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IP属地:湖南来自Android客户端34楼2025-02-05 09:25
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    我语文不好,但我语文不好
    我英语不好,但我英语不好
    我数学不好,但我数学不好
    我体育不好,但我体育不好
    我地理不好,但我地理不好
    我音乐不好,但我音乐不好
    我美术不好,但我美术不好


    IP属地:江苏来自Android客户端35楼2025-02-05 09:28
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      判断自己是不是奶龙,首先你得看自己是不是黄色的,如果你是黄色的,那你就有很大概率是奶龙,当然,奶龙是会变色的,其他颜色也有可能是奶龙,但黄色的可能性更大一些。第二个判断条件是身高,奶龙的身高是180厘米,如果你的身高是180厘米,就可以进一步证明你是奶龙,奶龙蹲下时身高会低于180厘米,所以身高不够180厘米的也是奶龙。大家可以参考一下。


      IP属地:江苏来自Android客户端36楼2025-02-05 09:28
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        Ciallo~(∠・ω< )⌒★呐~由纪句号新☆的一年已经快来了哟(◦˙▽˙◦)。由纪句号想瓦达西了吗♪。这条信息是瓦达西发的desu(。>∀<。)。这条信息,只有二次元の朋友们才能看见哟(°°)。诶多诶多,希望收到这条信息的由纪句号,在新的一年里,能像二次元里的大家一样,天☆天☆开☆心☆喵~(=^▽^=) kira(∗>∀❛ั❛ั❛ั❛ั❛ั❛ั❛ั❛ั❛ั❛ั❛ั❛ั❛ั❛ั❛ั❛ั∗)✧*,瓦达西,对……大家sukisukidaisuki!(≧ω≦)/。还有,2025年,一定要和二次元の米娜桑继续在一起哟,不可以变成坏!现!充!(ᗜ ˰ ᗜ)啊嘞?已经不喜欢二次元了吗(失望的眼神)……诶多,呆胶布的( • ˍ • ू ू ू•• ू•• ू )。希望由纪能带着二次元の米娜桑的祝福魔法「magic」,在三次元の世界里,当一个加把劲骑士「knight」。还有,要当好现充,和二次元的大家和睦相处哟(坏现充是要被「魔法少女」teriteri掉的!)。好啦,米娜桑!(*^ω^*)新的一年,从美妙的邂逅开始♬


        IP属地:江苏来自Android客户端37楼2025-02-05 09:28
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          “有的兄弟,有的。这么强的英雄当然不止一个了,
          一共有九位,都是当前版本tO.5级别的强势英雄,
          掌握一到两个牢九门英雄的话,上个荣耀百星小国标那都是没有问题的。如果你能掌握一半以上的牢九门英雄的话,那你打个巅峰前百前十那也相当轻松。要像主播一样九位英雄全部熟练度拉满那你可以直接去登上KPL职业比赛对抗路的赛场,直接去打职业首发了兄弟〞


          IP属地:江苏来自Android客户端38楼2025-02-05 09:28
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            你说得对,但是蟑螂入口先是一股极重的臭味扑面而来,紧接着是蟑螂垂死挣扎的足与触须与舌齿短兵相接,这么想来应该是有点疼的。但是短暂地纷争之后依然还是唇齿占了上风,场面据我想象应该是舌头霸道地卷起了蟑螂将它送到后槽牙下,后槽牙不由分说地落下,在接触甲壳的瞬间有个短暂的迟疑然后大概是像咬碎了极硬的饼干,牙齿蛮横地进入了蟑螂的身体,连同甲壳和内脏一同碾碎,外骨骼的口感可能差强人意,但是内脏想必是鲜嫩多汁,入口即化,据平时打蟑螂的经验应该没有特别多的汁液迸出,但是据说依然有一股沁人心脾的苦味环绕嘴中,伴随着食道的快速蠕动,可能会有未能咀嚼完全的残肢刮到但是更多的是新鲜蟑螂独特的气味,随着消化道浸入了全身,浸入了每一个细胞,余味绕梁


