2012年11月27日 星期二

血壓的定義以及血壓的正確觀念 2012年11月27日

 

     血壓的定義以及血壓的正確觀念

一、 血壓的定義:

物理學上:壓力(Pressure)=力量(Force)÷面積(Area)

所以→血壓=左心室收縮產生的力量÷大動脈的面積

一般又再區分:

(1)  心臟收縮時產生的血壓稱為收縮壓( Systolic Pressure),簡稱SP

(2)  心臟舒張時產生的血壓稱為舒張壓(Diastolic Pressure) ,簡稱DP

(3)  脈搏壓(Pulse Pressure) =收縮壓( Systolic Pressure) – 舒張壓

    (Diastolic Pressure)

    脈搏壓代表左心室的功能→脈博壓如太低,則可能是左心室衰竭。

(4)    平均動脈血壓(mean arterial Blood PressureMAP  or maBP)

 

1. 一些血壓的定義,一般我們說的量血壓都是指間接法量動脈血壓,此記錄圖為以動脈插管、BP Transducer以直接法量得的動脈血壓。


(5) 因為大動脈有彈性恢復力量(elastic recoil pressure)→使得心室舒張時,大動脈中維持有80 mmHg的血壓→維持心室舒張期動脈中的血流。

(請參考圖2.動脈不論在心室收縮(Systole)或心室舒張(Diastole)時,動脈管壁均保有壓力,使得0.5秒的心室舒張期,動脈管中仍然有血液流動。然而左心室本身收縮時有血壓;左心室本身舒張時血壓近乎0 mmHg)
 

1. 以下為一些衛生組織設定的正常血壓(Normal BP)以及在boarderline的高血壓(Hypertention)的參考數值:


由以上的表格可以得知:

收縮壓(SP)不超過139mmHg

舒張壓(DP) 不超過89mmHg。就不算是真正的高血壓了。

 

 

二、血壓的正確觀念:

1. 舒張壓(DP)如果過高,比收縮壓(SP)過高→對身體造成更大的傷害。

主要是跟據以下圖來的概念:


2. Y軸第一項 PressPressure(血壓)的縮寫,單位是毫米汞柱(mmHg)

         最上一條黑色虛線是動脈血壓(APArterial Pressure)

         第二條紅色實線左心室的血壓(LVPLeft Ventricular Pressure)

      Y軸第二項 LV VolLeft Ventricular Volume(左心室容積)

      Y軸第三項ECGElectrocardiograph心電圖的縮寫

      Y軸第四項綠色線條是心音圖(Heart Sound)


請注意X軸是時間軸。在休息時,心臟一次的收縮及舒張約0.8秒。
(假設心跳率(Heart Rate)一分鐘75次→60秒除以75次=0.8)

圖的最上方Systole(心室收縮期)佔了0.3秒;

         Diastole(心室舒張期)佔了0.5秒。

也就是說如果一個人收縮壓(SP)偏高→那一次的心動週期(心臟收縮以及舒張一次的時間稱為心動週期。)中只有0.3秒處於高血壓的狀態;

但是如果舒張壓偏高→一次的心動週期中就有0.5秒處於高血壓的狀態了。

請不要小看這0.2秒的差別,積少成多對心臟血管(尤其是動脈)都將會有不好的影響。

三、血壓過高對人體不好的影響:


3. 慢性高血壓會導致(Chronic high blood pressure left untreated can lead to)


照這個圖提到幾方面的不好:

1.     中風(Strokes)=腦血管意外(Cerebrovascular accidentCVA)

2.     動脈硬化(Ateriosclerosis or Atherosclerosis)

3.     心肌梗塞(Myocardial Infarction) or 心衰竭(Heart failure)

4.     腎衰竭(Kidney failure)

其實我們可以將這些有點惱人的醫學術語減化成兩句話→那就是高血壓最大的傷害為:

