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Photos from DSEUPTODATE's post 14/09/2024

🐈 Day 7 - 為何我們會想傷害可愛的事物

當你見到一隻毛茸茸嘅小狗仔,或者一個圓潤可愛嘅嬰兒,你有冇曾經覺得佢哋可愛到想「捏一捏」或者「擠一擠」佢哋?呢種奇怪嘅感覺唔係出於惡意,而係一種叫做「可愛攻擊」(cute aggression)嘅現象。儘管「可愛」通常會引發愛護同保護嘅情感,但有時候佢亦會令我哋產生似乎相反嘅衝動——想「輕微傷害」可愛嘅事物。呢個現象其實係心理學同生物學嘅複雜互動。

根據心理學家嘅研究,「可愛攻擊」係一種情感調節機制,當我哋對某啲可愛嘅事物產生過強烈嘅正面情緒時,大腦會試圖通過加入負面嘅衝動嚟平衡呢種強烈嘅情感。當一個事物過度激發我哋嘅愛護情感時,呢個情感可能會變得難以承受,大腦就會用「攻擊」呢種反應嚟令我哋恢復情緒嘅穩定。

從生物學角度嚟睇,研究顯示「可愛攻擊」可能係由大腦中負責處理情緒嘅區域同獎勵系統之間嘅過度反應引起。可愛嘅事物通常有大眼睛、圓潤嘅臉型同柔軟嘅外觀,呢啲特徵會強烈刺激我哋嘅大腦,使我哋想保護同照顧佢哋。然而,過度嘅情感反應會令大腦變得過於興奮,因此我哋會透過輕微嘅攻擊性行為嚟紓解呢種過度嘅情緒。

可愛攻擊並唔代表我哋真係想傷害可愛嘅事物,而係大腦嘅一種自我調節機制。呢個現象唔單止解釋咗為何我哋會產生奇怪嘅衝動,仲揭示咗人類情感反應嘅複雜性。了解「可愛攻擊」有助於我哋更好地理解自己嘅情感反應同大腦運作。

Photos from DSEUPTODATE's post 11/09/2024

🦠 Day 6 - 免疫系統的防禦機制

免疫系統係人體內一個高度精密嘅防禦系統,能夠有效咁抵禦各種病原體嘅入侵,包括病毒、細菌、真菌同寄生蟲。呢個系統不斷運作,識別並消滅有害物質,從而保持身體嘅健康。

免疫系統分為 先天性免疫 同 適應性免疫 兩個主要部分。先天性免疫係人體嘅第一道防線,喺病原體進入身體嘅瞬間發揮作用。呢部分包括皮膚、黏膜、胃酸等屏障,呢啲物理同化學防禦能夠阻止大部分病原體入侵。如果病原體突破咗呢啲屏障,巨噬細胞同中性粒細胞等免疫細胞就會迅速進行吞噬作用,消滅外來入侵者。

適應性免疫係第二道防線,呢部分更加具針對性,針對特定嘅病原體展開攻擊。當先天免疫未能完全清除病原體時,適應性免疫系統會介入,並且記錄病原體嘅特徵。B細胞會產生抗體,專門標記並中和特定病原體,而T細胞則會直接殺死受感染嘅細胞。適應性免疫仲有一個獨特功能,就係記憶功能——當同一病原體再次入侵時,免疫系統可以迅速作出反應,防止再度感染,呢個過程正係疫苗發揮作用嘅基礎。

發炎反應 係免疫系統嘅一部分,當身體受損或受到病原體入侵時,發炎反應會引發血管擴張,增加免疫細胞到達受感染部位嘅速度。呢個反應雖然會引起紅腫同痛楚,但係有效限制病原體擴散同幫助受損組織修復。

然而,當免疫系統受到破壞或功能受損時,就會出現 免疫缺陷症(Immunodeficiency)。其中最具代表性嘅免疫缺陷疾病就係 人類免疫缺陷病毒(HIV)引致嘅愛滋病(AIDS)。HIV 主要攻擊免疫系統嘅CD4 T細胞,呢啲T細胞係人體適應性免疫系統嘅關鍵,負責協調免疫反應。如果HIV長期破壞呢啲細胞,身體對抗感染嘅能力就會逐漸喪失,令病人更容易受到各種感染同疾病侵襲。

當HIV進展到愛滋病階段,病人甚至會喺一般健康人體無害嘅感染下出現嚴重病徵,呢啲感染被稱為 機會性感染,例如肺囊蟲肺炎、結核病同卡波西氏肉瘤等。愛滋病患者嘅免疫系統極度脆弱,需要依賴抗逆轉錄病毒藥物(ART)控制病毒,延緩病程同保護免疫系統。

