先父遗传
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用了几天时间,终于将一篇2014年发表于高阶学术期刊《生态学通讯》上的一篇关于先父遗传的论文翻译出来了。
这篇论文用实验证实了先父遗传的存在。
因为我认识的人中有学水产养殖的,所以很久之前我就听说过先父遗传现象,据说这种现象在养殖中是非常普遍的。
但后来我看到的所有资料都痛批它是伪科学,而以前我是深信“主流科学”意见的,所以一直没关注它。
后来我发现并解释了淫乱降低后代智力的规律,并一直坚持反淫乱宣传,但那时我觉得,以性解放分子宣传的歪理,中毒的人连自己的孩子是隔壁老王还是经纪人老宋的都不在乎,哪还在乎自己的孩子带有老婆的前炮友的相貌特征?所以先父遗传即使被证实是真的,对反淫乱宣传都没什么卵用。
前几天有个网友在天涯这发出消息,说有科学团队用实验证实先父遗传,出于好奇,我立即去下载了这篇论文来看。
一看之下很受启发。
至少这篇论文证明了,亲代的生活习惯对后代性状有极大影响。
而事实上,2006年美国科学家皮特尼克就通过解剖发现了,淫乱物种大脑小睾丸大,而贞洁物种大脑大睾丸小,推断淫乱物种智力低。
而这个发现不被社会重视(或者相关研究被黑暗民族封杀),原因就在于人们普遍有侥幸心理,认为淫乱降低后代智力的过程起码得有几万年,自己爽了再说,哪管它几万年后的事。
而这篇论文用无可辩驳的实验事实证明,你的生活习惯都可影响后代呢,淫乱降低后代智力哪用得了多久,你自己淫乱你的孩子就遭殃了。
而现在欧美日的民众普遍连个位数乘法都学不会的事实,更增加“淫乱降低后代智力”这一论断的说服力下面是该论文的译文。
因为我此前一直做的是中译英的工作,很少做英译中方向的翻译,并且国内甚少有相关研究,我没读过相应的中文资料,译文不可避免地有不完善的地方,请读者多多包涵!Ecology Letters, (2014) 17: 1545–1552Revisiting telegony: offspring inherit an acquired characteristic of their mother’s previous mate生态学通讯(2014) 17: 1545–1552 (此期刊最新的影响因子为10.772,算是仅次于世界顶级学术期刊的刊物了)重温先父遗传:后代继承他们母亲前配偶的获得性特征AbstractNewly discovered non-genetic mechanisms break the link between genes and inheritance, thereby also raising the possibility that previous mating partners could influence traits in offspring sired by subsequent males that mate with the same female (‘telegony’). In the fly Telostylinus angusticollis, males transmit their environmentally acquired condition via paternal effects on offspring body size. We manipulated male condition, and mated females to two males in high or low condition in a fully crossed design. Although the second male sired a large majority of offspring, offspring body size was influenced by the condition of the first male. This effect was not observed when females were exposed to the first male without mating, implicating semen-mediated effects rather than female differential allocation based on pre-mating assessment of male quality. Our results reveal a novel type of transgenerational effect with potential implications for the evolution of reproductive strategies.【摘要】新发现的非遗传机制打破了基因与遗传特征之间的联系,从而也提高了前配偶能影响由后继雄性与同一雌性交配授精所产后代的性状的可能性(先父遗传)。
父子基因遗传规律
1.显性遗传:显性遗传是指父母之间至少有一个表现为显性特征的基因,传递给子代的遗传方式。
在这种情况下,显性遗传的基因将显露在子代的表现中。
例如,假设有一个父亲和一个母亲,父亲携带一个显性基因A,母亲携带一个隐性基因a,由于显性基因A的作用,子代将表现出与其相对应的特征。
