探究生命,乐在其中

一提起楼秀余,他圈子里人都说:“是一位不务正业的人”!

直到2021年1月15日,上海舒泽生物科技研究所新建的8500㎡科研大楼和2700㎡实验室的建成,才引起了社会的广泛关注。并且迎来了一位“特殊的客人”——CCTV-4《海峡两岸》节目常驻嘉宾邱毅教授。邱毅教授对楼秀余说:“他年轻的时候曾经也对探究生命,产生了浓厚的兴趣,走上社会后,这种兴趣就被社会洪流淹没了。”

2003年以前,为了维系家庭生活,楼秀余从事化工行业。当他的化工事业小有所成时,埋在心底那一个想探究生命现象的梦想,又被激活了。为了这个梦想,楼秀余开始计划筹建一家,在生命科学领域从事生化研究的民营科研单位:上海舒泽生物科技研究所。在筹建过程中,得到了中国军事科学研究院副院长高锐将军的大力支持,并推荐了多位生化研究的博士,如中国军事医学科学院微生物流行病研究所的博士生导师马清钧,安徽大学生命科学研究院的张部昌博士等。

楼秀余和张部昌博士一起在研究(HGH)人类生长素

楼秀余,毕业于中国地质大学。主要从事于高分子化学、手性分子的合成与拆分以及基因重组技术的研究。在国内外刊物先后发表了《恶臭气体硫化氢竟然成了调节心血管疾病的明星》、《地球上生命偏爱左旋手性分子的成因探究》、《科学颠覆了“男人不可一日无姜”的民间传说!》等70余篇学术论 。

下面由我来选几篇论 与观众一起分享:

《恶臭气体硫化氢竟然成了调节心血管疾病的明星》

在臭水沟中时常会泛出一阵一阵的恶臭气味,这种恶臭的气体主要成分就是硫化氢气体。

硫化氢(H2S)是一种无色,具有很强的臭鸡蛋味的气体,人类认识并研究其毒性作用已经超过300年的历史,一直被认为是污染环境,造成大气和水污染以及某些职业病的主要危害物质之一。

20世纪90年代,人们发现H2S可以在哺乳动物的许多种类细胞中经由酶促代谢产生,究其深入后发现,内源性H2S具有舒张血管平滑肌、降低血压、调节心肌收缩力、参与肺动脉高压、抑制平滑肌细胞增殖等多种生理效应。

因此,硫化氢(H2S)被认为是继一氧化氮(NO)之后又一新型具有心血管调节功能的明星分子。

内源性H2S的生成及代谢途径

H2S的生成及代谢途径主要由半胱氨酸代谢产生,磷酸吡多醛-5磷酸依赖性酶,包括胱硫醚-β-合成酶(cystathionine-β-synthase,CBS)、胱硫醚-7-裂解酶(cystathionine-γ-lyase,CSE)、半胱氨酸转移酶催化其生成。

心血管组织包括肺动脉中内源性H2S主要通过CSE的催化产生。

这一酶以被定位、克隆和排序,其在不同的血管组织有不同的表达水平,依次为肺动脉、主动脉、尾动脉、肠系膜动脉,而CBS主要存在于神经系统内。

H2S在体内大部分经氧化代谢形成硫代硫酸盐和硫酸盐而解毒,在代谢过程中谷胱甘肽可能起激发作用,少部分可经甲基化代谢而形成毒性较低的甲硫醇和甲硫醚,体内代谢产物可在24h内从肾脏排出,部分从肠道排出,少部分以原形经肺呼出。

半胱氨酸由蛋氨酸代谢生成,同时还生成同型半胱氨(homcysteine,Hcy),Hcy在许多心血管疾病的发病中发挥极其重要的作用,同型半胱氨酸在CSE催化下转化为胱硫醚,胱硫醚再生成半胱氨酸,提示内源性H2S与Hcy在调节的作用中可能有一定的联系。

H2S的理化性质

含硫氨基酸代谢产生的气体H2S对神经系统特别是海马的功能具有调节作用,并可以调节消化道和血管平滑肌的张力。

Kimura发现H2S通过刺激神经细胞,增加细胞内环磷酸腺苷酸(cydic adenosine monophosphate,cAmP)水平,提高受体介导的兴奋性突触后电位,诱导海马韵长时程增强效应。

