体温下降恶果多

来源 :科学之谜 | 被引量 : 0次 | 上传用户:kingxing
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读



  自疫情爆发以来,测体温成了我们的家常便饭。教科书上说,人的正常体温是37℃。但是,不知你注意到没有,现在我们身边人的体温,已经很少有达到或超过37℃的了。
  是测温枪不够准确吗?不,人类体温下降已经是一个事实。2020年,美国斯坦福大学医学院发布了一项调查结果:自19世纪以来,成年人的平均体温在持续下降,不到200年间下降了0.4℃,从37℃降到36.6℃。
  下降0.4℃,幅度看似很小,但后果却不容乐观。

人类体温下降的原因


  1851年,一位名叫卡尔·温德利希的德国内科医生,收集了25000名病人的腋下体温数据,首次确定了人体正常体温为37℃,这种说法一直延续至今。
  但是,近年来,许多调查证实,人类体温在不断下降,37℃已经成为历史。
  现代人类体温降低,原因是多方面的。
  科学家分析,人类体温在170年间下降了0.4℃,近20年的下降幅度尤其大,最主要的原因是缺乏运动。过去,人们每天都要做很多运动:农村人要种庄稼或者放牧,即使是城市人,也会每天手洗衣服、自己做饭、清扫房间;大家出门会优先考虑步行或自行车,闲暇时靠户外运动打发时间。然而,随着科技的发展,人们越来越懒了:吃饭靠外卖,出门就打车,洗衣服有洗衣机,洗碗有洗碗机,随时可以躺在床上打游戏,男生打篮球、女生踢毽子的校园场景一去不复返。
  现代人运动量的减少,导致肌肉含量普遍下降;而肌肉是人体内最大的发热器官,即使一个人什么都不干的时候,肌肉也在进行代谢(这叫基础代谢),产生热量——我们说的正常体温,即是在这种状态下测得的。较少的肌肉,意味着较低的基础代谢和较低的体温。
  肌肉含量下降也跟生活压力有关。在压力状态下,人体处于应激状态,身体会分泌一种叫“皮质醇”的激素来维持正常的生理功能。但是,皮质醇会分解肌肉。生活压力导致皮质醇长期过量分泌,肌肉过度分解,体温也就随之降低。
  除了肌肉含量下降外,空调导致的出汗困难也是现代人体温下降的一大原因。人们长期在空调屋工作和生活,大脑下丘脑的体温调节中枢失去了接收刺激的机会,久而久之,体温调节中枢对外界温度不再敏感,从而导致体温降低。

