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迎接下一场 阿根廷🇦🇷 对 英格兰🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 也感谢阿根廷国家队官方合作伙伴 @deepcoin_cn@Eviecrypto_ 送的全套三星阿根廷正版周边 聊聊这场思路 1/贝林厄姆的后排冲击 阿根廷三中场没人能一对一扛住他。贝林厄姆从禁区外冲进来那一下,恩佐跟不上、麦卡利斯特身体吃亏、帕雷德斯慢 这是英格兰最大的错位优势,贝林厄姆如果能在这个位置拿到球,阿根廷必丢球 2/梅西什么时候出现在赖斯身后 39 岁的梅西不会跑 90 分钟 但他会挑 3-4 个瞬间,刚好出现在赖斯和后防线之间那片空地 一次就够了,赖斯的专注力能不能覆盖 90 分钟,直接决定英格兰会不会突然死亡 3/定位球 英格兰头球优势碾压阿根廷 斯通斯、凯恩、贝林厄姆三个高点砸奥塔门迪一个人 阿根廷三中卫里防空最好的就是 38 岁的老头,其他两个身高不够 英格兰如果前 30 分钟进不了球,角球任意球是救命稻草 4/谁先急 阿根廷打了两次加时才进半决赛,习惯了胶着 英格兰唯一一次加时是贝林厄姆个人英雄主义救场 如果 55 分钟还是 0-0,英格兰心态是未知数,阿根廷那帮人不急 2022 年决赛他们从领先到被追平到加时到点球,什么都经历过 5/最后 20 分钟的体能 阿根廷五个人 30+:梅西 39、奥塔门迪 38、迪马利亚退了但塔利亚菲科也 33 英格兰替补席上有福登、拉什福德、梅努这些跑不死的 如果 70 分钟还平着,体能天平会倒向英格兰 6/点球 马丁内斯扑点球是历史级的 皮克福德也不差,但大马丁在世界杯点球大战没输过,如果拖到点球,阿根廷七三开 贝林厄姆前 70 分钟解决战斗 → 英格兰赢 拖到后面,阿根廷赢面越来越大 我先押了 1000 U 英格兰 如果剧本有问题 也许再倒戈式调仓 具体看实际剧情发展了
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Misa手非常快! 全场集锦一次看个够~ 让我们恭喜英格兰队晋级四强~ 也恭喜哈兰德首次踢世界杯 就取得这么棒的成绩! 让我们复盘一下本场他们的本场比赛 上半场:挪威闪电先发制人,贝林厄姆火速救主 1. 36分钟挪威一击制胜 挪威依靠经典防反战术完成破门,厄德高中场摆脱观察后送出精准斜向助攻,谢尔德鲁普插上推射破门,维京海盗率先打破僵局。整段回合里挪威仅依靠48%控球率,用简练高效的传递打穿英格兰临时拼凑的边路防守,将低位反击战术发挥到极致。 2. 半场补时贝林厄姆挺身而出扳平比分 眼看英格兰即将带着一球劣势进入中场,戈登边路送出助攻,贝林厄姆前插杀入禁区冷静推射得分,及时稳住军心。这位全能中场再次扛起球队重任,弥补球队边路防守漏洞带来的失分问题,双方1:1重回同一起跑线。 常规时间下半场:拉锯苦战,双方换人博弈斗法 下半场双方接连大面积轮换补强战力:英格兰立刻换上萨卡补强边路冲击力,调整后腰轮换人员;挪威接连换上鲍伯、努萨、拉森一众边路与锋线球员,持续用边路冲击消耗英格兰疲弱的临时右路防线。 全场常规时间两队都没能再度改写比分。挪威始终坚持收缩防守,依托厄德高的调度寻找哈兰德的冲刺机会;英格兰牢牢把控控球优势,不断调动边路拉扯挪威密集防线,却始终无法攻破对方球门,比赛被迫拖入加时苦战。 加时赛决胜时刻:贝林厄姆完成绝杀,挪威遗憾止步八强 1. 93分钟贝林厄姆上演梅开二度 加时开局阶段,贝林厄姆再次依靠标志性无球前插撕开挪威中路防守,抢点完成破门,个人独中两元帮助英格兰实现比分反超,成为本场比赛胜负手。 2. 