免疫缺陷症如HIV清楚地顯示咗免疫系統嘅重要性,一旦呢個系統受到破壞,人體面對病原體時就會變得極為脆弱。隨著現代醫學進步,針對免疫缺陷症嘅治療逐漸成熟,但強健嘅免疫系統依然係抵禦病原體嘅最有效屏障。

Photos from DSEUPTODATE's post 10/09/2024

🧠 Day 5 - 荷爾蒙療法的發展

荷爾蒙療法係醫學發展中一個至關重要嘅領域,透過調節體內荷爾蒙水平,成功治療咗多種疾病。呢個領域嘅突破性進展可以追溯到20世紀初嘅胰島素發現,呢個發現唔單止拯救咗無數糖尿病患者,仲為現代內分泌治療打開咗大門。

喺1921年,加拿大醫生弗雷德里克·班廷(Frederick Banting)同佢嘅助手查爾斯·貝斯特(Charles Best)成功從狗隻嘅胰腺中提取出胰島素,並喺糖尿病患者身上進行咗首次成功嘅治療。胰島素嘅發現為第一型糖尿病患者帶來咗生存嘅希望,呢個以前被認為係絕症嘅疾病終於有咗有效嘅治療方法。隨著胰島素嘅成功應用,荷爾蒙療法逐漸成為內分泌治療嘅重要組成部分。

內分泌系統係通過荷爾蒙嚟調節人體嘅各種功能,例如新陳代謝、生長發育、性功能等。喺胰島素發現之後,科學家開始深入研究其他荷爾蒙嘅作用同治療潛力。例如,喺20世紀中葉,甲狀腺激素被成功應用嚟治療甲狀腺功能低下症,而性激素如雌激素同黃體酮則被應用於更年期治療同生育問題。

喺荷爾蒙治療嘅發展過程中,提取荷爾蒙嘅技術亦有咗重大突破。早期,科學家嘗試從屍體中提取腦下垂體激素(pituitary hormones),尤其係用於治療生長激素缺乏症嘅病人。1950年代,科學家從屍體嘅腦下垂體中成功提取到生長激素,呢個技術幫助咗大量患有侏儒症嘅兒童,但由於提取過程繁複同產量有限,呢種治療方式唔太普及。後來,隨著基因工程技術嘅發展,科學家能夠人工合成生長激素,徹底解決咗依賴屍體提取嘅問題,令荷爾蒙療法變得更加廣泛同安全。

現代荷爾蒙療法已經發展成為一個廣泛應用嘅醫療手段,從糖尿病、甲狀腺疾病,到生育治療同激素替代療法(HRT),荷爾蒙療法為患者提供咗更多選擇。內分泌治療亦進一步發展,針對疾病嘅不同階段,設計出更加個性化嘅治療方案。

荷爾蒙療法嘅發展代表住醫學喺調節人體內部運作方面嘅一個重大突破,從最初嘅胰島素治療,到現代內分泌系統嘅深入探索,荷爾蒙療法已經成為現代醫學不可或缺嘅一部分。

Photos from DSEUPTODATE's post 09/09/2024

🦠 Day 4 - 手術無菌技術的歷史

喺19世紀之前,手術嘅最大風險唔係來自手術本身,而係手術後嘅感染。當時嘅外科醫生雖然擁有相當嘅技術,但手術後嘅高感染率經常導致病人死亡。手術器械、醫生嘅雙手,甚至手術環境,都缺乏消毒意識,令病人容易受到細菌感染。呢個狀況直到英國外科醫生約瑟夫·李斯特(Joseph Lister)提出無菌技術後,先得到徹底改變。

李斯特喺1860年代受啟發於法國微生物學家路易·巴斯德(Louis Pasteur)嘅細菌理論,開始思考感染同細菌之間嘅關係。巴斯德證明咗微生物係疾病嘅主要來源,呢個理論推動咗李斯特開始研究點樣避免手術後嘅感染。佢發現,手術過程中使用消毒劑可以大大減少感染風險。

李斯特喺1865年首次將「石炭酸」(carbolic acid)用作手術環境嘅消毒劑,將佢噴灑喺手術傷口、器械同環境中,藉此殺死細菌。結果顯示,病人嘅感染率大幅下降,手術成功率顯著提升。呢個發現喺當時引起咗極大反響,因為李斯特證明咗無菌技術嘅有效性,並將呢個技術推廣至全球。

有趣嘅係,李斯特嘅無菌理念不單止影響咗醫學界,仲為後來嘅日常衛生產品打開咗大門。喺1879年,美國醫生約瑟夫·勞倫斯(Joseph Lawrence)為咗紀念李斯特,發明咗一種消毒劑並將其命名為「李斯特喉片」(Listerine)。最初,李斯特喉片主要用作外科手術消毒劑,但隨著時間推進,呢個產品逐漸被廣泛應用於口腔衛生,成為咗現代其中一款最受歡迎嘅漱口水產品之一。