            IP属地:江苏来自Android客户端39楼2025-02-05 09:29
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              一个沙东男人的一天
              6:00,起床,向爹娘磕头问安,沐浴焚香跪拜孔孟
              7:00,用早膳,煎饼卷大葱
              8:00,嗯读四书五经,修炼八股文以备科举
              11:30,打半小时老婆为午膳开胃
              12:00,用午膳,大葱卷煎饼配豆瓣酱
              12:30,打半小时老婆作饭后运动
              13:00,收割,扛800斤小麦摊个煎饼先
              17:30,因科举屡次不第公务员被爹娘拷打
              18:00,用晚膳,38一只的大虾可劲造
              18:30,打半小时老婆强身健体
              19:00,准时收看《我是大明星》
              21:00,备孕中,生的不是儿子便休妻
              22:00,入睡


              IP属地:江苏来自Android客户端40楼2025-02-05 09:35
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                小美女,我看你漂亮才加的你,你一天天的美丽照片不发,美好身材不发,就发你那洗衣机一样的游戏视频,什么意思?


                IP属地:湖南来自Android客户端41楼2025-02-05 09:37
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                  世界又如何。补偿又如何。高岛又如何。诅咒又如何。死亡又如何。我想拥抱她,只想拥抱她。除此之外,都无所谓。都死了又如何,世界亦然,我亦然,希实香亦然,什么都不剩又如何,一切都消失了又如何。我只是,只是想,拥抱她。临死前,即便,那只是刹那的世界,我仍感受到了她生的温暖,所以我跳了出去


                  IP属地:湖南来自Android客户端42楼2025-02-05 09:37
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                    @鸡窝头♋♋ 你们八五似乎听不进尖锐的声音,你回我自娱自乐呢


                    IP属地:安徽来自Android客户端43楼2025-02-05 10:32
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                      细节细在节的左边,节在细的右边,细节在节的左边的右边在细的右边的左边,节在细的右边在细在节的左边的右边,细节在节的左边在节在细的右边的左边在节在细的右边在细在节的左边的右边的左边,节在细的右边在细在节的左边的右边在细在节的左边在节在细的右边的左边的右边细节在节的左边在节在细的右边的左边在节在细的右边在细在节的左边的右边的左边,节在细的右边在细在节的左边的右边在细在节的左边在节在细的右边的左边的右边


                      IP属地:新疆来自Android客户端44楼2025-02-05 10:47
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                        主播也太拼了,受不了了!变成哈基米!
                        (哈气)(跳上电脑桌)(打翻水杯)(被自己弄倒水杯吓到应激)(猛的跳起打翻镜子和电视)(朝着摔倒的水杯和镜子哈气)(朝哈基人挑衅嘶吼)(挠人挠出血痕)(双爪猛拍地威吓)(弓起)(炸毛)(哈气威胁)(向前猛扑)(摔倒)(挣扎街舞)(朝地面哈气)(翻滚)(咬断数据线)(凶恶地低吼)(挠烂沙发)(哈气)(谨慎爬行)(扭动)(哈气)


                        IP属地:新疆来自Android客户端45楼2025-02-05 10:48
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                          笑点解析:00:01秒,很好笑;00:02秒,很好笑;00:03秒,很好笑;00:04秒,很好笑;00:05秒,很好笑;00:06秒,很好笑;00:07秒,很好笑;00:08秒,很好笑;00:09秒,很好笑;00:10秒,很好笑;00:11秒,很好笑;00:12秒,很好笑;00:13秒,很好笑;00:14秒,很好笑;00:15秒,很好笑
                          @孙笑川258 问的
                          BV15t4y1672V 有细节