具体表现为:父亲AA和母亲aa的自由交配中,所有子代都会表现为显性特征的Aa。
2.隐性遗传:隐性遗传是指父母之间都携带隐性基因,将隐性基因传递给子代的遗传方式。
在这种情况下,隐性基因可以隐藏在子代的表现中,只有在没有显性基因的情况下,隐性基因才会显露出来。
例如,如果一个父亲携带一个隐性基因a,母亲也携带一个隐性基因a,子代可能会表现出隐性特征aa。
具体表现为:父亲aa和母亲aa的自由交配中,有1/4的子代会表现为显性特征AA,2/4的子代会表现为隐性特征Aa,1/4的子代会表现为隐性特征aa。
1.随机分配原则:父亲和母亲各有一套染色体,通过有丝分裂和减数分裂产生配子,并在受精过程中随机组合,确定子代的基因组成。
这意味着每个子代从父母处获得的基因组合具有一定的随机性。
2.独立分离原则:不同的基因在遗传过程中是相互独立分离的。
每个基因的遗传是独立的,不会受到其他基因的影响。
这意味着父母分别传递给子代的基因是相互独立的。
先父遗传的实际例子
先父遗传是指一些疾病或身体特征可以通过父亲的基因遗传给孩子。
这些疾病或身体特征可能来源于父亲的染色体或突变基因,它们可以影响孩子的身体健康、形状、颜色等方面。
以下是一些实际例子来解释先父遗传的概念。
1. 遗传性肿瘤
许多遗传性肿瘤可以通过父亲遗传给孩子。
例如,BRCA1和BRCA2基因的变异会增加患上乳腺癌和卵巢癌的风险。
如果一个女性的父亲携带BRCA1或BRCA2基因的变异,她有可能从父亲那里遗传到这个基因突变,并因此患上乳腺癌和卵巢癌的风险也会增加。
2. 眼睛颜色
先父遗传还通过某些基因影响孩子的外表特征,如眼睛的颜色。
父母的基因决定孩子眼睛的颜色。
有些基因会导致眼睛颜色为棕色或黑色,而有些基因则导致眼睛颜色为蓝或绿色。
如果父亲有蓝眼睛的基因,则孩子有可能从父亲那里遗传到这个基因,并因此具有蓝色或绿色的眼睛。
3. 血型
血型也是先父遗传的一个例子。
父母的ABO血型和Rh血型决定了孩子的血型。
例如,如果父亲是AB血型,母亲是B血型,他们的孩子可能是AB血型或B血型,因为孩子会从父母的基因中得到不同的血型信息。
4. 先天性心脏病
某些先天性心脏病也可以通过父亲的基因遗传给孩子。
例如,家族性高胆固醇血症可以增加儿童心脏病的风险。
如果父亲患有这种疾病,并且将其基因传给了儿子或女儿,则后代也可能患有这种疾病。
丰⼦恺经典散⽂ 丰⼦恺,是中国现代受⼈敬仰的漫画家,散⽂家。
他的绘画,⽂章在⼏⼗年沧桑风⾬中保持⼀贯的风格:雍容恬静,其漫画更是脍炙⼈⼝。
他的散⽂,在中国新⽂学史上也有较⼤的影响。
下⾯是店铺给⼤家带来的丰⼦恺经典散⽂,供⼤家欣赏。
丰⼦恺经典散⽂:佛⽆灵 我家的房⼦———缘缘堂———于去冬吾乡失守时被敌寇的烧夷弹焚毁了。
我率全眷避地萍乡,⼀两个⽉后才知道这消息。
当时避居上海的同乡某君作诗以吊,内有句云:“见语缘缘堂亦毁,众⽣浩劫佛⽆灵。
”第⼆句下⾯注明这是我的⽼姑母的话。
我的⽼姑母今年七⼗余岁,我出亡时苦劝她同⾏,未蒙允许,⾄今尚在失地中。
五年前缘缘堂创造的时候,她⽼⼈家镇⽇拿了史的克在基地上代为擘划,在⼯场中代为巡视,三⼨长的⼩脚常常遍染了泥污⽽回到⽼房⼦⾥来吃饭。
如今看它被焚,怪不得要伤⼼,⽽叹“佛⽆灵”。
最近她有信来(托⼈带到上海友⼈处,转寄到桂林来的),末了说:缘缘堂虽已全毁,但烟囱尚完好,矗⽴于⽡砾场中。
此是⽕⾷不断之象,将来还可做⼈家。
缘缘堂烧了是“佛⽆灵”之故。
这句话出于⽼姑母之⼝,⼊于某君之诗,原也平常。
但我却有些反感。
不指摘某君思想不对,也不是批评⽼姑母话语说错,实在是慨叹⼀般⼈对于“佛”的误解,因为某君和⽼姑母并不信佛,他们是⼀般按照所谓信佛的⼈的⼼理⽽说这话的。
我⼗年前曾从弘⼀法师学佛,并且吃素。
于是⼀般所谓“信佛”的⼈就称我为居⼠,引我为同志。
因此我得交接不少所谓“信佛”的⼈。
但是,⼗年以来,这些⼈我早已看厌了。
有时我真懊悔⾃已吃素,我不屑与他们为伍(我受先⽗遗传,平⽣不吃⾁类。
故我的吃素半是⽣理关系。
我的⼉⼥中有⼆⼈也是⽣理的吃素,吃下荤腥去要呕吐。
但那些⼈以为我们同他们⼀样,为求利⽽吃素。
同他们辩,他们还以为客⽓,真是冤枉。
所以我有时懊悔⾃⼰吃素,被他们引为同志)。
因为这班⼈多数⾃私⾃利,丑态可掬。
⾮但完全不解佛的⼴⼤慈悲的精神,其我利⾃私之欲且⽐所谓不信佛的⼈深得多!他们的念佛吃素,全为求私⼈的幸福。
先父遗传的原理
先父遗传一般是指父亲的基因通过精子传递给子代。
通常情况下,父亲的基因是有可能会遗传给孩子的。
人类是由父母双方共同决定后代的性状和特征,包括外貌、身高、体重等。
其中,男性生殖细胞中的染色体决定了男性的性别和一些基本的生理特征,如头发颜色、眼睛形状等。
而女性则可以通过受精卵中母亲的染色体来决定胎儿的性别。
因此,在某些情况下,父亲的基因可能会通过精子传递给孩子,并影响到孩子的一些特征和性状。
需要注意的是,虽然父亲的基因可以遗传给孩子,但并不是所有特征都会被完全继承。
因为除了来自父母的基因之外,还受到环境因素的影响。
例如,饮食习惯、生活方式等因素都可能会影响孩子的生长发育和健康状况。
先父遗传【导读】先父遗传是指非处女的女性所生育的子女有此前与她发生过性行为的男性的部分特征,在不同的人或者不同物种之间的表现都有不同。
