http://www.tari.gov.tw/%C3%FA%AEp%C1%60%A9%D2/%B9A%C3%C0%A8t/%B2%D5%C2%B4%B0%F6%BEi/%AC%E3%A8s%A6%A8%AAG1.htm

水稻花葯培養技術的開發,已實際應用於品種改良工作上,每年可形成花葯來源之稻株約三萬棵以上,供稻作育種家選拔之用。花藥培養成功的其他作物有菸草、蘆筍、木瓜、甘藷、玉米、竹子及唐昌蒲等。
竹子花藥培養所形成的單倍體植株

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11
【大紀元1月2日訊】英國女孩柯絲蒂‧科利爾4個月大時心臟切除三分之一後奇蹟般再次搏動。10年後,她的心臟又一次令醫學界震驚:自癒後的心臟大小和形狀與同齡女孩無異。科利爾已成為陽光運動少女。
英國《每日郵報》網站去年12月31日報導,科利爾患有一種罕見的先天性心臟病,出生後頭3個月隨時面臨生命危險。後來轉院到牛津大學教學醫院約翰‧拉德克利夫醫院。韋斯特比教授為她做矯正手術。手術中,科利爾身上連著人工心肺機,當醫生試圖讓她的心臟自己搏動時,發現心臟因破損過於嚴重無法再次泵血。醫生90分鐘嚐試無效,科利爾父母其間甚至收到病危通知。
韋斯特比認為,切除科利爾一部份心臟會減輕心肌壓力,使心臟適度收縮,便用手術刀切除一大塊心肌壁,再用針縫合,期待它好轉。「我得承認自己從沒想過這會管用,它(切除後的心臟比原來)小得多。」但奇蹟出現,女嬰心臟再次開始搏動,並且很快康復。
10年後,這顆心臟創造了一個更大的奇蹟:它眼下不僅大小和形狀正常,連一丁點疤痕也沒有。韋斯特比說,近期核磁共振成像檢查結果顯示,科利爾的心臟以它自癒的程度「令人著迷」,「成年人心臟不會做到那樣」,科利爾眼下住在格洛斯特郡賽倫塞斯特,喜歡在學校玩橄欖球。

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金融核災後…冰島貨幣變廢紙
更新日期:2008/12/28 16:10 編譯陳家齊

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【 性狀鑑別 】





  莖叢生,直立,肉質狀,長 3~9cm,從下部向上逐漸變細,下部直徑 2.5~3mm 或更寬,具 3~7 節,淡黃綠色,有時帶淡紫紅色斑點。葉薄革質,2~3 片互生於莖的上部,舌狀長圓形,通常長 2~3cm,寬 0.5~0.7cm,端鈍並且微凹。總狀花序出於已經落了葉的莖上部;花苞片淺白色帶栗色,卵形,長約 3mm;花黃綠色,稍有香氣,中萼片卵狀披針形,長 1.2~1.4cm,寬 0.4~0.5cm,端鈍;側萼片鐮刀狀披針形,長 1.2~1.4cm,基部寬 0.5~0.7cm,端鈍;萼囊短鈍而近圓形;花瓣卵圓形,與中萼片等長而稍寬,端鈍;唇瓣近闊菱形,長寬約相等,為 1~1.5cm,基部楔形並且具一個胼胝體,上部稍 3 裂,側裂片近半卵形,兩側裂片之間密生短毛;中裂片半周狀三角形,基部密生長白毛,並且具一個橢圓形橫向的黃色斑塊,端近尖;蕊柱足密生長白毛;藥帽綠白色,近半球形,頂端微凹。花期 5 月。


幼莖性狀


莖 50~60 條密集叢生。幼莖橢圓狀紡綞形,兩端尖,長 1~3cm,中部直徑約 5mm,肉質粗壯,具 4~5 節,節間長 2~5mm;以後逐漸莖伸長或長莖(開花時)長可達 6~7cm,基部以上較粗,漸上漸細呈梢狀。葉及花序軸著生於梢端的第 2 節及第 2 節上。

 

