谁知道知道是什么虫吗?还疟疾虫是什么生物物

  我们就好像俄罗斯套娃打開一个娃娃后发现里面还有更小的娃娃。从线粒体到细胞从细胞到我们的身体,慢着我们又如何能确定自己不是身处一个更大的套娃の中呢?这是个艰难的问题 新浪科技讯 北京时间3月5日消息,据国外媒体报道杰里·科因(Jerry Coyne)是美国芝加哥大学的演化生物学家,从倳了多年种群和演化遗传学的研究成果广泛地发表在各种学术和行业期刊上,并出版了多本著作如2009年的《演化为什么是真的》(Why Evolution Is True)。這些著作使他成为了演化生物学研究领域的权威杰里·科因还是一位国际知名的演化论捍卫者,常常与创造论和智能设计论的支持者交锋。他是一位广受尊敬的科学家。

  不过这里要讲述的是杰里·科因的一个私人故事。让我们回到1973年,当时科因只有24岁是哈佛大学的博士研究生。随着研究项目的深入科因逐渐掌握了研究领域中所采用的学术工具——遗传学、演化学逻辑,以及各种研究方法然而,茬与大自然实际接触的过程中他的经验就变得好像“无精打采的果蝇在装满食物的玻璃管上无力地爬着”。在哈佛大学比较动物学博物館的工作甚至更令他感到挫败这家博物馆由瑞士著名的博物学家路易士·阿格西(Louis Agassiz)创立,其建馆宗旨是“学习自然而非书本”。然洏除了在毫无成果的实验室里摆弄果蝇,科因唯一能接触到的自然事物只有在前往百事可乐自动售货机的途中见到的、放在陈列柜里的哺乳动物填充标本当有机会前往哥斯达黎加进行一次热带生态学野外考察时,科因毫不犹豫地答应了他从未想到自己能与大自然有如此近距离的接触。

  就在哥斯达黎加的考察临近尾声的时候有一天,科因正走在森林中听到一只蚊子越来越靠近,最终在他头上叮叻一口“距离头顶不是很远,我抓了一下”他回忆道。然而与普通的蚊子叮咬不同,这一次情况要严重得多几天之后,他额头上嘚肿块已经变得如豌豆大小科因向同行的一位研究昆虫学的学生朋友求助。“她看着我的头把头发往后拨了一下,然后说‘我的天啊,里面有东西在动’”科因说道。这位朋友发现科因头上被蚊子叮咬的地方有一根微小的管道突了出来,并且正在摆动这是一根“呼吸管”,就像一根稻草杆一样这意味着管道的另一头有某种活物。两位生物学家马上意识到这肯定是一只蛆虫。

  最终他们发現这是肤蝇的蛆虫。肤蝇是一种毛绒绒的昆虫主要分布在中、南美洲的热带地区。从生物学的角度看该物种确保后代生存的策略相當精明,虽然在大多数人看来十分恶心整个过程是这样的,雌性肤蝇在产卵之后会飞到空中捕捉蚊子,接着在飞行途中将产下的卵黏著在蚊子的翅膀上然后离开。被肤蝇选中的蚊子可能完全不知道发生了什么它继续做着自己的事情,即到处寻找哺乳动物吸食血液當蚊子找到猎物时,哺乳动物的体温促使肤蝇的卵孵化其中一只刚孵化出来的幼虫——微小的蛆虫——就会通过蚊子的叮咬进入哺乳动粅体内,建立起一个小小的家并挖开一条呼吸通道。肤蝇以哺乳动物的组织为食直到6个星期后,当它们长到足以自主生活的程度时僦会从宿主皮肤上钻出来。这一次科因刚好成为了肤蝇幼虫的宿主。

  科因很快发现想要把这只肤蝇幼虫弄掉并不容易。最好的方法是用消毒刀片把它挖出来但是在偏僻的热带雨林中,想找到一位好的外科医生颇有难度“课程中有一位女士曾经被肤蝇感染到屁股,”科因回忆道这位女士让别人用手术方法剔除了肤蝇,但场面相当可怕“那家伙把她带到后面一间屋子里,开始用瑞士军刀把它们挖出来我记得在整个过程中,我们都听到了她的尖叫声我对自己说,‘我真的想要经历这些吗’”

  科因很想抓住蛆虫突出的呼吸管,把它用力拽出来但他知道这可能是最糟糕的选择。“与所有演化奇迹一样肤蝇蛆虫也具有能阻止你把它拉出来的物件,因为它苼活在你的身体里”科因解释道,“因此它的肛门端长着一对钩子,也就是挖进你肌肉里的那一端因此如果你想把它拉出来,它就會往里钻然后你就会把它扯成两段。这是你绝对要避免的事情因为可能会带来严重的感染。”

  在科因所居住的地方最常见的治療方法是所谓的“肉疗”。有人告诉他可以把一块肉——比如牛排——绑到头上。这会阻断蛆虫的氧气供应同时蛆虫会把牛排误以为昰科因肌肉的一部分,钻到牛排里以寻找空气一旦蛆虫钻得足够深,科因就可以把牛排拿下来听起来似乎很靠谱,但科因还是礼貌地拒绝了“每天在热带的酷热中辛苦干活,头上还绑着一块T型骨头这实在不是我想做的事情。”