近年来研究发现,H2S可直接作用于KATe通道实现对心血管功能的调节,并可能参与多种心血管疾病的病理过程。

CSE/H2S系统参与了异丙肾上腺素刺激形成的大鼠缺血性心肌损伤模型的病理生理过程,给予外源性H2S供体可以拮抗心肌细胞的损伤。

内源性H2S在体内可能有两种存在形式,其中1/3以气体H2S形式,另外2/3则以硫氢化钠形式存在。

H2S和NaHS在体内形成一种动态平衡,既保证了H2S在体内的稳定,又不改变内环境的pH值水平。超过生理剂量的H2S对活体器官的毒性体现在对中枢神经系统及呼吸系统的抑制作用。

H2S的生理功能探讨

H2S舒张血管及抑制血管平滑肌增殖作用有研究发现相当于生理浓度的H2S(10.μmol/L~100μmol/L)可使预处理收缩的多种血管呈浓度依赖性舒张,这种舒张效应可被H2S抑制剂所阻断。

一系列的实验研究表明, H2S舒张血管的机制与NO,CO不同,NO,CO通过激活平滑肌细胞内cGMP途径诱导血管舒张, H2S则是通过兴奋K-ATP通道,增加K-ATP通道电流,使细胞膜出现超极化而使血管平滑肌舒张,其舒血管效应能被格列苯脲(K-ATP通道抑制剂)剂量依赖性抑制。

H2S的这一作用机制已被细胞膜片钳实验所证实。可溶性鸟苷酸环化酶的特异抑制剂(ODQ)能阻断NO的血管舒张作用,但对H2S的舒血管作用无效,而且,ODQ还增强了H2S的血管舒张作用,这一机制目前还不清楚。

另外,H2S是直接与K-ATP通道蛋白作用,并不干预细胞内ATP代谢。当用皂甙去除血管内皮后,H2S所诱导的最大舒张效应并投有改变,但H2S的浓度反应曲线向右移动,说明H2S的舒血管效应有赖于内皮调节机制。

总之, H2S是迄今为止被确定的第一个血管平滑肌细胞KArp通道的内源性气体开放剂。杜军保等通过体外培养血管平滑肌细胞,发现H2S呈浓度(50μmol/L-500μmol/L)依赖性地抑制内皮素-1(ET-1)诱导的细胞增殖效应,其3H-TdR掺入量比单独应用ET-1组分别降低16.8%~37.4%。

H2S处理的细胞丝裂酶原激活的蛋白激酶(MAPK)活性比单独用ET-1组降低7.4%-33.6%,推测其抑制增殖效应可能与抑制MAPK激活有关。

闫辉等研究发现内源性H2S可抑制平滑肌细胞异常增殖,并促进其凋亡,其机制可能是通过下调凋亡抑制因子Bcl-2及核转录因子(NF-kB)水平,最终激括效应因子Caspase-3而促进平滑肌细胞凋亡,缓解血管结构重构。

在盲肠结扎穿孔制备的感染性休克大鼠模型和静脉注射内毒素休克大鼠的研究中发现,休克大鼠血管组织中内源性H2S含量较对照组明显升高,且血管中H2S含量与血压、心功能及低血糖的程度呈负相关,这也证明H2S参与了心血管的生理和病理过程的调节。

H2S临床研究进展:

硫化氢的毒性较大,致使其临床方面的研究较少,且仅限于血浆浓度的测定。石琳等发现在左向右分流型先天性心脏病病人中,血浆H2S含量与其肺动脉压力具有线性相关关系,即血浆H2S含量越低,肺动脉压力越高。

庞韩英通过检测血浆H2S水平发现,原发性高血压病人血浆H2S水平较正常对照组明显降低。

而在造影确诊的冠心病病人中,血浆H2S含量较正常对照组明显下降,在冠心病病人中,不稳定型心绞痛病人、急性心肌梗死病人血浆H2S含量比稳定型心绞痛病人分别下降38.56%,47.98%。

且双支病变和多支病变组血浆H2S含量均明显低于单支病变组。高脂血症患儿中,血脂紊乱组血浆H2S含量明显低于对照组水平。以上研究结果提示硫化氢可能对多种疾病过程有调节作用。