                          IP属地:新疆来自Android客户端46楼2025-02-05 10:52
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                            如果要评选生命科学史上最伟大的成就,相信不会有第二个答案。1953年4月25日,在这一天,詹姆斯·沃森(James Watson)和弗朗西斯·克里克(Francis Crick)发表了那篇注定要名留青史的论文:Molecular Structure of Nucleic Acids: A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid(核酸的分子结构——DNA的结构)。
                            从这一天开始,人类终于知道了DNA的双螺旋结构,从此开启了分子生物学时代,人们阐明了遗传物质的构成和传递途径。在此后短短的几十年里,人类破解了一个又一个生命之谜。攻克癌症、摆脱遗传病...曾经那些遥不可及的梦想也在变得触手可及。
                            而这一系列伟大的成就,都要从肺炎开始说起。
                            细菌性肺炎长期困扰人类,在抗生素应用以前,肺炎一度被认为是“人类死亡的罪魁祸首”。时至今日,全世界每年也有上亿人感染肺炎,每年有近百万5岁以下儿童死于肺炎。
                            1881年,美国细菌学家George Sternberg(1838-1915)和法国细菌学家巴斯德分别发现肺炎双球菌(Streptococcus pneumoniae)。
                            肺炎双球菌,又叫肺炎链球菌,有两种类型,一种是菌体无荚膜的粗糙型(R型),R型是非致病性的,另一种是菌体有荚膜的光滑型(S型),S型会导致人类肺炎。
                            肺炎双球菌转化实验
                            1928年,英国生物学家弗雷德里克·格林菲斯(Frederick Griffith,1879-1941)通过实验发现了一个很有意思的结果,当非致病型肺炎双球菌(R型)与热灭活的致病型肺炎双球菌(S型)混合,就会形成致病型菌株。这表明热灭活的致病菌株中释放出了遗传物质,可以导致非致病菌向致病菌的转化。但这个遗传物质是什么,依然不能确定。
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                            Frederick Griffith
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                            Griffith的肺炎双球菌实验
                            Avery的惊人发现
                            Frederick Griffith转化实验之后,科学家一直想确定完成转化的究竟是哪种物质。
                            直到1944年,美国微生物学家奥斯瓦尔德·艾弗里(Oswald Avery,1877-1955)和他的同事Colin MacLeod (1909–1972)、Maclyn McCarty (1911–2005)通过实验发现DNA是Griffith转化实验的关键,证实有活性的遗传物质是DNA。
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                            Avery、MacLeod和McCarty
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                            Avery等人发表在JEM杂志的论文
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                            Avery等人确定DNA是遗传物质的实验
                            Avery等人这个仔细而精确的实验被认为是二十世纪最重要的生物学实验,可以说改变了现代生物学,然而Avery直到1955年去世,也未获诺贝尔奖,这也是被公认的诺贝尔奖最著名的过失,诺贝尔奖委员会也专门在官网解释并表达遗憾和后悔。当然,Avery的伟大并不需要一座诺奖来证明。
                            噬菌体实验
                            Avery等人的实验已经证实了DNA是遗传物质,但当时人们依然倾向于结果复杂多样的蛋白质才是遗传物质,因此Avery的实验在当时并没有得到应有的承认。
                            1952年,阿尔弗莱德·赫尔希(Alfred Hershey,1908-1997)和他的学生玛莎·蔡斯(Matha Chase,1927-2003)通过同位素标记的T2噬菌体增殖实验,证实DNA才是遗传物质。这一实验结果很快被人们普遍接受,甚至被当成了DNA是遗传物质的最后证明。
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                            Hershey和Chase
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                            Hershey和Chase发表在 J Gen Physiol 杂志的文章
                            T2噬菌体培养在含有32P(磷的放射性同位素)的培养基中,使这些噬菌体体内的DNA含有放射性元素(磷存在于DNA中)。接着将噬菌体用来感染细菌,再将细菌与噬菌体外壳利用离心机分离。最后发现放射性元素存在于受感染的细菌体内。
                            将噬菌体培养在含有35S(硫的放射性同位素)的培养基中,使这些噬菌体体内的蛋白质含有放射性元素(硫存在于蛋白质中),接着将噬菌体用来感染细菌,再将细菌与噬菌体利用离心机分离。最后发现放射性元素存在于噬菌体外壳中。
                            由于噬菌体会将本身的遗传物质植入细菌体内,因此这一系列的实验结果显示,DNA才是这些噬菌体的遗传物质,而蛋白质则无此功能。
                            图片T2噬菌体结构
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                            Hershey和Chase的噬菌体实验
                            1969年,阿尔弗莱德·赫尔希、Max Delbrück、Salvador Luria三人因发现病毒的复制机理和遗传结构而获得诺贝尔生理学或医学奖。
                            DNA双螺旋结构
                            1951年,年仅23岁的詹姆斯·沃森(James Watson,1928- )博士毕业后前往英国剑桥大学卡文迪什实验室进修,沃森在这里遇到了正在准备博士论文的弗朗西斯·克里克(Francis Crick,191


                            IP属地:湖北来自Android客户端47楼2025-02-05 11:02
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                              2025年祝群友的牛子越长越大 !!!
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                              IP属地:浙江来自Android客户端48楼2025-02-05 11:08
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