1.  使動脈管壁因血壓高而損傷→動脈阻塞→動脈硬化(Atherosclerosis)─正確的說,動脈管阻塞硬化都可能會發生。


4. 動脈阻塞硬化的簡圖。


易發生於心臟的冠狀動脈(Coronary artery)、頸部的頸動脈(Carotid artery)或腹部的大動脈等處。

2.  使血管破裂 (如圖5.所示右大腦出血性中風)。易發生的位置冠狀動脈(Coronary artery)、頸部的頸動脈(Carotid artery)或腹部的大動脈等處,及腦部動脈。

 

5. 腦部出血性中風(Hemorrhagic Stroke due to blood vessel(s) rupture.)示意圖。


 

誠摯的希望各位網友您的血壓不要過高,如果萬一血壓過高,也和您的家庭醫師檢查討論過了,建議仍需要口服抗高血壓藥的話,那可能就考慮服用吧。就我所知,經過數十年的研發改良,這些抗高血壓藥的負作用都已很輕微的了,而且一天只需服用一次。比起這無形殺手對身體的傷害,服食抗高血壓藥的負作用,應是可以接受才對!

 

2012年8月18日 星期六

中樞性中風後疼痛(Central Post-Stroke Pain,CPSP)2012年8月中旬




中樞性中風後疼痛(Central Post-Stroke Pain,CPSP)

20128月中旬

這篇文章是寫給同病相憐的病友看的,很想知道您的治療過程或經驗。

我的E-mailfreak07291955@gmail.com

  中風後疼痛症候群

中風後中樞疼痛是由於中央神經系統中的神經元因血管損傷而毀壞所引起的神經性疼痛。一項研究發現有8%的患者將發展為中風後中樞疼痛,其中5%的人有中度到重度的疼痛。這種病症以前曾叫「丘腦痛」,因為其丘腦或丘腦核損壞的發生率很高。現在被稱為中風後中樞疼痛,其特徵是感知的疼痛並非來自痛苦刺激,如溫度與輕觸。這種對刺激感知的改變,或者說異常性疼痛,可能難以評估,因為事實上疼痛在描述與部位可能每天都不一樣,還可能在任何地方持續數月到數年之久。中風後中樞疼痛也能增強對痛覺的中樞反應,也被稱作痛覺過敏。受影響的患者可能將痛苦描述為絞痛、火燒、重壓、中槍、針刺,甚至尿急到快爆。中風後中樞疼痛的機制與變數使其難以治療,醫師們已開始採用一些策略,包括靜脈滴注利多卡因、片(麻醉劑)、抗抑鬱藥、抗癲癇藥以及腦神經手術,效果也各不相同。對疼痛的控制在輔以其它中風後遺症的治療時更高,如對抑鬱與痙攣的治療。由於人口年齡的增大,對中風後中樞疼痛的診斷與治療將變得更重要,以提高數量越來越多的中風倖存者的生活質量。

1.      Andersen G, Vestergaard K, Ingeman-Nielsen M, Jensen TS. Incidence of central poststroke pain. Pain 1995; 61: 187-193.

2.      Nicholson B. Evaluation and treatment of central pain syndromes. Neurology 2004; 62 (supp) S30-36.』』

  以上是引用自維基百科有關中風後疼痛的資料,大概目前為止網路上的相關文獻寫的都大同小異。


1. 視丘(Thalamus)=丘腦,於大腦的相關位置。此位置血管阻塞或出血,最容易引發中樞性中風後疼痛(CPSP)


  很多資料多說中風後13個月內就會開始疼痛,而我則是中風一年半後才開始痛,糾纏至今已六年半年了。維基百科上說是一種絞痛、火燒、重壓、中槍……我個人的例子覺得都不像,有時感覺的是一種順時鐘方向的旋轉疼痛,有時又像是運動過度抽筋時的痛。

  維基百科說8%丘腦中風的病人會發生,我問過中國醫藥大學疼痛科的醫師,他說他目前手頭上只有三位CPSP的病人,似乎罹患人數明顯的偏低,或是說罹患後嚴重到必須看疼痛科的人數偏低。

