癌症的人数达960万人。常规的癌症治疗主要基于化学疗法,放射疗法和手术。尽管这些疗法增加了患者的存活率,但是其功效通常取决于所治疗的癌症类型而受到限制。另外,由于非癌细胞也被这些治疗方式靶向,因此发生了明显的副作用。成功治疗后的复发也值得关注。癌症治疗中的一个新兴领域包括使用***选择性杀死癌细胞的替代疗法。这种方法的想法来自对不相关***感染的患者早期癌症消退的观察。在过去的二十年中,已经研究了来自各种不同家族的***(例如腺***,******,横纹***科,细小***科,皮科***科,呼肠孤***科和痘***科)作为抗癌剂的潜在用途。由于它们对肿瘤的嗜性以及它们在癌细胞中选择性***并最终溶解而不破坏非癌细胞的能力,因此被称为溶瘤***。**目前,正在进行I至III期的多个临床试验,以治疗各种癌症类型,包括肝细胞癌,多形性胶质母细胞瘤,结肠直肠癌以及肺癌,乳腺癌,前列腺癌,胰腺癌,膀胱癌和卵巢癌。 2015年,美国食品药品监督管理局和欧洲药品管理局批准了首例基于******的溶瘤***疗法,用于治疗皮肤和淋巴结中的黑色素瘤病变。在不久的将来,我们希望看到成功完成多项临床试验将导致批准其他溶瘤***疗法。

与溶瘤***疗法相反,溶瘤***疗法基于******和细胞死亡,而非***型***则被用作载体进行校正基因的传递。***介导的基因治疗的目标是将治疗性基因传递和表达至所需靶细胞以恢复缺陷基因的功能从而治疗单基因疾病。***基因疗法利用***颗粒的天然能力来保护衣壳化的核酸免于降解并将DNA传递至细胞核。对于理想的基因治疗载体,***野生型基因组几乎被重组转基因表达盒完全取代。与编码许多***基因的抗癌疗法中使用的溶瘤***相比,这是一个主要区别。在数百项正在进行的临床试验中,用于基因治疗的最常用载体是腺***,逆转录***、慢***以及和腺相关***(AAV)。

巨大的商业价值

值得注意的是,用于治疗脂蛋白脂肪酶缺乏症的AAV1载体在2012年被欧洲药品管理局批准为西方世界第一个***基因治疗药物。这项批准导致了业界的极大兴趣和AAV生物技术领域的增长,包括仅十家公司在2015年为开发AAV基因疗法筹集了20亿美元,2019年更是猛增,基于AAV基因疗法的Neurogene公司2月12日在A轮融资中筹集了6,850万美元,Passage Bio公司2月14日1.15亿美元A轮融资,9月4日,该公司日前已完成1.1亿美元的B轮融资;AskBio公司更是今年宣布并购RoverMed BioSciences技术资产并融资了2.35亿美元。AAV基因疗法可以保证三年以上无毒副作用但缺点之一是价格极其的昂贵,每次治疗约100万美元。

未来值得可期

某些感染人类的***确实能够引起非常严重的和致命的疾病,但可以对其他***进行操纵以有益于人类健康。 这些***具有治愈癌症、纠正遗传疾病或抵抗[_a***_]***毒感染的潜力。 另外,***在许多遗传研究中用于确定分子机制,被用作杀虫剂,并且在某些植物中可以提高抗旱性。 ***学家必须努力淡化***的“不良”声誉,让***“从良”为我们人类和地球的健康服务

到此,以上就是小编对于微生物智力的问题就介绍到这了,希望介绍关于微生物智力的2点解答对大家有用。

标签: *** 基因 疗法