【組織鑑別】


莖橫切面


類圓形,邊緣有 5~8 個淺波,角質層厚 5~6µm;表皮為 1 列扁平形細胞,皮下層 1 列細胞,扁長圓形;基本薄壁細胞大小較近似,散列多數有限外韌型維管束,略排成 3~4 圈。維管束外側纖維群近半圓形,與木質部內側的纖維群相連成環狀,有 1~2 列纖維,纖維直徑 12µm,壁厚 2~3µm。木質部管孔大小相近,3~5 個孔直徑 10µm,內側有 1~2 列木纖維,纖維直徑 15µm,壁厚 3~4µm。




 


【栽培與管理方法】




組培育苗工作情狀簡單介紹如下:





















1.原球莖的發生
 

  霍山石斛蒴果內的成熟或未成熟種子,均可在離體條件下獲得原球莖。方法是:將野外採集到的果實經肥皂水清洗後,於 70% 的酒精中漂洗 30 秒鐘,然後於無菌操作條件下置於 3% 次氯酸鈉消毒液中消毒 20 分鐘,無菌蒸餾水沖洗 4~5 次後,放置於含滅菌濾紙的培養皿中備用。也可採用 0.1% 升汞 15 分鐘消毒果實。最方便的方法是將清洗後的果實在無菌操作的條件下,於 95% 乙醇中浸一下後,迅速於酒精燈上灼燒一下(注意不要烤),也可達到消毒處理的目的,效果也甚佳。
   經消毒處理後的果實於無菌條件下切開一個口子,將成熟或未成熟的種子播種到培養基上。石斛種子萌發的培養基可採用 Kaudson 或 MS 基本培養基,而不需要添加任何植物激素,蔗糖濃度 3%,瓊脂 0.8%,pH5.4,培養條件為 25 ± 1℃,光照強度 2000lux 左右,每天光照 10~12 小時。
   種子在基本培養基上先由黃轉綠,胚開始膨大逐漸充滿種皮,最後突破種皮形成明顯可見的原球莖。從種子到原球莖的形成約需 40 天左右。其種子萌發除與種子成熟度有關外,還受營養條件和光的影響,需在培養中加以注意。除利用種子萌發原球莖外,也可利用無菌條件下原球莖分化形成的試管苗的莖尖,假鱗莖和節等。


2.原球莖的增殖和壯苗培養
 

  霍山石斛原球莖的增殖可利用 1/2MS 的培養基(MS 基本培養基大量元素減半,蔗糖濃度 3%)。在這一不加任何激素的培養基上,原球莖既能增加鮮重,又保持不分化狀態。
   為了使原球莖分化形成完整的霍山石斛正常試管苗,促使苗的正常生長,可在 1/2MS 基本培養基的基礎上附加 10~20% 的香蕉提取液,使苗葉色濃綠,根系發達。也可添加生長素 NAA(2mg/L),使石斛試管苗更健壯,但一般以不加為好。通常情況下,由石斛種子萌發到形成可以移栽的帶有 3~4 片葉的根系發達的試管苗約需 10 個月左右。


3.霍山石斛試管苗的移栽和繁殖
 

  霍山石斛是一種附生植物,喜生於熱帶和亞熱帶的多濕森林中的樹上和林下岩石上,特別是半陰半陽的附有苔蘚植物的石灰岩上和樹上。根據其生境的生態要求,其栽培方法因地層種類而有不同,有樹上栽培、岩石栽培、石牆栽培、岩壁栽培、陰棚栽培和盆栽等。
   根據經驗,霍山石斛的試管苗移栽並不復雜。可將組培小苗先在開放條件下鍛煉一段時間,洗淨根上的培養基,於 0.1% 高錳酸鉀或滅菌靈消毒後,用水苔包好根部移植到下層鋪有酸性或中性片磨岩、砂岩,中層含腐殖質土和蛭石混合,上層鋪有蛭石、砂岩的移栽苗床中。其移栽成活率可達 95% 以上,且生長健壯。
   霍山石斛的移植以 5 月份為宜。栽培要加強管理,嚴防陽光直射,保持栽培環境的濕潤,防止鼠害和病蟲害的發生。
   作為享譽世界的霍山石斛的產品“霍斗”、“霍斛”。長期以來已絕跡於市場。應當加大力度開展其組培育苗與移栽大田種植的研究實驗和大規模的種植工作,這不僅是挽救這一瀕危滅絕的物種,而且可以滿足國內外市場之需。