  好像網路上講的跟我的親身經歷有一段距離,只有一點感覺相同,那就是各種止痛藥對這種疼痛的止痛效果都不是很好,嚴重時吃到瑪啡(morphine10mg)還是會覺得痛,服食這麼強效的止痛藥也只覺得稍為緩解而已。

  還有就是痛的部位會改變,我自己是有時痛左肩前面,有時就痛左肩後面。問醫生為什麼會這樣,也得不到答案。

  剛發生時,連醫院有疼痛科都不知道,當時實在痛得受不了,只好衝去掛急診,有一次還被急診室的大夫罵,中風後只會有「麻」的感覺,怎麼可能會「痛」呢?被他講的好像我一副精神有錯亂的樣子,還好過了幾天,堂姐幫我查到了告訴我,真的有「中樞性中風後疼痛」這種疾病,否則自己都準備去看身心障礙科了。

  六年半以來痛的程度也一直在改變,起起伏伏,運氣好時一顆止痛藥都不用吃,真的痛起來即使吃到嗎啡也不怎麼管用,唯一的方法就是躺平完全不動,活像木乃伊一樣,如此3040分鐘後,疼痛就會緩解,不過真的痛得厲害時,既使躺著不動,一個晚上還是會痛醒24次,這篇文章就是半夜痛醒後寫的。回想起來得這個怪病的六年半中,好日子大約有4年,壞日子大約有2.5年。

  六年半間針灸、復健、氣功都試過,似乎效果都有一定的限度。而且morphine類的止痛藥吃了便秘很嚴重,想想只好求助於網路上的善心人士,如果您有好的建議或方法能夠告訴我,非常非常感激。要不然彼此分享一下痛的經驗也很好,改一句孔老夫子的話「痛」不孤,必有鄰。您說是吧!

六年半來曾吃過以下的藥物:

           
   量 及 服 用 法
大 約 服 用 期 
1.Neurontin
300 mg/table  qid
95.1196.07
2.Carbamazepin
200 mg/table  tid
96.07to date
3.Imipramine HCl
 25 mg/table  睡前
96.07to date
4.Tramadol HCl
100 mg/table  qid
96.07to date
5.Morphine HCl
10 mg/table  tid
很痛時吃
6.Valium

95.1196.07
7.Baclon
10 mg/table  qid
94.0597.07
8.Tizanidine(Stidine)
 2 mg/table  qid
96.07to date
9.丁基原啡因舌下錠
200 mgtable tid
101.01to date

tid─每天早、中、晚飯後共三次。

qid─每天早、中、晚飯後及睡前共四次。



2012年8月6日 星期一



一篇好的科普文章?

20128月上旬

    兩年前,因緣際會參加了科博館主辦,為期兩天的「第四屆人與自然科普文章寫作研習營」。其中有一位講師,中研院數學研究所的李國偉老師,說了一句讓我印象非常深刻的話,李老師說:「一篇好的科普文章,永遠是說了一個好聽的故事。」,兩年來,我反覆思索著這句話的真意。

    兩年之後我再次參加了為期一天的「第六屆人與自然科普文章寫作研習營」,也還是經常思考想著這句話。

    經過兩年多不斷的思索,我最後的結論是:「李老師對科普文章所定的標準太高了!

    古人說「無巧不成書」,這裡的書應該是指「故事」而言。不論是吳承恩《西遊記》裡所創作的光怪陸離、神奇瑰麗的虛幻浪漫神話世界;曹雪芹《紅樓夢》在長篇小說中包含著詩、詞、曲、賦、偈、酒令、笑話、謎語、題匾等各種不同文體的創作或批評。其中所涉及的文字題材,可謂包羅萬象,洋洋灑灑,蔚為大觀,而「紅學」對後人影響之深遠,無人可以估量。金庸的武俠世界,作者的生花妙筆創造許多可敬可愛或可恨可惡的人物,其神靈活現的程度令人拍案叫絕;傑克倫敦《荒野的呼喚》中的主角巴克(Buck)從陽光燦爛的加州到冰天雪地的北極,因著神奇的遭遇,與超強的適應能力,激發了牠原始的本能,而將這65公斤的壯碩巨犬,淬鍊成比野狼更勇猛的荒野之王。…像這許許多多的中外名著或長短篇小說,作者除了需具備淵博的學識、高超的遣詞用字技巧之外,男女主角「際遇之巧合」的鋪陳,是科普文章,難以如此「天馬行空」的隨性去比擬或發揮的!

