血检可预测心脏病风险

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  英国一项研究显示,医生有望通过血检来预测心脏病风险,从而及早采取预防措施。心肌损伤后,心肌肌钙蛋白复合物会释放到血液中,这种物质在血液中含量随后会逐步升高,并保持较长时间。研究人员让3000多名胆固醇较高但是没有心脏病史的人接受血檢,观察他们的肌钙蛋白水平变化与心脏病风险的关系。这些人被随机分为两组,一组每天服用一次降血脂药普伐他汀,另一组则服用安慰剂。结果发现,服用普伐他汀可以降低血液中肌钙蛋白水平。5年后,被测试者中血液肌钙蛋白水平下降最多的那些人与肌钙蛋白水平上升最多的那些人相比,患心脏病概率仅是后者的1/5。研究人员称,肌钙蛋白检查能够帮助医生更高效地鉴别出那些表面看起来健康但是有心脏病隐患的人,从而尽早让他们接受有针对性的预防治疗。
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在人们的印象中,数学家是一群神秘人物:他们或是一些不修边幅的天才,穿着两只不同颜色的袜子,用谁也听不懂的术语讨论着深奥的理论;或是大学讲台上严肃而又有些古板的教授,用特有的催眠口音讲授高等数学、线性代数、概率论、复变函数与积分变换等折磨着理工科大学生的数学课程。现代数学的高度抽象性与专业性,让绝大多数人都没有机会近距离了解数学家们的工作。今天,笔者就带大家来认识和了解一位被称为“数学界的Lady
在中国北方,过年时几乎家家户户都要吃饺子。根据文献记载,我国民间过年吃饺子的习俗最迟在明代就已经出现了。明朝沈榜著《宛署杂记》载:“元旦拜年,作匾(扁)食。”清代,过年吃饺子的习俗得到延续并固定下来。清史有关资料记载:“每年初一,无论贫富贵贱,皆以白面做饺食之,谓之煮饽饽,举国皆然,无不同也。”说明过年吃饺子,在清朝时已成风俗。那么,过年究竟为何非要吃饺子呢?说来其實简单,这和中国古代的计时法有关
美国一个研究小组开发出一种新的3D打印技术,可打印具有集成传感功能的器官芯片。器官芯片被认为是生命科学研究中的一项革命性技术,在医学、科研及临床药物设计等领域具有广阔的应用前景。器官芯片的制造及数据采集却不是一件容易的事,不仅对制造环境的要求极高,制造过程也十分复杂,成本高昂,费时费力。研究人员将柔性应变传感器与人体组织微架构集成,并开发出6种不同的“油墨”,然后利用3D打印技术,通过一种单一、连
随着科技的发展和网络的普及,人们获得知识的方式越来越多,如网络媒体、报纸报刊、书籍等。不管世界如何变化,我始终坚持阅读《百科知识》来拓展我的视野,扩大我的知识面。  “沙沙沙……”是窗外吹拂树叶的风声,我步履轻盈地走在安静的图书馆内,在杂志期刊位置走了一圈后,我内心有些纠结,不知道拿哪一本来翻阅,或者说浏览了一些杂志后,我选择不下来。我是个对文学抱有兴趣的理工科学生,既想看文科类的,又想看理科类的
作为一种疾病,“佝偻”一词最早见于我国古代文献《庄子·达生》中。隋代医家巢元方在《诸病源候论》中历数了佝偻病的4种症状:骨颅候(方颅)、匈填候(鸡胸、串珠肋)、齿不生候(出牙晚)数岁不能走候(行走障碍)。明代医家鲁伯嗣在其《婴童百问·二十六问》对其做了“五软”的概述:头软、项软、手软、足软、肌肉软。  佝偻病曾遍布全球各地,但一直病因不明。因在18世纪英国工业革命期间非常普遍,该病在当时亦被称为“
“俸”“禄”原来是两码事  平时大家习惯将“俸”和“禄”连用,所以很多人以为它们是一回事。其实在古代,二者差别相当大。国学家南怀瑾在《论语别裁》说:“‘俸’等于现在的月薪,‘禄’有食物配给。禄位是永远的,所以过去重禄。”具体到每个朝代,官员俸禄发放形式又各有不同。战国至秦朝,官吏俸禄以禄为主,粟米充当各级官员“工资”。至两汉,官员俸禄开始正规化,官吏职位高低和俸禄级别以“石”表示,俸禄以斛为计量单
地磁北极偏移加速  科学家发现,地磁北极由于目前未知的原因,正在快速从加拿大向西伯利亚移动。为了应对这一变化,世界磁场模型将不得不提前更新。该模型目前的版本更新于2015年,本应持续到2020年。地磁北极的偏移并不会干扰到中低纬度地区人们的日常生活,也无需担忧导航设备出错,因为导航是依赖卫星的无线电信号的。地球磁场的北极和地理上的北极并不重合。地球内部的液态铁流是地球磁场产生的主要原因。随着“暗流
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2016年11月1日,第11届珠海航展开幕。当天上午10时20分左右,展区上空突然传来巨大的引擎轰鸣声,两架歼-20隐形战机准时抵达展区上空,并默契地做了公开双机飞行,虽然飞行展示只进行了短短的1分钟,但歼-20还是完成了一整套常规飞行动作。现场观众呼声如雷。  作为中国现代空中力量的代表作,歼-20进入世界最先进战机行列,它是中国国防能力高速发展的一个象征。  2018年2月9日,中国空军新闻发
一个国际天文学家小组在距地球仅40光年外,发现一酷似太阳系的星系,7颗行星围绕单一恒星运行,其中3颗更位于“宜居带”,有可能存在液态水,因而可能孕育出生命。這是在太阳系外发现的含“宜居”行星最多的星系,堪称迄今寻找外星生命的最佳地点。TRAPPIST-1是一颗红矮星,质量和亮度分别只有太阳的1/10和1/200,温度只有太阳的1/2。TRAPPIST-1年龄只有5亿年,估计寿命为10万亿年。相比之