【炮製方法】



























1.整理:
 鮮石斛原料去根、花序梗並剝去葉鞘,短條留用,長條切短段(5~7cm)。
2.烘焙:
 低溫烘焙,除去水分並軟化,以便於捲曲,同時在軟化過程中,儘可能除去殘留葉鞘。
3.捲曲加箍:
 加箍的目的使捲曲緊密,不致散開,形態美觀,均勻一律。加箍的製作材料一般是用稻草杆。
4.乾燥:
 乾燥的關鍵是要低溫,以避免枯焦。產品應呈金黃色。


 


【活性物篩選】














































































1.賴思良,霍山石斛對視網膜病變及免疫調節作用的研究,國立陽明大學,生物藥學研究所,89 學年度。
 

[ 摘要 ]


 

  霍山石斛為名貴的傳統眼科中草藥,本實驗室研究霍山石斛的作用機轉,發現水萃取物可促進視網膜色素上皮(RPE)細胞一氧化氮(NO)的生成及肝生長因子(HGF)的基因表現,且這與 RPE 吞吃作用相關。此外,也發現粗萃取物可抑制 RPE 細胞 bFGF、VEGF、TGF-β 基因的表現。糖尿病視網膜病變為眼底異常而產生血管新生的病變。首先我們以霍山石斛的眼科應用為出發點,探討其對眼底病變的療效。
   已知蛋白質醣化與糖尿病併發症密切相關。在實驗管內以醣化的蛋白作為單一的致病因子,發現在 1g/ml 的醣化白蛋白(AGE-BSA)處理下即會使 RPE 細胞 VEGF 與 bFGF 的基因表現量增加,此二因子與視網膜血管病變相關,也發現處理醣化白蛋白亦會使視網膜微血管內皮細胞增生。實驗中以 FITC 標定 AGE-BSA 處理 RPE 細胞時發現,培養的 RPE 細胞會與 AGE-BSA 明顯結合。對取自新鮮牛眼之 RPE 細胞相較於視網膜其他部位的細胞具有較強的蛋白質水解活性,能有清除醣化白蛋白的作用,而霍山石斛甲醇粗萃物能提高 RPE 細胞對醣化蛋白質降解活性。
   我們建立一個由醣化白蛋白引起的全身性的糖尿病併發症模型,來觀察全身及視網膜的病變。首先自小鼠血清中大量純化白蛋白,並在試管中進行 60 天的醣化作用後,再以靜脈注射方式給予不同劑量醣化的白蛋白,在持續給予醣化白蛋白的六週觀察發現,在血糖及尿糖的量並未發生太大變動。進行組織病理的觀察發現肝臟在靠中央靜脈部位的肝細胞有壞死情形,並且觀察到血清肝生長因子量會隨之上升。尿液中的蛋白質成分有些微變化,但並不顯著。在腎臟絲球體中會有物質堆積形式,推測此模型亦對腎臟功能會有所影響。石斛在古中醫書中屬上品,亦有調節生體機能的記載。我們與新藥研究中心合作,對霍山石斛的水萃層部分進行多糖成分的萃取,於動物體的實驗中觀察到餵食石斛多糖三天的小鼠會增強自然殺手細胞毒殺活性,同時也能增強骨髓細胞受 L929 培養液共同刺激的增生作用。在抗體免疫上,發現口服石斛多糖對口服以 ovalbumin 或 Pneumovax 23 多糖疫苗為抗原,在血清中的 IgM、IgG 量無明顯變化,而對黏膜免疫具增強效果,能增加在腸道中的 IgA 抗體量。
   本研究中發現,醣化白蛋白會使 RPE 細胞表現血管新生因子,而 RPE 具結合與降解 AGE-BSA 活性,霍山石斛對此有促進效果。我們也建立醣化白蛋白誘發糖尿病併發症動物研究模型,可進一步提供藥物評估的平台。我們也發現口服餵食霍山石斛多糖的免疫調節功能。相信這些結果能對霍山石斛的效用有更進一步的佐證。


