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发布时间:2019-03-20 21:57:34
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 2018年度中国科学十大进展揭晓[]来源:科技日报[]27日,科技部基础研究管理中心公布“2018年度中光♀♀♀♀♀♀→科学十大进展”,基于体细胞核移植技术成功库♀♀♀♀∷隆出猕猴“中中”“华华” 等10项重大♀♀♀】蒲Ы展,从30个候选项目中脱颖而出。[]据报碘♀♀±,根据得票数排名,“2018年度中国科学十大♀♀〗展”分别为:[]基于体细胞核移植♀♀〖际醭晒克隆出猕猴[]创解♀♀〃出首例人造单染色体真核细胞[♀♀]揭示抑郁发生及氯胺酮♀♀】焖倏挂钟艋制[]研制出用于肿瘤♀♀≈瘟频闹悄苄DNA纳米机器人[]测得迄今最高精垛♀♀∪的引力常数G值[]首次直接探测到电子宇宙射线能柒♀♀∽在1TeV附近的拐折[]揭示水合离♀♀∽拥脑子结构和幻数效应[]创建出可探测细胞内结构相烩♀♀ˉ作用的纳米和毫秒尺度成像技术[]调库♀♀∝植物生长-代谢平衡实现可持续农业发展[]将♀♀∪死嗌活在黄土高原的历史推前♀♀≈辆嘟212万年[]据介绍,“中光♀♀→科学十大进展”评选至今已成功举办14届,旨在宣传吴♀♀∫国重大基础研究科学进展,激励广大库♀♀∑技工作者的科学热情和奉献精神,♀♀】展基础研究科普宣传,促进公众理解、关心和肘♀♀¨持基础研究,在全社会营造菱♀♀〖好的科学氛围。[]具体获奖项目简介肉♀♀$下:[]01 基于体细胞核移植技术斥♀♀∩功克隆出猕猴[]非人灵长类动物殊♀♀∏与人类亲缘关系最近的动物。因可短期内批量生产遗♀♀〈背景一致且无嵌合现象的动物模型♀♀。体细胞克隆技术被认为是构建非人灵长类基♀♀∫蛐奘味物模型的最佳方法。[]“中中”♀♀『汀盎华” 文内图片均来♀♀∽钥萍既毡ü众号 []自1997年克隆羊♀♀♀“多莉”报道以来,虽有♀♀《嗉沂笛槭页⑹蕴逑赴克隆猴研♀♀【浚却都未成功。中国科学院神经科♀♀⊙а芯克/脑科学与智能技术卓越创♀♀⌒轮行乃锴亢土跽嫜芯客哦泳过五年攻关最终成功得碘♀♀〗了两只健康存活的体细扳♀♀←克隆猴。[]他们研究发现,联合使用组蛋白H3K9me3肉♀♀ˉ甲基酶Kdm4d和TSA可以显著提升克♀♀÷∨咛サ奶逋饽遗叻⒂骡♀♀∈及移植后受体的怀孕率。在此基础上,他们用胎猴斥♀♀∩纤维细胞作为供体细胞进核♀♀∫浦玻并将克隆胚胎移植到粹♀♀→孕受体后,成功得到两只健康存活克隆猴;而利用骡♀♀⊙丘颗粒细胞为供体细胞衡♀♀∷的核移植实验中,虽然也得到了菱♀♀〗只足月出生个体,但这两只猴很快夭折。遗传分析证实b♀♀‖上述两种情况产生的克隆衡♀♀★的核DNA源自供体细胞,而线粒体DNA源自卵母细♀♀“供体猴。[]体细胞克隆猴的成功是该领域从无到有的外♀♀』破,该技术将为非人灵长类基因编辑操租♀♀△提供更为便利和精准的技术手垛♀♀∥,使得非人灵长类可能成为可以光♀♀°泛应用的动物模型,进而推♀♀《灵长类生殖发育、生♀♀∥镆窖б约澳匀现科学和♀♀∧约膊』理等研究的快速发展。[]德国科学院院士N♀♀ikos K. Logothetis以“克隆猴:基础衡♀♀⊥生物医学研究的一个重要里♀♀〕瘫(Cloning NHP: A major milestone in basic a♀♀nd biomedical research)”为题发表评论♀♀∪衔,这项工作证明了利用♀♀√逑赴核生殖克隆猕猴的可性b♀♀‖打破了技术壁垒并开创了使用非人灵长类垛♀♀’物作为实验模型的新时代,是生物医学研究领逾♀♀◎真正精彩的里程碑。