#跟著科學生讀國一 #溫故知新 以前國中都學過,正常情況下,人體的體細胞帶有 23 對染色體,其中一套來自爸爸、另一套來自媽媽。
正因如此,為了維持下一代染色體套數正常,人類的配子只能帶有一套染色體(也就是 23 條),所以會「隨機」捨棄其中一套。
等等,這個過程真的如此「隨機」嗎?難道沒有其他篩選機制?
你是學校或補習班老師嗎?還是家裡的孩子正在讀國中呢?
想指導孩子,卻沒有適合閱讀的教材嗎?
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同時也有4部Youtube影片,追蹤數超過10萬的網紅鄭淳予醫師 x 神經很有事,也在其Youtube影片中提到,#抗老逆齡 #腦科學 🧠🧠 歲月是把殺豬刀,為了對抗老化我們無所不用其極,花錢買保養品、吃膠原蛋白,但你知道抗老逆齡最重要的因子是「#端粒」嗎?你知道預防失智最重要的是讓腦細胞不停再生?今天宜婷和雅惠用腦科學帶你解密端粒,讓你了解生活上CP值最高的抗老養腦小撇步!你一定要知道的凍齡腦科學!🔜🔜 #分...
「染色體套數」的推薦目錄:
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- 關於染色體套數 在 翻白眼太太 Facebook 的最佳貼文
- 關於染色體套數 在 鄭淳予醫師 x 神經很有事 Youtube 的精選貼文
- 關於染色體套數 在 李基銘漢聲廣播電台-節目主持人-影音頻道 Youtube 的最佳貼文
- 關於染色體套數 在 呂冠緯 / 冠緯學長陪你學 Youtube 的精選貼文
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- 關於染色體套數 在 第一次減數分裂後的子細胞內,可能出現哪些染色體? 的評價
- 關於染色體套數 在 透過觀察體外培養、繁殖及繼代的細胞之染色體 - Facebook 的評價
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染色體套數 在 翻白眼太太 Facebook 的最佳貼文
這次懷二寶因為我的年紀在高齡邊緣,所以自費很多抽血檢查;因為屬於唐氏症中風險,產檢的醫院有建議我做基因檢測或是羊膜穿刺,但我知道羊膜穿刺是屬於侵入性檢查,等於還是有傷口所以風險還是算高~
所以我就選擇在四季和安做訊聯的NIPT非侵入性胎兒染色體檢測「Q寶plus十四合一」。
一次檢測即可對於T21、T18、T13、4種性染色體套數異常,及發生率高的7種染色體微小片段缺失,總共14種胎兒染色體疾病進行篩檢,準確率高達99%,所以並不是檢測項目多就是好,還是要看準確率。
這種非侵入性染色體篩檢只需要抽媽媽靜脈血就可以進行檢測,完全沒有流產的風險且準確率也非常高,若檢測結果有問題需要進一步做確診他們還有確診的補助與保險保障!
這樣的基因檢測其實不算便宜,但是這個錢我覺得可以換一個安心還有寶寶跟自己的安全還是非常值得!
抽血完約3週就可以聽取報告,收到報告後醫師會很詳盡的針對每一個項目解釋,我的檢測結果都十分正常,醫生就說接下來只要產檢跟高層次超音波都沒有問題就都可以放心囉!
我曾在網路上看護理師分享,因為高齡或接近高齡的媽媽比較會有這種做檢測的意識,年輕媽媽因為覺得自己屬於低風險就比較忽略檢查,但其實多一份準備都是好的!多一份準備多一份心安!
天下媽媽的最大願望都是孩子可以平安健康的長大!
有興趣的都可以直接詢問訊聯或產檢的院所,指定做「Q寶plus 十四合一」就行囉
https://bit.ly/2JH6MIj
#訊聯 #NIPT #Q寶plus十四合一 #孕期檢測
染色體套數 在 鄭淳予醫師 x 神經很有事 Youtube 的精選貼文
#抗老逆齡 #腦科學 🧠🧠 歲月是把殺豬刀,為了對抗老化我們無所不用其極,花錢買保養品、吃膠原蛋白,但你知道抗老逆齡最重要的因子是「#端粒」嗎?你知道預防失智最重要的是讓腦細胞不停再生?今天宜婷和雅惠用腦科學帶你解密端粒,讓你了解生活上CP值最高的抗老養腦小撇步!你一定要知道的凍齡腦科學!🔜🔜 #分享給更多需要的人知道
🎬🎬這個影片想讓你了解:
🔸細胞老化速率取決於端粒!
