宇宙大爆炸就是卵子结合、比宇宙更大的是啥

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宇宙初生成

人体是世界上最精密复杂的机器,它运作的方式,甚至比无垠的宇宙更加神秘精妙。

西瓜视频创作人「宇宙大爆炸」通过顶尖成像技术,展现了真实的人体内部画面,带观影者体验了一场生命宇宙的诞生之旅。同时结合最新医学研究,揭秘一系列了鲜为人知的「人类繁衍冷知识」。

1.每一次尝试,都产量惊人!

男性一次可以产出约2.5亿个,相当于数个欧洲国家的人口总和。甚至有个别男性,所产出的的数量和活跃度远远高于常人。

上:普通状态,下:大量状态

然而,不论总数多少,85%的“残次品”却因为畸形、懒惰、甚至死亡等原因面临着被淘汰的命运。这也是为什么,男性生产的基数一定要够大够多。

2.女性身体是受孕最有效的机制

每个月的大部分时间里,子宫都处于“闭门停业”状态。眼看着进去的通道被粘液牢牢堵塞着,大多数都无法施展拳脚。

能不能在女性做好准备时及时出现,攀爬上为繁衍特别准备的“化学绳梯”,这是对种子的第一道筛选。最终能进入子宫颈、有机会合成受精卵的,只有区区1%的选手,可谓身强力壮、质量优秀。

经过了严密的选择,并不意味着受精之路就一帆风顺了。实际上,真正的挑战才刚刚开始——女性身体马上派出了白细胞大军,从各个方向发出进攻,志在消灭“外来入侵者”

能抵抗住白细胞的伏击并顺利走出迷宫的,2.5亿大军中只有寥寥20多个。整个淘汰过程高效而智能。

这些佼佼者跨越了漫长而危险的生命旅程,开始在输卵管里安营扎寨。然而谁能取得胜利,依然前途未卜。

3.作为受孕过程完全掌控者,卵子已经准备了几十年

当千呼万唤的卵子被卵巢成功排出后,就会向沉睡的发出强大的化学信号,呼唤它们发起最后的冲刺。

当第一个受到诱惑进入卵子以后,后者就会生成坚硬外壳阻止其他的进入,以保证受精卵继续发育长大。

与男性随产随用的不同,此时的卵子已经在妈妈的体内存活了二三十年了。

也就是说,当妈妈出生时,她一生所有的卵子就已经各就各位了。

看了西瓜视频才知道,虽然只有怀胎九月,但是孩子的一半却已经在我肚子里呆了30年之久。简直让人不可思议!

4.同卵双胞胎的命运只在毫厘之间

每250个受精卵中,就有一个会分裂成功分裂成同卵双胞胎。然而这种分裂必须在最初的12天中完成。在极偶然的情况下,胚胎无法及时分离,就形成了连体双胞胎。

唐尼和罗尼就是一个典型的例子,当他们一生协作、共同生长的命运被决定时,母亲甚至还不知道她已经怀孕了。直到近期,科学家们才知道了其中的原因。

1951年出生的他们从胸部连接到腹股沟,拥有自己独立的心脏、肝脏、胃、四肢和头部,却共用同一个肚脐眼、直肠、膀胱和生殖系统。

他们这种存在方式的出现是极其罕见的特例。可见,人体真的是妙不可言。

5.从鱼进化到人,机会平等但只有几个小时

从第二周开始,细胞开始结束随机混乱的排序,表现出“各司其职”的作用,构成不同的身体结构。

第三周时,心跳出现了;第十周时,面部也出现了。人类面部很特殊,它不仅仅是生长,而是会像拼图一样精确无误的组合起来。

胚胎的面部刚开始酷似我们的鱼类祖先,其左右下三大部分的肌肉在上唇中心的人中部分汇合,正常的上唇部应该像拱门一样,构建起左右面部的连接。

这一切发生的时候,我们本身只有一粒米到一颗豆子的大小。子宫这个小世界里发生的一切,简直惊奇得令人咂舌啊!