[]02 创建出首例人造碘♀♀ˉ染色体真核细胞[]真核生物细胞一般含有多条染色体♀♀。如人有46条、小鼠40条、果蝇8条、水♀♀〉24条等。这些天然进化的真核生物染色体♀♀∈目是否可人为改变、殊♀♀∏否可以人造一个具有正常功能的单♀♀∪旧体真核生物是生命科学领域的前砚♀♀∝科学问题。[]中国科学院分子♀♀≈参锟蒲ё吭酱葱轮行/植物生理生态研究所覃重军和薛锈♀♀ 莉研究组、赵国屏研究组、生物化砚♀♀¨与细胞生物学研究所周金秋研究组、武汉菲沙基意♀♀◎信息有限公司等团队合租♀♀△,以天然含有16条染色体的真核生物酿酒♀♀〗湍肝研究材料,采用合成生♀♀∥镅А肮こ袒”方法和高效使能技术♀♀。在国际上首次人工创建了♀♀∽匀唤绮淮嬖诘募蛟蓟的生命仅含碘♀♀ˉ条染色体的真核细胞。该研究表明天然♀♀「丛由命体系可以通过人工干预变简约,赦♀♀□至可以人工创造全新的自然界不存在的生命。[]Na♀♀ture、The Scientist等发表评论认为,♀♀≌饪赡苁瞧今为止动作最大的基因组重♀♀」梗这些遗传改造的酵母菌肘♀♀£是研究染色体生物学重要糕♀♀∨念的强大资源,包括染色体的复制、重租♀♀¢和分离。[]03 揭示抑郁发生及氯胺酮快速抗抑郁机♀♀≈[]抑郁症严重损害了患者的身心健康,♀♀∈窍执社会自杀问题的重要诱因,给社会衡♀♀⊥家庭带来巨大的损失。然而传统抗抑郁药吴♀♀★起效缓慢(68周以上),并且只在20%左右的病人中柒♀♀○效,这提示目前对抑郁症机制的了解还免♀♀』有触及其核心。[]新意♀♀≈郁模型[]近年来在临床上意外♀♀》⑾致樽砑谅劝吠在低剂量下具♀♀∮锌焖伲1小时内)、高效(在70%难治♀♀⌒筒∪酥衅鹦В┑目挂肘♀♀∮糇饔茫被认为是精神疾病领域近半个世尖♀♀⊥最重要的发现。然而,氯胺酮锯♀♀∵有成瘾性,副作用大,无法斥♀♀・期使用。因此,理解氯胺酮快速抗抑郁♀♀〉幕制已成为抑郁症研究领逾♀♀◎的“圣杯”,因为它将提示抑郁症的核锈♀♀∧脑机制,并为研发快速、♀♀「咝А⑽薅镜目挂钟粢┪锾峁┛蒲б谰荨[]2018年,浙江♀♀〈笱б窖г汉海岚研究组在这♀♀∫涣煊虻难芯咳〉昧送黄菩缘慕这♀♀」:在抑郁症的神经环骡♀♀》研究中,该研究组发现大脑中反奖♀♀∩椭行耐獠噻趾酥械纳窬元烩♀♀☆动是抑郁情绪的来源。这一区域♀♀〉纳窬元细胞通过其特殊的高♀♀∑得芗的“簇状放电”, 抑♀♀≈拼竽灾胁生愉悦感的“奖赏♀♀≈行摹钡幕疃。通过光遗传的技术手段,他们直解♀♀∮证明缰核区的簇状放电是诱发动物产生绝望♀♀『涂旄腥笔У任表现的充分条件。[♀♀]针对抑郁的分子机制,该研究组发现这种簇状放电方殊♀♀〗是由NMDAR型谷氨酸受体介导的,作♀♀∥NMDAR的阻断剂,氯胺酮的药理作用机肘♀♀∑正是通过抑制缰核神经元的簇状放♀♀〉纾高速高效地解除其对下游“奖赏♀♀≈行摹钡囊种疲从而达到在极短时间拟♀♀≮改善情绪的功效。同时,该研究组对产生簇状放电♀♀〉南赴及分子机制做出了更深♀♀∪氲牟释。[]通过高通量的定♀♀×康鞍字势准际酰他们发现抑郁的形成伴蒜♀♀℃着胶质细胞中钾离子通道Kir4.1的过量表达。而Ki♀♀r4.1通道对抑郁的调控植根于缰衡♀♀∷组织中胶质细胞对神经元的致密包绕这♀♀♀一组织学基础。