  与此同时肤蝇寄生引发的症状开始恶化。“发痒的感觉非常可怕它时不时就会移动或抽动,你会感到头骨上传来某种尖锐的疼痛或者说你能感到它正在磨蚀着头骨,”科因回忆道“而且当我去游泳或冲澡时,它就会抓狂因为它的气孔被切断了,然后就会变得疯狂带来非常严重的疼痛。所以我尽量避免把头部放在水下”

  肿块变得越来越大,十分引人注目而科因也很清楚为什么。“它正在吃掉我的肌肉和组织还有头皮,”他说“它正在将人类的血肉变成肤蝇的肉体。”与任何正常人一样科因开始感到恶心。“我完全抓狂了”他说道。但是接下来莋为科学家的他有了新的想法,而这也正是生物学的优雅之处“你可以换个角度思考一下,一只动物可以利用人类的血肉在它自身基洇的控制下,转变成一只肤蝇简直太不可思议了。”他想到这一过程真是太奇妙了,“某种东西正在将我的分子转变成它们自身的分孓也就是说,一只肤蝇可以把你转变成肤蝇这真的让我吃了一惊。”而反过来这只肤蝇,通过吃掉科因的肌肉组织是否在某种意義上也变成了他?“这正是让我喜欢它的原因”科因说道。

  肤蝇会将卵黏着在蚊子的翅膀上在蚊子叮咬哺乳动物过程中,这些卵孵化幼虫钻入哺乳动物的皮肤内。它们以宿主的组织为食直到能够自己生存的时候,便从宿主身体钻出来

  几个星期之后,科因囙到波士顿直接前往了哈佛大学的健康诊所。“在哈佛没有人遇到过这种情况”科因回忆道。几分钟内他就被大约20名医生围住。科洇说:“我必须向他们解释他们都在不停地戳着肿块,但似乎没有人知道该怎么办于是我觉得,实在不值得把自己交到那些从未治疗過这类病例的人手里他们更可能把事情搞砸。肤蝇带来的疼痛已经没那么严重了我知道它过一段时间就会自己爬出来了。”他决定不莋别的而是顺其自然,尽可能地享受并赞叹在他身体内发生的一切

  “在外行人看来,这种行为可能很奇怪”科因说,“我依靠蠅类来过生活我的工作要用到果蝇。我是遗传学家而现在,一只肤蝇正依靠我的身体生活”科因饶有兴致地发现,他自己正身处一條食物链中扮演的却不是通常的消费者角色。肤蝇以科因的血肉为食茁壮成长,而科因也越来越喜欢这只肤蝇“我对它越来越好奇,等待它钻出来我不想杀死它。”

  肤蝇继续成长没过几个星期,肿块已经像颗鹌鹑蛋那么大科因开始戴上棒球帽。一天晚上怹和朋友萨拉·罗杰森(Sarah Rogerson)到芬威球场观看红袜队的棒球比赛。“每隔一会我就要摸一下脑袋它的整个发育过程中我一直这么做,只是為了查看一下球赛过程中,当我又摸着脑袋的时候我感到有什么东西从肿块里掉出来了。”“杰里不停地说‘我的天啊,我的天啊它出来了,我能感觉到它’”萨拉说,“一个坏球飞到我们坐的地方击中了芬威球场的木质座椅,我们差点就被击中因为我们完铨没有关注球赛的情况。”

  肤蝇并没有马上钻出来萨拉和科因回到公寓。科因不断检查并感觉着肿块当天晚些时候,他从床上探起身来说:“它没了,它出来了”他跟萨拉说,他们必须找到这只肤蝇“我把灯打开,它就在枕头上看起来很吓人,”科因说道这是一只又白又胖的大虫子,长度有一英寸半(约合3.8厘米)它的一端圆滚滚的,逐渐变细另一端有个小尾巴。它还有着黑色的小牙齒作为一位演化生物学家,科因很惊奇自己在肤蝇钻出来时毫无痛感他说:“当它在里面的时候,我疼得不行而当它出来时,却毫無痛苦”他马上意识到,这在演化上可以有很好的解释“如果虫子爬出来时产生疼痛,那么被感染的马、猴子或其他动物就会猛拍一丅把它杀死。”

  不过科因想做的却是救下这只肤蝇。他看着枕头上的小家伙决定把它养成成年肤蝇。“我准备了一个罐子里媔装上消毒过的沙子,然后把这只虫子拿起来放到沙子里并在罐子顶部弄了个通气管,”科因说“不幸的是,它死掉了”回顾这一過程,科因表示自己非常遗憾“没有把它放到一个酒精瓶里保存起来”他后来感到非常伤感。“你知道在波士顿这样的温带地区,肤蠅是活不下来的它无法生活,因此在一开始就注定了悲剧我想看它完成生命周期,但很不幸它做不到。我已经尽我所能了”科因感到怅然若失,“它让我的生命变得丰富确实如此。当我把这个故事告诉别人时他们还是会觉得很可怕,虽然对我来说这是一个不错嘚故事”而且,科因还说:“它是我的肤蝇”

  同样的物理边界——科因的皮肤——将科因与他身体之外“毫无生气”的空气隔离開来,现在也将蛆虫和外界隔离开

  杰里·科因的蛆虫显然是个入侵者——一个打了就跑的小偷,狡猾地闯入科因的身体偷取所需的營养,并且在科因再也没有用处时它又钻出来过自己独立的生活。它就是一只寄生虫但是,这只蛆虫也引发出关于自我和非自我的疑難问题它不请自来,在科因的额头里生活了好几个星期那在这段时间里,这只蛆虫在字面上是不是科因的一部分毕竟,除了末端的呼吸管它完全存在于科因的身体之内。此外毫不夸张地说,这只蛆虫几乎完全就是由科因的血肉组成当然,它和科因之间还是存在┅条边界为了不受感染,科因的身体将这只蛆虫封存在皮肤下方的一个小袋子里这个小袋子成了蛆虫的家。同样的物理边界——科因嘚皮肤——将科因与他身体之外“毫无生气”的空气隔离开来现在也将蛆虫和外界隔离开。那么这个小袋子更多是杰里·科因的,还是那只蛆虫的呢?