总之,H2S是新近发现的内源性气体信号明星分子,其生理作用及在疾病发展过程中的作用机制尚未完全明了,与其他信号分子的相互作用亦有待于进一步研究。

加强这方面工作,对于深化心血管疾病的发病机制,推动心血管临床与基础发展具有十分重要的意义。

《地球上生命偏爱左旋手性分子的成因探究》

自然界中的物质是由各种各样的分子组成的,手性分子又是自然界的普遍特征。然而,在我们地球上没有找到右旋氨基酸的生命,地球上生命为什么偏爱左旋手性分子呢?这是世界生命科学领域的一个迷团。从2000年至今,我通过多次反复对手性分子在化学合成过程中产生的随机性以及手性分子在活体细菌代谢过程中具有选择性的对比实验,发现我们地球上活体生物偏爱左旋氨基酸手性分子,是由于地球上诞生的第一个生命细胞决定的,也就是说:“如今地球上生物界的糖为D-构型,氨基酸为L-构型,蛋白质和DNA的螺旋构象为右旋等组成生命的游戏规则” 是由三十八亿年前地球上诞生的第一个生命细胞制定的。现在地球上五彩缤纷的生物世界是由地球上诞生的第一个细胞经过长达数十亿年的生命演化历程的杰作,也就是说,目前地球上所有的生物都是那个细胞的后代。 

关键词 手性分子;右旋氨基酸;D-构型;L-构型;螺旋构象 。

中图分类号 TN914 献标识码 A 章编号 1673-9671-(2012)102-0200-02 。  1 生命是对称性自发破缺的反物理现象 

对称性是基本的物理规律。然而,现实世界中对称性常常是破缺的:包括时间、空间、不同种类的力相互作用,不同种类的粒子相互作用,生物分子手性特征,以及整个复杂纷纭的生命世界都是对称性自发破缺的产物,也就是说生命现象归根结底就是对称性自发破缺的一种反物理现象。

2 四价碳元素形成错综复杂的手性分子

碳原子在形成有机分子的时候,一个碳原子可以与四个原子或基团,通过四根共价键形成三维的空间结构。由于相连的原子或基团不同,它会形成两种分子结构。这两种分子虽然从原子组成上来看是一模一样,但它们的空间结构是完全不同,这两种分子不管怎样旋转都不会重合,它们构成了实物和镜像的关系,人和照镜子中的人一样,也就像左手和右手那样的关系,称这两种分子具有手性,所以又叫手性分子。手性分子,是化学中结构上镜像对称而又不能完全重合的分子。这两种分子拥有完全一样的物理、化学性质。但从组成分子的三维空间结构形状上来看,它们依然是两种分子。这种情形就像是镜子里和镜子外的物体那样,看上去互为对应。因此,这两种分子互为同分异构体,这种异构的形式成为手性异构,有R型和S型两类。

对手性的研究手性及手性物质只有两类:左手性和右手性。有时为了对比,另外加上一种无手性也称“中性手性”。左手性用learus或者L表示,右手性用dexter或者D表示,中性手性用M表示。

除了利用偏光照射所产生的角度偏差正负值相反外,对映异构体在化学特性、物理特性上大致相同。一个化合物的分子与其镜像不能互相叠合,则必然存在一个与镜像相应的化合物,这两个化合物之间的关系,相当于左手和右手的关系,即互相对映。这种互相对应的两个化合物成为对映异成为(enantiomers)。这类化合物分子成为手性分成为chiral molecule)。不具有对称面和对称中心的分子有一个重要的特点,就是实体和镜象不能重镜象镜面不对称性是识别手性分子与非手性分子的基本标志。

生物分子几乎都是有手性,即分子形式为右撇子和左撇子,也就是左旋分子或右旋分子。在法国生物学家巴斯德发现酒石酸晶体的镜像后就更激起了科学家的兴趣。然而,手性分子是如何形成的却一直让人迷惑不解。过去,生物化学领域趋向于认为,单一手性形式的分子合成通常从一开始就要利用手性本体,也就是说生物分子自身在催化着手性形式的形成性而且在一些化学反应中手性产物的形成进一步扩大了。2006年6月16日出版的英国《自然》刊发 章称,最近,美国研究人员发现,物质的固体相—液体相平衡可能参与了生物分子手性的形成。比如,氨基酸固相—液相的平衡,可以由刚开始时的小小的不平衡导致严重偏向一种手性形式,即左旋或者右旋。而这种现象出现在水溶液中,因而也可以解释生命起源以前的左手性和右手性,即为什么原先左、右手性分子数量相等的分子为何会转变成生物分子偏爱一种手子。而为什么生物世界中具有活性作用的分子常常是左旋?如左旋糖苷。