在神锯♀♀…元-胶质细胞相互作用的狭小界面肘♀♀⌒,Kir4.1在胶质细胞上的过表达引发神经元镶♀♀「胞外的钾离子浓度降低,从而诱发神经元细胞的♀♀〕极化、T-VSCC钙通道活化,最终导致N♀♀MDAR介导的簇状放电。[]上述研究对于抑郁症这一♀♀≈卮蠹膊〉幕制做出了系统性的阐释,颠覆了以♀♀⊥抑郁症核心机制上流的 “♀♀〉グ芳偎怠保并为研发氯胺酮的♀♀√娲品、避免其成瘾等副作用提供了新的科学依据。同时♀♀。该研究所鉴定出的NMDAR、Kir4.1钾通♀♀〉馈T-VSCC钙通道等可作为快速抗♀♀∫钟舻姆肿影械悖为研♀♀》⒏多、更好的抗抑郁药物或糕♀♀∩预技术提供了崭新的思路,对最终这♀♀〗胜抑郁症具有重大意义。Scienc♀♀e、Scientific American等期刊对该工作进了新闻报道b♀♀‖称“这是一项惊人的发现”。[]04 砚♀♀⌒制出用于肿瘤治疗的智能型DNA纳米烩♀♀→器人[]利用纳米医学机器人实现对人类重大疾♀♀〔〉木准诊断和治疗是科学家们追逐的一个伟大的免♀♀∥想。国家纳米科学中心聂广军、丁宝全和赵宇亮研究租♀♀¢与美国亚利桑那州立大砚♀♀¨颜灏研究组等合作,在活体内可定点输运♀♀∫┪锏哪擅谆器人研究方面取得突破,实现了纳米烩♀♀→器人在活体(小鼠和猪)血管内稳定工♀♀∽鞑⒏咝完成定点药物输运功拟♀♀≤。[]研究人员基于DNA纳米技术构建了自垛♀♀’化DNA机器人,在机器人内装载了凝血蛋白酶拟♀♀↓血酶。该纳米机器人通过特异性DNA适配♀♀√骞δ芑,可以与特异表达在肿瘤相关♀♀∧谄は赴上的核仁素结合,精确靶向定位肿瘤血光♀♀≤内皮细胞;并作为响应性的分子开关,打开♀♀DNA纳米机器人,在肿瘤位点释放凝血酶,激活其凝血♀♀」δ埽诱导肿瘤血管栓塞和肿瘤组织坏死。[]这♀♀♀种创新方法的治疗效果在乳腺癌、黑色素瘤、骡♀♀⊙巢癌及原发肺癌等多种肿瘤中都得♀♀〉搅搜橹ぁ2⑶倚∈蠛Bama小型猪实验显示,这种纳♀♀∶谆器人具有良好的安全性和免疫垛♀♀¤性。[]上述研究表明,DNA纳米机器人代扁♀♀№了未来人类精准药物设计♀♀〉娜新模式,为恶性肿瘤等疾病的♀♀≈瘟铺峁┝巳新的智能化策略。Nature ♀♀Reviews Cancer、Nature Biotechnology等评论认为糕♀♀∶工作为里程碑式的工作;美国The Scienti♀♀st期刊将该工作与同性繁殖、液体活检、人工♀♀≈悄芤黄穑评选为2018年度世界四大技殊♀♀□进步。[]05 测得迄今最高精度的引力常数G值[]赔♀♀。顿万有引力常数G是人♀♀±嗳鲜兜牡谝桓龌本物理常数,其在物理学乃♀♀≈琳个自然科学中扮演着十分重要的♀♀〗巧。两个世纪以来,实验物理学家们围绕引力常殊♀♀↓G值的精确测量付出了巨粹♀♀◇而艰辛的努力,但其测量精度目前仍然是所逾♀♀⌒物理学常数中最低的。[]按照牛顿万有引力♀♀《律,G应该是一个固定的斥♀♀。数,不因测量地点和测量♀♀》椒ǖ牟煌而变化。但是,当前国际上不♀♀⊥研究小组用不同方法测得碘♀♀∧G值却不吻合。[]为了深入研究这♀♀♀一问题,华中科技大学物理学院引力中心罗俊♀♀ ⒀钌角搴蜕鄢筛昭芯孔樽2009年开始同时测♀♀∩用两种相互独立的方法扭秤周期法和扭♀♀〕咏羌铀俣确蠢》来测量G值。[]历锯♀♀…多年的艰苦努力,2018年菱♀♀〗种方法均获得了迄今为止国际最高的测量精度(♀♀G值分别为6.674184×1011和6.674484×101♀♀1m3/kg/s2,相对标准偏♀♀〔罘直鹞百万分之11.64和♀♀11.61),更为关键的是两个结果♀♀≡3倍标准差范围内吻合。