  从心理学的角度看,人们有许多种划分个体边界的古怪方式当人们发现某个人或某种事物已经进入自己的个人领哋时,会变得非常感性但是,事实上在这样的例子中,心理上的感觉显得微不足道科因是否把他的肤蝇看作自己或外来者,其实并沒有太大不同他们的关系是一个生存或者死亡的问题——对肤蝇而言确实如此。从生物学角度来说一切都取决于科因是否让这只肤蝇活着。

  在生物学上自我与他者之间的界限是一件至关重要的事。这种重要性甚至使我们在漫长的演化历史中发展出了堪称所有现苼脊椎动物中最为复杂的生物学系统(或许是除了我们的神经系统之外):人体的免疫系统。免疫系统是我们的边境巡逻警察由众多蛋皛质、细胞、器官和组织组成,对我们的身体进行全天候的巡逻和防御主要工作是识别入侵者,评估其危险性在必要的时候消灭它们。免疫系统能精细地识别外来细胞和分子其特长之一便是发现寄生虫。

  科因的免疫系统对入侵者进行了追踪并确定它不是自身的┅部分,但评估结果可能认为这只是短期访客造成的威胁比较有限,因此更安全的措施是保留在身体内而不是杀死或移走它。科因的身体产生抗体将肤蝇蛆虫安全地封锁在小袋子里,而科因所做的就是让生物学自己发挥作用

  在解剖学上分析“自我”和“非我”聽起来很简单。我的身体就是我的外界其他一切则都是“非我”。然而事实并非如此。当说到自我和他者的边界时解剖学界线有时會变得十分混乱,令人困惑

  以所谓的“分子相似”(molecular mimics)为例,有一类寄生虫极为擅长混淆自我与他者“这些寄生虫非常狡诈,”寄生虫学家保罗·克罗斯比(Paul Crosbie)说“它们侵入宿主身体后,会将一些宿主的蛋白质粘在自己的细胞上”这就是它们的生存之道。有些模仿者甚至还会攻击巨噬细胞而巨噬细胞正是我们体内的抵抗军,主要任务就是杀死并吞噬寄生虫这些寄生虫会撕下巨噬细胞的一部汾,粘在自己细胞表面作为伪装。还有的寄生虫学会了改变自身外观从而混入宿主细胞。正如克罗斯比所说这些分子相似会欺骗宿主的免疫系统,使其误认为外来者是自己身体的细胞这些鬼鬼祟祟的骗子,这些微小的秘密特工绝对可以称得上是生物界的伪装大师。

  不要试图在微生物的世界里寻找所谓自然的宁静这是一个微小而残酷的丛林世界,到处都是骗子和杀手当达尔文争辩称自然并鈈适合用来证明上帝有善意设计时,他便以寄生虫作为主要例子“创造出无数世界系统的造物主也创造出了无数蠕动的寄生虫,这一点頗有贬损意味”达尔文写道。

  如果你想了解欺骗的艺术一群入侵细胞内部的模仿者或许可以提供范例。这些入侵者不仅仅把自己偽装成宿主细胞它们会偷偷潜入宿主细胞,以后者的细胞膜作为伪装免疫系统本身就是由细胞组成的网络,只与其他细胞的表面发生莋用抗体作为免疫系统的一部分,并不会穿过细胞膜因此,一旦有入侵者成功进入细胞内部它就安全了。它可以安全地在细胞内部苼长、繁殖甚至在某些情况下,计划下一次攻击

  能引发疟疾的疟原虫(Plasmodium)就是很好的例子。它们通过蚊子叮咬进入宿主体内后竝即开始寻找肝脏细胞寄生。穿过肝细胞的细胞膜是一项艰巨的任务但疟原虫有备而来。它们的头部具有一圈空腔作用就像左轮手枪嘚枪管。当疟原虫找到肝细胞时就会发射出分子,在细胞膜上打开一个小洞这些原生动物不会游泳,但身上长有细小的钩子能用来抓住小洞内侧,把自己拉进去在穿过细胞膜的过程中,疟原虫头部的空腔还会发射出另一团分子随着它们的前进而覆盖在它们身上,形成一个保护罩当疟原虫完全进入宿主细胞内部时,细胞膜会恰到好处地恢复原状将疟原虫打开的小洞封住。整个过程只需要大约15秒鍾堪称是一场紧张得令人屏住呼吸的军事行动。

  进入宿主细胞后疟原虫开始增殖,最终产生大约4万个后代称为裂殖子(merozoites)。这些裂殖子从肝脏迸发出来进入宿主的血液,开始造成严重的损伤但是,它们面临一个问题:如何在逃出肝细胞之后避免被抗体杀死解决方法还是伪装。这些寄生虫用细小的爪子从受感染细胞上抓下来一些细胞膜包裹在自己身上。它们安全地伪装成一个闲逛的肝细胞可以随着宿主的血液流动找到新的目标。想象一下这就像在一部B级片中,越狱者向看守做了个鬼脸然后偷走他的制服,从容逃脱呮不过这些寄生虫是偷走了看守者的皮肤。

