前陣子不是有說要如何傷害農民,就是做不實的報導嗎?
做不實的報導,會導致消費者不願意購買,需求下降,而使得價格下降,導致產地價格跌,受苦的就是農民而已。
https://tw.news.yahoo.com/%E6%BF%80%E7%B4%A0%E5%82%AC%E7%86…
這種新聞,就是標準的不實報導,只會顯現記者的無知而已,
植物生長激素如生長素auxin,細胞分裂素CK,吉貝素GA,
等各種生長激素植物本來就會自行合成,用人工的方式只是協助植物生長,那麼怕植物生長激素就不要吃蔬菜了,蔬菜裡面滿滿的植物生長激素。
催熟鳳梨的一般是用電石CaC2,跟水反應之後會放出乙炔,乙炔是催熟的激素,植物會自行放出活性更大的乙烯催熟,使用電石只是稍微協助而已,誰在跟你亂下什麼生長激素。
香蕉也是用乙烯來催熟,如果有神經毒,那也要看殘留量阿,香蕉自己也會分泌乙烯阿,香蕉的乙烯中毒?那可能你要一次吃2噸,不知道有沒有機會?
記者都不用查證事實真相做平衡報導的喔?
還是把人找來,當作演戲,演一演就上戲了?
看到下面ㄧ面倒批評記者亂做新聞的聲音,真令人感動。
同時也有72部Youtube影片,追蹤數超過53萬的網紅映像授業 Try IT(トライイット),也在其Youtube影片中提到,■■■■■■■■■■■■■■■ 【Try IT 視聴者必見】 ★参加者満足度98.6%!無料の「中学生・高校生対象オンラインセミナー」受付中! 「いま取り組むべき受験勉強法」や「効率的に点数を上げるテスト勉強の仕方」、「モチベーションの上げ方」まで、超・実践的な学習法をあなたに徹底解説します! 今月...
「細胞分裂素」的推薦目錄:
細胞分裂素 在 喜劇演員 Facebook 八卦
解囊泡傳輸之謎 了解致病機制
細胞研究三雄奪醫學獎
【諾貝爾獎】
細胞就像工廠,生產不同分子,分子要在正確時機運送到不同正確部位,生物才能正常運作。當這個傳輸機制出了問題,生物以至人類就會病和死。今年度諾貝爾醫學獎三位得主,就因為解開細胞囊泡傳輸機制之謎,有助了解糖尿病和神經性疾病等多種疾病的致病機制而獲獎。
瑞典卡羅琳醫學院昨天(周一)宣佈醫學獎由美國的舍克曼(Randy Schekman)、羅思曼(James Rothman)和德國的聚德霍夫(Thomas Sudhof)同得,將平分800萬瑞典克朗(963萬港元)。卡羅琳的臨床兒科腫瘤學教授亨特表示:「這些美麗的發現,對了解人體很重要,對了解神經系統、糖尿病和免疫系統失調等不同器官的疾病,也很重要。」
評審團指出,細胞生產荷爾蒙、神經傳送素、細胞分裂素和酶等不同分子,有些要傳到細胞內其他部位,有些要傳到另一細胞,不少生物效應都與這傳送有關,像傳送神經訊號和荷爾蒙控制新陳代謝。生物就像一個巨大和繁忙的運輸網,細胞分子傳送要有條不紊,才能正常運作。科學家已知這些分子是包在小泡般的囊泡內運送,但如何在正確時間送到正確地方之謎,由今年醫學獎三名得主解開。
問題細胞內 囊泡像塞車
舍克曼一直覺得細胞的傳輸機制很奇妙,1970年代決定以酵母為樣板做研究。他發現有些傳輸機制出了問題的酵母細胞,囊泡像塞車般堆積在細胞內某部份,他將有問題和正常酵母細胞比較,發現控制囊泡傳輸機制三個不同方面的基因。
羅思曼在80至90年代研究哺乳動物的細胞傳輸系統時,則發現確保囊泡運載的分子「貨物」準確送到目的地的機制。他發現囊泡表面一種蛋白質有不同形狀的組合,而且像拉鍊的兩邊那樣,只會跟對應的蛋白質鎖上,鎖上後就跟目標細胞膜融合,把分子「貨物」在準確位置「卸貨」。
接觸鈣離子 融合卸貨
聚德霍夫則揭開分子「貨物」在適當時間「卸貨」的機制,他知道按照舍克曼和羅思曼發現的機制,神經細胞傳遞訊號是靠囊泡傳送神經傳送素,但如何準時一個傳一個之謎未解,只知與鈣離子有關。他在1990年代發現囊泡表面和細胞膜有另一組蛋白質,一接觸鈣離子就會融合「卸貨」,神經細胞就是要收到毗鄰神經細胞發出鈣離子訊號,才會「收貨」,令傳送時間準確。
亨特表示,科學界其後知道細胞囊泡傳輸機制不止對神經訊號傳遞重要,對糖尿病和免疫系統等其他重要器官和系統也重要,了解它就可助了解多種疾病的致病機制。
評審團形容,三人發現了細胞生理學一種基本過程,小至酵母,大至人類都適用,而且關乎分泌荷爾蒙和免疫細胞分裂素等重要生理過程,「沒有這種奇妙和準確的組織,細胞就會陷入混亂」。
路透社/美聯社/諾貝爾獎網站
其他獎項公佈日期
周二(今日) 物理學獎
周三 化學獎
周四 文學獎
周五 和平獎
下周一 經濟學獎
細胞分裂素 在 煲湯媽咪 幸福講堂 Facebook 八卦
夏日炎炎,來一盤消暑水果是現在家家戶戶必有的,但你知道你吃下的水果是消暑還是殘害? “毒”水果事件在我們身邊每天都在上演,已經成為嚴重威脅人們尤其是兒童健康的公害。一些不法商販為了追求私利,用催熟劑讓水果提前成熟。催熟水果會影響人體健康嗎?催熟水果營養是否有變化?家長們更為關心的是,催熟水果會不會導致兒童性早熟?