李斯特喉片嘅成功,亦顯示咗李斯特無菌技術對現代衛生嘅深遠影響。從醫學到日常生活,李斯特嘅貢獻延續至今,無論係手術室內嘅無菌環境,抑或係日常衛生習慣,佢都令全球數以億計嘅人受惠。李斯特被譽為「無菌手術之父」,佢嘅發現成為現代醫療技術嘅重要基石,並為防治感染樹立咗新嘅標準。

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Photos from DSEUPTODATE's post 09/09/2024

Day 4 - 手術無菌技術的歷史

喺19世紀之前,手術嘅最大風險唔係來自手術本身,而係手術後嘅感染。當時嘅外科醫生雖然擁有相當嘅技術,但手術後嘅高感染率經常導致病人死亡。手術器械、醫生嘅雙手,甚至手術環境,都缺乏消毒意識,令病人容易受到細菌感染。呢個狀況直到英國外科醫生約瑟夫·李斯特(Joseph Lister)提出無菌技術後,先得到徹底改變。

李斯特喺1860年代受啟發於法國微生物學家路易·巴斯德(Louis Pasteur)嘅細菌理論,開始思考感染同細菌之間嘅關係。巴斯德證明咗微生物係疾病嘅主要來源,呢個理論推動咗李斯特開始研究點樣避免手術後嘅感染。佢發現,手術過程中使用消毒劑可以大大減少感染風險。

李斯特喺1865年首次將「石炭酸」(carbolic acid)用作手術環境嘅消毒劑,將佢噴灑喺手術傷口、器械同環境中,藉此殺死細菌。結果顯示,病人嘅感染率大幅下降,手術成功率顯著提升。呢個發現喺當時引起咗極大反響,因為李斯特證明咗無菌技術嘅有效性,並將呢個技術推廣至全球。

有趣嘅係,李斯特嘅無菌理念不單止影響咗醫學界,仲為後來嘅日常衛生產品打開咗大門。喺1879年,美國醫生約瑟夫·勞倫斯(Joseph Lawrence)為咗紀念李斯特,發明咗一種消毒劑並將其命名為「李斯特喉片」(Listerine)。最初,李斯特喉片主要用作外科手術消毒劑,但隨著時間推進,呢個產品逐漸被廣泛應用於口腔衛生,成為咗現代其中一款最受歡迎嘅漱口水產品之一。

李斯特喉片嘅成功,亦顯示咗李斯特無菌技術對現代衛生嘅深遠影響。從醫學到日常生活,李斯特嘅貢獻延續至今,無論係手術室內嘅無菌環境,抑或係日常衛生習慣,佢都令全球數以億計嘅人受惠。李斯特被譽為「無菌手術之父」,佢嘅發現成為現代醫療技術嘅重要基石,並為防治感染樹立咗新嘅標準。

Photos from DSEUPTODATE's post 08/09/2024

🩸 Day 3 - 血液循環的發現:威廉·哈維如何改變醫學的基礎理論

喺17世紀之前,人類對血液如何喺人體內流動嘅認識充滿誤解。當時醫學界普遍接受古希臘醫生蓋倫(Galen)提出嘅理論,認為血液由肝臟產生,流向全身,最終被身體消耗。呢個理論主宰咗醫學幾百年,但唔單止蓋倫,其他古代文化亦有類似嘅血液理論。

例如,喺古埃及,醫生認為血液同「氣」(氣息)係透過血管傳遞,但佢哋唔理解血液循環嘅概念。佢哋相信心臟係人體嘅中心,血液會被輸送到全身各個部位,然後喺呢啲地方被吸收或消耗。喺呢個理論下,血液係一種有限資源,每次心臟跳動就輸送新鮮血液到身體各處,之後被耗盡。

印度傳統醫學阿育吠陀(Ayurveda)亦有類似嘅觀念,佢哋認為血液係由消化過程產生,並且同「生命力」有緊密關係。雖然佢哋對血液嘅重要性有所理解,但冇提出血液循環系統嘅概念,而係視血液為身體能量嘅一部分。

直到17世紀,英國醫生威廉·哈維(William Harvey)打破咗呢啲古代理論。哈維通過仔細嘅實驗與觀察,提出咗一個革命性嘅觀點:血液喺人體內係不斷循環流動嘅,而唔係被消耗。佢喺1628年出版嘅《心血運行論》(*Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus*)中詳細描述咗佢嘅理論,認為心臟係一個強大嘅泵,血液經由心臟泵入動脈,流向全身,再通過靜脈返回心臟,形成一個封閉嘅循環系統。哈維仲指出,心臟左側將充滿氧氣嘅血液泵送到全身,右側將血液泵向肺部進行氧氣交換。