🔸如何定義老呢?
🔸端粒過短的危險性!
🔸壓力如何決定你端粒的長度?
🔸如何增加端粒長度來逆齡!
#影片大綱
🔸什麼是老呢? 00:21
▫外表看起來很老:皮膚老化、頭髮花白。
▫感覺自己年紀大:穿著老派。
▫自覺身體狀況不佳:疼痛纏身。
🔸為什麼端粒很重要 02:41 端粒位於人體細胞內染色體末端,端粒就像保護套,保護染色體的完整性,人體細胞會不 停再生及死亡,維持細胞功能正常運作。隨著身體細胞分裂次數增多,染色體上的端粒會越來越短,端粒短到不能再短,就會失去保護染色體的作用,細胞將停止生長,進入老化或凋亡。
🔸端粒過短、細胞老化:失智、骨質疏鬆、糖尿病、癌症、中風比率提高。
🔸壓力與端粒長短有關係03:50
▫視壓力為威脅反應—心跳加快、血壓上升、大腦產生壓力賀爾蒙、喘不過氣、腦霧→長期下身體無法正常放鬆,身體無法負荷,容易產生發炎、免疫力下降等問題。
▫視壓力為挑戰反應—血流到身體需要位置如腦部及心臟,身體產生正能量面對壓力→壓力解除後身體會放鬆獲得休息。
🔸如何增加端粒長度防止老化 05:36
▫睡眠:起床是否有清新感?
▫飲食:O:多吃食物原型、Omega-3食物、抗氧化食物如橄欖油、深綠色蔬菜、堅果類、酪梨等。X:加工食品、含糖食物。
▫運動:肌力訓練、有氧運動如快走、游泳、瑜珈。
TalkShow :賴宜婷。汪雅惠
內容腳本 :汪雅惠。賴宜婷
導演:汪俐彣。楊筱薇
後製剪輯:汪俐彣。謝劭玟。賴通䇇
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#關於鄭淳予醫師
主治專長的項目有 : 頭痛 | 疼痛、暈眩、失眠、腦中風、肩腰背痠痛、神經痛、手足麻木無力、失眠、巴金森氏症、失智症、記憶力退化。
#國際頭痛年會講者-偏頭痛與腦心血管功能異常
#國際腦心血管疾病年會講者-腦靜脈逆流與循環功能分析
#現任
- 陽明大學腦科學研究所 博士
- Cheng's Neurological Clinic 主治醫師
- 台北榮總神經醫學中心 神經內科 兼任主治醫師
- 獲 2014 年國際神經血管疾病學會 年輕研究者獎
- 台灣神經科專科醫師
- 台灣神經重症加護專科醫師
- VidaOrange生活報橘 專欄作家
- ETNEWS健康雲 專欄作家
- 風傳媒 專欄作家
#經歷
台北榮總神經醫學中心 神經內科 主治醫師
振興醫療財團法人振興醫院 神經內科 中風中心 執行長
#腦科學 #腦霧 #你腦霧了嗎 #健忘失神 #健忘 #失神 #brainfog #神經很有事 #失眠 #淺眠 #睡不好 #頭痛 #偏頭痛 #頭昏 #頭暈 #頭痛治療 #疼痛 #慢性疼痛 #疼痛治療 #失智 #記憶力退化 #中風 #高血壓 #鄭淳予醫師 #神經科 #神經科醫師 #神經內科 #chunyuchengmd #neurologist #neurology #headache #migraine #pain #poorsleep #insomnia #dementia #dizziness #vertigo #stroke
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染色體套數 在 李基銘漢聲廣播電台-節目主持人-影音頻道 Youtube 的最佳貼文
本集主題:「基因:人類最親密的歷史」新書介紹
專訪企劃:林進韋
內容簡介:
破解基因,是人類最偉大的冒險,還是最危險的浩劫?
當人類取代上帝,打造完美基因、根除致命因子,
《X戰警》、《惡靈古堡》的時代已經來臨!
