如果,你發現了下列情形,別忘了幫幫他!協助專線:113 圖片來源:台灣論壇
看他那天真無邪的臉上,
有著無奈的眼神﹏
的確『有點』可憐!
但比起下面那個,這還算好的呢!
咦!沒帶安全帽?
哇!幸好這小孩有練過軟骨功!
我強烈懷疑:
前面那女人,應該不是他媽媽!
問題是:這小孩還活著嗎?
這該不會是【她】今天的午餐???
ㄜ…這孩子的家人,
準備出門了!……
天啊!你家沒有『好一點』的袋子嗎?
咦?
小小朋友!如果你肚子餓了,
而你的媽正在忙,你最好是能像這樣…
否則你就會像樓下的一樣……
看這腿上的毛…
這應該是你老爸吧!
希望你爸有洗腳!
『味道』好嗎?!
這是幸福的表情?
還是…?
總之,這小孩應該『暫時』不會吵了吧?!
咦?綠蠵『瓜』?
這小孩…
是不是肚子餓,吵得兇?
不然怎會…
除非孩子夠強!
否則,絕對需要你我伸出援手!
家暴防治,大家一起來!
The end
KUSO-人類的育幼
黑白雙胞胎
住在英國諾丁漢市的凱莉•霍吉森接受剖腹產手術生下一對雙胞胎女嬰,她的兩個孩子的膚色竟然一黑一白!原來,凱莉和孩子的父親都是混血兒!儘管以前有過不孕夫婦透過人工授精生下“黑白雙胞胎”的報導,但凱莉的“黑白雙胞胎”卻完全是透過自然懷孕生下的。據英國多胞胎生育基金會專家稱:“黑孩”基恩一定是繼承了凱莉和雷米家庭的黑人基因,而“白孩”裏米卻繼承了雙方家庭的白人基因。 因為皮膚顏色由染色體中7個不同的基因決定,一個混血女人的卵子通常包含混合黑白基因的混血基因,一個混血男子的精子也包含類似的混血基因,當這樣的精子和卵子結合後,就會產下一個混血嬰兒。但在偶然的情況下,卵子和精子可能只包含著某種膚色的基因,如果卵子和精子都包含白人基因,那麼生下的嬰兒將是白人;如果卵子和精子都只包含黑人基因,那麼生下的孩子就是黑人。一個混血孕婦如果懷上了非同卵雙胞胎——並且兩個胚胎分別是一個包含白人基因的精子和包含白人基因的卵子結合,同時另一個包含黑人基因的精子又正好和一個黑人基因卵子結合,那麼生出來的雙胞胎就將擁有完全不同的膚色,但這種機率非常罕見,僅有100萬分之一。
【左圖】雙胞胎與其父母(英國),這對雙胞胎是試管受精而成。
另一對黑白雙胞胎!
艾麗西婭(左)和賈斯明。
這對澳大利亞的雙胞胎姐妹是透過過父母自然懷孕而出生的。她們的媽媽娜塔莎·奈特是牙買加和英國人的混血後裔,而她們的爸爸邁克爾·辛格爾則是德國白人。這對夫婦已經有了一個五歲大的女孩兒泰拉,她是一個金髮碧眼的美少女。奈特說在她懷孕期間他們就思考如果懷上雙胞胎分別跟父母一樣將會是什麼樣子…
中國的黑白雙胞胎--美輪、美奐(左)。
美輪、美奐的父母劉先生和姚女士2004年在瀋陽結婚,不可思議的是:她們的父母都是百分百的中國人,父輩也都沒有外國血統!