母体被先父介质入侵并篡改了生殖细胞的基因组,使后代的子女具有部分先父的特征。
先父遗传是指非处女的女性所生育的子女有此前与她发生过性行为的男性的部分特征,在不同的人或者不同物种之间的表现都有不同。
母体被先父介质入侵并篡改了生殖细胞的基因组,使后代的子女具有部分先父的特征。
这个看法来自于亚里士多德,他认为子女的特征不仅仅来自于父母,还可能会来自与母亲有过性行为的男人。
这种看法在19世纪曾经名噪一时,但是这个观点违背了现代对遗传和遗传学的认知,在不同物种的实验中都没有发现子女会继承母亲前性行为配偶的特征的任何证据,从人类家庭亲子相似程度的调查中也否定了这个观点。
先父遗传可信吗先父遗传观点认为女性第一次性行为时,男性五亿多的精子进入了她的体内,在精液“自溶性”时,会释放出遗传物质“DNA去氧核糖核酸”和“RNA核糖核酸”,被女性子宫内腺所吸收从而干扰母体内的DNA基因,使女体内的性腺细胞发生变化,从而使以后女体内的卵细胞性状也会受干扰而变化产生“遗传变异”,因而产生“无距离遗传”的效果。
其实这种观点是错误的。
男人在女子阴道内射精后,大部分精子没能与卵子结合就溶解了,其蛋白质、碳水化合物、DNA等都会被分解代谢,最终被排泄出体外,不会停留在人体,更无法改变女子的基因。
所以先父遗传是不可信的。
什么决定遗传先父遗传的原因认为是男性精子介入女性基因细胞改变女性基因,但是在现代的遗传学来看,这纯粹是无稽之谈。
精液中精液中的确含有遗传物质,但是它们包裹在精子细胞当中而不是在精液中。
即便精子细胞破损,但跑出来的DNA很快就会被降解成片段,导致遗传信息破坏,所以男性精液根本不可能会改变女性基因。
科学也证明,人体细胞是绝对不会接受任何外来的物质的。
只有在特定的实验条件下,细胞才会让DNA通过细胞膜进来,而在体内条件下,细胞是会把DNA拒之门外的。
引言本来写了个短篇科普文章,也就是说给文科的读者看的。
事实上,给不了解这方面知识的文科生科普很容易,至少要比让那些有了专业知识的所谓内行人看懂要容易得多。
昨天贴出后立刻有医生等人理解不了,我发现跟着评论来让他们搞清楚非常困难,干脆重写吧。
就像《为何在美国的中国人也容易得肝癌?》那篇科普,如果只是为了让文科的读者搞明白,三段话就够了,可我写了长篇累牍的“万言书”很多搞肝癌的人依然看不懂。
为什么呢?原因很简单:他们一看是肝癌的内容,脑子里就有了“是乙肝病毒导致肝癌”的定论,下面的具体文章内容他们就不读了,这就造成了他们的评论驴唇不对马嘴的笑话。
这个如同当年李政道发现宇称不守恒的道理一样,他很容易让外行人听明白,但让搞理论物理的人,比如杨振宁,听明白是怎么回事就难了。
这就是“偏见比无知离真理更远”的道理。
现在,我不得不重新写一篇“深入浅出”的长文,让那些懂得点遗传学的人搞明白。
(一)孩子像前夫的案例这个世界上所有的国家都有很多让法官头痛的案子,只是在 1990年以前科学还不能解释而导致的。
别说北京上海这些大城市了,就是县城也有这样的奇案:女人离婚了,几年后又找了新丈夫。
跟新丈夫结婚一年后生的孩子,长得不像第二个丈夫的,而是酷似前夫。
邻居们七嘴八舌,第二个丈夫也怒火中烧:“你跟他离婚这么久了,还跟他偷情!生的孩子,越看越不像我,而像他!你还有什么话说!”老婆痛苦不堪,可不论她怎么表白,比如说她两年都没见过前夫了,向老天爷发誓!可结果还是徒然。
亲子鉴定技术应用于法律和民事始于 80 年代中期。
在这以前,很多女人不得不遭受新夫甚至邻居的白眼。
但有了亲子鉴定技术以后,这些女人就可以得到澄清了。
(二)动物学案例在人类研究“孩子长得像前夫”之前,达尔文发现了动物界的现象,他是观察猪的颜色发现的。
后来苏联的巴普洛夫也重复了达尔文的试验。
其实,我们生产队的饲养员根本就不懂什么遗传理论,也观察到了相同的结果。
我把我们生产队猪场的实验结果简单告诉大家,比他们那些专家学者的试验更容易更简单。
遗传学的三大基本定律是指遗传学是生物学的一门重要分支学科,主要研究生物体的遗传信息传递和遗传规律,以及遗传变化的机制和遗传学在生物科技领域的应用。
在遗传学的发展过程中,有三个基本定律被科学家们广泛接受和认可,它们被称为遗传学的三大基本定律。
这三个基本定律分别是孟德尔遗传定律、染色体遗传定律和基因作用定律。
本文将对这三个基本定律进行详细介绍。
一、孟德尔遗传定律孟德尔遗传定律是指由奥地利的生物学家孟德尔在19世纪中叶进行的豌豆杂交实验发现的遗传规律。
他通过对豌豆花色、花瓣形状、籽粒大小等性状的研究,发现每一性状都是由两个“因子”决定的,这两个因子一个来自父亲,一个来自母亲,它们分别可以表现为“显性”和“隐性”。
基于这一发现,孟德尔提出了两个重要的遗传定律:一是分离定律,即在杂交过程中,每个性状的两个基因会分开,在后代中随机地组合并以各种不同方式表现;二是自由组合定律,即每个性状基因对于其他基因是独立的,决定后代性状的单独的基因被称为遗传单元或基因。
孟德尔遗传定律的发现是现代遗传学的里程碑事件,它的重要性在于揭示了遗传现象的分子基础,奠定了双亲基因组遗传规律的基本原则。
二、染色体遗传定律染色体遗传定律是指由美国科学家摩尔根在20世纪初通过对果蝇的遗传实验发现的遗传规律。