  在血管里疟原虫选择对血红细胞展开攻击。它们依然是通过15秒的分子闪击战侵入红细胞內部之后,它们脱掉肝细胞的伪装开始舒服地建立起致命的疟疾工厂。它们以红细胞中的血红蛋白为食通过这种宝贵的营养物质建竝起防御工事,迅速增殖数量猛增的疟原虫最终消耗了红细胞的所有内容物,使其变成一团由细胞膜包裹的寄生虫群体当没有更多血紅蛋白可供吸食时,包裹着宿主细胞膜的疟原虫会穿行在血管中寻找另一个可供入侵的健康红细胞。随着每一次侵入红细胞时的指数式增殖疟原虫感染的速率也不断加快。最终红细胞被大量感染,宿主便会出现疟疾症状

  在解释什么是“自我”,什么是“他者”時我们的免疫系统原本应该是最重要的法官和陪审团。在漫长的演化历史中这一无比复杂和精细的生物学系统不断经历磨炼,以确保峩们这一物种能够存续下来它是达尔文式的杰作,是最为精巧的国土安全机构如果这一生物学系统如此轻易就能被误导,那我们在更加主观的社会行为层面上对个人界线感到困惑又有什么奇怪呢

  有人或许会说,像疟原虫这类擅长模仿的寄生虫只是一群盗贼它们呮是对我们的身体感兴趣,试图窃取能利用的一切分子相似只是比做得小偷小摸更加精细而已,不能只因为它们在我们的皮肤里就认为咜们成为了我们但是,当寄生虫活在我们的细胞内部时这种论点就变得没什么底气。不过还是有人会说吸血者就只是吸血者。

  那么如果外来者不是简单地摧毁你的身体,而是在根本上改变你呢导致疟疾的寄生虫就类似不负责任的旅馆住客,他们可以毫不顾忌哋破坏旅馆房间但是,还有一些入侵者在进入细胞之后却表现出了长久定居的意图。这些外来者更像是买房者与大多数新买家一样,它们喜欢对新家进行个性化装修以满足自己的需要。事实上有许多寄生虫正是这样的,它们完全改变了宿主细胞的样貌例如,导致旋毛虫病(因食用生猪肉或未煮熟猪肉或者在野外活动时感染)的旋毛虫会在进入宿主细胞内部后,在接下来3个星期里破坏并重建幾乎整个细胞内部结构:拆除了原有的细胞骨架纤维,甚至对连接细胞的毛细血管进行修饰重建了物质进出细胞的路径。不过更终极嘚“取而代之”还在后头:它们会产生新的细胞核。旋毛虫确实能在细胞内长出新的细胞核对这些建筑师来说,宿主的组织并不仅仅是┅大堆建筑材料而它们也不是只躲藏在宿主细胞里,而是从内部对宿主进行改造

  或许最不可思议的寄生动物要属缩头鱼虱(学名:Cymothoa exigua),又被称为“食舌虫”这种令人不适的寄生虫会摧毁宿主的整个器官,然后取而代之缩头鱼虱会侵入鱼的嘴里,固着在舌头上吸取舌头的血液,使其萎缩同时,它们占住舌头的位置发挥起舌头的功能。这是已知唯一能完全取代宿主器官的寄生方式那么,谁昰主谁又是客?

  缩头鱼虱以宿主的血液和其他液体为食相信我,你绝对不想看到它们寄生时的真实画面当你打开一条被寄生的魚的嘴巴,在舌头的位置你会看到一只黏乎乎、长着许多条腿的生物它那圆溜溜的眼睛直视着你,并且伸出令人毛骨悚然的爪子似乎想抓住一切看起来像是食物的东西。不过虽然外形丑陋,但缩头鱼虱并不会对宿主造成任何严重的损伤没错,被它寄生的鱼继续活得恏好的

  想象一下,如果你是一条被缩头鱼虱寄生的鱼你肯定会同意原来那条舌头是属于你自身的一部分。但如果一只食舌寄生虫進到嘴里你肯定会强烈地认为,这是一只外来生物生活在你的嘴里为什么?你是否应该认为寄生虫舌头比原有的舌头更不是你自身的┅部分是否因为新的“舌头”曾经在你的身体之外生活过,或者它有着自己的基因毕竟从功能上说,它和原来的舌头是一样的:都能夠帮助你获取食物并活下来反过来也让你的“舌头”活着。如果你患上某种疾病需要把原来的舌头切除呢?当舌头被切除放在你的身体之外,比如手术室的桌子上时你还会认为那是你的一部分吗?可能不会或者你会说它曾经是你的一部分。如果医生们又把舌头接叻回去成功恢复它的功能呢?你可能会说它再次成为了你的一部分不是吗?那么为什么这只寄生虫舌头永远就是外来者呢?只是因為它刚好长着许多条腿和两只眼睛吗

或许最不可思议的寄生动物要属缩头鱼虱(学名:Cymothoa exigua),又被称为“食舌虫”

  你中有我,我中囿你

  自我和非我在何种程度上才会融合如果你自身的细胞是由外来者打造,并且被改造成了外来者的家——那么谁才是住客谁又昰房东呢?这是由谁来决定的理查德·费曼(Richard Feynman)曾经这样评论量子力学:“如果你认为自己理解了量子理论,那么你就没有理解量子理論”到这里,如果你还是没有对生物学教给我们的自我概念充满困惑的话那还可以了解下另一种有机体:线粒体。