重慶的“龍鳳胎”小美洲豹。據動物專家介紹,這是基因差異造成的。牠們的爸爸是黑豹,媽媽是花的。
美洲豹是生活在美洲的一種食肉動物,又叫美洲虎,美洲豹身上的花紋比較像豹,但整個身體的形狀又更接近虎,體型大小介於虎和豹之間,是美洲大陸上最大的貓科動物。一般來說,美洲豹的皮毛是金黃色的,上面點綴著環狀的黑色花紋,偶而也能見到極少數黑色或白色的變種,但純黑色的美洲豹非常罕見。
生物科技:螢光魚
邰港科技繼2001年發表全身性發光的邰港1號夜明珠、2002年發表肌肉性發光的邰港2號紅螢光仙子後,2003年再次發表領先全球,同時具有綠色水母基因及紅色珊瑚基因的邰港3號雙基因螢光魚,連續三年的研發成果發表,不僅奠定了邰港在全球水族生物科技的領先地位,也開啟了螢光魚夜賞館的新視野!邰港3號是運用基因轉殖及育種遺傳兩項生物技術所研發之新魚種,可同時表現出紅色及綠色兩種螢光基因,連續三年生物科技的突破,不僅代表國人在生物科技的研究上不遺餘力且居領先地位,更為水族生技產業開啟了另一生機。【資料來源:網路】
超連結網頁http://www.azoo.com.tw/azoo_tw/tkfish/bu1_1.php,介紹基因轉殖原理與螢光魚培育。
超連結網頁http://www.azoo.com.tw/azoo_tw/tkfish/bu1_2.php,內有這三類螢光魚詳細介紹。
海馬簡介與生殖影片
海馬最稀奇的地方,是牠的繁殖方式。雄海馬的下腹前方有個育兒囊,這是放卵、孵化及產子的地方。在春季,雄海馬向雌海馬求婚,雌性答應後,雌雄魚體互相以腹部相對,雌魚就把輸卵器插入雄性腹部的育兒囊裡放卵。排完了卵,雌性就沒事了。雌海馬一次產卵最多可達三百多個。雄海馬收了卵之後,或又另外找雌海馬,直到育兒袋放滿了卵為止。卵的受精、孵化等任務,全由雄性來完成,卵於囊內受精孵化,15 - 20天後孵出小海馬苗約400--500尾,多者可達千尾。 豆丁海馬台灣墾丁現身:http://yunol.stes.tc.edu.tw/0703/PygmySeaHorse/index.htm 體型常常只有成人指甲蓋大小,近數年卻成為印尼、馬來西亞、菲律賓甚至紅海等國際潛水旅遊區最具人氣的大明星。不止因為超迷你的體型,也因為可愛的外形,且能安靜地讓潛水客盡情欣賞,豆丁海馬成為潛水旅遊區最具吸引力的生物,也是水中微距攝影者最喜愛的對象之一。這尾橘色的迷你海馬應為「瘤豆丁海馬」;橘色豆丁海馬在菲律賓較常見,印尼較多粉紅色的品種。海馬棲息的珊瑚為「紅扇軟角珊瑚」。
「懷孕期」依種類而有不同,快的要二星期,慢的要四十多天。到了春末夏初,牠就要產子了,牠用捲曲的尾部捉住海草,然後身體向前彎,並很快地向後仰,這一仰,一條小海馬就跑出來了。可憐的牠,要二、三天才能產完,這二、三天內要產好幾次,每次只產生二十至三十隻小海馬。出生後的小海馬,即能游泳及取食,開始牠們的生活了。
海馬頭部前端有長長吸管狀的嘴,嘴前端有嘴蓋,以防止獵物逃出。雌、雄海馬從外形可明顯的區分出來,雄海馬胸下方有一孵卵囊(看似只是一層皮),平常呈洩氣狀,懷孕時孵卵囊則呈充氣狀,且孵卵囊為封閉獨立式。雌海馬無孵卵囊,但是可隱約的看到輸卵器--將卵注入雄海馬孵卵囊的構造。雄海馬孵卵囊內佈滿微血管,以利孵化小海馬時,供給營養及保持溫度。雄海馬體型較雌海馬略大,產子時則體型愈大的雄海馬其產子量愈多。[此段資料來源:台灣濕地保護聯盟]