全世界每700个儿童就会出现一例唇腭裂患儿,轻者外表缺失,重者严重影响说话和吞咽。幸好,现代医学已经足以拯救这些不幸的孩子,通过手术完成子宫内未能继续的发育过程,还给他们健康正常的生活。

更多人类繁衍的神秘之处,欢迎大家点击链接,在西瓜视频观赏完整视频:《》。

上西瓜视频涨知识,更懂人体,更爱自己。

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美俄在太空受孕的实验,进一步说明人类能在宇宙中繁衍了吗?

在太空怀孕生子是一种什么样的体验,这个问题听起来很无厘头,可目前却是一个无解的难题,即使是美国也不敢确保成功尝试,这就是。

2007年5月,英国《卫报》登载了一则名为《最终任务·和平号:人类历险记》的文章,法国科普作家皮埃尔·科勒在文中称,NASA早就在1996年完成了Sex in Space 的任务,航次为STS-75,文中还详尽地“披露”了一些细节,比如通过计算机计算出20种可以实现的SEX方式,而经过试验,只有10种方式可以实现,只有4种能不依靠外力和工具实现。

文章一经发布,众人对Sex in Space任务的关注大涨,尽管NASA官方否认曾经发布过这样的任务,人们的热情仍旧无法被浇灭,但经过查询,航次为STS-75的任务中,所有宇航员均为男性。

这个事实如冷水浇头而下,“观众”们大失所望,可谓一波未平一波又起。

不久,又有人挖出,在更早的1992年,内容就包括青蛙卵的孵化,人们不禁猜测,在这次任务中,NASA是否指示两位宇航员进行太空受孕实验。

多年后,离婚了的马克和珍面对记者的采访,拒绝回答问题,无独有偶,2011年,莫斯科生物医学问题研究所副所长瓦列里,也正式回复媒体:

但就在这场大众娱乐的激流之下,国际上对太空受孕的实验与探索,从未停止。

2007年,NASA与Jeffrey Alberts达成合作,研究太空环境对妊娠大鼠的影响,在航空站的保护下,幼鼠顺利地出生了,似乎和在地球上出生的幼鼠没有什么分别,唯有一点,幼鼠失去了分辨上下的能力,这其实很正常。

因为失重环境无法为幼鼠提供感知重力的条件,那么这样的幼鼠,回到地球之后,感知能力会得到好转吗?

,这样结果让人振奋,这意味着,在屏蔽太空辐射的失重环境下,物种不会发生太大变化,即便变化,也是可逆的。

于是,科学家进一步使用蜗牛作进行实验,而这一次的结果却不太一样,在太空出生的蜗牛,重力感应器官变大了,科学家们意识到这是生物为了适应不同的环境,做出的补偿,然而变大的感应器官,使得蜗牛回到地球之后,对重力的变化更加敏感。

在运动中的右倾幅度更大,那么这是不是意味着,不同的物种,为了适应不同的环境,会自动调节自己的生理构造呢?

如果实验对象换成人类,人类会发生什么样的变化?

由于受到道德的束缚,实验不可能真的在人类身上开展,科学家把目光投向了执行过太空任务的宇航员们,试图通过分析宇航员在太空发生的身体变化,反推在0重力出生的人类基因会做出什么样的生理抉择?

零重力究竟是怎么样的概念?

以2013年我国宇航员王亚平,在太空中做的水球实验为例,当王亚平打开装满水地袋子,并往下倾倒时,水并没有形成水柱往下流淌,而是在饮水管处,形成一颗水珠,缓慢而游离地漂浮于半空中,这就是零重力对液体带来的影响。

而不幸的是,血液也是液体,也就是说,当人类进入失重环境后,本来受重力作用正常循环的血液,会向动力供应最充足的心脏处聚集,人的躯干会因为血液的汇集变得浮肿,而四肢的血液变少,变得更细,失重环境甚至会阻碍骨细胞的生成,从而使宇航员患上严重的骨质疏松,甚至失去行动力。

为此,科学家制定一系列的运动计划,帮助宇航员保持一定的肌肉水平,更是试图通过研究干细胞分化骨细胞,来解决宇航员骨质疏松的问题,而这一发现让人不禁担心,在失重环境下出生的孩子,会不会失去正常的行动力。

而本身就是液态的“小蝌蚪”们,能不能成功游到卵子的身边并实现受精呢?

