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根据报道,7月14日,家住陕西的宁先生接到中国医科大学通知,说弟弟在附属医院实验室打扫卫生的时候突然不行了,后被医院诊断为心脏骤停。宁先生一直质疑弟弟的抢救时间,但学校及医院方面坚称没有责任。
报道称,宁先生出示了一份中国医科大学附属第一医院开具的居民死亡医学证明(推断)书,记者在死亡调查记录栏中看到,患者1小时前突然倒地,周围同学发现其意识丧失立即进行心肺复苏,并拨打120,120到达后,继续给予持续胸外按压并建立高级气道及抢救药物,期间未恢复自主循环。转入急诊后,急诊持续胸外按压。最后死亡原因为呼吸心跳停。
宁先生表示,孩子出事的实验室为中国医科大学附属第一医院实验室,距离送医的中国医科大学附属第一医院急诊楼直线距离仅几十米。但宁先生查询当天120出诊记录显示,7月14日12点50分发生意外,一起打扫卫生的同学拨打120后,13点11分救护车赶到事发地点。
7月28日,澎湃新闻记者从中国医科大学附属第一医院相关部门获悉,该校“对宁某某同学的不幸离世,大家都感到痛心和惋惜。将继续与家属保持沟通,依法依规处理善后事宜”。
对于家属和网民提出的疑问,中国医科大学附属第一医院相关部门介绍,“7月14日下午,我院2023级精神病与精神卫生学学术学位硕士研究生宁某某,在中国医科大学附属第一医院精神病与精神卫生学实验室内突发意识丧失,在场同学立即进行心肺复苏,随后宁某某被及时送医,中国医科大学附属第一医院立即组织多学科会诊,不遗余力进行全力抢救,但最终仍未能挽回年轻的生命。”
对于“为什么事发地离急诊较近,花的时间这么久,是否耽误了宁同学的抢救时间?”等疑问,中国医科大学附属第一医院相关部门介绍,“急诊承担的是来院急诊患者的紧急诊疗服务,而院前急救由120负责,120不属于医院,是沈阳市急救中心统一安排。宁同学在实验室内突发意识丧失,我们在场一共两位同学,一名同学立即进行心肺复苏,另一名同学立即拨打120。在120来之前,第一名同学一直在进行心肺复苏,120到以后,第一时间将宁同学送到我院急诊,急诊立即进行了多学科会诊,不幸最终未能挽回宁同学的生命。”
中国医科大学附属第一医院相关部门表示,“事发后,医院和学校高度重视,立即成立专项应急工作组,与家属反复多次进行沟通,给予精神抚慰和生活照料,积极主动地尽最大努力配合家属处理善后事宜。但目前双方未达成一致意见。目前,宁某某同学的死亡诊断为心脏骤停,公安部门排除他杀可能,因家属暂未同意尸检,死因未能明确。待家属同意尸检后,可进一步确认死因。”
对于“宁同学在暑假工作,而且还是周日,这些是否是导致他猝死的原因?”等疑问,中国医科大学附属第一医院相关部门介绍,"首先事发当天7月14日,我们学校还没有放暑假,其次根据学校2024年暑假放假安排的通知规定,研究生原则上不放假,导师可以根据培养计划对研究生做相应的安排。至于周日的问题,是因为宁同学平时不需要到实验室做实验,他的科研工作是进行流行病学调查研究,当天是同学们自发组织到实验室打扫卫生,宁同学自愿和学生们一起参加。"
都是氧化石墨烯和次突蛋白惹的祸(疫苗中含有)
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心脑血管疾病和癌症已经成为全人类的“健康杀 手”,而研究发现,人体内一种名为“自由基”的物质和这两类病症有着非常密切的关系。到底“自由基”是什么?会对我们造成怎样的危害呢?
什么是自由基?
一般情况下,生命是离不开自由基活动的。我们的身体每时每刻都从里到外地运动,每一瞬间都在燃烧着能量,而负责传递能量的搬运工就是自由基。
但自由基是一种极活泼、不稳定、生命周期短的化合物,因为不稳定,所以会和体内的细胞组织产生化学反应,这个化学反应可统称为氧化,会使组织细胞失去正常功能,甚至破坏DNA,造成损害或突变。
当这些帮助能量转换的自由基被封闭在细胞里不能乱跑乱窜时,它们对生命是无害的。但如果自由基的活动失去控制,超过一定的量,生命的正常秩序就会被破坏,疾病可能就会随之而来。
自由基是怎么产生的?
事实上,人体内的自由基随时随地都会产生,主要来源分为两个,一是体内正常的生理运作,二是受到外界不当的影响。人体的新陈代谢过程就是产生自由基的过程,人体正常的新陈代谢需要能量,自由基是细胞制造能量时的副产品。
当人生病时,外来病毒细菌入侵人体,白细胞会大量出现去吞噬细菌,在这个过程中就会产生自由基。其次,外界环境也会提供或让人体产生更多的自由基。
自由基有哪些危害?