中華民國珊瑚礁學會理事長鄭明修感嘆:「在印尼美娜多發現兩隻體長兩公分的豆丁海馬,每年吸引兩萬多名潛水客,賺進新台幣八億元;若在台灣,消息一曝光就抓光了!」「台灣空有豐富珊瑚礁,卻不知保護,藉以開發觀光資源,實在可惜!」鄭明修指出,美娜多是在1998年發現化石腔棘魚而聲名大噪,印尼政府很快宣布這種國寶魚不准出口,並設立國家公園;實際負責管理的是幾家荷蘭業者經營的潛水飯店,以完善導潛制度及良好飯店設施吸引觀光客,並將每名觀光客繳交約新台幣600元門票的五分之一回饋地方(一名印尼公務員薪水約僅新台幣1200元),因此獲得地方支持。鄭明修指出:國外的魚都很悠閒,不理會身邊潛水客,台灣的魚「看到人就像看到鬼一樣」,遠遠就游走了。他說,綿延兩千多公里的澳洲大堡礁,三分之一被畫為生態保護區,不准遊憩、採捕;馬來西亞西巴丹島也嚴格限制每日遊客人數。但台灣的「海岸法」在立法院一躺十年,民眾卻喜歡吃生猛海鮮,鄭明修感嘆「人家花大錢去看的魚,在台灣全被吃掉。」
【右圖】印尼發現的豆丁海馬與海扇角珊瑚。
海馬是珍貴中藥材。用來醫治呼吸系統失調(哮喘)、性功能失調(陽痿及不孕)、嗜眠症和體力衰竭、喉嚨感染、皮膚病和難產。有止痛﹑強心等功能。
超會生的喔!
Re:溫家男老師『巨峰葡萄』模擬考題
在溫家男老師的教學部落格『關於生物~~我有問題!!』裡有一篇文章:
這次模擬考出了一題有意思的題目,引起校內生物老師的討論,想放上來問問大家的意思。
題目是:彰化溪湖的巨峰葡萄是台灣有名的水果,有人傳說"因為鎮上所有的葡萄樹都是從農改場一棵品種優良葡萄漸漸行無性繁殖而來。所以每棵葡萄樹結的每一串果實,每一粒葡萄都很香甜,每粒種子內的基因都一樣。"關於這一段傳說,哪一個評論最正確?
(A)是假的,因為葡萄結的果實是經由有性生殖而來,每個種子的基因不可能會一樣
(B)是真的,因為無性繁殖可以保留良好的遺傳基因
(C)是假的,因為不可能由一棵葡萄樹繁殖那麼多的子代出來
(D)是真的,因為葡萄可以經由營養繁殖(扦插)產生很多子代
請問各位的答案如何?解釋又如何呢?
我在他部落格裡發表迴響,因為已連po兩次,覺得不太好意思,所以在這裡繼續寫想法…
原先迴響第一篇:我認為選(A)(B)都對,因為:(A)葡萄若不開花授粉,無法結果。『果實』雖然是由體細胞-子房發育而來,但單以無性生殖仍無法直接培育出『果肉』;所以第二句話『果實是有性生殖而來的』是ok的。第三句就更不用說了。所以若針對傳說的最後一句而說『是假的』,就可以接受!
(B)若指的是『香甜的果肉』當然OK,因為果肉是從體細胞(子房)發育來的,若『農改場這株葡萄』的基因可使果肉香甜,那麼不管種子的基因型如何,長出的果肉基因應與農改場這棵一樣。
(D)我就不知道葡萄是不是可以用『扦插』法繁殖了…如果真的可以,(D)也算對呀!我在市場是看過有人在賣『葡萄苗』啦!『高接法』(高空壓條法)似乎也行喔!