3 地球生命的产生和演变过程中偏爱左旋手性分子

生物体内一些分子单一手性的不对称性,正是生命力的体现。维持这种不平衡状态的是生物体内的酶,生物一旦死亡,酶便失去活力,造成左右不平衡的生物化学反应也就停止了。由此可见,生命与分子的不对称性息息相关。正如Hoffmann在其所著的The Same and Not the Same一书中提到的:生命活动依赖于分子的手性,构成生命体系生物大分子的基本单元如碳水化合物、氨基酸等大部分物质都是手性分子。许多生理现象的产生都源于分子手性的精确识别与严格匹配,手性的生物受体与客体的两个对应异构体以不同的应式相互作用。

生命往往只偏爱对一种手性分子,如地球上的生命偏爱糖为D-构型,氨基酸为L-构型,蛋白质和DNA的螺旋构象又都是右旋的。所以,当手性药物、农药等化合物作用于这个不对称的生物世界时,两个异构体表现出来的生物活性往往是不同的,甚至是截然相反的作用。手性是生命过程的基本特征,构成生命体的有机分子绝大多数都是手性分子。人们使用的药物绝大多数具有手性,被称为手性药物。手性药物的“镜像”称为它的对映体,两者之间在药力、毒性等方面往往存在差别,有的甚至作用相反。

二十世纪60年代,一种称为“反应停”的手性药物(一种孕妇使用的镇定剂,已被禁用)上市后导致1.2万名婴儿的生理缺陷,因为反应停的对映体具有致畸性。因此,能够独立地获得手性分子的两种不同镜像形态极为重要。作为生命的基本结构单元,氨基酸也有手性之分。也就是说,生命最基本的东西也有左右之分。惊人的发现:组成地球生命体的几乎都是左旋氨基酸,而没有右旋氨基酸,我们已经发现的氨基酸有20多个种类,除了最简单的甘氨酸以外,其它氨基酸都有另一种手性对映体。那么,是不是所有的氨基酸都是手性的呢?答案是肯定的,检验手性的最好方法就是,让一束偏振光?通过它,使偏振光发生左旋的是左旋氨基酸,反之则是右旋氨基酸。通过这种方法的检验,人们发现了一个令人震惊的事实,那就是除了少数动物或昆虫的特定器官内含有少量的右旋氨基酸之外,组成地球生命体的几乎都是左旋氨基酸,而没有右旋氨基酸。这也不难理解,比如目前机械工业,绝大多数机器设备安装使用顺时针(右旋)螺丝螺母,但有些特殊零部件使用了反时针(左旋)螺丝和螺母。

地球上活体生物对左旋手性分子的偏爱,就像我们目前世界上机械工业普遍偏爱使用顺时针(右旋)螺丝和螺母一样。假如世界上诞生的第一台机器所采用的螺丝螺母的螺纹是采用逆时针的话,那么,我们今天的机械工业就会普遍使用(左旋)螺丝和螺母,而所有的机器设备的功能作用与目前世界上机械设备还是一样,只不过所有机器零部件的螺旋全都相反而已。也就是说,假如某个星球上诞生的第一个生命细胞的“糖为L-构型,氨基酸为D-构型,蛋白质和DNA的螺旋构象为左旋作为的游戏规则”。那么那个星球上演化出来的所有生物手性分子刚好与地球上的相反,那个星球上生物界具有生物活性作用的分子常常是右旋,如右旋糖苷。那个星球上照样能够演绎着五彩缤纷的生命世界。可是,假如有一天人类通过宇宙飞船登上了那个“生命偏爱右旋分子”的星球,即使那个星球上所有的气候环境,物理条件跟地球上完全一致,人类也是无法在那个星球上生存。因为,那个星球上无法找到人类所需要的食物,组成那个星球所有动物的肉类,所有植物的水果、根茎、种子的分子“手性”与我们地球上的刚好是相反,它们对于我们地球上的生命来说,是不可以利用“废物”,甚至是“毒物”。