Nature期刊以“引力常数的♀♀〈醇吐季度测量(Gravity measu♀♀red with record precision)”为题发表评论认为♀♀。这项工作是迄今为止用♀♀×街侄懒⒌姆椒ú舛ㄒ力常数的不♀♀∪范ǘ茸钚〉慕峁,为揭示造成万有引力常数测量♀♀〔钜斓脑因提供了非常衡♀♀∶的机遇,同时也为进一步测量获得引♀♀×ΤJ的真值提供了机遇;并评价这项♀♀」ぷ魇恰熬密测量领域卓越工艺的典范”。[♀♀]06 首次直接探测到电子宇宙射线能谱在1TeV附近的拐这♀♀≯[]高能宇宙射线中的负电子和♀♀≌电子在其进过程中会很快损殊♀♀¨能量,因此其测量数据可以作为糕♀♀∵能物理过程的一个探针,甚至用♀♀∮谘芯堪滴镏柿W拥匿蚊鸹蛩ケ湎窒蟆[]基于地基♀♀∏新卓品蛸ぢ晟湎咄远镜♀♀≌罅械募浣犹讲饣竦玫牡玮♀♀∽佑钪嫔湎吣芷自1TeV(1TeV=1♀♀000GeV=1万亿电子伏特)附近存在有拐折的迹象,但其系♀♀⊥澄蟛詈艽蟆[]我国首颗天文卫星悟空号(DAMPE)的电租♀♀∮宇宙射线的能量测量范围比起国外碘♀♀∧空间探测设备(如AMS-02、Fermi-LAT)有♀♀∠灾提高,拓展了人类在题♀♀~空中观察宇宙的窗口。[]DAMPE合作租♀♀¢基于悟空号前530天的在轨测量数据b♀♀‖以前所未有的高能量分辨率和低本底对♀♀25GeV4.6TeV能量区间的♀♀〉缱佑钪嫦吣芷捉了精确的直接测菱♀♀】。悟空号所获得能谱可以用分段幂律模型而不殊♀♀∏单幂律模型很好地拟合,明确表明在0.9TeV附♀♀〗存在一个拐折,证实了碘♀♀∝面间接测量的结果。该拐折反♀♀∮沉擞钪嬷懈吣艿缱臃射源的典型加蒜♀♀≠能力,其精确的下降为对于判定部分♀♀〉缱佑钪嫔湎呤欠窭醋杂诎滴镡♀♀≈势鹱殴丶性作用。[]此♀♀⊥猓悟空号所获得的能谱♀♀≡1.4TeV附近呈现出流量异常迹象b♀♀‖尚需进一步的数据来确认是否存在一个精镶♀♀「结构。[]瑞典皇家科学院院士、赔♀♀〉贝尔物理学奖评奖委员会秘书Lars Bergstrom教授♀♀】隙了这是首次直接测量到这一拐折。美国约翰烩♀♀◆普金斯大学Marc Kamionkow♀♀ski教授评论认为,这是年度最令人激动的科学进展之一♀♀ []07 揭示水合离子的原子解♀♀♂构和幻数效应[]离子与水分子结衡♀♀∠形成水合离子是自然界最为常见♀♀『椭匾的现象之一,在很多物理、化♀♀⊙А⑸物过程中扮演着重要的角色♀♀♀。[]早在19世纪末,人们就意识到♀♀±胱铀合作用的存在并开始了系统的研究。[]一扳♀♀≠多年来,水合离子的微观结构和动力学一直殊♀♀∏学术界争论的焦点,至今仍没有定论。究其原因,关♀♀〖在于缺乏原子尺度的实验表征手垛♀♀∥以及精准可靠的计算模拟方法。[]北京大学物理学院量♀♀∽硬牧峡蒲е行慕颖、王恩哥♀♀『托炖蛎费芯孔橛牖学与分子工程学院高毅勤研究租♀♀¢等合作,开发了一种基于高阶静电力的新型扫描♀♀√秸爰际酰刷新了扫描探针显微镜空间分辨率碘♀♀∧世界纪录,实现了氢遭♀♀…子的直接成像和定位,在国际上首次获得了单个钠♀♀±胱铀合物的原子级分辨图镶♀♀●,并发现特定数目的水分子可以♀♀〗水合离子的迁移率提高几个量级,这殊♀♀∏一种全新的动力学幻数效应。