原先迴響第二篇:我上網查了一下:葡萄的確可以扦插法繁殖,資料隨便查都有。例如:『插枝法 可分為成熟枝插與綠梢枝插兩種,成熟枝插是利用完全木質化的枝條做為插穗,綠枝穗以未木質化或半熟枝的綠梢為插穗。其中以綠枝插較易發根,但對扦插環境需求較嚴格,必須遮光與設置噴霧插床保持較高的相對濕度,才能提高成活率。在田間繁殖苗木因無遮光及噴霧裝置,通常採用成熟枝扦插法較多。…』
這樣看來,(D)也是對的!
ps.看來這題目…
續篇:
(1)若解題設定為整大段的『傳說』中,只取部分錯誤內容再闡示而為《標準答案》(如果出題者真的那樣想)的話…就只需從選項中【是假的】答案做選擇即可,那麼答案就可能是(A)。可是我個人仍認為出題者題中的『傳說』太長,其中可以懷疑的部分很多,這樣的出題方式不甚合理!
(2)其實,雖然我們會跟學生說『授粉後,胚珠發育成種子』,但是…種皮的基因型與母株完全相同!不同的在於兩個發生過精卵結合的部位(雙重受精)。所以(A)選項中『每個種子的基因不可能會一樣』不是就有爭議?!那麼,連(A)都錯了呢!
參考資料:http://seed.agron.ntu.edu.tw/vtseed/structure/stru01.htm
胚珠經受精之後發育而成種子。基本上種子包含種皮、胚乳和胚等三大部份。種皮是由珠被發育而成。由於珠被是母體組織,因此其遺傳組成和母體細胞相同(2N)。胚是卵與精核結合而成,因此其遺傳組成分別由父本及母本各取得一半(N+N)。被子植物在卵受精之時,另外一個精核與胚珠內兩個極核結合而成三倍體的胚乳核(endosperm nucleus);這個胚乳核的基本遺傳構造是2N(母本)+1N(父本)。裸子植物沒有進行雙重受精,因此其種子的養分貯藏部位雖然亦稱為胚乳,實際上是半倍體(N)的雌配子體(megagametophyte),純為母體的組織。種子的三個成份不但在來源與遺傳組成上絕然不同,種子成熟後其構造、成份與大小也互異,其中尤以胚乳與胚的相對大小在物種間差異甚大。
您認為呢?!
手指長短--僅供參考
生物遺傳實驗,有調查同學們的手指性狀,提供一則資料,僅供參考: [資料來源:網路] ● 拇指:代表父母,也代表你的社交能力。 拇指愈「大隻」愈好,代表家境好。 ● 食指:代表兄弟姊妹。手指的長短,可反映出其人重視那一方面的感情。 ● 中指(只比旁邊兩指長半隻指甲位):代表自己。
攤開一隻手--原來,你的父母兄弟伴侶子女,甚至自己是怎樣,十隻手指皆可顯示出來。
要了解身邊人,可從手指開始:男性看左手,女性看右手。
◎拇指第一、二節能向後彎曲:代表個性活潑外向。
◎拇指第一節能向後彎曲:代表適應力強,有良好的社交手腕(表面和內心想法可能不同)。
◎拇指不彎:表示比較被動,缺乏幽默感。
◎食指較無名指長:代表重視親情多於友(愛)情,適合當主管。
◎食指較無名指短:代表重視友(愛)情多於親情。
◎食指較無名指一樣長:代表友(愛)情與親情並重,這樣好像也不錯。
◎中指短:容易受別人影響。
◎中指長:較有主見。
◎中指軟、易屈向後:表示心腸軟。
● 無名指:代表夫妻。在無名指的指模,不同的紋理代表夫妻彼此的關係。
◎ 螺旋紋:跟伴侶的關係良好,能夠互相扶持。
◎ 兩手若有超過5隻手指有螺旋紋,代表有田產。
● 小指:代表兒孫。
◎尾指長過無名指第一節(過三關):有貴人,其另一半的家庭環境亦好。
◎尾指短於無名指第一節:正常,若能憑自己努力,行善積德,也會得到貴人扶持。
生物體的性別決定
人類的性別決定於第23對染色體(性染色體),其他生物呢?[人類性別的遺傳-生物e教材]