4 右旋分子往往是地球上生命的克星

因为地球上生物是由左旋氨基酸组成的生命体,它不能很好地代谢右旋分子,所以食用含有右旋分子的药物就会成为负担,甚至造成对生命体的损害。

在手性药物未被人们认识以前,欧洲一些医生曾给孕妇服用没有经过拆分的消旋体药物作为镇痛药或止咳药,很多孕妇服用后,生出了无头或缺腿的先天畸形儿,有的胎儿没有胳膊,手长在肩膀上,模样非常恐怖。仅仅4年时间,世界范围内诞生了1.2万多名畸形的“海豹婴儿”。这就是被称为“反应停”的惨剧。后来经过研究发现,反应停的R-体有镇静作用,但是S-对映体对胚胎有很强的致畸作用。

正是有了60年代的这个教训,所以现在的药物在研制成功后,都要经过严格的生物活性和毒性试验,以避免其中所含的另一种手性分子对人体的危害。在化学合成中,这两种分子出现的比例是相等的,所以对于医药公司来说,他们每生产一公斤药物,还要费尽周折,把另一半分离出来。如果无法为它们找到使用价值的话,它们就只能是废物。在环境保护法规日益严厉的时代,这些废品也不能被随意处置,考虑到可能对公众健康产生的危害,这些工业垃圾的处理也是一笔不小的开支。因此,医药公司急切地寻找一种方法来解决这个问题,比如,他想要左旋分子,那么他就得想办法把另一半右旋分子转化成左旋分子。现在,这个令人头痛的问题已经得到了解决。科学家用一种叫做“不对称催化合成”的方法解决了这一问题。这个方法可以广泛地应用于制药、香精和甜味剂等化学行业,给工业生产一下子带来了巨大的好处,这项研究也获得了2001年度的诺贝尔化学奖。毫无疑问,这个成果这个重要意义。

我们知道,在自然界的各个方面,尤其是物理和化学中,都广泛地存在着许多对称的概念:带负电的电子与带正电的反电子,磁场的南极和北极,以及化学中的分解和合成反应。就连遥远的河外星系也存在着正旋和逆旋的旋涡结构。科学家们不禁感到疑惑:这是否在提示我们在宇示中存在着一种奇特的普适性的对普适律?看来,手性真是一种奇妙的东西,手性的氨基酸甚至决定着我们这个世界存在的方式,对手性的研究,在造就工业奇迹的同时,也启发了我们对地球生命起源新的认识,甚至对宇宙起源的重新认识。地球上没有找到右旋氨基酸的生命,但是,按照手性的原则,漫漫的宇宙中确实是可能存在右旋氨基酸的生命,甚至,有智慧的右旋氨基酸的生命。

《科学颠覆了“男人不可一日无姜”的民间传说!》

华中科技大学同济医学院营养与食品卫生学系主任刘烈刚教授说,生姜、八角、桂皮、茴香、花椒、胡椒、薄荷、肉豆蔻等香辛作料,或多或少含有可致肝癌的黄樟素。

民间类似于“男人不可一日无姜,女子不可百日无糖”的传统观点的民谚很多,比如“家备小姜,小病不慌”,“夏季常吃姜,益寿保健康”,“冬吃萝卜夏吃姜,不劳医生开药方”,“四季吃生姜,百病一扫光”,“早吃三片姜,胜过人参汤”,这些民谚都肯定生姜的保健功效。

应该肯定,天然香辛料确有活血、祛寒、除湿、发汗之功,特别是生姜具有利胆、健胃、止吐、辟腥臭、消水肿的作用。然而,生姜中也含有不利于健康的成份-黄樟素。

黄樟素是一种强烈的致癌物质,据研究显示,在小鼠的饲料中添加0.04%~1%的黄樟素,150天到2年,可诱导小鼠产生肝癌。因此,吃姜太多可增加肝癌风险。

姜中的芳香成分黄樟素可引起肝癌

美国食品药物管理局(FDA)的研究显示,黄樟素可引起肝癌,在小鼠的饲料中添加0.04%~1%的黄樟素,150天到2年,可诱导小鼠产生肝癌。

黄樟素经过代谢转化为活性致癌物的过程,目前已经比较清楚:黄樟素在小鼠体内首先代谢为苯乙醇形式,接着被激活转化为乙酸盐或硫酸盐,成为最终的致癌物。黄樟素若与氧化剂结合,会生成更强致癌活性的环氧黄樟素。