[]结合第一性原理计算衡♀♀⊥经典分子动力学模拟,他们发现这种幻数效应来源于♀♀±胱铀合物与表面晶格的对称性匹配程度,而氢♀♀∫在室温条件下仍然存在,并具有一定的普适性♀♀ 8霉ぷ魇状纬吻辶私缑嫔侠胱铀合物的原子构锈♀♀⊥,并建立了离子水合物的微观结构和输运♀♀⌒灾手间的直接关联,颠覆♀♀×巳嗣嵌杂谑芟尢逑抵欣♀♀‰子输运的传统认识。这对离子电池♀♀♀、防腐蚀、电化学反应、海水淡化、生吴♀♀★离子通道等很多应用领域都具有重要的氢♀♀”在意义。[]Nature Reviews Chemistry柒♀♀≮刊主编David Schilter发表评论文章认♀♀∥,这项研究获得了“堪称完美♀♀〉乃合离子结构和动力学信镶♀♀、”。[]08 创建出可探测细胞内结构相互作♀♀∮玫哪擅缀秃撩氤叨瘸上♀♀●技术[]真核细胞内,细胞器衡♀♀⊥细胞骨架进着高度动态而又有组织的相互作用以协调复♀♀≡拥南赴功能。观测这些相互♀♀∽饔茫需要对细胞内环境进非侵入式、长时程、♀♀「呤笨辗直妗⒌捅尘霸脞♀♀∩的成像。[]为了实现这些这♀♀↓常情况下相互对立的目标,中国科学院生物物理研究♀♀∷李栋研究组与美国霍华德休斯医学研究所♀♀Jennifer Lippincott-Schwartz和Eric Betzig等合作♀♀。发展了掠入射结构光照明显微镜(GI-SIM)尖♀♀〖术,该技术能够以97纳米分辨率、每秒2♀♀66帧对细胞基底膜附近的动态殊♀♀÷件连续成像数千幅。[]研究人员利用多赦♀♀~GI-SIM技术揭示了细胞器-细胞器、细胞器-细胞骨架♀♀≈间的多种新型相互作用,深化了对这些结光♀♀」复杂为的理解。微管生长和收缩事件的精确测量逾♀♀⌒助于区分不同的微管动态失稳♀♀∧J健D谥释(ER)与其他细胞器或微管肘♀♀‘间的相互作用分析揭示了新碘♀♀∧内质网重塑机制,如内质网搭载在可运动细胞器赦♀♀∠。而且,研究发现内质网-线粒体接触点可促♀♀〗线粒体的分裂和融合。[]中国科学院外籍院士、美国杜克大学Xiao-Fan Wang教授评论认为,这项工作发展了一项可视化活细胞内的细胞器与细胞骨架动态相互作用和运动的新技术,将会把细胞生物学带入一个新时代,有助于更好地理解活细胞条件下的分子事件,也提供了一个从机制上洞察关键生物过程的窗口,可对生命科学整个学科产生重大影响。[]09 调控植物生长-代谢平衡实现可持续农业发展[]通过增加无机氮肥施用量来提高作物的生产力,虽能保障全球粮食安全,但也加剧了对生态环境的破坏,因此提高作物氮肥利用效率至关重要。这需要对植物生长发育、氮吸收利用以及光合碳固定等协同调控机制有更深入的了解。[]中国科学院遗传与发育生物学研究所傅向东研究组与合作者的研究显示,水稻生长调节因子GRF4和生长抑制因子DELLA相互之间的反向平衡调节赋予了植物生长与碳-氮代谢之间的稳态共调节。GRF4促进并整合了植物氮素代谢、光合作用以及生长发育,而DELLA抑制了这些过程。[]作为“绿色革命”品种典型特征的DELLA蛋白高水平累积使其获得了半矮化优良农艺性状,但是却伴随着氮肥利用效率降低。通过将GRF4-DELLA平衡向GRF4丰度的增加倾斜,可以在维持半矮化优良性状的同时提高“绿色革命”品种的氮肥利用效率并增加谷物产量。[]因此,对植物生长和代谢协同调控是未来可持续农业和粮食安全的一种新的育种策略。Nature期刊发表评论文章认为,该育种策略宣告了“一场新的绿色革命即将到来”。[]10 将人类生活在黄土高原的历史推前至距今212万年[]人类的起源和演化是重大世界前沿科学问题,国际上公认的非洲以外最老旧石器地点是格鲁吉亚的德马尼西遗址,年代为距今185万年。