遺傳性系統~
※子代的性別決定於精子的類型:
◎人:女性XX、男性XY,X染色體較長。
◎狗:母狗XX、公狗XY,共39對染色體。
◎果蠅:雌果蠅XX、雄果蠅XY,但Y染色體較長。
※子代的性別決定於卵子的類型:
◎鳥類、蝶類、蛾類、黑花鱂魚:雄性ZZ、雌性WZ。
※子代的性別決定於那種精子與卵結合:
◎蝗蟲:雄性有23個染色體,雌性有24個。雄性產生兩種精子(具11或12個染色體);卵都是12個染色體。
※子代的性別決定於卵是否受精:
◎蜜蜂、黃蜂、螞蟻:受精卵可發育為雌性(雙套染色體),未受精的卵則發育為雄性(單套染色體)。
非遺傳性系統~
※某些蝸牛:成年最初為雄性,後來變為雌性。
※小丑魚:群體內的首領為雌性,其他則變為雄性。
※爬蟲動物如短吻鱷屬、古蜥蜴:受孵化溫度影響,當鱷魚卵的孵化溫度小於等於30℃的時候,將全部孵出雌鱷;當卵的孵化溫度大於等於34℃的時候,將全部孵出雄鱷。尼羅口孵魚(吳郭魚),雖然已知為XX/XY的性別遺傳方式,然而在性別分化時,如果略為提高水溫會壓抑雌性素的分泌,而造成雄性化的現象。
超越XY染色體 [資料來源:科學人雜誌網站]
在巴黎醫院『外陰性別不明嬰兒的諮詢中心』裡:醫師檢查嬰兒的器官後迅速做出決定:變男或變女。旁觀的維蘭感到震驚,因為是男或是女的決定,似乎取決於醫師自身與社會的信念。維蘭問:「你怎麼知道他應該是男生還是女生?」畢竟,嬰兒的外生殖器不一定與體內的生殖器官一致。
長期以來有關性別決定的傳統思維是:雄性的性別發育是由Y染色體主動啟動的;而雌性的性別發育則是被動的、預設好的路徑。法國生理學家約斯特在1940年代的實驗發現,取出性腺的兔子胚胎會發育成雌兔,似乎就驗證了這個想法。1990年古德費洛在Y染色體上發現了扮演總開關角色的SRY基因。單單改變SRY基因序列上的一對鹼基,就可讓原本應該發育成雄性的動物變成雌性;而當研究人員將SRY基因植入帶雌性染色體的小鼠胚胎後,這個XX胎胚就發育成雄性小鼠。
雙性生物學家的革命者~維蘭認為:SRY基因並不會直接啟動雄性的發育,而是阻斷了一個反睪丸基因。起碼有個證據支持這個說法:擁有SRY基因卻同時有兩個雌性染色體的男性,他們的外型可能是正常男人,也可能是陰陽人。試管研究發現,SRY可以抑制基因轉錄,這表示SRY是透過干擾而產生作用的,沒有SRY基因照樣可以發育成雄性。維蘭提出的模型是:性別來自各種促雄、反雄以及可能是促雌基因的微妙互動。
這幾年來遺傳學家已經找到了決定雌性性別的證據:X染色體上的DAX1基因除非被SRY基因給阻斷,否則似乎會在抑制睪丸形成的同時,也啟動了雌性的發育路徑。當DAX1基因太多時,擁有XY染色體的新生兒會是個女嬰。維蘭團隊找到的另一個WNT4基因,也以類似的方式來促進發育成雌性。研究人員發現:DAX1與WNT4合作對抗SRY與其他促雄因子。遺傳學家施萊辛格說:「卵巢的形成也許與睪丸的形成一樣需要協調,這支持所謂的『卵巢開關』的存在。」
維蘭深信:性激素本身不會造成神經發育與行為上的差異。他指出,腦裡的SRY也會表現,這顯示這個基因可以直接影響腦的性別分化。維蘭的實驗室在會影響小鼠不同性別表現的幾個染色體上,找到了可能的50個新基因,其中有幾個在生殖腺形成前就已經在腦子裡有不同的運作。維蘭團隊正研究腦中性別決定的分子機制及其與性別認同的關係,以及變性人性別相關基因的表現樣式。
這些對於如何處理中性人異常的新共識,提醒醫師不要只注意到患者的性器官,而應評估醫師的決定是否影響患者的人生。
人類血型