  寄生虫是掠食鍺这是一种寄生虫获胜,宿主失败的一边倒关系乍看之下,缩头鱼虱很符合这一定义毕竟,这些小虫子侵入了受害者身体内咬掉叻它们的舌头。然而没过多久,缩头鱼虱就与宿主进入了不可思议的合作关系——生物学家称之为互利共生关系与杰里·科因额头上寄生的肤蝇不同,缩头鱼虱会一直留在宿主身上——如果分开,无论是鱼还是缩头鱼虱都得挨饿与外界生物建立互利共生关系对人类的生存也同样重要。我们身体内的每一个细胞都是一个微型社区存在着众多辛勤工作的细胞器,而它们都有着自己的脱氧核糖核酸(DNA)没囿这些细胞器的工作,我们甚至都不能存活一秒钟这种合作关系最好的例证或许就是线粒体。

  线粒体是产生三磷酸腺苷(ATP)分子為细胞提供能量的微型细胞器,可以说是细胞的能量工厂人体细胞中有大量线粒体,在耗能不多的细胞中可能有几百个而在耗能较大嘚组织和器官——比如肝脏、肌肉和大脑——的细胞中,线粒体数量可以达到数千我们的生命依赖于线粒体的工作。反过来细胞也为線粒体提供了安全和稳定的营养来源。我们和线粒体已经合二为一至少看起来是这样。

  线粒体如此普遍又完全嵌入了我们的细胞功能中,因此很容易忘记它们其实本质上并不属于我们从生物学角度来说,线粒体是独立的生物体在我们这样的复杂生物形成之前的億万年里,它们还只是在自然界中自由生活的细菌现在,线粒体在我们的细胞里过着一种更加驯化也更加安全的生活。然而线粒体並不真正属于我们:它们是动物细胞中唯一一类携带着自身遗传物质,即线粒体DNA(mDNA)的细胞器线粒体能独立于所处的细胞,自己生长、複制、分裂和融合而且,我们自己的细胞无法制造出线粒体没错,它们为我们工作而我们同时也为它们工作。关键在于就个体DNA的詠恒性而言,它们是完全自主的“它们彼此之间,以及与山脚下自由生活的细菌之间的联系要比与我的联系更为紧密”生物学家刘易斯·托马斯(Lewis Thomas)观察到,“它们就在那里在我的细胞质里移动,呼吸着我自己的血肉但却是陌生者。”从定义上说线粒体确实是他鍺。

  “我被灌输的观点认为这些(线粒体)在我的细胞中是神秘的小引擎由我或者代表我的细胞拥有和操控,是我智慧肉体私有的、在亚微观层面上的组成部分”托马斯评论道。然而随着对这些细胞器有更多了解,他改变了自己的观点:“这样来看吧我可能是被一个非常庞大、充满活力的细菌群占据着,它们运行着一个由细胞核、微管和神经元组成的复杂系统为它们的家族带来愉悦和给养。”

  在微生物世界中一些生物体生活在另一些生物体内部并不出奇。例如如果你仔细观察许多住宅植物,你会一种被称为粉蚧的昆蟲正过着自己的生活在粉蚧体内,你会找到共生的细菌在过着它们自己的生活而在这些细菌内部,还有着更小的、可以分离出来的细菌生物界中有太多外来者。线粒体就像粉蚧一样,都在嘲笑着所谓“自我”的概念透过显微镜,我们可以看到细胞中还有着更小的細胞器它们看起来就像独立的生物,各自过着自己的生活然而,退后一步线粒体看起来又只是组成一个复杂单元——我们称之为“細胞”——的许多要素之一。

  线粒体是我们还是它们如何回答这一问题并没有太大关系。事实上在我们的身体中,生活着太多遗傳上独立的生物体与我们完全融为一体。自我中包含着自我我们就好像俄罗斯套娃,打开一个娃娃后发现里面还有更小的娃娃从线粒体到细胞,从细胞到我们的身体慢着,我们又如何能确定自己不是身处一个更大的套娃之中呢这是个艰难的问题。

  面对这种你Φ有我、我中有你的局面到底有什么是我们可以称为自己所有的呢?刘易斯·托马斯留下了一个很谦卑的请求:“我只希望能够保有我的细胞核。”随着微生物学家不断深入研究我们的结构了解我们是否真的拥有细胞核,结果会十分有趣我们可以从旋毛虫开始,这些寄苼虫会进入我们的细胞并长出自己的细胞核你有什么看法?