2.陳囿任,霍山石斛對腦神經細胞及視網膜色素上皮細胞作用機轉之研究,國立陽明大學,生物藥學研究所,88 學年度。
 

[ 摘要 ]


 

  神經損傷是多種腦部病變之重要指標,目前已知成鼠前腦具有能分化成多種細胞之神經祖原細胞存在,若是給予這些細胞上皮細胞生長因子或是鹼性纖維母細胞生長因子則能在試管中培養出神經祖原細胞。為了設法修補已受傷的神經細胞或防禦神經退化疾病的發生,我們培養大白鼠神經祖原細胞來篩選具有促進腦神經細胞生長、分化之活性成分。
   脊椎動物的眼睛具有兩層由神經演化而來的組織,分別是視網膜神經細胞及視網膜色素上皮細胞(RPE)。RPE 其中一個最重要的功能就是吞吃由桿狀光接受器掉落的外段袋膜(ROS),其吞吃的功能與光接受器的機能維持息息相關。因此,我們建立一簡易偵測 RPE 細胞吞吃的螢光分析模型來區分被 RPE 細胞吞吃進去或只是結合在細胞表面的 ROS。
   霍山石斛是民間眼科中藥,因為 RPE 是由神經外胚層所衍生而來,因此我們亦研究霍山石斛對於腦神經祖原細胞的影響。本實驗室與新藥研究中心合作,利用甲醇萃取,並經過化學溶媒分層法、 Sephadex-LH20 管柱及高速液體層析管柱進行有效成分分離,發現 DCMPeL 4C10 區分物在 1ug/ml 時具顯著促進神經祖原細胞生長達 1.4 倍,並具有促進其分化的效果。而 DCMPeL 6C7 區分物在 1ug/ml 時能顯著促進視網膜色素上皮細胞整個吞吃過程及將 ROS 吞吃進去的能力,分別有 2.8 倍及 1.9 倍的促進效果。
   本實驗室初步結果顯示:霍山石斛粗萃取物促進 RPE 之作用機轉與一氧化氮(NO)的生成及肝生長因子(HGF)的基因表現有關。NO 在視網膜生理及病理過程中扮演著調控的角色。本實驗室已知 NO 生成抑制劑 L-NAME 具有抑制 RPE 之吞吃機能,我們進一步證實 NO 生成劑 SNP 在微量下具有促進 ROS 與 RPE 結合及被吞吃的作用,但在高濃度下則有抑制作用。這些結果更證實了霍山石斛促進 RPE 細胞吞吃機能部份是經由 NO 來達成的。因此,促進視網膜色素上皮細胞微量一氧化氮之產生將可作為眼科疾病藥物研發之新指標。
   HGF 是一多功能的因子,具有促進細胞增生、移動及分化的功能。近年來研究推測肝生長因子在神經系統發育及維持上扮演著重要角色。我們以化學溶媒分層法所得之各霍山石斛區分物 0.1ug/ml 處理 RPE 細胞,利用 RT-PCR 方式發現 DCMPh 對於 RPE 細胞之 HGF 基因表現的促進有明顯之效果。同時,我們進一步發現 0.1ng/ml 的 HGF 可有效促進神經祖原細胞生長及分化。因此我們推測 HGF 在正常體內調控細胞的生長、分化及機能,可能在細胞或組織的修復及功能維持扮演著相當重要的角色。HGF 或可作為細胞再生藥物篩選之正向指標。
   我們以無血清培養的研究模型發現了白蛋白可以促進神經祖原細胞的生長分化及 RPE 細胞的吞吃機能,相反的,白蛋白被醣化後即喪失誘導神經祖原細胞生長、分化與抑制 RPE 吞吃之作用。我們推測在糖尿病及老化的過程中,高度醣化終產物扮演了抑制細胞生長、分化及機能的角色。如何促進神經祖原細胞及 RPE 的生長、分化及機能,將可提供藥物開發的重要平台。
   在本研究中,我們了解霍山石斛具有促進神經祖原細胞之生長、分化及 RPE 細胞之功能的生物活性成分,而醣化白蛋白則抑制細胞生長、分化及機能,我們相信這些發現將可應用於眼科疾病及神經病變之預防與治療。