挪威极限调整无力回天 球队立刻换下体能耗尽的哈兰德,换上拉森补强前场冲击力,同时对后卫线进行轮换调整,全队全力反扑。虽然挪威门将恩兰德贡献6次精彩扑救,多次化解英格兰极具威胁的射门,却终究无法攻破皮克福德把守的球门。最终120分钟战罢,英格兰2:1拿下胜利,晋级本届世界杯四强,挪威黑马之旅就此落幕。 除了哈兰德是曼城球员外 英格兰队本次有很多曼城的球员 1. 詹姆斯·特拉福德 James Trafford 位置:门将 出身曼城青训,正式回归曼城一线队,英格兰三门,门线反应出色、出球能力优秀。 2. 尼科·奥赖利 Nico O’Reilly 位置:全能边后卫/边前卫 曼城自家青训新星,可兼顾左右边路,跑动覆盖范围极大,边路攻防一体,是本届大赛英格兰左路轮换主力之一。 3. 马克·格伊 Marc Guéhi 位置:中后卫 今夏转会曼城,身体素质强硬、卡位意识出众,兼具后场出球能力,如今已经坐稳英格兰主力中卫席位。 4. 约翰·斯通斯 John Stones 位置:中后卫/拖后后腰 曼城多年功勋老将,标志性的后卫前置打法,兼具顶级防守站位与中场组织能力。 让我们再次恭喜英格兰🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 再次恭喜曼城队 培养了这么多国际球星 我们决赛见!
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这是图赫尔他爹。 戈登两个助攻,下场要替代拉什福德首发上场了。 这场 让图司令看清楚了很多人,不围绕凯皇踢就是输。
英格兰首发出来了 凯恩 拉什福德 马杜埃凯 贝林厄姆 首发 状态不好的萨卡和戈登替补。 同志们,这场有大二吗?
冷知识:清华北大都已经成立了百年之久,加起来二百位院士,至今还是 0个诺贝尔物理学奖 0个诺贝尔化学奖 0个诺贝尔生理学或医学奖 0个诺贝尔经济学奖 0个科学突破奖(基础物理学) 0个科学突破奖(生命科学) 0个科学突破奖(数学) 0个克拉福德奖(天文学/数学/地球科学/生物科学/多关节炎) 0个世界科学院奖(TWAS奖,指主要学科综合大奖) 0个沃尔沃环境奖 0个泰勒环境成就奖 0个BBVA基金会知识前沿奖(基础科学/生态与保护生物学等) 0个马克斯·普朗克研究奖(洪堡基金会与马普学会联合颁) 0个国际宇宙奖 0个联合国教科文组织科学奖 0个国际理论物理中心奖(ICTP狄拉克奖章已单列,此处指其他ICTP综合奖) 0个海涅肯科学奖(Heineken Prizes) 0个路易莎·格罗斯·霍维茨奖 (以上为基础科学与综合类奖项) (菲尔兹、阿贝尔、沃尔夫数学奖等) 0个菲尔兹奖 0个阿贝尔奖 0个沃尔夫数学奖 0个邵逸夫数学科学奖 0个高斯奖 0个陈省身奖(ICM颁发) 0个莉拉瓦蒂奖 0个科学突破奖(数学) 0个克莱数学研究奖 0个柯尔代数奖 0个柯尔数论奖 0个维布伦几何奖 0个斯蒂尔数学阐述奖 0个斯蒂尔开创性研究贡献奖 0个庞加莱奖 0个费马奖 0个欧洲数学学会奖 0个拉马努金奖(ICTP) 0个SASTRA拉马努金奖 0个艾尔弗雷德·雷尼奖 0个丹尼·海涅曼数学物理奖 0个玻尔兹曼奖章(统计物理/数学物理) 0个昂萨格奖(统计物理) 0个国际数学物理协会庞加莱奖(与法国科学院的庞加莱奖不同) 0个伯克霍夫应用数学奖
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BP在经历多年动荡后,曾委任“行外人”阿尔伯特·曼尼福德主导公司的战略重组。如今,他的猝然离职令这家大型石油公司面临新一轮动荡。
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哈爾福德🩷 她的帽帽真的超可愛!!! 我在頭上養鳥鳥🐦