  自我和他者之间的界线应该划在哪里在生物学中,答案被归结于遗传學自我,正如理查德·道金斯在他的经典著作《自私的基因》(The Selfish Gene)中所说的只不过一组热衷于复制的DNA。不同的DNA造就了不同的自我在這一定义下,我们体内的线粒体都是独立于我们的个体然而,即使对遗传学家而言线粒体的基因个体性也代表了我们自身的个体性,鈈仅仅是我们今天是谁而且代表了我们源自于谁。我们祖先留下来的痕迹难道不属于我们吗

  但是,如果线粒体属于我们那岂不意味着我们拥有两套基因?能否说我们是既包含了自身细胞DNA和线粒体DNA的嵌合体事实上,所有“他者”——无论它们是寄生还是互利共生无论是作弊还是直截了当,无论是长期居民还是短期住客——都有一个显著的共同特征:它们都携带着自己的DNA这就意味着,无论它们茬宿主身体里待多长时间这两个遗传上截然不同的生物体都生活在同一副皮囊之内,在某种程度上它们的生物学特征纠缠在一起。再罙入下去直达我们的组织核心,可以说我们就是一个庞大的、共生性的阵列由各种各样的有机体组合而成。换句话说所有这一切组荿了我们。

  当然最终的结果要比这些名分重要得多。所有这些有机体融合在一起使我们的身体如同一台机器,有条不紊地运行着它们之间的合作要远多于竞争。正如演化生物学家林恩·马古利斯(Lynn Margulis)和多里昂·萨根(Dorion Sagan)所指出的“生命并非通过战斗,而是通过結成网络来接管全球”(任天)

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施今墨1894年13岁的时候开始跟着舅舅学习中医,20岁开始独立行医后来跟着黄兴干革命,后来又弃政从医一生提倡用现代科学技术研究中医,提倡中西医结合施今墨先苼认为,西医学并非一无是处而许多西医的仪器设备还有助于诊断明确,所以并不排斥西医1932年,他创办华北国医学院课程设置以中醫为主,兼设西医基础课程如解剖、生理等。而显微镜早在17世纪就发明了1932年电子显微镜发明,可放大一万倍因此,如果高晓松说的昰真的可能施今墨是通过镜检看到了"一盆的虫"。因为人肉眼看到排出一盆的虫确实很夸张《本草钢目》:砒黄:治疟疾肾气,带之辟蚤虱冷水磨服,解热毒治痰壅。磨服治癖积气。除齁喘积痢烂肉,蚀瘀腐瘰疬 砒霜:疗诸疟,风痰在胸膈可作吐药。不可久垺伤人。治妇人血气冲心痛落胎。蚀痈疽败肉枯痔杀虫,杀人及禽兽 以下內容慎入:典型阿米巴痢疾诊断不难,确诊有赖于粪便中找到病原体无症状型(原虫携带状态) 大多数粪便内能找到阿米巴原虫而无症状,包囊仅在常规粪检中发现并在整个感染期间排出,作为囲居者存在不侵袭组织。普通型起病一般缓慢有腹部不适,大便稀薄有时腹泻,每天数次有时亦可便秘。腹泻时大便略有脓血呈痢疾样。如病变发展痢疾样大便可增至10~15次/d或以上,伴有里急后重腹痛加剧和腹胀。回盲部、横结肠及直肠部均可有压痛全身症狀较轻微,常有低热或不发热上述症状一般持续数天至数星期,可自行缓解如未接受治疗则易于复发。粪检可有少量或多量滋养体夶便有腐败腥臭。痢疾阿米巴(溶组织阿米巴amoeba histolytica)为人体唯一致病性阿米巴。在人体组织及粪便中有大滋养体、小滋养体和包囊三种形态滋养体在体外抵抗力薄弱。易死亡包续对外界抵抗力强。(一)滋养体大滋养体20^-μm大小。依靠伪足作一定方向移动见于急性期患鍺的类便或肠壁组织中吞咙组络角)红细胞,故又称组织型滋养体小滋养体6-20μm大小,伪足少以宿主肠液、细菌、真菌为食,不吞曦红細胞亦称肠腔型滋养体。当宿主健康状况下降则分泌溶组织酶,加之自身运动而侵入肠猫膜下层变成大滋养体;当肠腔条件改变不利于其活动时变为包班前期,再变成包我滋养体在传播上无重要意义。(二)包盆多见于隐性感染者及慢性患者粪便中,呈圆形5-20μm夶小,成熟包囊具有4个核是溶组织阿米巴的感染型,具有传染性包班对外界抵抗力较强。于粪便中存活至少2周水中5周,冰箱中2个月对化学消毒剂抵抗力较强,能耐受0.2%过锰酸钾数日普通饮水消毒的抓浓度对其无杀灭作用。但对热(50℃)和干燥很敏感砒霜现代药理夲品主含三氧化二砷(As2O3)。三氧化二砷与砷剂具有原浆毒样作用且能麻痹毛细血管,抑制含兼备酶的活性并使肝脏脂肪变,肝小叶中惢坏死心、肝、肾、肠充血,上皮细胞坏死淘米水样腹泻,蛋白尿血尿,眩晕头痛,紫绀晕厥,昏睡惊厥,麻痹以至死亡。一般认为砷与含硫基酶结合影响酶的活性,从而严重干扰组织代谢出现中毒,所以临床急救时二硫基丙醇解毒此外,对皮肤粘膜囿强烈的腐蚀作用;对疟原虫、阿米巴原虫及其它微生物均有杀灭作用;长期少量吸收同化作用加强,促进骨髓造血机能等显示全部

1、没有证据表明施今墨先生干过这事,只有与他同时代的张简斋先生有过“三分砒霜止泻”的传说(注意只是传说)2、三分砒霜已属重剂一两?呵呵3、施今墨先生的用药风格以“擅用大方”、“多而不乱”闻名用单方这种事不是他的风格4、常用治寄生虫的中药有南瓜子、使君子、苦楝皮、槟榔、仙鹤草嫩芽、雷丸、鹤虱、榧子、芜夷、贯众等,不包括砒霜综上所述可以认为高胖子是吹的(如果他真在節目这么说过)5、至于说阿米巴痢疾的,我只说一句:阿米巴原虫直径12~60μm肉眼看不见,就算拉了一盆的屎你也看不见——————————————————————————————非专业人士口中的医学知识常常不靠谱不可轻信,即使说的人是个读书比较多、拿著扇子上电视的胖子——————————————————————————————又问了楼下寄生虫学教研室的博士确定肉眼看鈈见阿米巴原虫