據了解,摘下的水果並未完全成熟,要讓它們成熟,就需要催熟劑。水果自然成熟的作用物質是一種氣體——乙烯,它是植物自身的一種激素,能作為信號來刺激水果迅速成熟,而人工催熟的過程,就是模擬這種機理,人為施用乙烯氣體或乙烯釋放劑(乙烯利),來誘發水果啟動成熟過程。
除了需要長途運輸的水果,一些反季節水果可能會使用植物生長調節劑,促使果實提前成熟。生長調節劑是與植物激素類似的物質,有赤黴素、細胞分裂素、萘乙酸、氯吡脲等,比較常用,水果自身也會產生這些物質。
催熟水果致兒童性早熟?
有人擔心食用催熟水果會使兒童性早熟。專家表表示,這種擔心沒必要。兒童性成熟是受性激素調節,而無論是乙烯還是乙烯利都不能在人體內表現出性激素樣作用,也不能參與性激素的合成,更不可能引起兒童性早熟。
催熟水果會不會影響人體健康
凡是在我國批准使用的植物生長調節劑,都需要經過安全性評價,國家對生長調節劑的使用量和時間有嚴格標準。不同水果是不一樣的,國家標準GB2763規定,乙烯利在獼猴桃、香蕉、菠蘿、荔枝的殘留量均為不超過2毫克/千克,氯吡脲在獼猴桃、葡萄中的殘留量不超過0.05毫克/千克。只要按照國標使用、在批准範圍內使用,是可以保證食用安全的。
不可過量食用催熟水果
用催熟劑、激素及其他化學劑催熟的水果,首先是其質量受到影響,口感、色澤會更差一些,甜度也更低一些;其次,其營養價值也會有所降低,因為在催熟過程中,醣類生成減少,維生素合成下降等。催熟劑乙烯利相對是安全的,因為水果在自然成熟時也是產生乙烯來作用的。使用植物激素也不同於動物激素,可觀察到的毒性較小,但不能過量使用。
怎樣識別催熟水果
“芒果識別技巧”
1.看果皮,自然成熟的芒果,外觀顏色不會很均勻。而催熟的芒果大多數是在小頭頂尖處呈現翠綠色,其他部位果皮均發黃。
2.聞果香,自然成熟的芒果比催熟芒果的香味會更加濃郁。個別催熟芒果還有異味。
3.用手摸,自然成熟的芒果有硬度、有彈性,催熟的芒果比較軟。
“西瓜識別技巧”
拍:打過針的西瓜拍打時聲音“啞”、不脆亮。
看:自然熟的西瓜籽是黑色的,很飽滿。打過針的西瓜籽一般小且白。
嘗:打針西瓜甜味不均勻,往往靠近瓜蒂部位甜度較濃,遠離瓜蒂部位甜度差得多。
化妝手法:給半生不熟的西瓜從瓜蒂處注入色素、糖精水,瓜瓤就會被染紅,吃起來很甜。
“香蕉識別技巧”
看:催熟的香蕉表皮一般不會有香蕉熟透的標誌———“梅花點”。
聞:催熟的香蕉聞起來有化學藥品的味道
嘗:自然熟的香蕉熟得均勻,催熟的香蕉芯則是硬的。
化妝手法:七分熟的香蕉,表面塗上一層含有二氧化硫的催熟劑,一兩天香蕉全變成了色黃鮮嫩的上品。或在裝香蕉的箱子裡註入甲醛氣體,幾天工夫香蕉變黃。
“橙子識別技巧”
看:進口橙子表皮的皮孔比較多,摸起來較為粗糙,而假進口橙子表面的皮孔比較少,摸起來相對光滑些。
擦:假冒的進口橙子用紙擦,紙的顏色會變紅,是因為假冒進口橙子在處理的過程中加入了色素。
化妝手法:把長有霉斑的橙子洗淨、晾乾,然後用石蠟上色。這樣,原本長了霉斑、灰頭土臉的橙子轉眼間變得又紅又亮。
“荔枝識別技巧”
摸:挑選“化妝”荔枝的時候,手會覺得潮熱,甚至有燒手的感覺。
聞:自然成熟的荔枝聞起來有淡淡的香味,“化妝”荔枝聞起來氣味有點酸。
看:鮮荔枝一般需低溫冷藏保存,如果荔枝被商販隨便放在盒子裡,大多有問題。
化妝手法:荔枝保存時間短,商販往往會買半熟甚至生荔枝,用稀釋過的鹽酸浸泡。
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この映像授業では「【中2 理科 化学】 化学反応式の作り方」が約22分で学べます。この授業のポイントは「化学反応式の作りかたは、「①物質を元素記号で書く②左右の数を合わせる」であるということ」です。映像授業は、【スタート】⇒【今回のポイント】⇒【ココもテストに出る!】⇒【練習】⇒【まとめ】の順に見てください。
この授業以外でもわからない単元があれば、下記のURLをクリックしてください。
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・生物 生物の観察 身近な生物
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・生物 植物の性質(受粉・光合成・蒸散・呼吸など)
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■「中1理科 化学」でわからないことがある人はこちら!
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・化学 物質の姿(気体の発生)
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・化学 物質の姿(水溶液の性質)
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・化学 物質の姿(状態変化)
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■「中1理科 物理」でわからないことがある人はこちら!
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・地学 大地の変化(化石・堆積岩・地層)
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