人類血型: [資料來源:維基百科] 恆河因子(Rh因子):血液中另一主要特點是恆河因子,也被讀作Rh抗原、Rh因子,因與恆河猴紅血球上的抗原相同得名,最初於1940年被發現。每個人的紅血球上只可能有或沒有Rh因子,通常會與ABO結合起來,寫的時候放在ABO血型後面。當中O+型是最常見。
血型是針對每個人血液內紅血球細胞表面各有不同物質的描述。人類血型最常見的分類為ABO及Rh。除此以外,還有其他比ABO及Rh罕見的其他46種抗原。用不相容的血型輸血會導致免疫系統造成的溶血反應,造成溶血性貧血、腎衰竭、休克以至死亡。
ABO血型:奧地利科學家卡爾·蘭德施泰納於1930年因為發現ABO血型獲諾貝爾醫學獎。
人類的血液內有以下的抗原、抗體,組成不同的血型:
(1)A型:紅血球表面有A型抗原;其血清會產生對抗B型抗原的抗體,因此只可接受A型或O型的血液。
(2)B型:紅血球表面有B型抗原;其血清會產生對抗A型抗原的抗體,因此只可接受B型或O型的血液。
(3)AB型:紅血球表面有A型抗原及B型抗原;血清沒有對抗A或B型抗原的抗體,故可接受各種血型的血液。
(4)O型:紅血球表面沒有A抗原或B型抗原。其血清對兩種抗原都會產生抗體,故只可接受來自O型的血液。
基本上,O型是世界上最常見的血型。但在某些地方,如挪威,A型血型的人較多。A型抗原一般比B型抗原較常見。AB型血型因為要同時有A及B抗原,故此亦是ABO血型中最少的。ABO血型分佈跟地區及種族有關。
(1)Rh+:稱作Rh陽性、Rh顯性,表示人類紅血球有Rh因子。
(2)Rh-:稱作Rh陰性、Rh隱性,表示人類紅血球沒有Rh因子。
ABO血型中配合Rh因子是非常重要的,錯配(Rh+的血捐給Rh-的人)會導致溶血。不過Rh+的人接受Rh-的血是沒有問題的。和ABO血型系統的抗體不同,Rh血型系統的抗體比較小,可以透過胎盤屏障。 當一名Rh- 的母親懷有一個Rh+的嬰兒後,再懷第二個Rh+的嬰兒時,就可能出現Rh 症(溶血病)。這是因為母親於第一次懷孕時產生對抗Rh+紅血球的抗體。在第二次懷孕時抗體透過胎盤把第二個嬰兒的血液溶解,一般稱新生嬰兒溶血症。這反應不一定發生,但如果嬰兒有A或B抗原而母親沒有則機會較大。以往,Rh因子不配合會引起小產或母親死亡。以前多數會以輸血救治剛出生的嬰兒。現在一般會以抗Rh(+)的藥物注射醫治。華人當中大約每370人才有一個是Rh-,其他都是 Rh+。
在諾貝爾獎網站上有Educational Games專區,內容包括各領域諾貝爾獎的研究,其中發現血型系統的蘭德施泰納,於1930年獲得諾貝爾生醫獎,網站中有利用血型鑑定及輸血這些概念而設計的遊戲 Blood Typing。玩家扮演的角色是為三位病人抽血、驗血和輸血,只有真正了解血型判定,才能給予適合的血袋治癒病人。最後遊戲會根據玩家的表現給予不同的分數,同學完成遊戲後可將分數抓圖、貼圖(小畫家或PhotoImpact等),並在圖旁寫上心得、寄給老師。[資料來源:阿簡生物筆記]
http://nobelprize.org/educational_games/medicine/landsteiner/landsteiner.html
泡泡蛋(下)
隔天,我發現蛋白從蛋殼的裂縫流出,看來,真的失敗了!於是到學校又重新做了一個…這次將鹽酸稀釋了,蛋殼上仍是密佈CO2泡泡…
第二天,蛋殼變薄了,嗯!可能再兩天就有成果!…喜悅…
哪知,才上了個第八節課回來,我的蛋破了、蛋白也流出來…這… 原來這次換我兒子!他就用我放在燒杯中的竹筷,『好奇的戳了戳那顆蛋』…唉!我的心血又毀了!