    回顧自己這幾年寫的科普文章,其中一篇還承蒙〈科學月刊〉編輯的垂愛,獲刊登於20108488期〈科月〉上,文章名稱為《七個神奇的大自然奇蹟》。



    根據自己一些科普寫作的實際經驗,和觀摩參考許多寫手的科普作品之後,我覺得李老師的佳言應該修改一下為:「一篇好的科普文章,永遠是說了一個真實的故事。」如果能夠做到這一點,不誤導讀者,其實就相當的不容易了。

    而好聽的故事,是否留待文人墨客,或是善於刻劃人性的文學大師們去寫呢!?

2012年7月29日 星期日

科博館導覽解說時可能與觀眾發生爭議的一些問題2012年7月


科博館導覽解說時可能與觀眾發生爭議的一些問題

20127

1.  發生場所:芸芸眾生展場  索若蘭沙漠生態系(Sonoran Desert Ecosystem)

爭議問題:沙漠佔地球陸地面積的三分之一或五分之一?

1. 沙漠佔地球陸地面積的三分之一或五分之一?


芸芸眾生展場,美國索若蘭沙漠(Sonoran Desert in South Arizona)生態系的面板上,註明沙漠佔地球陸地面積的五分之一。


2. 芸芸眾生展場,索若蘭沙漠生態系的面板上註明沙漠佔地球陸地面積的五分之一。─Photo by Michael

    上網翻一翻網頁,沙漠佔地球陸地面積的三分之一或五分之一的敘述都看得到,例如中英文的維基百科,都說沙漠佔地球陸地面積的三分之一,英文的更註明Deserts take up about one third (33%) of the Earth's land surface.[2]我想爭議的焦點應該是在如何定義「沙漠」?

    如果跟據維基百科沙漠的定義如下:「大多沙漠分類按照每年降雨量天數,降雨量總額,溫度,濕度來分類。1953Peveril Meigs把地球上的乾燥地區分為三類:特乾地區可以有12個月不下雨,乾燥地區一年有250毫米以下雨水,而半乾地區有250-500毫米雨水特乾和乾燥區稱為沙漠半乾區命名為乾草原。」

    則南極洲及北極因為緯度的關係,終年只會下雪,不會下雨,都符合沙漠的定義。南極洲面積13,829,430平方公里;北極面積13,726,937平方公里,兩者的面積均比與美國面積相似的撒哈拉沙漠(Sahara Desert)還大,(撒哈拉沙漠面積約9,100,000平方公里),所以



如果包括南極洲及北極沙漠佔地球陸地面積的三分之一。

  如果不包括南極洲及北極沙漠佔地球陸地面積的五分之一。



2.     發生場所:生命科學廳恐龍展示場(Dinosaur Hall)

爭議問題:暴龍到底有多長?


3. 生命科學廳恐龍展示場(Dinosaur Hall)的機械暴龍長度為7公尺。

    如果點閱下方科博館官方摺頁的網頁:


只要一點進去,在第二頁,就可看到「…另外,四隻機械恐龍,包括一隻7公尺、高4公尺的暴龍及兩隻迅掠龍。」這樣的敘述?!

    然而實際上是,目前出土最完整(超過85%的化石都完整的出土了)、最大的暴龍─芝加哥菲爾德博物館的暴龍「蘇」(TyrannosaurusSuein Chicago Field Museum)身長是12.8公尺

12.8公尺與7公尺之間,好像有5.8公尺的差距,5.8公尺這樣的長度超過一輛轎車的長度呢!!