摩尔根利用果蝇的遗传学特性,把反常染色体与常染色体分别杂交,发现反常染色体上的异常基因会影响常染色体上的基因遗传。
摩尔根还发现,基因之间的相对位置和距离可以通过染色体显微镜观察到,并进一步揭示了连锁性遗传的机制。
同时,他还发现了X染色体的遗传规律,即雄性只有一个X染色体,而雌性有两个X染色体,这就导致了一些性别相关的遗传疾病。
染色体遗传定律的发现对进一步理解遗传学规律和基因组结构和组成非常重要,同时也为人类基因疾病的研究提供了有力的理论支持。
三、基因作用定律基因作用定律是指遗传学家龙格尔、哈代和温克尔在20世纪初通过对豌豆杂交实验和其它无性系遗传实验发现的遗传规律。
先父遗传英语作文Inheritance from My Late Father。
My late father was a remarkable man. He was a loving husband, a devoted father, and a successful businessman. He left behind a legacy of hard work, determination, and kindness that has greatly influenced my life. In this essay, I will discuss the traits and values that I have inherited from my father and how they have shaped me into the personI am today.One of the most prominent traits that I have inherited from my father is his strong work ethic. My father was aself-made man who built his business from the ground up through sheer determination and hard work. He worked long hours and never shied away from a challenge. From a young age, I watched him pour his heart and soul into his work, and it instilled in me a deep sense of responsibility and work ethic. I learned from him that success does not come easy and that it requires dedication and perseverance. Thislesson has stayed with me throughout my life, and I approach every task with the same level of commitment and determination that my father did.In addition to his work ethic, my father also taught me the value of kindness and compassion. Despite his busy schedule, he always made time to help those in need. Whether it was a friend going through a tough time or a stranger in need of assistance, my father was alwayswilling to lend a helping hand. He taught me that true success is not measured by wealth or status, but by the impact we have on the lives of others. His selflessness and generosity have inspired me to be a more empathetic and caring person, and I strive to make a positive differencein the lives of those around me, just as he did.Furthermore, my father was a man of integrity and honesty. He believed in doing the right thing, even when it was difficult, and he always stood by his principles. He taught me the importance of honesty and integrity in all aspects of life, and I have carried these values with