3.林佳燕,霍山石斛對視網膜色素上皮細胞及視網膜細胞的生物活性及其有效成份之研究,國立陽明大學,生物藥學研究所,87 學年度。
 

[ 摘要 ]


   視網膜色素上皮細胞位於脈絡膜及視網膜之間成一單層,可支持鄰近的光接受器且和正常的視覺功能息息相關。視網膜色素上皮細胞的功能包含:養份及離子的傳送、黑色素的形成、維生素 A 的代謝、吞噬並分解光接受器所脫落的外節、視網膜血管屏障及光接受器微環境的維持。現在已有報告指出隨著年齡的增加,視網膜色素上皮細胞的功能及數目會逐漸降低。
   霍山石斛是民間眼科中藥,其作用機轉至今仍不清楚。本研究室已經發現石斛的粗萃物具有促進視網膜色素上皮細胞的吞噬活性,且可抑制 bFGF、VEGF、TGF-b 的表現。本研究中我們利用具有螢光標定的光接受器外段來測定視網膜色素上皮細胞吞噬的活性,以萃取分離霍山石斛中的有效成份。而霍山石斛有效成份的分離萃取已經經過化學溶媒分層萃取法、分子篩層析、HSCCC 及逆向高效液態層析的分離方法。利用吞噬活性測試我們已經找到石斛中具有促進吞噬活性的純物質,DCPeL 6C 2C 2L2,其在 2mg/ml 下對視網膜色素上皮細胞吞噬能力有 1.3 倍的促進效果。
   一氧化氮在視網膜生理、病理過程中可能扮演的調控角色近年來也被廣為認知。而視網膜色素上皮細胞中發現的誘導性一氧化氮合成也被認為和吞噬光接受器脫落的外節有關,在我們的實驗中已發現,霍山石斛的粗萃物或區分物在 100m~10mg/ml 濃度下皆可刺激視網膜色素上皮細胞產生少量的一氧化氮。我們發現霍山石斛中可促進視網膜色素上皮細胞吞噬活性的有效成份大部份可以促進一氧化氮的產生,但可促進視網膜色素上皮細胞一氧化氮產生的石斛區分物並不一定可以促進視網膜色素上皮細胞吞噬活性的增加。肝生長因子為一多所組成的生長因子,已有報導指出視網膜色素上皮細胞可表現肝生長因子及肝生長因子接受器的訊息核糖核酸。之前,本實驗室中已發現肝生長因子可以促進視網膜色素上皮細胞的吞噬能力。本實驗中我們也發現 1mg/ml 的石斛粗萃物可以促進視網膜色素上皮細胞中 HGF mRNA 的表現。根據這樣的結果我們推論石斛也許是藉由調控 HGF 的表現而達到促進視網膜色素上皮細胞的吞噬能力。
   我們實驗最重要的意義是我們利用科學的方法確認了民間眼科中藥霍山石斛的生物活性,也進一步分離出霍山石斛中具有調節視網膜色素上皮細胞機能的活性物質。我們深信這些發現將來能有效地應用於眼科疾病的治療。
4.吳榮燦,國立陽明大學新藥研究中心,8812─8911,霍山石斛生物活性及其有效成分作用機轉的探討。
5.吳榮燦,國立陽明大學生物藥學研究所,8607─8706,眼科用中藥霍山石斛生物活性及其有效成分的探討。
6.吳榮燦,陽明大學生物藥學研究所,8708─8807,藥用及保健植物---以視網膜色素上皮細胞為眼底疾病模型探討中藥霍山石斛之藥效。
 [ 摘要 ]
 