回家的路上我在想:我下次要用水果醋泡,放在冰箱中,等蛋殼消失後,再蒸熟煮來吃…說不定可以開發出新口味的產品,甚至上網拍賣、開拓新市場…當我跟對面老師分享這Idea時,她說:「那這次可能就換奶奶把它戳破了!」…哇勒!一大盆冷水!
該把想法實現嗎?
可能真的得貼上『任何人請勿動手』的標籤!
有空時再做吧!
這是98年學生的作品:泡了幾個月,蛋變軟了,可是外層還是白色。
側面觀…
我試著用手搓,沒想到竟然還真的能把碳酸鈣搓掉,剩下殼膜。結果變成這樣→
不過,因為蛋的體積膨脹太多,已經沒辦法從玻璃罐裡倒出來…
本來以為取不出來的,最後因為發霉要清掉時,想不到一倒…完整掉出…呵呵!
下面是把外層的軟蛋殼全部搓掉後的樣子…
泡泡蛋(上)
會真正去泡蛋,是因為…
上課講解蛋的構造,扯到雞蛋的外殼有碳酸鈣的成分,可以泡在醋裡,一段時間後,蛋殼就會不見…今天,28班真的有小朋友帶了一顆浸了一週的透明蛋!我剛好今天沒帶到相機,所以借回家拍照!先在28班傳了一輪,為了怕傷到這顆脆弱的蛋,還特地先下了詛咒:待會誰故意把蛋戳破的…以後買樂透都不會中、考試猜題都錯!…為何需要先下咒?因為,有些學生手真的很貝戈戈!上次在18班傳了個紅蘿蔔無性生殖的結果,才傳到「半路」就被折斷了,而這材料還不是18班學生做的!
下課後帶回辦公室,還秀給幾個老師看,大家都好驚訝!那顆蛋比平常的大,蛋黃也成橘色,我原本還以為那是鴨蛋泡的,結果不是!可能是因為蛋裡面液體的濃度較高,蛋殼的碳酸鈣和醋酸起反應後產生的水分,滲透到殼膜裡,所以蛋變得比原來大!而且可能因為酸,導致卵黃的成分變成橘色。同學是用醋精泡的,所以只需要一週!卵黃上的小白點也很清楚!
結果,下午我老公拿這顆神奇的蛋秀給對面老師看了以後,要放回我桌上!就這麼輕輕一放…蛋破了!…厚!!! 他自己也搞不清為什麼會這樣?!很懊悔!很納悶!很沮喪!…
唉!這下沒得拍了!再去上了一堂課回來,想到昨天有16班同學帶來沒做的三顆蛋,送給我實驗。所以就繞到實驗室去拿,順便找了個燒杯,準備回家實驗。因為想要「快些」得到成果,我拿了鹽酸,而且…我水大約加70cc,鹽酸約50cc…
哇!猛冒泡!太可怕了!
才一兩分鐘左右,
有兩個地方的殼已經不見了!!
趕緊倒掉一些液體,再加水稀釋!
蛋殼上佈滿泡沫…
放大一些…
繼續觀察囉!…
ps.我老公說:
「這是失敗的作品!」