me into adulthood. I believe that honesty is the foundation oftrust and respect, and I always strive to be truthful and transparent in my actions and relationships.Lastly, my father was a man of great resilience and courage. He faced numerous challenges and setbacks throughout his life, but he never let them deter him from pursuing his goals. He taught me to embrace adversity as an opportunity for growth and to never give up, no matter how difficult the circumstances may be. His resilience has been a source of strength for me during tough times, and it has taught me to approach challenges with a positive mindset and unwavering determination.In conclusion, my late father has left an indelible mark on my life through the traits and values that he has passed down to me. His strong work ethic, kindness, integrity, and resilience have shaped me into the person I am today, and I am forever grateful for the lessons that he has taught me. I strive to honor his legacy by living my life with the same level of dedication and compassion that he did, and I hope to pass on his values to future generations. My father may no longer be with us, but hisspirit lives on through the lessons he has imparted to me, and for that, I am eternally thankful.。
关于先父遗传知道的知识
先父遗传是指女性所生育的子女与此前与她发生过性行为的男性有部分特征,这种说法是没有科学依据的。
女性在发生性行为的时候,男性的精子会进入女性体内,如果精子没有和卵子结合,这些精子会被溶解代谢,会被排出体外,不会对女性的基因造成任何影响。
决定孩子基因的是孩子的父亲和母亲,孩子只会获得唯一一个男性的遗传物质。
有一些孩子不像父亲,可能是遗传到了母亲的基因;也有一些孩子不像母亲,可能是遗传到了父亲的基因;另外还有一些基因是隐性基因,可能会出现孩子既不像爸爸,又不像妈妈的情况。
先父遗传的说法并没有科学依据,如果你还想了解更多关于遗传的问题,可以咨询专业的医生或者遗传学家。
丁香园——■谣言终结者:“先父遗传”果有其事吗?最近轰轰烈烈的人口普查、上户口什么的搞得很多男人突然开始担心自己的孩子也许不是自己亲生的,因为他们的老婆不是处女。
很多男人认为和非处女生下来的孩子会像她以前的那个男人,而不像自己。
有一天,听一个有处女情结的朋友谈起一个新奇的理论:先父遗传。
这个理论大概意思是这样的:女性与男人发生性关系后会使自己的基因发生改变,结论是女子与自己丈夫生的孩子有可能像她以前的男友。
从生物学上角度来看,这纯粹是瞎说!有人呼吁女性婚前一定要洁身自好,理由居然是只有这样才能保证与自己的丈夫生下的孩子是100%婚姻的结晶?还说科学研究证明,女性一旦有过性行为,基因就被“玷污”了?以后与别人生下的孩子永远都受到第一个男性的影响?天呐!为了未来的孩子万无一失,我是不是该去幼儿园预定一个开始源氏计划?那些鄙视非处女的人,拿出的某些所谓科学依据,实在是让人哭笑不得。
这种所谓的科学依据通常是这么说的:“卵巢和子宫及阴部是连在一起的,它们在精液中遗传物质的作用下,能修改女人卵子甚至女人自己的基因,这就是为什么非处女生下的孩子,会有其他男人长相和身体特点的原因。
”这些所谓的“科学依据”到底从何而来的呢?据说,英国人类学研究所的Dr. Gossip教授在其最新研究报告中曾经指出,女人“子宫”中会分泌一种名为“ignorant ingredient”的液体,这个液体会和“某些”男性精子中的“virginalobsession”成分作用,并将所谓的“foolish goddamn factor”遗传给下一代。