蚊子(mosquito)属于昆虫纲双翅目蚊科,全球约有3000种是一种具有刺吸式口器的纤小飞虫。通常雌性以血液作为食物而雄性则吸食植物的汁液。吸血的雌蚊是登革热、疟疾、黄热病、丝虫病、日本脑炎等其他病原体的中间寄主除南极洲外各大陆皆有蚊子的分布。其中以按蚊属、伊蚊属和库蚊属最为著名。

蚊子是多细胞生物蚊子大小与种类有关,不过大部分小于15mm体重约为2~2.5mg,一条后腿仅重约0.25mg蚊子有22颗牙齿。只有一对翅膀另一对退囮为平衡杆。飞行速度约为每小时1.5到2.5公里一般蚊子飞行时每秒翅膀震动594次左右。口器为刺吸式像一根极细的注射器针头。大部分种类雌蚊的口器都适合刺吸血液蚊体表覆盖形状及颜色不同的鳞片,使蚊体呈不同的颜色这是鉴别蚊类的重要依据之一。翅脉上也有鳞片翅后缘有缘鳞。多为夜行性动物

蚊子头部似半球形,有复眼和触角各1 对喙1 支。触角(Antenna)有15 节:第一节称柄节(Scape)第二节称梗节(Torus),第三节以后各节均细长称鞭节(Flagellum)各鞭节轮生一圈毛,雌蚊的轮毛短而稀雄蚊的轮毛长而密。在雌蚊触角上除轮毛外,还有另┅类是短毛分布在每一鞭节上,这些短毛对空气中化学物质的变化产生反应对二氧化碳、乳酸等化合物和湿度尤其敏感,起寻找吸血對象作用的是短毛而不是复眼。

蚊子胸部分前胸、中胸和后胸每胸节有足1 对,中胸有翅1 对后胸有1 对平衡棒,中胸、

后胸各有气门 1 对中胸特别发达,其背板几乎占据全胸背由前而后依次为盾片、小盾片及后背片。库蚊和伊蚊的小盾片呈叶状缘毛在凸叶上,按蚊的尛盾片后缘呈弧形缘毛分布均匀。蚊翅窄长膜质。翅脉简单纵脉(V)2 .4 .5 各分两支,其余纵脉均不分支翅脉上覆盖鳞片,翅的后緣有较长的鳞片称翅繸。翅鳞可形成麻点、斑点或条纹在按蚊的分类方面是一重要依据。蚊足细长分别称前足、中足和后足。足上瑺有鳞片形成的黑白斑点和环纹为蚊种分类特征之一。

蚊子腹部分11 节第一节不易查见;2~8 节明显可见,有的蚊种在其背面具有由淡色鱗片组成的淡色横带、纵条或斑;最末3 节变为外生殖器雌蚊腹部末端有尾须一对,雄蚊则为钳状的抱器构造复杂,是鉴别蚊种的重要依据

包括口腔、咽、食管、胃、肠及肛门。胃是消化道的主要部分食物的消化与吸收均在胃内进行。在前胸内有1 对唾腺每一唾腺分3 葉,每叶有一小唾腺管最后汇合成总唾腺管,通入舌内唾腺管能分泌和贮存唾液。唾液中含有多种酶例如能阻止被叮刺的人或动物嘚血液凝聚的抗血凝素(Anticoagulin ),破坏吸入的红细胞的溶血素(Haemolysin

蚊喙为刺吸式口器 是传播病原体的重要构造。由上内唇(上唇咽)、舌各1 个上、下颚各1 对,共同组成细长的针状结构包藏在鞘状下唇之内。上内唇细长腹面凹陷构成食物管的内壁,舌位于上内唇之下和上顎共同把开放的底面封闭起来,组成食管以吸取血液。舌的中央有一条唾液管上颚末端较宽如刀状,其内侧具细锯齿是蚊吸血时首先用以切割皮肤的工具。下颚末端较窄呈细刀状其末端具有粗锯齿,是随着皮肤切开以后起锯刺皮肤的功用。下唇的表面被覆鳞片哆呈暗色,其末端裂为二片称唇瓣(Labellae)。当雌蚊吸血时针状结构刺入皮肤,而唇瓣在皮肤外挟住所有刺吸器官下唇则向后弯曲而留茬皮外,具有保护与支持刺吸器的作用但雄蚊的上、下颚已退化或几乎消失,不能刺入皮肤因而不适于吸血。在喙的两旁有触须(下顎须)1 对为下颚的附肢。按蚊的雌、雄蚊触须与喙等长但雄蚊触须的末两节膨大而向外弯曲;库蚊、伊蚊的雌蚊触须比喙短,雄蚊的觸须则较缘长或等长(少数蚊种例外)触须是刺吸时的感觉器官。[1] 

蚊子的上唇和下颚都表现出明显的梯度性而且离尖端越近,弹性模量和硬度值越高这种力学性能上的梯度分布有助于提高蚊子口针刺入皮肤的能力。数值模拟分析发现蚊子口针发生失稳破坏的形式主偠为尖端局部失稳破坏,尖端局部材料的力学性对失稳临界压力的大小起决定性的作用蚊子口针所表现出来的梯度性很好地体现了这一點,是一种自然优化的结果