这一疑问,直到2008年才得到解答!

2008年9月,意大利裔美籍作家Vanna Bonta受邀,与丈夫一起,在一架模拟失重环境的飞机中,完成一项名为,而这个实验,将被各大媒体共同记录转播,解答失重环境下人类能否完成繁育动作的问题。

实验的开展是令人振奋的,可是实验的结果却令人沮丧。

首先,在失重环境下,血液不向下半身聚集,直接降低了人类的繁育意愿,而除去了重力之后,任何物体之间施加力的作用,都会导致双方瞬间被推远。也就是说,在没有他人或道具的帮助下,Vanna和丈夫的任何一次接触,都只会将对方越推越远。

所幸这次实验做好了完全的准备,专门设计的束缚带和魔术贴,可以让夫妇得以靠近,可是一切都卡在了这里,还记得王亚平做的水球实验吗?

宇宙大爆炸就是卵子结合、比宇宙更大的是啥

,而在真实的飞船中,任何漂浮的液体都有可能造成设备短路,从而造成安全威胁,而漂浮于空中,更加无法与卵细胞相结合,就这样,实验以失败告终。

但是科学的探索是没有止境的,既然无法在太空环境下自然交合,那么能不能通过科技的力量,在太空实现体外受精,并培育出生命呢?

,但不久后的流产宣告了实验失败。而1997年,德国又将海胆和公牛送入太空,观察的活性以及与卵细胞的结合情况,出乎意料的是,在太空中的活性比在地球更强。

一切都好像很顺利,但实验最终卡在了最关键的一步,而这一步就是获能,获能,就是在与“兄弟”们的马拉松比赛中获胜后,还要用头部穿过卵子的透明带,这一过程被称为获能。

只有完成了这个过程,在附睾获得的受精能力,才能被激活,否则根本无法实现受精,然而在太空中的,却几乎无法穿过卵子的透明带,获能的过程发生得很慢很慢。

海胆与公牛受精实验也以失败告终,但正如绝望也会孕育希望一样,一切都还有转机。

2018年4月2日,NASA开启Micro-11任务,将人类和公牛的冷冻送入空间站,这次的Micro-11实验,将分为两份,一份激活并加入一种化学混合物,另一份作为参照,也加入一种化学物,但不激活。

最后在显微镜下,观察活性以及和卵子的结合情况,但可惜的是,目前我们还无法得知实验的成败。而在大洋彼岸的另一头,

其中一项就是,在太空开展人胚胎干细胞分化为生殖细胞的实验,胚胎干细胞,是一种高度未分化的细胞,能分化出成体动物所有组织和器官,而成功在太空中分化出生殖细胞以及类细胞,是证明能实现太空受孕的关键。

为了试验这一点,清华大学医学院教授纪家葵,带领团队开发了一套荧光报告系统,简单来说,就是把绿色荧光蛋白GFP,嵌入基因VASA之中,当细胞发出绿色荧光,就证明人类胚胎干细胞能在太空中分化出生殖细胞。

这项实验,意在探索在微重力和辐射环境下,人类生殖细胞的发育会受到什么样的影响,而这项研究,首次观察到了哺乳动物2-细胞胚胎,在太空微重力下能快速分裂并发育,意味着,

同样,我们无法通过NASA和中科院目前的研究,来判断人类是否能在太空中实现受孕,毕竟无论是对的研究,还是胚胎干细胞的研究,对于广袤无垠的宇宙而言,都如同初生的婴儿一样幼稚而渺小。

就算解决了受孕问题,母亲如何在失重和高强度辐射环境下顺利分娩,也是一个巨大的难题,但所有的说辞都不能磨灭,人类探索未知的意义。

当我们阅读着《三体》,感受着文字描述的无垠宇宙,也会畅想,自己驾驶着庞大的人类舰队,驶过一朵又一朵斑斓瑰丽的星云,在长长的雪地之间,留下人类文明的轨迹。

而对和胚胎细胞的研究,也终将成为人类文明轨迹中,一条印迹分明的车辙!

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