后者的双键因其亲电性与遗传物质DNA发生反应,引起基因突变,最终可导致癌症的发生。

美国不允许黄樟素作食物添加剂

在美国不再允许黄樟素作为食物添加剂。最近,欧盟专家委员会决定,在欧盟范围内进一步降低黄樟素的允许剂量,以减少对人体的危害。国际食品添加剂法典委员会正在启动制定的《食用香料使用准则》中规定,黄樟素在食品和饮料中最大限量为1毫克/千克 。

烂生姜的黄樟素含量更高

鉴此反思中国的生姜等作料,也需要少用或者限制使用这些作料了。建议改变一些传统饮食制作习惯。至少,不要天天在菜肴中加生姜等作料。因为卤菜制作中,八角、桂皮、茴香、花椒等香辛料,是“当家”作料。生姜等天然香辛料中,或多或少含有黄樟素,而烂生姜的黄樟素含量更高。

我们要倡导清淡饮食,保持食物原汁原味,不仅仅是指烹调时要少放盐和油,而且还要少用生姜、八角、桂皮、茴香、花椒等香辛作料。多吃水果蔬菜,可以有效抑制黄樟素与氧化剂的结合,降低其致癌效应,因此,吃了生姜等作料后,最好多吃些水果蔬菜,以减轻黄樟素的危害。

《生命之旅》

楼秀余精选论 集

1、旧石器时代食谱是最适合现代人类的食谱

2、几种具有神经调节作用的“非密码”氨基酸

3、基因工程“年轻乐HGH”的缔造者

4、倡导母乳喂养,关心下一代智力健康

5、地球能承载人类无穷的欲望吗?

6、基因工程前景诱人

7、焦谷氨酸钠与大脑记忆力和认知功能

8、焦谷氨酸钠到底是致癌物还是“聪明物质”?

9、金属硫蛋白对人类电磁辐射的防护作用

10、羟化酶活性降低是心脑血管疾病的根源

11、人类ΨGULO基因沉默是冠心病的根源

12、提高国民身体素质离不开基因工程

13、现代自然医学对人类病因的重新认识

14、用科学解开人类的何从何去之谜

15、特效抗神经衰老因子的发现

16、辩证对待安全使用中草药

17、生命起源于原始海洋的证据

18、人类DNA甲基化与癌症等相关的研究

19、基因组中5hmC丰度与癌症相关的研究

20、“非密码”氨基酸在神经调节中的作用

21、用科学揭开“维生素C+海鲜=砒霜”真相

22、焦谷氨酸钠与人脑记忆力功能

23、高血压病因是身体自我保护的代偿机制

24、胞浆Na+浓度异常升高引发高血压的研究

25、维生素对人类基因表达调控的研究

26、人类痛风病与UOX基因沉默相关的研究

27、从人类进化角度剖析肥胖症和Ⅱ型糖尿病

28、地球上生命偏爱左旋手性分子的成因探究

29、人类DNA组中与糖尿病相关的基因

30、人类肥胖相关基因的研究

31、纯天然食物对人类真的安全吗?

32、从科学客观角度评价转基因技术的作用

33、人类社会将迎来数字化医疗时代

34、从分子自组装现象探索生命起源的奥秘

35、重组人胰岛素脂质体口服制剂的研究

36、生命起源于电解质液中分子自组装现象

37、MT蛋白异常在肿瘤诊断和防治方面的研究

38、运动抗衰老方式的分子机制是激活SIRTs

39、去乙酰化酶SIRT家族与抗衰老的研究

40、碱金属元素锶在预防骨质疏松症中的应用

41、过渡金属元素钼的生物学功能

42、碱性磷酸酶异常在临床诊断中的作用

43、肥胖基因FTO作用底物是RNA中的6-甲基腺嘌呤

44、肥胖基因FTO分子作用机制的研究

45、环磷酸腺苷cAMP的生理功能

46、生物素的分子作用机制及其对基因调控的影响

47、白藜芦醇延长寿命机制是激活去乙酰化酶

48、人类的ΨGULO基因失活是第一遗传缺陷疾病

49、脂肪酸乙醇胺类衍生物分子的生物学功能

50、恶臭气体硫化氢竟然成了调节心血管疾病的明星

51、硫化氢在心血管系统中的生理功能研究

52、科学颠覆了“男人不可一日无姜”的民间传说!

 

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