    所以導覽時最好是說恐龍展示場(Dinosaur Hall)機械暴龍長度是7公尺,但是真正的暴龍身長可長達12.8公尺。



3.     發生場所:地球環境廳大王魷魚展示區。

   爭議問題:大王魷魚到底有多長?


4. 大王魷魚到底有多長?─Photo by Frank

    英文維基百科(Wikipedia)上說雌性大王魷魚最長13公尺;雄性大王魷魚最長10公尺;大王酸漿魷魚則估計是14公尺,這樣的說法,該是較保守較近代版的估計。

    (英文版維基百科的大王魷魚長度和重量的來源,應是來自紐西蘭籍的一位魷魚專家Dr. Steve O’Shea 2003年的論文。)



    倫敦自然歷史博物館達爾文中心的資料:大王魷魚雌性成體約15公尺長;雄性成體約10公尺長。

    英文維基百科有一份資料,名稱叫《List of Giant Squid Specimens and Sightings》將1545年~20118月數百件大王魷魚的標本(Specimens)全部做了整理歸納,最後的看法跟英文維基百科一樣:

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大王魷魚最長的身體長(Maximum Body Length)

雌大王魷魚

13公尺

雄大王魷魚

10公尺

       也有很多網頁引用以下的文獻:

Clarke, M. R. 1969 A review of the systematics and ecology of oceanic squid.

Advanced Marine Biolology 4, 91–300.

(進階海洋生物學期刊第四卷91-300)

其中提及最長的大王魷魚長18公尺。

    網友該可注意到那是1969年的回顧性論文(review article),很可能那時的深海生態和現在有很大的差異?現在許多的深海魚類都因為被過量撈捕而面臨絕種,可想而知生活在5001000公尺深海的大王魷魚該也沒甚麼好日子可過。然後大家又曉得大王魷魚是一種快速生長型的動物,35年就成年了。所以深海的食物量不足,大王魷魚的長度減少,應該是一個合情合理的推測。

結論以前發現的大王魷魚體型較大,身長較長。

      現在發現的大王魷魚體型較小,身長較短。



4.     發生場所:地球環境廳大王魷魚展示區。

   爭議問題:大王魷魚外套膜內含豐富的氨(NH3)還是銨離子(NH4)

    有義工導覽夥伴,在網路上流傳著,她在《科博館全館導覽》的解說稿裡面提到有關大王魷魚的敘述:「…誰會吃牠?我們也吃魷魚呀,人類會是牠的天敵嗎?據說這種大王魷魚的肉含氨離子,我們不會是牠的天敵。」這樣的敘述對嗎?

文稿來源:www.nmns.url.tw/doc/簡介.doc







又一位展導義工夥伴在她的BLOGGER寫到:

大王魷魚的外套膜含有高濃度的「氨離子」

「氨離子」的密度因為比海水輕~~有助於大王魷魚沉浮在深海中
    先不要說其它的事情,將「氨」寫「氨離子」,就已經相當奇怪?因為氨(NH3)根本就不是離子,只有銨(NH4)才是一價的陽離子。請看維基百科對氨的定義
[3]英語Ammonia,或稱氨氣無水氨,分子式為NH3)是一種無色氣體,有強烈的刺激氣味。極易溶於水,常溫常壓下1體積水可溶解700倍體積氨。[2]


    大王魷魚外套膜(mantle)中富含氯化銨(NH4Cl)這是使大王魷魚產生浮力的主要原因。(因為氯化銨分子量較海水中主要的離子氯化鈉(NaCl)分子量輕。跟據化學上的元素周期表:

氫原子(H)的原子量為1

氮原子(N)的原子量為14

鈉原子(Na)的原子量為23

氯原子(Cl)的原子量為35.5

A.大王魷魚外套膜富含氯化銨(NH4Cl)分子量=14435.553.5

B.海水中一般含35%氯化鈉(NaCl)分子量=2335.558.5

B58.5A53.5

因此大王魷魚比重較海水輕這是大王魷魚的專家們認為,為何大王魷魚死亡後,不像鯨魚般沉入深海底;而是浮於海面,最後往往被海浪沖到海邊的主要原因。

還有氨的原文是ammonia;銨離子的原文是ammonium

所以導覽時講大王魷魚外套膜富含氯化銨或銨離子都可以,就是請千萬別說成氨離子,讓人感覺非常奇怪。



5.  發生場所:地球環境廳   芸芸眾生展場中國東北溫帶林生態系。

   爭議問題:亞洲有沒有野生的獅子?

             非洲有沒有野生的老虎?


5. 獅子(Lions)與印度或加拉虎(Bengal Tigers) ,佔現存老虎數量的三分之二。
圖片來源:http://media.photobucket.com/image/recent/Lidiya08/lion-and-tiger-wallpapers_12985_102.jpg

TRAFFIC EASTASIA野生物貿易研究委員會

…全世界的老虎演化出八個亞種(subspecies),這些亞種在頭骨、皮毛和體格方面都有顯著的差異。…而後,老虎的分佈逐漸向四方的森林地帶遷徒,分佈至整個亞洲地區;包括向北延伸到黑龍江、烏蘇里江流域及北韓一帶,而為適應寒冷的氣候,遂發展成體型最大、體毛最密而毛色最淺的西伯利亞虎…也就是本世紀之初時,超過十萬隻的老虎安然地生活在亞洲的各地

1.      西伯利亞虎(Siberian Tiger),又稱東北虎,其分布範圍為中國黑龍江、俄羅斯烏蘇里江流域及北韓,估計現存群族數不超過五百頭。

2.      華南虎(South-Chinese Tiger) 又稱南中國虎,其分布範圍為中國中南部,估計現存群族數不超過五十頭,預期繼續存續的可能性微乎其微。

3.      東南亞虎(Indo-Chinese Tiger) 又稱印支虎、馬來虎,其分布範圍為中國中南部,估計現存群族數約在一千頭至一千八百頭之間。

4.      蘇門答臘虎(Sumatra Tiger),其分布範圍為印尼蘇門答臘,估計現存群族數約四百至五百頭。

5.      加拉虎(Bengal Tiger),又稱印度虎,其分布範圍為印度次大陸包括緬甸西部,估計現存群族數在三千頭至四千七百頭之間,佔現存老虎數量的三分之二。

6.      孟巴里虎(Bali Tiger),已於1940年代絕種,過去分布在印尼巴里島上。

7.      裏海虎(Caspian Tiger) 又稱西亞虎,已於1970年代絕種,過去曾在土耳其至亞洲中部及西部一帶活動。

8.      爪哇虎(Javan Tiger),已於1980年代絕種,是分布在印尼爪哇島上的小型虎。


學名Panthera tigris),俗稱老虎,是哺乳綱豹屬的四種大型貓科動物中體型最大的一種,有「百獸之王」之稱,亞洲的特有種類。

文字來源:http://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%80%81%E8%99%8E 中文維基百科



跟據以上兩份資料→老虎是亞洲的特有種類。所以非洲沒有野生的老虎。



依照20078月號〈科學人〉中的文章《貓的演化》中提到「…在亞洲,獅子已相當於滅絕,僅在印度西部古加拉特省的吉爾森林保護區中,剩下為數約200頭、高度近親繁殖的小族群。」所以亞洲除了印度西部古加拉特省的吉爾森林保護區外,沒有野生的獅子。




6.       發生場所:生命科學廳真核細胞的胞器(organelles)面板前。

爭議問題:高爾基體(Golgi Body)的功能是「儲存」或「宅配」?


6. 科博館25年不換的面板上仍寫著「高爾基體─主司儲存」,事實上現在細胞學家還如此認為嗎?