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斯坦福大学团队在《Science》发表研究:通过阻断一种叫15-PGDH的蛋白质,成功让老年小鼠的膝盖软骨重新长出来,还能防止运动损伤后发展成关节炎。 15-PGDH是一种“衰老酶”,会随年龄增长在体内积累,导致组织功能下降。研究发现老年小鼠关节中这种蛋白的水平是年轻小鼠的两倍。用小分子药物抑制它后,原本变薄的软骨明显增厚,而且长出来的是功能完好的透明软骨,不是质量较差的纤维软骨。 更有意思的是,这个过程不依赖干细胞。软骨细胞直接改变了自己的基因表达模式,变得更"年轻"——产生健康软骨的细胞比例从22%升到了42%。研究团队还用人类膝关节置换手术中取出的组织做了验证,效果同样积极。 骨关节炎影响约五分之一的美国成年人,目前只能止痛或换关节,没有药能真正逆转病程。这款药物的口服版已在进行针对肌肉无力的一期临床试验,团队希望软骨再生的临床试验也能尽快启动。 ----- 《抗衰老注射剂竟能让膝盖软骨再生,还能预防关节炎》 作者:SciTechDaily 来源: 科学家们发现了一种通过靶向特定的“衰老蛋白”来让软骨再生的方法。这种方法不仅能逆转老年动物的关节损伤,还能在受伤后预防关节炎的发生。图片来源:Stock 一种能阻断“衰老相关蛋白”的新疗法,通过对现有细胞进行“重编程”(而非使用干细胞),成功在老化和受损的关节中恢复了软骨组织。 研究人员报告称,阻断一种与衰老紧密相关的蛋白质,可以让老龄小鼠膝盖中自然磨损的软骨重新长出来。在这项研究中,这种注射疗法不仅重建了软骨,还在膝盖受伤(类似于运动员和好动成年人常见的前交叉韧带/ACL撕裂)后,成功阻止了关节炎的发展。目前,该疗法的口服药版本已经在进行临床试验,旨在治疗与衰老相关的肌肉无力。 在关节置换手术中收集的人类膝盖组织对这种治疗也产生了积极反应。这些样本——包括关节的支撑结构(细胞外基质/Extracellular Matrix,即细胞居住的支架)和产生软骨的软骨细胞(Chondrocytes)——开始形成功能正常的新软骨。 综合来看,这些发现指向了一个令人兴奋的可能性:未来我们或许可以通过局部注射或口服药物,来恢复因衰老或关节炎通过流失的软骨,从而彻底消除进行膝盖或髋关节置换手术的必要。 直击骨关节炎的根本病因 这种疗法不仅仅是缓解症状,而是直击**骨关节炎(Osteoarthritis)**的根本驱动因素。骨关节炎是一种退行性关节疾病,在美国影响着大约五分之一的成年人,每年产生的直接医疗费用估计高达 650 亿美元。目前,市面上没有任何药物可以阻止或逆转这种疾病,患者的主要选择只能是疼痛管理(吃止痛药)或关节置换手术。 该疗法靶向一种名为 15-PGDH 的蛋白质。随着人体衰老,这种蛋白质的含量会越来越高,科学家将其归类为衰老酶(Gerozyme)。 注: 衰老酶(Gerozyme) 是该研究团队在 2023 年首次描述的一个概念。它指的是那些随着年龄增长而活性增强,并导致组织功能逐渐衰退的酶。可以把它想象成身体里导致“生锈”的催化剂。 在小鼠体内,15-PGDH 水平的升高是导致老年肌肉力量流失的关键因素。当科学家使用小分子药物阻断这种蛋白质时,老龄小鼠的肌肉质量和耐力都得到了提升。相反,如果强迫年轻小鼠产生过多的 15-PGDH,它们的肌肉就会萎缩变弱。这种蛋白质还被发现与骨骼、神经和血细胞的再生有关。 在上述组织中,修复通常依赖于激活组织特异性的干细胞。但软骨的情况截然不同。软骨细胞并不依赖干细胞,而是通过改变自身的基因活动,恢复到更年轻的状态。这就像是细胞层面的“返老还童”,让再生在没有干细胞参与的情况下发生。 “这是一种让成人组织再生的全新方式,对于治疗因衰老或受伤引起的关节炎具有巨大的临床前景,”斯坦福大学微生物学和免疫学教授 Helen Blau 博士说。