Dr.gossip教授通过研究发现,“婚前性行为”与“婚后性行为”在生理方面会发生很大的变化。
报告中解释说,女性婚前如与别的男人有过“性行为”,而且曾经让男人的“精液”进入过自己的体内的话,那么该女人就会丧失其“最原始的纯洁基因”。
在“婚前”的“处女”第一次“性行为”时,男性数千万多的精子进入了女人的体内,除了一部分流出女人体外,其它精液会发生“自溶性”。
1、先父遗传,网络流行词,指后代继承父母双方其中一方前任伴侣的特征。
该说法可追溯至14世纪的英国。
没有科学依据,已经被现代基因理论证伪了,
2、先父遗传是指非处女的女性所生育的子女有此前与她发生过性行为的男性的部分特征,在不同的人或者不同物种之间的表现都有不同。
母体被先父介质入侵并篡改了生殖细胞的基因组,使后代的子女具有部分先父的特征。
3、有处女情结的男性经常会捏造一些伪科学理论,意在打压和抹黑女性,比如特意夸大女性应该“纯洁”,如果不够“纯洁”就应该被贬低、被污名化。
或许他们是想通过贬低异性,抬高自我,以此取得在两性关系上的主导权。
说白了,如果女性交往的男性较多,眼界开阔,择偶标准自然也会更高。
所以特意强调“处女”的“珍贵”,除了凸显男性自身的不自信以外,对两性关系并无帮助,如果希望拥有一段稳定美好的两性关系的话,还是要学会尊重女性,双方平等交流。
生物学专业英语词汇(T)t antigen t 抗原t cell growth factor t 细胞生长因素t even phage t 偶数噬菌体t locus t 基因座位t lymphocyte t 淋巴t odd phage t 奇数噬菌体t test t 检定t5dna ligase t5dna连接酶t5phage t5噬菌体table 表table land 高原tabular root 板状根tabulate corals 板珊亨tachometer 血疗tachygenesis 简捷发生tachytely 快速进化tactile 触觉的tactile corpuscule 触觉小体tactile hair 触毛tactile organ 触器tactile receptor 触觉感受器tactile stimulus 触剌激tactometer 触觉计tactual sense 触觉tactus 触觉tadpole 蝌蚪taeniasis 绦虫病tag 标记tagged atom 标记原子tagma 体区taiga 泰加群落tail 尾tail bud 尾芽tail feather 尾羽tail fin 尾tail tube 尾管tailing 形成尾tailless 无尾的takadiastase 高峰淀粉酶taking 取样taking root 扎根tall grass savanna 草原tall herbaceous vegetation 高草植被tallage 根幼芽tallow 兽脂talose 塔罗糖taming 驯养tandem inversion 串联倒位tandem mass spectrum 串联质量光谱分析tandem ms 串联质量光谱分析tandem repeat 串联反复tang 海带类tangle 海带类tangoreceptor 触觉感受器tannase 单宁分解酶tannic acid 丹宁酸tannin 丹宁tannin vacuole 丹宁液胞tanscription termination 转录终止tap root 柱tap water 饮用水tapetal cell 绒毡层细胞tapetal layer 绒毡层tapetum 绒毡层tapeworm disease 绦虫病tapeworms 绦虫类taq polymerase taq 多聚酶tar cancer 焦油癌tardigrada 缓步类tardigrades 缓步类tare 鸟豌豆target 靶target organ 靶瀑target theory 靶理论taro 芋tarsal bone 跗骨tarsus 跗节tartar 酒石tartaric acid 酒石酸taste 味taste bud 味觉球taste bulb 味觉球taste cell 味细胞taste center 味觉中枢taste organ 味觉瀑taste pore 味孔taste receptor 味觉感受器taste sense 味觉taste substance 味物质tau protein 蛋白taurine 牛磺酸taurocholic acid 牛磺胆酸tautomer 互变异构体tautomerism 互变异构tautonym 种属同名taxis 窃taxon 分类群taxonomic 分类学的taxonomic character 分类性状taxonomic distance 分类学距离taxonomical group 分类群taxonomical unit 分类单位taxonomist 分类学家taxonomy 分类学tca cycle 柠檬酸循环tea plant 茶树tear 泪tear gland 泪腺tear stone 泪腺石teat 乳头tectology 组织构造学tectorial membrane 柯替氏膜teething 