    25年前,因為那時細胞學、分子生物學都還在啟蒙階段,教科書上有關高爾基體(Golgi Body)的功能是這樣寫的。可是25年之後細胞學、分子生物學以有長足的進步,主要是1999年獨得諾貝爾生理醫學獎的根特.布洛貝爾博士(Dr. Gunter Blobel)的貢獻,他最傑出的成就就是發現核醣體合成的蛋白質都各有自己的宿命(destination),而這些蛋白質究竟要到溶素()(Lysosome);細胞膜(Cell Membrane)或分泌小泡(Secretory Vesicles),主要是由高爾基體決定的。專有名詞稱為分配(sorting)。布洛貝爾為了讓大家易懂,特地以每種蛋白質都有自己的郵遞區號(area codes)來形容,相當貼切。

請網友看一段網路上的文章是台中市立雙十國中自然領域王淑卿教師和國立台灣師範大學生命科學系張永達副教授共同責任編輯的。

動物細胞胞器的形態與功能

台中市立雙十國民中學自然領域王淑卿教師∕國立台灣師範大學生命科學系張永達副教授責任編輯

文字來源:http://highscope.ch.ntu.edu.tw/wordpress/?p=992

高基氏體(Golgi apparatus)–蛋白質與脂質的宅配中心由多個有方向性的單層膜扁囊狀組成。因有特殊的酵素系統,修飾內質網送來的脂質及蛋白質,完成後再利用分泌小泡往外運輸。

    這篇文稿,相信主要是寫給雙十國中等學校的同學看的。想想看別人教導國中生時,都已經告訴他們高爾基體(Golgi apparatus)─蛋白質與脂質的宅配中心這樣的概念,然而科博館還依然保留著25年前的錯誤觀念於面板上「高爾基體─主司儲存」?堂堂國立自然科學博物館,是否真該跟上時代的腳步了呢!

    
再有一份生物學上的表格,好像人家提到高基氏體(Golgi Body or Golgi Apparatus)的功能都不是寫「儲存」了,而是「接收內質網的產物,進一步修飾、分選、包裝與分泌」。


7. 胞器的功能。

表格來源:http://highscope.ch.ntu.edu.tw/wordpress/?p=13155




8. 真核細胞中有兩種核醣體(ribosomes)

一種與內質網結合稱結合態核醣體(bounded ribosomes)上圖左邊;

一種為游離在細胞質液(cytosol)中的游離態核醣體(free ribosomes)上圖右邊。結合態核醣體合成的蛋白質先送入粗糙內質網(RER),再傳送到平滑內質網(SER),然後傳送到高基氏體「包裝」之後,分別「分配」到:

溶酶體Lysosome(如為消化酶)

細胞膜表面Cell Membrane(如為接受器)

形成分泌小泡(Secretory Vesicles),分泌至細胞外(如為激素)

游離態核醣體合成的蛋白質則以另外的機制分配到粒腺體等胞器中或細胞核內。總結的說真核細胞內核醣體合成的千千萬萬種蛋白質,都會被井然有序的分送到細胞適當的胞器中,這樣的觀念細胞學家稱之為「包裝及分配」(packaging and sorting)雙十國中的王淑卿教師和師大的張永達副教授稱之為「宅配」更是神來之筆!



7.  發生場所:生命科學廳  植物的演化

爭議問題:植物細胞或更廣義的說生態學上的生產者(producers)行光合作用(Photosynthesis),到底是為了提供氧氣(O2)或是有機養份?