“我们原本是在寻找干细胞,但很明显它们并没有参与其中。这太令人兴奋了。” 该研究发表在权威期刊《科学》(Science)上,Helen Blau 博士和斯坦福大学骨科副教授 Nidhi Bhutani 博士是该研究的资深作者。骨科讲师 Mamta Singla 博士和前博士后学者 Yu Xin (Will) Wang 博士是该研究的主要作者。Wang 博士目前是圣地亚哥桑福德·伯纳姆研究所的助理教授。 “戏剧性”的再生效果 “随着年龄增长,数以百万计的人饱受关节疼痛和肿胀的折磨,”Bhutani 博士说。“这是一个巨大的未被满足的医疗需求。直到现在,还没有药物能直接治疗软骨流失的根源。但这种衰老酶抑制剂引发了戏剧性的软骨再生效果,超越了以往任何药物或干预手段的报告。” 人体内主要有三种类型的软骨: 1. 弹性软骨:柔软灵活,构成外耳等结构。 2. 纤维软骨:致密坚韧,存在于脊椎骨之间,用于吸收冲击。 3. 透明软骨(Hyaline Cartilage):光滑有光泽,为脚踝、臀部、肩膀和膝盖部分等关节提供低摩擦表面,起到润滑和灵活作用。透明软骨(也称为关节软骨)是骨关节炎中最常受损的类型。 (图2) 上图:年轻小鼠的膝关节;中图:老龄小鼠的膝关节;下图:经过治疗的老龄小鼠膝关节。红色部分表示软骨。图片来源:Nidhi Bhutani 当关节因衰老、受伤或肥胖而承受压力时,骨关节炎就会发生。软骨细胞开始释放促炎分子,并分解胶原蛋白(Collagen)——这是软骨的主要结构蛋白。当胶原蛋白流失,软骨就会变薄、变软;随之而来的炎症会导致关节肿胀和疼痛,这也是该病的标志性症状。 在正常情况下,关节软骨极难再生。虽然科学家在骨骼中发现了一些可能生成软骨的干细胞群,但在关节软骨中寻找类似细胞群的尝试一直没有成功。 Blau 实验室之前的研究表明,一种名为**前列腺素 E2(Prostaglandin E2)**的分子对肌肉干细胞功能至关重要。而 15-PGDH 这种酶会降解前列腺素 E2。因此,抑制 15-PGDH 的活性(或者直接提高前列腺素 E2 的水平)可以支持年轻小鼠受损肌肉、神经、骨骼、结肠、肝脏和血细胞的再生。 Blau、Bhutani 和他们的同事想知道,15-PGDH 是否也在软骨和关节老化中扮演了类似的角色。当他们比较年轻和年老小鼠膝盖软骨中的 15-PGDH 含量时,发现这种“衰老酶”的水平随着年龄增长增加了约两倍。 随后,他们尝试给老龄动物注射一种能抑制 15-PGDH 活性的小分子药物——首先是腹部注射(影响全身),然后是直接注射到关节中。在这两种情况下,老龄小鼠原本明显变薄、功能退化的膝盖软骨,都在关节表面重新变厚了。进一步的实验证实,关节中的软骨细胞生成的是高质量的透明软骨,而不是功能较差的纤维软骨。 “在老龄小鼠身上看到如此程度的软骨再生让我们大吃一惊,”Bhutani 说,“效果非常显著。” 解决 ACL 撕裂后的隐患 在患有膝盖损伤(如 ACL 撕裂)的动物身上也观察到了类似的结果。ACL 撕裂在足球、篮球和滑雪等需要突然急转、急停或跳跃的运动中经常发生。虽然撕裂可以通过手术修复,但大约 50% 的人在受伤后 15 年内会在该关节处患上骨关节炎。 研究人员发现,在受伤后,连续四周每周注射两次“衰老酶抑制剂”,可以大幅降低小鼠患骨关节炎的几率。相比之下,接受对照药物治疗的动物,其体内的 15-PGDH 水平是未受伤同伴的两倍,并在四周内就患上了骨关节炎。 接受“衰老酶抑制剂”治疗的动物运动更加正常,并且比未治疗的动物更敢于用受伤的腿负重。 “有趣的是,前列腺素 E2 过去一直被认为与炎症和疼痛有关,”Blau 解释道,“但这项研究表明,在正常的生物水平下,前列腺素 E2 的小幅增加实际上能促进再生。” 