呢個理論喺當時引起咗巨大爭議,因為佢顛覆咗幾百年以來嘅傳統觀念。然而,隨住更多嘅實驗證據逐漸出現,哈維嘅血液循環理論獲得咗醫學界嘅廣泛認同,並為現代解剖學與生理學奠定咗基礎。

哈維嘅發現唔單止打破咗蓋倫等古代理論,亦推動咗現代醫學嘅發展,為理解心臟、血管系統以及身體各部分之間嘅互動開啟咗新嘅大門。佢嘅血液循環理論推動咗心臟病學、輸血技術、外科手術等領域嘅突破,成為咗醫學史上嘅一個重要里程碑。哈維嘅貢獻,改變咗人類對人體運作嘅基本認知,並為後世醫學研究打下咗堅實嘅基礎。

Photos from DSEUPTODATE's post 07/09/2024

💤 Day 2 - 乙醚與手術麻醉的發展

喺19世紀之前,手術係一件極其痛苦嘅過程。當時嘅外科醫生雖然具備一定嘅技術,但因為無有效嘅麻醉劑,病人需要完全清醒咁接受手術。佢哋多數依靠酒精、鴉片,甚至強行捆綁嚟忍受劇痛,手術失敗率高,而病人嘅痛苦亦令醫生倍感無助。呢個局面直到1846年先開始改變。

1846年,美國牙醫威廉·莫頓(William T.G. Morton)成功喺一場公開手術中,使用乙醚為病人進行麻醉。呢次成功嘅實驗標誌住醫學史上嘅一個重大突破——病人喺無痛狀態下完成咗手術。乙醚作為當時最早被應用喺手術中嘅麻醉劑,徹底改變咗外科醫學嘅面貌。

相比之下,中醫藥早喺千年前已經開始使用天然植物作為鎮痛劑。最早可追溯至《神農本草經》入面記載嘅鎮痛草藥,例如麻醉作用強嘅「曼陀羅花」同「草烏」。中國古代醫生會用呢啲草藥嚟幫助病人舒緩痛楚,甚至有文獻記載華佗曾經使用「麻沸散」進行手術,呢種麻醉飲劑被視為早期麻醉劑嘅一種,但現代醫學對麻沸散嘅實際成分仍存在爭議。

乙醚嘅引入標誌住現代麻醉學嘅開端,將麻醉劑從天然藥草嘅階段提升到化學提煉與臨床應用嘅層面。無論喺西方定係中國傳統醫學,麻醉劑嘅發展都為醫療技術嘅進步奠定咗基礎,但乙醚嘅發現確實將外科手術嘅可能性提升到一個全新嘅層次。

Photos from DSEUPTODATE's post 07/09/2024

🧬 Day 1 - 精子與卵子的發現歷史

喺17世紀之前,人類對於生殖過程嘅理解非常有限,生殖系統嘅機制幾乎係一個謎。當時,主流觀念認為新生命係由男性提供嘅精華(通常被稱為「種子」)喺女性體內發展而成,而女性只係提供咗一個孕育嘅環境。呢種「單親生殖」嘅理論主導咗歐洲幾百年。隨著顯微鏡技術嘅發展,對精子與卵子嘅發現徹底改變咗人類對生殖系統嘅認知。

1677年,荷蘭科學家安東尼·范·列文虎克(Antonie van Leeuwenhoek)用佢自製嘅顯微鏡首次觀察到精子,佢稱之為「活生生嘅動物」,因為佢哋能夠自己移動。呢個發現震撼咗科學界,因為佢顯示出男性嘅「種子」其實係一群運動能力強嘅小細胞。呢個觀察為精子係生殖過程中嘅重要角色提供咗第一手證據。

與此同時,喺17世紀,另一個名為「小人」(Homunculus)嘅理論亦流行開來。呢個理論源自前人對顯微鏡觀察結果嘅誤解,認為精子內包含咗一個微型嘅「小人」,呢個小人會喺女性子宮內發育成為完全嘅人類。根據呢個理論,所有生命都係已經喺男性精子內完美存在,只係需要喺女性體內得到營養同成長。呢種理論支持咗「單親生殖」嘅概念,認為女性只係提供孕育場地,而非實際參與生命嘅創造。

隨著卡爾·恩斯特·馮·拜爾(Karl Ernst von Baer)於19世紀發現哺乳動物嘅卵子,呢個「小人」理論逐漸被推翻。拜爾證實咗女性亦參與生殖過程,提供咗與精子同樣重要嘅卵子,從而確立咗「雙親生殖」理論,即新生命係由精子同卵子結合而成。

精子與卵子嘅發現,連同「小人」理論嘅衰落,標誌住生殖學發展嘅一個重大轉捩點,唔單止改變咗人類對生殖系統嘅理解,亦為現代遺傳學同生殖醫學打下咗基礎。呢啲突破性嘅發現推動咗科學界對生命起源嘅更深入探索。

Photos from DSEUPTODATE's post 23/06/2024
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