体温下降恶果多


  研究显示,体温每降低1℃,免疫力就会下降30%以上;体温每升高1℃,免疫力就会提升5-6倍。
  蝙蝠之所以百毒不侵,而且还不会得癌症,就是因为它们的体温能保持较高的40℃。而人类体温在170年间下降了0.4℃,意味着我们的免疫力下降,大大提高了病毒、细菌感染和癌症的发生率。
  为什么体温降低,免疫力也会降低呢?
  我们人体有大约60万亿个细胞,血液的任务就是向这60万亿个细胞输送营养和氧气,并带走二氧化碳等废物。血液中的白細胞可以识别体内的异物,并做出相应的免疫反应。体温高时,血流速度快,白细胞就能更加迅速地发现体内异常,把病原体扼杀在摇篮里。反之,体温下降,血液流速放缓,白细胞发现异物和召集其他白细胞来消灭异物的效率都大大地降低了。这就导致机体容易感染病毒和细菌,引发疾病。
  此外,白细胞不仅能抵御外部病毒和细菌的攻击,还能监测到体内的癌细胞,及时把癌变细胞杀死。其实,即使是健康人,每天体内也会产生约5000个癌细胞。如果其中一个躲过了免疫系统的监视,幸存下来,很快就会1变2、2变4、4变8……最终演化成肿瘤。据科学家推算,如果体温下降1℃,免疫力降低30%,则每天免疫系统可能会漏掉近1500个癌细胞,任其疯狂繁殖。
  所以,良好的免疫系统,对外可以快速识别和清除病原体,对内可以及时监测并杀死癌细胞。但是,如果体温降低,免疫系统反应迟钝、消极怠工,病毒、细菌、癌细胞就都有了可乘之机。
  知道了体温降低的恶果,我们能做的,就是通过加强体育锻炼、不滥用空调、放松心态缓解压力等方式,从一点一滴的小细节中,适当提升体温。
其他文献
“解开”水怪谜团  尼斯湖水怪存在吗?对全世界的人来说,它一直是个谜。几十年来,不断有人说自己看见了湖中的巨大生物。但是,尽管科学家使尽浑身解数(包括使用潜艇和声呐等),但始终没有发现这个神秘的怪物。  2018年,一个“超级自然历史”科学家小组声称“差不多”解决了这个谜团,一下子吸引了人们的注意力。  他们在苏格兰尼斯湖上花费了几周时间来收集湖水,并將这些水运回实验室进行检测。他们想在这些样本中
期刊
这个时代,无稽之谈跟有稽之谈是常常混在一起的。  比如十几年前,当手机刚普及的时候,曾经流行过“手机信号会致癌”的说法。后来,科学家出来辟谣,说这是无稽之谈:因为要影响生物体的DNA,至少需要紫外线波段的电磁波,而手机信号属于无线电波,离紫外线远着呢。  不过,无线电波虽不能作用于DNA,但有证据表明,它能作用于生物体内一种叫“隐花色素”的蛋白,从而影响生物的生长。于是,“无稽之谈”又变成“有稽之
期刊
宇宙是如何产生的,它将变成什么样子?未来,解开这个终极谜题的线索可能会出现在你的桌面上。  根据广义相对论,星体在宇宙之海中就如一块掉入水中的石头,宇宙中第一批恒星之间发生了剧烈的碰撞与分离,在宇宙之海中激起一波波的涟漪。从此,这些涟漪就在整个宇宙中四散传播,而它们就是我們要找的引力波。如果我们能在茫茫宇宙之海中找到百亿年前就已经诞生的引力波,就能从中了解宇宙的开端。  但这么难找的东西势必要用巨
期刊
你知道嗎?在我们头顶上方的太空里,科学家建了一个“制药厂”。为什么他们要在太空里建制药厂呢,太空制药厂有什么优势?让我们走近看一看。太空药的诞生  太空中遍布宇宙射线,这些高能的宇宙射线能穿透生物的细胞壁和细胞膜,将生物细胞的染色体切断。细胞染色体被切断以后,它能利用自有的成分重新排列组合,产生一些新的基因片段,这就是我们说的基因突变。发生了基因突变后细胞能产生一些新的物质和相应的性状,我们常说的
期刊
人工细胞媲美天然细胞  2016年,美国生物学家克莱格˙文特尔领导的研究小组宣布,他们人工合成了“最小”的细胞。这个人工细胞的基因组是科学家通过化学方法人工合成的,其余部分(细胞质和细胞壁)则是将天然的支原体细菌清除了基因之后所得。每个人工细胞的基因组中只含有473个关键基因。这些基因被认为是维持生命必不可少的  该细胞被命名为JCVI-syn3.0。它们能够在琼脂上生长和分裂,并产生菌落。  但
期刊
前一段时间,一则趣闻上了热搜:一盆放置许久的学生衣服上长满了蘑菇。然而,蘑菇不仅能跑到衣服上,还能飞天和遁地。无处不在的蘑菇孢子  尽管肉眼或许看不见,但是蘑菇就在我们身边。蘑菇每年向大气排放上百万吨的蘑菇孢子。这些孢子随风飘扬,落在他处的土地上,或是附着在我们的衣物上,然后被我们带进衣柜里,在衣服上或衣橱的角落里生长。孢子还会随风跑到天空,科学家甚至在云中也发现了蘑菇的孢子。  如今,科学家认为
期刊
恶魔铁甲虫不仅能承受鸟啄、人类的脚踩,还能被汽车压过而不受任何损伤。这种甲虫主要生活在美国西海岸干旱地区,体长2厘米左右,颜色为暗黑色,虫壳表面凹凸不平,以真菌为食。尽管恶魔铁甲虫名字和外貌吓人,但是它似乎很胆小,当遇到威胁时,会迅速地藏起来。  跟其他甲虫不同的是,恶魔铁甲虫不会飞。它放弃了“落跑飞行”的能力,把鞘翅和外骨骼前翅进化成了极其坚硬的铠甲。这副昆虫甲壳最大可以抵御15千克的冲力,是恶
期刊
望著空中自由飞翔的鸟儿,人类的“飞天梦”油然而生,花了数百年,人类实现了这个想法。但我们不知道的是,早在鸟儿之前,已有动物为了它们的“飞天梦”努力了千万年的时间,那就是爬行动物。“飞天梦”萌芽  爬行动物的飞天梦萌芽始于空尾蜥,空尾蜥的拉丁文学名意为“空中蜥蜴的祖先”,也正说明了这一点。空尾蜥是一种生存于二叠纪晚期(距今约2.5亿年)的原始双弓类爬行动物,与蜥蜴和恐龙的共同祖先是亲戚关系。其实,如
期刊
有时蜂箱里显得特别安静,听不到一點嗡嗡声,但工蜂需要信号才能忙碌起来,于是像军营里一样,年老的蜜蜂会用“击鼓”来命令工蜂去工作。但是,对蜂箱的广泛监测表明,“击鼓”声往往在夜间发出——这是够奇怪的,因为蜜蜂只有在白天才出去觅食。  这里“击鼓”声是个比喻,实际上是蜜蜂背腹振动发出的一种声音。早先的研究表明,蜜蜂通常会通过这种信号来激活蜂群的成员。听到这种信号的蜜蜂似乎会一下子焕发活力,工作起来更带
期刊
3、不单是基因,还有谜因  传统上,进化论对好人是“不友好”的。为什么这么说呢?你可以试想,假如只有适者生存,那么那些不惜代价对他人好的人肯定最先被淘汰,比如在饥荒年代,自己还吃不饱就去救济他人的人,可能自己先饿死。但既然人类又是进化的产物,那么好人所携带的“利他基因”在漫长的进化中早就应该被大自然淘汰,天底下也不会有一个好人了。这显然不符合事实。不用说人类,在自然界中,“好人”也无处不在,从互相
期刊