電影《羅根》取材自他的研究,「金鋼狼」休‧傑克曼盛讚:「本書超吸引人!」
人類從何而來?該往何處而去?
普立茲獎得主、紐約時報暢銷書《萬病之王》作者辛達塔.穆克吉
以一本書貫穿基因千年來對人類的影響
普立茲獎得主、英國衛報新人獎得主、暢銷書《萬病之王》作者最新力作
一八五六年,在滿是荊棘、搖搖欲墜的聖奧斯定修道院裡,開啟了一切探索人類從何而來、走向何方的旅程。當達爾文、拉馬克等生物學家還在為突變是天擇論還是父母遺留變異而爭論時,年輕的見習神父孟德爾擊破停滯了兩千年的遺傳理論,發現親子間的相同與相異都自有一套規則可循,繼而激勵後人積極尋找遺傳的關鍵鑰匙。
受到孟德爾的研究啟發,科學家發現這個讓代代之間彼此「相像」的祕密,實際存在於每個細胞的染色體上。這項遺傳研究成果與達爾文的演化論結合,被運用於優生學上,二戰時造成無數猶太人與雙胞胎遭受人體實驗、監禁及謀殺。一九五三年,基因研究走入新的境界,科學家破解DNA化學結構,發現我們的技術足以提取各類癌症、罕見疾病等致病基因,甚至能在胚胎期「定製」完美生命,這些重大發現彷彿昭示著變種人、複製人以及實驗室生化危機將不再是虛幻故事,人類對完美的追求、對道德倫理的堅持,究竟孰輕孰重?異於常人的生命,該被滅絕嗎?
作者穆克吉醫師以一場感傷的家族探病之旅為始,細細描述破譯遺傳基因之謎的百年過程,數以千計的科學家如何透過不斷實驗及互相合作、彼此競爭,解開一道道謎題,又衍生一項項謎語。或許,人類從未如今日這般接近生命的真相,我們將從根本改寫「人類」的意義,眼前正在來臨的是我們將打造的後人類時代。
作者簡介:辛達塔.穆克吉(Siddhartha Mukherjee)
哥倫比亞大學醫學中心癌症醫師、哥倫比亞大學醫學院副教授。著有《重新認識醫學法則》,以及榮獲二〇一一年普立茲獎非小說類大獎的《萬病之王》。畢業於史丹福大學、牛津大學和哈佛醫學院,也是羅德獎學金得主。他的文章散見於《自然》、《新英格蘭醫學期刊》、《紐約時報雜誌》和《新共和》等刊物。目前偕妻女定居於紐約。二○一六年,本書原文版甫出版,迅速高居亞馬遜榜單,登上《紐約時報》暢銷書,《華盛頓郵報》、《西雅圖時報》年度好書。
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染色體套數 在 呂冠緯 / 冠緯學長陪你學 Youtube 的精選貼文
先備知識:
1.減數分裂的大致流程。
影片重點:
1.減數分裂的過程:生殖母細胞(2N,2C)~染色體複製,同源染色體聯會(2N,4C)~第一次減數分裂,同源染色體分離(1N,2C)~第二次減數分裂,姐妹染色分體分離,產生配子(1N,1C)。
更多教學影片在均一教育平台 http://www.junyiacademy.org/
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染色體套數 在 第一次減數分裂後的子細胞內,可能出現哪些染色體? 的推薦與評價
若在分離形成精子時,請問3 的染色體最不可能和那一條染色體分配在同一個子. 細胞中? (A) 1 (B) 2 (C) 7 (D) 8。 B 11. 承上題,試判斷右圖的染色體套數及對數? ... <看更多>
染色體套數 在 透過觀察體外培養、繁殖及繼代的細胞之染色體 - Facebook 的推薦與評價
此性染色體與體染色體套數的演變情況(從1:2 逐漸轉變成2:3)不單單只發生在癌細胞,也發生在其他正常細胞體外培養的演化,作者推測是為了平衡基因的表現。 ... <看更多>
染色體套數 在 [請益] 生物染色體套數問題- 看板teaching 的推薦與評價
想請問一下
當染色體2n行有絲分裂時
複製時會有姊妹染色體
此時的套數可以說是4n嗎?
麻煩各位大大了...
謝謝!!
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◆ From: 61.59.49.72
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