首先告诉你一个可能意想不到的结果。在非洲的确是有存在“绿色种族”,被称为席尔瓦人,种群大概有三千人,席尔瓦人的皮肤和血液为绿色的,长期居住在洞穴过着原始生活,这个种群为了适应环境,或者基因发生了改变。
人类的身体是不会产生绿色素的,但是绿叶和海蜗牛却含有绿色素,海蜗牛非常稀奇,可以通过吞噬绿色素将绿藻的叶绿素转移自己的基因上,从而达到光合作用。不过海蜗牛的下一代是没有叶绿体基因的,只能重新获取。
理论上,人的血是红色因为含有铁元素,有些虫子或是什么的有绿色的血是因为其血里含的不是铁元素而是铜,所以就出现了蓝色或者是绿色血。
目前已经验证的是,人的血液当中存在红色的蛋白质,我们叫血红蛋白。氧和血红蛋白就是为红色的,而脱氧血红蛋白是紫红色的。血红蛋白是由珠蛋白的蛋白质和血红素的低分子铁落化合物,所形成的复合物。氧和中心的铁原子结合,这种血红素是我们血液颜色的来源。但是具有异常血红蛋白的人,珠蛋白分子当中的某一种氨基酸,被其它种类氨基酸所替代,这种血红蛋白不仅不能和氧结合,颜色也会有所改变,这种血液就成为暗红色。
细观人类,不同的健康状况也会影响血液颜色的变化——
1.淡红色血液:提示人体血液中血红蛋白低于正常标准,即贫血,如缺铁性贫血、再生不良性贫血等。此时人出现面容枯槁、苍白、唇舌色淡、神疲乏力等症状。
2.暗红色血液:正常的静脉血呈暗红色,但是如果动脉血也呈暗红色,提示人体处于轻度缺氧状态,血液中接受的二氧化碳已多于含氧量,随着缺氧程度的加重,血液颜色也越来越深暗,多见于肺气肿、肺心症病人。
3.乳糜血(乳白色或混浊状血液):我们在开头看到的那一张“牛奶血”,就是乳糜血,提示人体摄取高脂肪、高蛋白食物(如肥肉、蛋、牛奶等)过多,或者患有糖尿病,动脉硬化症等疾病。前者可以通过调节饮食改变,后者应遵循医嘱积极配合治疗。
4.暗紫色血液:提示人体患有重度肺气肿、肺原性心脏病或发绀型先天性心脏病。这些疾病均会导致机体缺氧,使血中氧和血红蛋白含量降低,当100毫升血液中还原血红蛋白量升高到5克以上时,血液就会变成暗紫色。
5.樱桃红色血液:提示人体发生了急性一氧化碳中毒,导致血红蛋白与一氧化碳结合成失去携氧能力的碳氧血红蛋白,此时不仅血液呈樱桃红色,口唇、粘膜、颜面、前胸和大腿内侧皮肤也呈樱桃红色。
6.棕色或黑色血液:提示人体发生了亚硝酸盐中毒,如误服含亚硝酸盐的食物(腌菜、陈腐的厚皮菜、青菜等)。亚硝酸盐是强氧化剂,能将血红蛋白中的二价铁氧化成三价铁,从而使它失去携氧作用,导致组织缺氧。
大千世界无奇不有,不同生物、不同健康状况都能导致血液颜色的改变,在这里,老师也希望大家新的一年都能身体健康,热血满满!
这个问题比较笼统。一般的来说根据肉眼来观察血液的颜色不能判断身体的健康状况。同一个人的动脉和静脉血颜色是不一样的,动脉含氧量高,呈鲜红色,静脉含氧量低,呈暗红色。即使同样是动脉血或静脉血,流经不同部位颜色也会不一样。此外,饭前和饭后颜色也不一样,饭后由于血液流经消化器官,摄取了大量营养物质,如脂肪、氨基酸等,血液会变得比较粘稠,而人在大量饮水后血液会在一定程度上被稀释,诸如此类等等。总之,很多因素都能影响血液的颜色和性状,要确定是否健康,还要做化验以及结合身体的其他一些情况才能做出判断,否则是不科学,也是不负责任的。一般来说,血液发黑(事实上是较深的暗红色)说明静脉血氧含量低,不足以说明其他问题。海水之所以咸,是因为海水中有3.5%左右的盐,其中大部分是氯化钠,还有少量的氯化镁、硫酸钾、碳酸钙等。正是这些盐类使海水变得又苦又涩,难以入口。那么这些盐类究竟从哪里来的呢?有的科学家认为,地球在漫长的地质时期,刚开始形成的地表水(包括海水)都是淡水。后来由于水流侵蚀了地表岩石,使岩石的盐分不断在溶于水中。这些水流再汇成大河流入海中,随着水分的不断蒸发,盐分逐渐沉积,时间长了,盐类就越积越多,于是海水就变成咸的了。如果按照这种推理,那么随着时间的流逝,海水将会越来越咸。有的科学家则另有看法。他们认为,海水一开始就是感的,是先天就形成的。根据他们测试研究发现,海水并没有越来越咸,海水中盐分并没有增加,只是在地球各个地质的历史时期,海水中含盐分的比例不同。
还有一些科学家认为,海水所以是咸的,不仅有先天的原因,也有后来的因素。海水中的盐分不仅有大陆上的盐类不断流入到海水中去,而且在大洋底部随着海底火山喷发,海底岩浆溢出,也会使海水盐分不断增加,这种说法得到了大多数学者的赞同。
还有一些科学家以死海为例指出,尽管海洋中的盐类会越来越多,但随着海水中可溶性盐类的不断增加,它们之间会发生化学反应而生成不可溶的化合物沉入海底,久而久之,被海底吸收,海洋中的盐度就有可能保持平衡。
总之,海水为什么是咸的,它会不会越来越咸?这还需要科学家们不断探索和研究。
- 血液为什么是红色
我们知道,血液在人体中昼夜不息地流动着,正是由于血液的流动,人才能够活着,因此在文学作品或其他艺术品中,红色有时就成为血液的代表物而用以象征生命或生命力。在小说的世界里,要想描述出一个惊心动魄的场面,就用人的鲜血来渲染。在电影和戏剧中更是如此,如果没有鲜红的血,戏剧的情节就不会那么动人心魄、扣人心弦。现在,世界各国通用的危险信号都是和血一样的红色,这和血的颜色是红色这一事实有着密切的关系。
但是,血为什么会是红色的呢?