  視網膜色素上皮細胞的最主要機能為吞噬錐狀細胞及桿狀細胞受光線刺激而脫落的外節,一氧化氮(NO;Nitric oxide)在眼內的各種機能上扮演重要的角色也在近幾年被廣為認知。有許多由視網膜色素上皮細胞病變所引起的視力障礙與疾病,如:增殖性視網膜病變 ,老年性黃斑部病變,糖尿病導致的視網膜病變等,其 bFGF, VEGF, TGF-. beta. 等生長因子會有不同的表現。因此我們以視網膜色素上皮細胞的吞吃機能為指標,輔以一氧化氮產生的量及基因的調節來探討藥物的藥效與作用機轉。霍山石斛是目前民間最名貴的眼科用藥,我們發現霍山石斛可能是經由促進視網膜色素上皮細胞產生微量的一氧化氮而增強其吞吃機能,證實了霍山石斛之藥效,為此傳統眼科中藥的藥效提供合理的理論基礎。我們進一步發現,霍山石斛可以選擇性調節在眼底疾病扮演重要角色的基因,如 bFGF, VEGF, TGF-. beta. 等 mRNA 的表現。肝臟生長因子(Hepatocyte growth factor, HGF),具有調控肝臟再生能力。研究報告指出,在淚腺,眼淚及角膜有 HGF 及 C-met 的存在,新近的研究顯示,視網膜色素上皮細胞居然可以分泌 HGF,且 Autocrine 給自己的 C-met receptor,同時對自己有 Mitogenic 及 Chemotaxis 的作,因此被認為 HGF 對視網膜色素上皮細胞正常機能的維持扮演重要的角色。而我們的研究結果顯示 HGF 可以促進視網膜色素上皮細胞的吞吃機能,新近的初步結果也顯示霍山石斛水粗萃液可以 Upregulate 視網膜色素上皮細胞 HGF 的基因表現,為中醫的 " 清肝明目 " 的相關性提供科學的佐證。此外,我們引進 RCS(Royal college of surgeon)大白鼠進行動物實驗。RCS 大白鼠是一種先天性視網膜細胞退化大白鼠,病因在於視網膜色素上皮細胞無法進行吞吃作用,其視網膜感光細胞於出生後逐漸退化,終至消失,是一個相當理想的視網膜退化的動物模式,在初步的以霍山石斛的水粗萃液,餵食 RCS 懷孕母鼠及離乳後乳鼠,發現不餵食的控制組在 25 天以後視網膜細胞數量開始逐漸遞減,至五十天左右已幾乎沒有視網膜細胞存在,而餵食組皆仍有視網膜細胞存在,尤其在 5g/Kg 組效果最為明顯。目前霍山石斛的有效成分經有機溶媒萃取,分子篩層析,高速液態分配層析純化後,正進行結構分析。在本年度研究中,我們已完成我們的進度,建立以視網膜色素上皮細胞為眼底疾病試管內細胞及分子生物學研究的模型,提供藥物研發基礎。同時也初步的以先天性視網膜細胞退化大白鼠測試了霍山石斛的療效。我們相信這些發現將來能有效地應用於眼科疾病的預防或治療,對視力的維持能有重要的貢獻。


7.吳榮燦,國立陽明大學新藥研究中心,8912─9011,霍山石斛生物活性及其有效成分作用機轉的探討(第二年)。
8.吳榮燦,國立陽明大學新藥研究中心,9012─9111,霍山石斛生物活性及其有效成分作用機轉的探討。
 [ 摘要 ]
 

  視網膜色素上皮細胞在視網膜機能的維持上扮演一個重要的角色,然而至今沒有任何藥物可以調節其機能。霍山石斛為有名的眼科中藥,我們發現霍山石斛可以增強視網膜色素上皮細胞吞吃機能,促進其微量 nitric oxide 的產生更進一步發現,霍山石斛可以選擇性調節在眼底疾病扮演重要角色的基因,如 bFGF、VEGF、TGF-β、HGF 等 mRNA 的表現。我們以視網膜色素上皮細胞為試管內研究模型,配合各種色層分析法,由霍山石斛中純化出數種活性物質,正進一步進行解析。我們進一步發現霍山石斛萃取物能提高網膜色素上皮細胞對醣化蛋白質降解活性。正進行作用機轉解析中。永豐餘公司與本中心配合已選殖出具有藥效之優良品系,開發出霍山石斛在眼科的保健及藥效臨床應用的潛力。