GIF圖檔


JPEG圖檔

9. 有氧光合作用的簡化概念圖。


    可能爭議的問題寫的還不是很清楚,請網友直接看有位導覽義工夥伴的原稿如下   :「植物的演化

地球上幾乎所有的生物都需要氧氣才能存活,而植物可以透過光合作用製造氧氣提供給所有的生物,因此,(指標題)植物為生命的基礎。植物進行光合作用的主要場所是葉子。平常我們看到的是葉子的外表,在這裡就讓大家看看葉子的裡面…」

   
     這是個非常非常「倒果為因,本末倒置」的說法?!現今「地球上幾乎所有的生物都需要氧氣才能存活」,這是因為藍綠藻產生O2,改變了大氣的氣體成份,O2濃度昇高,使得大多數的厭氧性生物滅絕,須氧性生物存活的演化「結果」而不是由於地球上幾乎所有的生物都需要氧氣才能存活,植物可以透過光合作用製造氧氣提供給所有的生物」這樣的「原因」不要倒果為因,本末倒置了!

    順便一提的是,植物光合作用產生的O2大約只佔地球O215而已,地球上45O2是植物性浮游生物(矽藻、雙鞭毛藻、鼓藻、藍綠藻等)產生的。也就是說,假設這位導覽義工的觀點是對的,植物也提供不了地球上所有須氧性生物的O2,只能提供大約15O2而已。

      植物行光合作用(Photosynthesis)或是更廣義的講生態學上的生產者(producer)─包括植物、植物性浮游生物(phytoplanktons)行光合作用,是為了製造有機養份(葡萄糖等)供給自己以及動物(消費者)和真菌(分解者),以維持生態系的能量的流動,所以植物等為生命的基礎。而有氧光合作用(aerobic photosynthesis)產生的氧氣,那只是負產品(byproduct)而已。

    事實上是在藍綠藻(cyanobacteria)演化成「有氧光合作用」之前,

厚壁細菌(Heliobacterium)

非綠硫菌(Chloroflexi or Green nonsulfur bacteria)

綠硫菌(Chlorobi or Greensulfur bacteria)以及

變形細菌(Proteobacteria)這些原核細胞的生產者(producers)已經在地球上以「無氧光合作用」(anaerobic photosynthesis) ─光解硫化氫(H2S)產生S(S一樣是負產品)以及有機養份,不知道在藍綠藻演化出現之前,已經進行了多少億年了!

  怎麼可以說:「…地球上幾乎所有的生物都需要氧氣才能存活,而植物可以透過光合作用製造氧氣提供給所有的生物,因此,(指標題)植物為生命的基礎。」??

  在囉嗦一點講,就是因為藍綠藻等生產者行有氧光合作用,改變了大氣中氣體的成份,也因而改變了演化的方向(從厭氧生物佔優勢→需氧生物佔優勢)

      行筆置此,不禁想起《孟子  滕文公下》孟老夫子的千古名言:「余豈好辯哉,余不得已也!」。科學的精神是「求真」的精神,為了「真理」那也只好不得已的繼續辯下去了。



P.S.對「有氧光合作用」及「無氧光合作用」有興趣想深入了解的網友,請參考我於BLOGGER寫的《地球上最早出現的生命?地球上最早存在的化石?》


補充說明:原核細胞(生物)中具有光合作用能力的有五類:


  1. Firmicutes or the low G+C Gram-positive bacteria (Heliobacterium)厚壁細菌門,
  2. Chloroflexi or Green nonsulfur bacteria非綠硫菌,
  3. Chlorobi or Greensulfur bacteria綠硫菌,
  4. Proteobacteria變形細菌 and,
  5. Cyanobacteria藍綠菌。

只有藍綠菌()是原核生物中,唯一具有兩個反應中樞(Reaction Centers)的,也就是說藍綠藻,是原核細胞中唯一能匯集足夠的光能來光解水(H2O)產生O2,唯一能行有氧光合作用的原核生物,換而言之,也就是演化上最晚出現的原核生物。在此之前,厚壁細菌、非綠硫菌、綠硫菌、變形細菌以無氧光合作用,以一個反應中心,吸收光能光解硫化氫(H2S)產生S,不知已經進行了多少億年的時間!重點是它們都沒有產生氧氣,它們只產生有機養份(醣類、脂肪酸、胺基酸)和副產品S而已。所以光合作用的目的是產生有機養份,而非產生氧氣。觀念需清楚才好!