出牙tegmen 盖tegment 外被tegmentum 芽鳞teichoic acid 磷壁酸telasubmucosa 粘膜下组织telechromomere 端染色粒telegony 先父遗传telencephalon 端脑teleoblema 外菌膜teleology 目的论teleosts 硬骨鱼类telereceptor 距离感受器teletrocha 端毛轮幼虫teleutospore 冬胞子teliospore 冬胞子telium 冬孢子堆teloblast 端细胞telocentric chromosome 端着丝粒染色体telochromomere 末端染色粒telochromosome 端着丝粒染色体telodendrion 终驶telodendron 终驶telolecital egg 端黄卵telome 顶枝telomerase 未端酶telomere 端粒telophase 末期telosynapsis 末端次级联合telosyndesis 末端次级联合telotaxis 扦性telotrochal larva 端毛轮幼虫telson 尾节temperate phage 温和性噬菌体temperate zone 温带temperature 温度temperature acclimatisation 温度驯化temperature coefficient 温度系数temperature gradient 温度差temperature humidity graph 温湿曲线temperature mutant 温度突变体temperature sensitive mutant 温度敏感受性突变体temperature sensitive period 温度敏感期temperature variation 温度变动tempest 大暴风template 模板template strand 模板链temple 后颊temporal bone 颞骨temporal lobe 颞叶temporal summation 时间求和temporary 嚼时的temporary wilting 暂时萎茑tending of animals 动物看护tendinous 腱的tendinous cord 腱索tendinous tissue 腱组织tendon 腱tendon jerk 腱反射tendon reflex 腱反射tendon spindle 腱梭tendril 卷须tensiometer 张力计tension 张力tensor 紧张肌tensor mucle 紧张肌tentacle 触手tentacle bearing ridge 总担tentacular plane 触手面tentaculocyst 触手囊tentaculum 触手tentorium 幕骨tepal 花被片teratoblastoma 畸胎真胚瘤teratocarcinoma 畸形恶瘤teratogen 畸胎形成因子teratoid tumor 畸胎瘤teratology 畸形学teratoma 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外国子肖前夫例子先父遗传压根不存在!举个反驳一个先父遗传文的例子,原文懒得贴了。
文中说的“内腺”很模糊,女性的内部性腺为卵巢,并无其他性腺。
因为所谓的"核蛋白"并不能到达卵巢,所以文中的女性内腺应该是指的不是卵巢,而是指阴道、子宫颈至子宫这一区域,子宫壁由外向内为浆膜、肌层及粘膜(即内膜)三层。
核蛋白,精液,激素这种大分子根本不可能穿过浆膜的细胞膜。
核蛋白体只含信使RNA、转移RNA,而遗传物质是DNA,所以和遗传物质毫无任何关系。
感觉写文人连最基本的医学知识都没有首先说到没能与卵子结合的精子自溶就是很外行的话,从来没有什么术语为自溶的,有的只是核酸酶的降解,即在酶的作用下高分子化合物物的大分子分解成较小的分子的物理化学过程。
男人的精子就是分解后也不可能被细胞吸收,1因为DNA和RNA分子都带有负电荷,而人体细胞的细胞膜也带有负电荷。
除非在电穿孔、脂质体、病毒载体、受体介导等方法下正常情况是不能直接进入细胞与细胞核内的基因组发生整合的,现在各国科学家正在研究的DNA疫苗(把外源DNA连接到质粒DNA),已经做了大量的动物试验,从来没有出现一例因注射的外源DNA整合到生殖细胞的情况。
不信可以百度关键字:“DNA疫苗”、“性腺”、“安全”、“整合”这几个字样,到google的中文或外文网站去查一下。
他连体细胞都不能融合,又怎么能跑到性细胞去让性细胞变异呢?这些话实在太荒谬啦。
2人体细胞膜只能吸收小到纳米级别的分子,然后在细胞内合成大分子。
而DNA一个螺旋就是3.4个埃,就算打成碎片也太大了,根本塞不进子宫内膜的上皮细胞,何来在女体内保存和循环?如果细胞膜上的洞那么大,女人自己的DNA不就从细胞里漏出来了吗?另外粘在子宫里的DNA碎片会因为子宫壁每个月脱落一次清除掉,这个过程俗称月经。
任何人的身体组织都会强烈排斥非自体的DNA (除了受孕的那一个精子之外),不容他人的基因久留于自己的身体。
丰子恺最经典的散文丰子恺最经典的散文丰子恺主要作品有《缘缘堂随笔》、画集《子恺漫画》等。