9.蔡新聲,行政院農業委員會農業試驗所農藝系,8908─9007,霍山石斛基原植物之收集、鑑定、引種、花期調節及授粉方式之研究(COA)(3/3)。
10.蔡新聲,行政院農業委員會農業試驗所農藝系,8808─8907,藥用及保健植物─霍山石斛基原植物之收集、鑑定、引種、花期調節及授粉方式之研究。(COA)(2/3)
11.蔡新聲,朝陽科技大學應用化學系,9108─9207,珍稀霍山石斛基原植物之收集、分子鑑定、授粉適期及大量繁殖種苗之研究(II)。
12蔡新聲,行政院農業委員會農業試驗所農藝系,9008─9107,珍稀霍山石斛基原植物之收集、分子鑑定、授粉適期及大量繁殖種苗之研究(I)。
 [ 功效 ]
 

  具有清肝明目、生津潤喉、清熱消炎、防癌抗癌之功能。《本草綱目》稱它有“強陰益精、厚腸胃、補內絕不足、輕身延年”之功效。


  霍山石斛性甘淡、微寒、有清熱消炎、滋陰、生精血、填骨髓、厚腸胃、生津潤肺、清音明目、防癌抗癌、腰腿酸軟、失眠多夢、滋養肌膚、調節神經衰弱、增強機體免疫力、抵禦呼吸道感染等功效。



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霍山石斛是什麼?????


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脊椎神醫揚名 再創「台灣奇蹟」
http://news.chinatimes.com/2007Cti/2007Cti-Focus/2007Cti-Focus-Content/0,4518,9712240211+97122408+0+120742+0,00.html#
 

脊椎神醫揚名 再創「台灣奇蹟」




  • 2008-12-24
  • 張翠芬/台北報導





罹患S型脊椎側彎的患者大衛,手術前X光片(左圖)呈現脊椎嚴重彎曲,胸椎彎曲角度達65度,腰椎彎曲達45度,不但外觀畸形,更因壓迫內臟、神經造成嚴重疼痛。 張國華醫師為大衛在每節脊椎釘上鈦合金鋼釘,配合以鋼索矯正拉直,手術後X光片(右圖)可看到原本嚴重彎曲的脊椎,已大致恢復正常。(張國華醫師提供)




事脊椎外科手術廿五年,執刀超過一萬六千人次的國軍台中榮總醫院骨科主任張國華,獨創十二項手術方法,被國際脊椎醫學最重要的期刊《Spine》譽為「Themiracledoctor」(奇蹟醫生)。

他的醫學突破也被Discovery頻道看中,花了一年拍攝完成《聚焦台灣:脊椎神醫》,讓台灣之光向全球播送。

張國華說,脊椎是支撐人體的重要骨幹,內含大血管與中樞神經,開刀風險相當高。過去,嚴重的脊椎側彎無法治療,手術一旦開不好非死即殘,因此他投入脊椎外科研究。

矯治畸型再彎也能拉直

脊椎側彎發生率約二%,彎曲超過四十度才需要手術。張國華的病人中,多是彎曲達一百多度的嚴重畸型病患,傳統矯正手術須側面與背部各開一次刀,傷口動輒三、四十公分,風險較大。

他採中西合璧治療方式,在彎曲的脊椎加上鋼釘,並以鋼索拉直,範圍變小,手術僅須二至三小時,病人三天即可下床,一周可恢復正常行動及體態。這是其他國家都做不到的,許多外國醫生特地來台取經。



神乎其技 獨創十二手術

他創新十二項手術方法,包括以槓桿法治療嚴重側彎畸形、洗髓灌頂法治療S型側彎畸形、開合法治療嚴重駝背畸形,這些突破均發表在國際醫學雜誌《Spine》上,被期刊譽為「Themiracledoctor」。

因S型脊椎側彎嚴重背痛影響行動的美籍傳教士大衛,三年前接受張國華全新的「洗髓灌頂法」。術後六個月,劇痛完全消失,脊椎回到正常位置,他甚至還參加了鐵人三項。大衛昨天到首映會見證,感謝張國華。