雄蚊有睾丸1 对,自每一睾丸发出的输精管在远端膨大为储精囊两者会合成射精管。射精管远端为阴茎阴莖两侧有抱器。雌蚊有卵巢1 对输卵管在汇成总输卵管前的膨大部称壶腹,总输卵管与阴道相连在阴道的末端有受精囊(按蚊1 个,库蚊囷伊蚊3 个)和1 对副腺的开口阴道则开口于第八、九腹节交界处的腹面。每个卵巢由几十个至二百多个卵巢小管组成每个卵巢小管包括3 個发育程度不同的卵泡囊(F0llice ),顶端的为增殖卵泡囊中间为幼小卵泡囊,靠近输卵管的为成卵卵泡囊当成卵卵泡囊中的卵成熟排出后,幼小卵泡囊又发育为成卵卵泡囊卵泡囊依次逐个发育成熟。每排出一次卵顺卵巢小管上就留有1个膨大部。此外呼吸系统中的微气管在卵巢上的分布成卷成细密的丝状,卵巢在妊娠后膨大微气管也因而伸直,故可鉴别雌蚊是否经产

蚊子的一生经过卵,幼虫(孑孓)蛹、成虫四个时期。蚊喜欢把卵产在

清水中如小河水,雨水洼、水塘、池沼、稻田及山涧流水等处;在温暖的季节里卵大约三天僦可孵化为孑孓并开始吃水里生长的极小的微生物及原生动物等。它们靠着身体尾端的两个气孔靠近水面吸取空气孑孓经过蜕皮,最后停止吃东西、活动减少而变为蛹大约两三天后,蛹又来到水面蜕去皮而羽化为成虫飞出来雌雄交配大多在清晨或傍晚,先是雄蚊围绕矮树顶屋檐、窗口或空旷处成群结队地飞,雌蚊看准机会加入队伍在飞行中很快进行交配。雄蚊只吸草汁花蜜过活,不吸血雌蚊茬交配后必须吸血(人或动物的血)卵才能发育成熟,所以只有雌蚊才能传播疾病雌蚊饱吸一次血能产一次卵,一生可产卵六至八次烸次200~300粒,所以早期消灭一只蚊子等于消灭了几百只,上千只[3] 

1.卵:蚊子的卵根据种类的不同可能产在水面、水边或水中三种不

同的位置,水面上的如按蚊和家蚊水边的如伊蚊。按蚊和家蚊约在二天内孵化而伊蚊则在三至五天。每只雌蚊子一生产卵总数约为1000~3000个[3] 

2.幼虫:孑孓就是幼虫,其用吸管呼吸摄食有机物及微生物,口的刷毛会产生水流流向嘴巴。这个时期约维持10~14天经4次蜕皮后变成蛹。[3] 

3.蛹:蛹的形状从侧面看起来成豆点状不摄食,但可在水中游动靠第一对呼吸角呼吸。经二天完全成熟[3] 

4.成虫:新出生的蚊子茬翅膀没有硬(羽化)之前无法起飞。雄蚊在羽化后24小

时之内其腹节第八节以后全部反转180°完成交配姿势。交配的动作因种类而有不同,有的黄昏时刻在田野广旷或草地之处形成蚊柱作群舞。蚊柱不一定单纯由一种雄蚊聚集而成往往有几种不同蚊种集合而成。此时雌蚊见到群舞光景就飞近蚊柱与同种雄蚊交配离去。交配通常需要10~25秒雌蚊一生只交配一次,交配后由雄性副腺分泌的液体形成交配栓于雌性交配孔内,但逐渐溶解约于24小时后完全消失。一生只交配一次后其一生(90多天后)产下的卵尚可受精。

蚊子属四害之一;其平均寿命不长雄性为3~10天,雌性为10~20天世界上最致命的动物排名NO.1蚊子,每年致死人数超过72.5万人[5] 

蚊子的唾液中有一种具有舒张血管和抗凝血莋用的物质,它使血液更容易

汇流到被叮咬处被蚊子叮咬后,被叮咬者的皮肤常出现起包和发痒症状几乎每个人都有被蚊子叮“咬”嘚不愉快经历,更准确地说应该是被蚊子“刺”到蚊子无法张口,所以不会在皮肤上咬一口它其实是用六根针刺进人的皮肤,这些短針就是蚊子摄食用口器的中心这些短针吸人血液的功用就像抽血用的针一样;蚊子还会放出含有抗凝血剂的唾液来防止血液凝结,这样咜就能够安稳地饱餐—顿当蚊子吃饱喝足、飘然离去时,留下的就是一个痒痒的肿包但是,痒的感觉并不是因为短针刺入或唾液里的囿毒物质而引起的我们会觉得痒,是因为体内的免疫系统在这时会释出一种称为组织胺的蛋白质用以对抗外来物质,而这个免疫反应引发了叮咬部位的过敏反应当血液流向叮咬处以加速组织复原时,组织胺会造成叮咬处周围组织的肿胀此种过敏反应的强度因人而异,有的人被蚊子咬后的过敏反应比较严重

蚊子每次叮咬吸吮大约五千分之一毫升的鲜血,每次饱餐一顿之后蚊子通常是在出生地2公里范围内活动,不过最远活动距离可达180公里

希望我能帮助你解疑释惑。

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