要回答这个问题,只有深入到人体的血液细胞中去才会找到答案。
到底是什么成分构成了血的红色呢?
如果我们把从人体中采出的血液加入抗凝剂后,再应用离心分离器,可以很容易地将血液分离成红色的固体成分和黄褐色的液体成分(称为血浆)。显然,红色成分是存在于固体成分之中的。
当我们把这种固体成分放在显微镜下来观蔡时,可以发现它是由三种不同的细胞混合在一起的。它们分别被称为红细胞、白细胞和血小板。在1立方毫米的血液中,它们存在的浓度分别为450~500万个、6000~8000个和30~50万个。我们还可以根据这些血细胞成分比重之间的差异,采用精密离心分离法做进一步的分离,这时就可以看出红色成分是存在于红细胞中的。这就是我们所说的血红细胞。
如果在沉降下来的红细胞中加入蒸馏水,则由于被红细胞膜隔开的细胞内外渗透压等,而使水分渗入细胞血球内部。随着细胞内部压力增大,最后导致膜的破裂,这时细胞内的物质就溶出到外液中(称溶血现象)。再把这种液体用离心分离器分离处理,就得到红色透明的上清液(称溶血液)和极少量的沉淀物。沉淀物是红细胞膜的残骸,由于把它用食盐水洗涤时颜色变浅,因此所提到的红色成分的问题,最后归结为溶血液中溶解的是什么物质的问题。
将溶血液再用半透膜进行透析时,红色成分并不渗向外液。由此可知红色成分是一种高分子物质。使用盐析法。色谱法等分离方法分离溶血液中的离分子物质时,得到的主要是红色的蛋白质,另外还得到微量与红细胞代谢有关的酶等。红色的蛋白质称为血红蛋白(以下用Hb表示),它就是我们所要寻找的血液中的红色成分。
在细胞中,Hb存在的浓度高达35%,而就血液整体而言,它约占15%的浓度。众所周知,Hb在体内除担负着输送氧气的作用而外,对于二氧化碳气的输送也扮演着重要角色。
氧合血红蛋白为红色,脱氧血红蛋白为紫红色。动脉血和静脉血的颜色,就是这种颜色的反映。由这种Hb的颜色所染成的红色血液,在所有脊椎动物体内不断地循环着。
Hb是由叫做珠蛋白的蛋白质和叫做血红素的低分子铁络化合物所形成的复合物,氧与中心铁原子相结合,这种血红素是血液颜色的来源。通过血红素分子中的卟啉环上的一电子和铁离子的d电子体系对于电磁波的吸收,使它在可见光区域出现几个特征吸收谱带,尤其在415~430纳米的位置上,存在着分子吸光度为1.3X105摩尔-17厘米-1左右的强吸收带,称为索雷特带。
老化了的红细胞由肺脏等加以破坏,Hb也被分解。作为血红素分解产物的尿胆素原和尿胆素,则成为粪便的成分被排泻到体外。粪便的黄褐色就是来源于这些物质。如果只问血为什么是红色而不问粪便为什么是黄色,那就未免有些不公平了。
但是,人的血液也并不总限于是红色的,几千人中常会找到一个具有异常血红蛋白的人。这种异常血红蛋白是在发生突然变异后,使得珠蛋白分子中的某一氨基酸被其它种类的氨基酸所替代。M型异常血红蛋白中虽然也存在有血红素和铁的结合,但是在这种结合的附近,如果出现了某个被替代了的氨基酸,那么,这种血红蛋白不仅不能和氧结合,而且颜色也会发生改变,使这种Hb成为咖啡色,含有这种血红蛋白的血液就成为暗红色。含这种血液的人,无论是唇、面颊、耳垂、指甲和口腔等均呈紫色,所以叫做黑血症。
最后,我们再来举一个血液不一定是红色的例子。软体动物和节肢动物的血液是蓝的(也有例外),就是因为这类动物的血淋巴中溶解有叫做血蓝蛋白的蓝色钢蛋白质,它也起着氧的运输作用。有的读者可能还记得,在我们童年的时候,把蚂蚌或蜻蜒解剖,怎么也找不到有红色的血液流出来的那样一种惊奇的心情吧
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