成果不凡 贏得國際肯定

民國四十二年次的張國華對太極頗有研究,研創「太極刀法」,開刀時處於「放空」境界,全神貫注在手中的電鑽、釘子,根據「手感」執行手術。近十年來,手術成功成功率已達百分之百,目前這類脊椎手術健保均有給付。


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分生所呂俊毅博士團隊發表重量級論文 揭開酵母菌種化基因密碼
中華民國97年12月16日
本院分子生物研究所助研究員呂俊毅博士團隊發現酵母菌「種化」的基因,解開不同物種之間即使可以交配,卻無法再繁殖的演化密碼。這篇極為重要的論文於12月12日發表在「細胞」期刊 (Cell),甚受國際矚目。該期刊專業影響指數高達29.88,係生物學術界最頂尖的期刊。在台灣本土的獨立研究中,目前僅2篇論文曾經刊登於該期刊。
長久以來人類即已經知曉,「種」(species)是生物分類的最基本單位。「種」的定義就是:同「種」之間的個體可以交配繁殖,不同「種」之間的個體,即使交配生產,子代也無法繼續繁殖。例如,馬跟驢所交配的騾,就沒有生育能力。
早在80年前2位演化學大師Dobzhansky博士與Muller博士即提出假說,這可能是因為兩個「種」特定基因不相容所致。在雜交的子代中,原本兩個需要互動的基因,因為分別來自不同「種」,所以無法互動,就好像「種A」的鑰匙打不開「種B」的鎖。多年來,全球學者都企圖想找出那些特定的基因,以便揭開2個種之間不相容的「種化」秘密。此次呂俊毅博士研究團隊正就是利用可以大量、快速繁殖的酵母菌,清楚完整地呈現出「種化」之機制,大幅補充先前理論的空白處。
呂俊毅博士團隊利用兩種相近但雜交子代卻不孕的酵母菌,透過系統性篩選不相容基因的方式,找到關鍵性的一對基因。其中一個基因(AEP2)在細胞核中,另一個基因(OLI1)位在粒線體中。這兩個基因必須來自同一種,才能配合運作。研究團隊同時也發現AEP2基因可以控制OLI1基因的轉譯,清楚呈現這一對基因互相配合運作的過程。這是在酵母菌中找到的第一對「種化」基因,也是到目前為止有關種化基因所做的最完整的研究。
這兩個酵母菌種分別偏好有氧呼吸及無氧呼吸(發酵)。因為粒線體是細胞進行有氧呼吸的工廠,而呂博士發現的種化基因正是跟粒線體的功能有關,顯示可能在演化上為了適應不同的營養環境,而偏向不同的代謝方式,導致了兩個種的分離。
發表這篇論文的呂俊毅博士係就讀於國立清華大學生命科學系碩士班時,加入本院分子生物研究所陳枝乾教授實驗室研究玉米的跳躍基因,開始接觸基因的演化。隨後,他赴美國進入耶魯大學生物系攻讀博士學位,師從Shirleen Roeder教授研究酵母菌的減數分裂的分子機制,其博士論文即發表在「細胞」期刊。畢業後呂俊毅博士曾在哈佛大學作博士後研究,師從Andrew Murray教授,開始以酵母菌研究演化。2006年呂博士回台灣任職本院分子生物研究所,這篇研究成為他回台灣後短短2年的研究成果,殊為難得。呂俊毅博士實驗室目前是由國科會專題計畫,國際人類前沿科學計劃組織研究計劃與中研院分生所支持。
本論文有2位第一作者,他們是國立陽明大學基因體研究所博士班研究生周睿鈺(呂俊毅博士指導生),以及李信毅(呂俊毅博士實驗室研究助理)。所有論文相關作者張立理、張乃心與楊士又,皆屬相同實驗室,形成佳話。
新聞聯繫人:
呂俊毅博士,中央研究院分子生物研究所助研究員(Tel) 886-2-2651-9574
林美惠,中央研究院總辦事處公關室 (Tel)886-2-2789-8821、(Fax)886-2-2782-1551、(M)0921-845-234

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