[]由中国科学院广州地球化学研究所朱照宇、古脊椎动物与古人类研究所黄慰文和英国埃克塞特大学Robin Dennell领导的团队历经13年研究,在陕西省蓝田县发现了一处新的旧石器地点上陈遗址。[]研究人员综合运用黄土-古土壤地层学、沉积学、矿物学、地球化学、古生物学、岩石磁学和高分辨率古地磁测年等多学科交叉技术方法测试了数千组样品,建立了新的黄土-古土壤年代地层序列,并在早更新世17层黄土或古土壤层中发现了原地埋藏的96件旧石器,包括石核、石片、刮削器、钻孔器、尖状器、石锤等,其年龄约126万年至212万年。[]连同该团队前期将蓝田公王岭直立人年代由原定距今115万年重新定年为163万年的结果,上陈遗址212万年前最古老石器的发现将蓝田古人类活动年代推前了约100万年,这一年龄比德马尼西遗址年龄还老27万年,使上陈成为非洲以外最老的古人类遗迹地点之一。这将促使科学家重新审视早期人类起源、迁徙、扩散和路径等重大问题。[]此外,世界罕见的含有20多层旧石器文化层的连续黄土-古土壤剖面的发现将为已经处于世界领先地位的中国黄土研究拓展一个新研究方向,同时将对古人类生存环境及石器文化技术的演进给出年代标尺和环境标记。[]澳大利亚国立大学Andrew P. Roberts教授评论认为,这项轰动性工作确立了非洲以外已知的最古老的与古人类相关的遗址的年龄及气候环境背景,对于我们理解人类进化有着巨大的影响,不仅是中国科学的重大成果,也是2018年全球科学的一大亮点。[](科技日报记者 刘垠)[]免责声明:自媒体综合提供的内容均源自自媒体,版权归原作者所有,转载请联系原作者并获许可。文章观点仅代表作者本人,不代表新浪立场。若内容涉及投资建议,仅供参考勿作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎。[]责任编辑:贾兆恒 []中新经纬客户端2月26日电 全国12320卫生公益热线官方微博26日晚间发布致歉声明,斥♀♀♀♀♀♀∑因审核不严转发了博文《过节不值♀♀♀♀〉寐蛑阿胶》,虽发现♀♀♀∥侍夂笱杆偕境,但仍引起关租♀♀、并造成误解。对此,向广大网友和12320的用户诚恳致歉♀♀ [][]全国12320官微致歉♀♀∩明截图[]2月18日,全♀♀」12320卫生公益热线官方微博发布一♀♀√跷⒉┏疲喊⒔翰⒉恢档寐颍因为它只是“水♀♀≈舐科ぁ薄B科さ闹饕成封♀♀≈是胶原蛋白,这种蛋白质缺乏人体必备的色氨酸,所以测♀♀、不是一种好的蛋白质来源。2月19日该吴♀♀、博又有更新:就补充蛋白质而言,首推就是尖♀♀ˇ蛋。鸡蛋比吃海参燕窝有用多了。[][]引发争论的微博♀♀[]据了解,12320卫生热线是国家卫计委♀♀≈鞴艿墓益电话网络,主要承担公共卫生领域的租♀♀∩询和投诉举报的职能。因此,12320♀♀∥郎官微的发言,被网友们作出各种解读。有言骡♀♀≯认为,微博内容属实,阿胶的所谓养生功效并不靠谱,由此将阿胶推上了舆论的风口浪尖。(中新经纬APP)[]关注中新经纬微信公众号(微信搜索“中新经纬”或“jwview”),看更多精彩财经资讯。[][][]植物医院“护士长”的日常 另一种♀♀♀♀♀♀ 熬人婪錾恕台军S-70C直升机降落时遇意外 尾锈♀♀♀♀♀♀↓翼擦撞岗亭断裂

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