对老年小鼠和年轻小鼠关节中软骨细胞的深入调查显示,老年软骨细胞表达了更多有害基因(涉及炎症和将透明软骨转化为不需要的骨骼),而表达软骨发育相关基因较少。 无需干细胞,直接“重编程”软骨细胞 研究人员还精准定位了老年软骨细胞的亚群,这些细胞在治疗后改变了基因表达模式: 1. “坏分子”减少:一种表达 15-PGDH 并参与软骨降解的细胞,治疗后比例从 8% 降至 3%。 2. “疤痕制造者”减少:另一种不表达 15-PGDH 但表达纤维软骨(类似疤痕组织)生成基因的细胞,治疗后比例从 16% 降至 8%。 3. “再生主力”增加:第三种细胞群不产生 15-PGDH,但表达形成透明软骨和维持细胞外基质所需的基因,治疗后其比例从 22% 飙升至 42%。 这些发现表明,治疗后基因表达发生了整体转变,恢复到了更年轻的软骨构成——而且这一过程完全没有干细胞或祖细胞的参与。 最后,研究人员研究了从接受全膝关节置换术的骨关节炎患者身上取下的人类软骨组织。经过 15-PGDH 抑制剂处理一周的组织,表现出更低水平的 15-PGDH 表达细胞,软骨降解基因和纤维软骨基因也减少了,并且开始再生关节软骨。 “这种机制非常惊人,真正改变了我们要如何实现组织再生的看法,”Bhutani 说,“很明显,软骨中大量现存的细胞正在改变它们的基因表达模式。通过靶向这些细胞进行再生,我们在临床上可能产生更大的整体影响。” Blau 补充道:“针对肌肉无力的 15-PGDH 抑制剂的一期临床试验已经表明,该药物在健康志愿者中是安全且有效的。我们希望类似的试验能很快启动,以测试其在软骨再生方面的效果。这个潜在的突破让我们非常兴奋。想象一下,让现有的软骨重新生长,从而避免关节置换手术。” 参考文献: “Inhibition of 15-hydroxy prostaglandin dehydrogenase promotes cartilage regeneration” by Mamta Singla, Yu Xin Wang, Elena Monti, Yudhishtar Bedi, Pranay Agarwal, Shiqi Su, Sara Ancel, Maiko Hermsmeier, Nitya Devisetti, Akshay Pandey, Mohsen Afshar Bakooshli, Adelaida R. Palla, Stuart Goodman, Helen M Blau and Nidhi Bhutani, 27 November 2025, Science. DOI: 10.1126/science.adx6649
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此套《斯塔福德的中国摄影集》由美国摄影师Francis E. Stafford拍摄。此次整理了1054幅,主要记录了辛亥革命的爆发和经过、上海十里洋场风情图、商务印书馆印刷作业场景以及民国初年社会状况等。此套大约拍摄于1910至1933年间,现藏于斯坦福大学胡佛研究所图书馆。介绍下载:
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阿修福德大人🩷🩷 在冷冷的天帶給你滿滿的溫暖 - Lord Ashford🩷🩷 Bring you full warmth on a cold day #25次元の誘惑# #25次元的誘惑# #莉莉艾露# #ririsa_cosplay# #リリエル# #にごリリ# #nigoriri#
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