古时候也有狂犬病吗?中国古时候第一个治好狂犬病的是哪位

作者:小菜 更新时间:2025-04-25 点击数:
简介:谈起葛洪这个名字,大家联想到的肯定是《抱朴子》、“”、“神仙”等几个词汇。

毕竟他是东晋时期的道教领袖,“葛洪”两字广为流传,或多或少因为他对道教“修仙理论”系统

【菜科解读】

谈起葛洪这个名字,大家联想到的肯定是《抱朴子》、“”、“神仙”等几个词汇。

毕竟他是东晋时期的道教领袖,“葛洪”两字广为流传,或多或少因为他对道教“修仙理论”系统化相关,开创了道儒结合,从而被道士大肆渲染他的传奇事迹,如何如何得道成仙,最后被道教尊师拜祖。

实际上葛洪是一位非常了不起学者,虽然他的一生都在追求神仙方术,炼丹追求长寿。

但是他在各方各面都颇有建树,学贯百家。

他既把儒道哲学融为一体,在《抱朴子》一书中,不仅对“老庄”理论加以承袭和推广,还提出了道教九字真言:临兵斗者,皆阵列前行。

杂糅儒、墨、名、法诸家。

而且葛洪在医学上的成就对于后世的影响亦足以讴歌。

例如他的医学著作《肘后备急方》是中国第一部临床急救手册,该书中记载着大量有效实用的急救医疗方法。

书中提出诊治天花的办法比西方足足早了五百年。

该书所记载的疾病,以及对疾病论述的完整性不亚于现代医学。

而且对于某些寄生虫疾病的描述也是世界医学史上最早、最准确的,比美国医生帕姆的记载早了1500多年。

他是世界上第一个用狂犬的脑子来治疗狂犬病的人,虽然没啥用,但是这是世界上第一次尝试,对狂犬病采取预防措施,也是他开创的先河。

可能会有人觉得好笑,但是在欧洲免疫学的开始,也是人工方法,使兔子染上狂犬病,再提出疯兔的脑髓,制成药剂,两者的原理是一样的。

而他因为时代的变迁,工作条件和方法更为科学,才能成功。

但那也是葛洪之后的一千多年了。

你们以为这样就完了?不,葛洪最大的追求还是炼丹,他的一生都奉献在炼丹成仙上了。

虽然我们都知道这是封建迷信的思想,但是不可否认,炼丹讲究的是化学反应。

葛洪通过“炼丹”炼制出了不少治疗疾病的药方,其中有些已经证实有效。

并且他还“炼”出了化学反应的可逆性,“炼”出了许多化学反应物,发现汞的氧化还原反应,虽然没有较现代社会的“化学式”的系统性,但是葛洪能在一千五百多年前,那种条件,那种环境,就发现了其中种种玄妙,足以说明他的伟大。

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地球生命或起源于古时候月球熔岩流中

据媒体报道,关于地球生命起源的问题,英国科学家表示,形成地球生命的第一批细胞中可能有一些隐藏在月球,这些科学家们认为生命起源的证据可能存在于古代月球熔岩流下方。

他们认为在晚期重大撞击事件(Late Heavy Bombardment)时期——也就是地球被小行星撞击并导致某些物质被抛射至太空——这些分子被猛抛至月球。

月球已经保持了几十亿年的地质沉寂期  “与地球不同, 月球已经保持了几十亿年的地质沉寂期,这意味着这些有机物质和易挥发物质的记录可能仍保持相对完整。

” 英国伦敦帝国理工学院的理查德•马修曼(Richard Matthewman)这样说道。

  地球上的生命起始于大约40亿年前,但地球的地质记录仅追溯至38亿年前,在此之前地球形成的细胞和分子被板块构造运动所抹去。

科学家希望能够发现这些分子和细胞,因为它们将提供有关有机分子是如何转变成生命系统的至关重要的证据。

  2014年4月,英国肯特大学物理学家模拟测试了包含微型化石的岩石从地球猛抛并撞击月球表面后发生的情景。

结果显示没有化石能够完整地保存下来,但能够恢复任何残留物质对科学家们来说已经是一线希望了。

地球被小行星撞击并导致某有些有机质被猛抛至月球  而最新研究则显示这些化石是可以存活下来的,研究人员正在努力查明它们精确的存活时间。

“我们认为熔岩流是个不错的方法。

” 马修曼这样说道。

伦敦帝国理工学院的研究小组将一个真空容器里的一些简单有机化合物和复杂聚合物加热至700摄氏度,同时,他们还添加了一种模拟月球表面的人工合成矿物质——JCS-1 。

月球的背光面也有光亮_月球背面也有光的

  月球全靠反射阳光才成为夜空的明珠的。

由于它没有空气,不会产生大气散射、折射等现象,因此它的背阳面理应“漆黑一团”。

然而细心的观测者一定会发现:在你看到明亮的月轮的同时,通常还可看到与它相伴的、不受太阳照射的那部分淡淡的光辉,它们形“影”相随,组成一幅完整的圆面。

  投向月球背着阳光那一面的光亮是从何而来的呢?那正是我们的地球。

说得确切点,是地球大气反射的阳光再投射到月球上造成的奇观,天文学上称它为“地照”或“灰光”。

农历初五以前和廿五以后,“灰光”更为明显。

一则是因为此时月球更近“ 近地点”,与地球靠得最近;再则这些天里月球亮度较小,正是暗淡的‘灰光”露面的好机会。

  对“灰光”的观测有一定的价值, 也是业余爱好者力所能及的事。

首先是它的亮度平均每年都有变化,其中三五月最大,六八月最小,估计是由大气透明度的变化所致。

另外,从“灰光”的强度和成分的变化中,是否可以监测全球范围内的大气变化乃至太阳活动对大气层的影响,也是值得探索的课题。

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