据统计,自由基至少与一百多种疾病有关,其中最可怕的疾病就是癌症与心脑血管疾病。癌症是由于基因突变使细胞发生不正常的增生现象,增生的细胞就称为癌细胞。自由基对人体主要有以下危害:
(1)削弱细胞的抵抗力,使身体易受细菌和病菌感染;
(2)产生破坏细胞的化学物质,形成致癌物质;
(3)阻碍细胞的正常发展,干扰其复原功能,使细胞更新率低于枯萎率;
(4)破坏体内的遗传基因(DNA)组织,扰乱细胞的运作及再生功能,造成基因突变,演变成癌症;
(5)破坏细胞内的线粒体(能量储存体),造成氧化性疲劳;
(6)破坏细胞膜,干扰细胞的新陈代谢,使细胞膜丧失保护细胞的功能;
(7)侵袭细胞组织及荷尔蒙所必须的氨基酸,干扰体内系统的运作,导致恶性循环,以致产生更多自由基,其连锁反应可导致自由基危害遍及全身;
(8)破坏蛋白质,破坏体内的酶,导致炎症和衰老;
(9)破坏脂肪,使脂质过氧化,导致动脉粥样硬化,发生心脑血管疾病
(10)破坏碳水化合物,使透明质酸降解,导致关节炎等。
自由基在化学中被称为“游离基”,指的是化合物分子在光、热等外界条件下,共价键发生均裂而形成的具有不成对电子的原子或基团。这些自由基因其高活性和具有磁矩的特性,在燃烧、气体化学、聚合反应、等离子体化学、生物化学等多个化学学科中扮演重要角色。然而,自由基的过度积累也会对细胞造成损伤,甚至导致细胞死亡。 SOD(超氧化物歧化酶)是一种能够催化超氧阴离子自由基(O2-)歧化为H2O2和O2的酶。它作为生物体内最重要的且最佳的自由基清除剂,可以保护机体免受氧化应激损害,从而维持机体代谢平衡。SOD复合酶具有抗衰老、抗氧化、抑制黑色素形成、促进伤口愈合、改善皮肤质地等多种作用与功效。 当谈到“给自由基‘戴’上紧箍,让SOD复合酶的七十二变真正通天”时,可以理解为通过某种方式或策略,有效地限制或控制自由基的活动,从而充分发挥SOD复合酶的多种功效。以下是一些可能的策略或方法: 1. 提高SOD复合酶的活性:通过药物、饮食或生活方式调整等方式,提高体内SOD复合酶的活性,使其更有效地清除自由基。例如,一些富含维生素E、C和硒的食物可以提高SOD复合酶的活性。 2. 抑制自由基的生成:通过减少外界因素(如紫外线、污染等)对皮肤的刺激,降低自由基的生成。此外,一些抗氧化剂也可以帮助抑制自由基的生成。 3. 利用SOD复合酶:研究和发展SOD复合酶,这些酶可能具有更强的抗氧化和清除自由基的能力。例如,将SOD复合酶与其他抗氧化剂结合使用,可以产生协同作用,提高抗氧化效果。 4. 优化SOD复合酶在体内的分布:通过基因编辑或其他技术,优化SOD复合酶在体内的表达和分布,使其能够更有效地作用于需要清除自由基的部位。 通过上述策略或方法,我们可以“给自由基‘戴’上紧箍”,从而充分发挥SOD复合酶的多种功效,使其在抗衰老、抗氧化、美白、伤口愈合等方面发挥更大的作用。这不仅可以改善皮肤健康,还可以提高整体健康水平。当我们成功地为自由基“戴上”了紧箍,使SOD复合酶的活性得到了充分展现和利用,接下来就可以期待其在实际应用中的“七十二变”了。 首先,在医疗领域,SOD复合酶的强大抗氧化能力意味着它将成为治疗一系列氧化应激相关疾病的利器。例如,对于心血管疾病患者,SOD复合酶可以帮助清除血管中的自由基,减轻血管壁的损伤,预防动脉粥样硬化;对于糖尿病患者,SOD复合酶则可以改善胰岛素的敏感性,降低血糖水平并减轻糖尿病并发症的发生。 其次,在美容护肤领域,SOD复合酶的抗氧化、抗衰老功效将大放异彩。它能够抑制黑色素的形成,减少色斑和暗沉,使皮肤更加白皙透亮;同时,它还能促进胶原蛋白的生成,增强皮肤的弹性和紧致度,减少皱纹和细纹的出现。 此外,在食品保鲜领域,SOD复合酶也将发挥重要作用。它可以清除食品中的自由基,延缓食品的氧化过程,延长食品的保质期;同时,它还能抑制微生物的生长,提高食品的安全性。 在农业领域,SOD复合酶同样具有广阔的应用前景。它可以提高作物的抗逆性,如抗寒、抗旱、抗盐碱等,增加作物的产量和品质;同时,它还能减少农药和化肥的使用量,降低对环境的污染。 最后,在环保领域,SOD复合酶也可以发挥重要作用。它可以清除工业废水、废气中的自由基和有毒有害物质,降低环境污染;同时,它还能用于土壤修复和治理,提高土壤的肥力和生产力。 总之,给自由基“戴上”紧箍,让SOD复合酶的七十二变真正通天,将为我们带来广泛的应用前景和巨大的社会经济效益。 随着科学技术的不断进步和研究的深入,相信SOD复合酶将在更多领域展现出其独特的魅力和价值。 |
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