小编收集了丰子恺最经典的散文,欢迎阅读。
我的年岁上冠用了“三十”二字,至今已两年了。
不解达观的我,从这两个字上受到了不少的暗示与影响。
虽然明明觉得自己的体格与精力比二十九岁时全然没有什么差异,但“三十”这一个观念笼在头上,犹之张了一顶阳伞,使我的全身蒙了一个暗淡色的阴影,又仿佛在日历上撕过了立秋的一页以后,虽然太阳的炎威依然没有减却,寒暑表上的热度依然没有降低,然而只当得余威与残暑,或霜降木落的先驱,大地的节候已从今移交于秋了。
实际,我两年来的心情与秋最容易调和而融合。
这情形与从前不同。
在往年,我只慕春天。
我最欢喜杨柳与燕子。
尤其欢喜初染鹅黄的嫩柳。
我曾经名自己的寓居为“小杨柳屋”,曾经画了许多杨柳燕子的画,又曾经摘取秀长的柳叶,在厚纸上裱成各种风调的眉,想象这等眉的所有者的颜貌,而在其下面添描出眼鼻与口。
那时候我每逢早春时节,正月二月之交,看见杨柳枝的线条上挂了细珠,带了隐隐的青色而“遥看近却无”的时候,我心中便充满了一种狂喜,这狂喜又立刻变成焦虑,似乎常常在说:“春来了!不要放过!赶快设法招待它,享乐它,永远留住它。
”我读了”良辰美景奈何天”等句,曾经真心地感动。
以为古人都太息一春的虚度。
前车可鉴!到我手里决不放它空过了。
最是逢到了古人惋惜最深的寒食清明,我心中的焦灼便更甚。
那一天我总想有一种足以充分酬偿这佳节的举行。
我准拟作诗,作画,或痛饮,漫游。
虽然大多不被实行;或实行而全无效果,反而中了酒,闹了事,换得了不快的回忆;但我总不灰心,总觉得春的可恋。
我心中似乎只有知道春,别的三季在我都当作春的预备,或待春的休息时间,全然不曾注意到它们的存在与意义。
而对于秋,尤无感觉:因为夏连续在春的后面,在我可当作春的过剩;冬先行春的前面,在我可当作春的准备;独有与春全无关联的秋,在我心中一向没有它的位置。
自从我的年龄告了立秋以后,两年来的心境完全转了一个方向,也变成秋天了。
先父遗传
先父遗传、间接遗传,指一种认为后代能继承父母双方中一方的前任伴侣的特征的学说。
先父遗传是一种遗传上的理论,现今已被质疑,但是直到19世纪晚期,它还广泛地被相信和接受。
这个理论是说,后代能继承父母双方中一方的前任伴侣的特征,因此寡妇或再婚女人的子女会有她们前任丈夫的部分特征。
这是1361年反对“黑太子”爱德华的婚姻的部分理由。
爱德华三世的继承人,和琼——“美丽的肯特郡少女”——结婚了,而琼是曾经结过婚的。
他们的后代,被认为不完全具有金雀花王朝的血统。
这个理论被亚里士多德当作自然科学作了解释。
亚里士多德相信这个理论,而在中世纪对亚里士多德的再认识中,这个理论又复苏了。
叔本华和赫伯特.斯宾塞两人都认为先父遗传是可信的,然而它却被现代基因理论确凿证明是错误的。
先父遗传的思想来源于古希腊神话中关于希腊英雄的血统问题。
那些同时有一个不朽的父亲和凡人父亲的人,象特修斯一样,一个天神和一个凡人各占一半。
由于古代对性的了解,制造特修斯的精液是由来自神的和来自人类的精液的混合体,这就解释了英雄异于常人的地方。
有时希腊神话中类似的故事会产生一对双胞胎,一个是神,一个是人,就象“友爱”双神狄俄斯枯里一样。
依照帕那萨斯——特尔费的建立者——的假设,帕萨尼亚斯这样写:“象其他的英雄一样,他们被称为有两个父亲,一个是海神波塞冬,另一个是人类父亲克里奥滂浦斯。
”
瓦伦廷的诺斯替教徒是将生理学和灵性结合起来的最有代表性的一群人。
在菲利普福音书中,这些人在拿哈玛地文集里发现了这样一段话:谁人得女爱,其子类谁人。
女人爱夫君,其子似夫君。
倘若爱奸夫,子亦肖其姘。
若与夫交接,心念常邪淫,其子女所生,亦必似通奸。
马的例子(英)
在19世纪时期,被引用最多的例子来自Lord Morton的母马,是被外科医生Everard所发现的,后来又被达尔文引证。
Lord Morton把一匹白色母马和一匹种斑马交配,而后他又将同样一匹母马与一匹白色种马交配,它们的后代奇怪地在四条腿上带有条纹,就象那匹斑马。
虽然August Weismann早先对这个理论表示怀疑,但直到19世纪90年代,这理论仍然没被科学推翻,直到James Cossar Ewart 在苏格兰及其他一系列研究者在德国和巴西所做的一系列实验,都未发现有关现象的证据。
Morton所观察到的现象可以被解释为后代从它的父母/祖父母身上继承了隐性基因,并表现出性状。
对于哺乳动物来说,每个精细胞都携带着构成后代的一半染色体(单倍体》,卵细胞则携带另外一半。
通过受精作用使受精卵形成一个二倍体。
二倍体会遗传父母双方每个体细胞的一半基因组,通过精子(来自父亲)和卵细胞(来自母亲,显然)。
因此,,先父遗传的神话根本不能与当代遗传学说的知识和生殖过程相容。
对先父遗传的信奉仍然存在于一些政治边缘团体中,如西方的白人至上主义,以及其它一些,比如存在于俄罗斯和其它前苏联国家中的种族主义和原教旨主义。
例如,一些白人至上主义者们认为如果一个白种女子先和美国黑人性交后生下混血儿,然后再与白种男子性交,之后生下的小孩将具有美国黑人的身体特征。
然而,先父遗传的理论在19实际晚期曾被种族主义者大肆宣说:如果一个女人有了一个非雅利安人种的孩子,她就永远不可能在生出“纯种”的雅利安孩子来了。
这个思想曾被纳粹所接受。