世界上肾最多的人是哪位?肾是脊椎动物的一种器官,属于泌尿系统的一部分,负责过滤血液中的杂质、维持体液和电解质的平衡,最终产生尿液经尿道排出体外;同时也具备内分泌的功能以调节血压。在人体中,帆叶网,正常成人具备两枚肾脏,位于腰部两侧后方。肾脏中特有的酶是甘油激酶、磷酸烯醇丙酮酸羧激酶,这两种酶是十分主要的酶。下面就跟帆叶网一起具体看看世界上肾最多的人等相关内容。

世界上肾最多的人
据国外媒体报道,在新西兰地区有一位名叫布里格姆.努德斯特伦的律师,他体内竟然是拥有5个肾脏,比正常人还要多3个,左边有2个,右边有3个,这可是相当震撼啊,同时能拥有5个肾,是不是意味着他的性功能是超强大?这些肾脏同时在体内难道不会造成影响吗??我们接着往下看!根据医生的检查,发现他体内的五个肾都是独立的,并且都拥有着完整的器官功能,能够独立完成“各项”工作,并未给其身体带来任何的不良影响,身体也是非常的处于良好的状态,而布里格姆.努德斯特伦也是唯一一个被发现同时拥有5个肾脏的男人,也是世界上肾最多的人,如果去申请吉尼斯世界纪录的话,这一项纪录我想也是非他莫属了。

部位
肾脏的位置:右肾门正对第二腰椎横突,左侧正对第一腰椎横突,右肾由于肝脏关系比左肾略低1-2厘米。正常肾脏上下移动均在1-2厘米范围以内。肾脏是在横膈之下,体检时,除右肾下极可以在肋骨下缘扪及外,左肾则不易摸到。
肾位于脊柱两侧,紧贴腹后壁,居腹膜后方。左肾上端平第11胸椎下缘,下端平2腰椎下缘。右肾比左肾低半个椎体。左侧第12肋斜过左肾后面的中部,右侧第12肋斜过右肾后面的上部。

肾门的体表投影:在腹前壁位于第9肋前端,在腹后壁位于第12肋下缘与竖脊肌外缘的交角处,此角称肾角或背助角。肾病变时,此处常有压痛或叩击痛。肾的体表投影:在后正中线两侧2.5cm和7.5-8.5cm处各作两条垂线,通过第11胸椎和第3腰椎棘突各作一水平线,肾即位于此纵横标志线所组成的两个四边形范围内。此范围内如有疼痛等异常表现时,常提示肾有病变。肾的位置可有变异,位于盆腔或髂窝者为低位肾;若横过中线移至对侧,则为交叉异位肾。肾的位置异常比较少见,在腹部肿块的诊断中,应注意与肿瘤相鉴别。临床上常将竖脊肌外侧缘与第12肋之间的部位,称为肾区(脊肋角),当肾有病变时,触压或叩击该区,常有压痛或震痛。
DNA研究显示,新西兰已灭绝的恐鸟会吃掉五颜六色的松露状真菌
DNA研究显示,在新西兰,已灭绝的恐鸟会吃掉五颜六色的松露状真菌。图片来源:uux.cn/Noah Siegel(神秘的地球uux.cn)据美国物理学家组织网(Bob Yirka):新西兰Manaaki Whenua Landcare Research、阿德莱德大学和奥克兰大学的一组环境科学家发现,现已灭绝的不会飞的鸟恐鸟曾经吃掉了新西兰仍然生长的彩色松露状真菌。在发表在《生物学快报》杂志上的研究中,该小组对恐鸟粪便化石进行了DNA分析。随着全球气候变暖,科学家们继续更多地了解植物和动物适应降水、湿度和温度变化的方式。在这些发现中,松露是一种生长在地下的真菌,与树根形成共生关系,这种动态在气候变化时期对森林有益。在这项新的研究中,作为他们研究气候变化对新西兰森林影响的一部分,该团队想知道松露在气候变化时提供援助的可能性。他们指出,为了使松露长期存活,它们需要一个孢子散布器——另一种植物或动物将孢子带到新的地方。在其他地方,如美国,松露孢子被松鼠等哺乳动物传播。新西兰没有这种哺乳动物;那里的松露传统上依靠鸟类作为传播者。但由于松露生长在地下,鸟类需要体型较大才能将其挖出——研究人员指出,恐鸟本可以成为完美的传播者,除非人类在14世纪将其猎杀至灭绝。到目前为止,还没有发现灭绝鸟类吃松露的证据。恐鸟食用松露的证据来自纳尔逊西北部Tākaka河上游集水区附近的一个洞穴中发现的一个粪便化石球(粪化石),以及在博物馆中发现的另一个。DNA测试显示,留下粪化石的恐鸟最近都吃掉了几种松露状的物种,包括今天最著名的硬皮病Gallacea硬皮病。研究人员认为,随着周围气候的变化,新西兰的森林可能会陷入困境——如果松露找不到生存的方法,树木会发现更难生存。
热力学模型确定了黄金如何到达地球表面
沿太平洋火环的火山俯冲带横截面的概念图。这张照片展示了从地幔上升的岩浆,富含发光的金色色调,代表富含黄金的矿床。图片来源:uux.cn/Nicole Smith,由 Midjourney 制作(神秘的地球uux.cn)据密歇根大学:包括密歇根大学科学家在内的一个研究小组发现了一种新的金硫复合物,有助于研究人员了解金矿床是如何形成的。与环太平洋火山带周围火山有关的矿床中的黄金起源于地幔,并通过岩浆输送到地表。但黄金是如何浮出水面的一直是一个有争议的话题。现在,研究小组已经使用数值模拟来揭示导致金在从地幔上升到地表的岩浆中富集的具体条件。密歇根大学地球与环境科学教授、该研究的合著者亚当·西蒙表示,具体而言,该模型揭示了金-三硫络合物的重要性,该络合物的存在一直存在激烈的争论。在活火山下方30至50英里的地幔中,这种金-三硫化物复合体在一组非常特定的压力和温度下存在,导致金从地幔转移到岩浆中,最终移动到地球表面。该团队的研究结果发表在《美国国家科学院院刊》上。西蒙说:“我们现在发表的这个热力学模型首次揭示了我们以前不知道在这些条件下存在的金-三硫络合物的存在。”。“这为俯冲带环境中某些矿物系统中金的高浓度提供了最合理的解释。”与火山有关的金矿床形成于所谓的俯冲带。俯冲带是指大陆板块(位于太平洋下方的太平洋板块)在其周围的大陆板块下俯冲的区域。在这些大陆板块相遇的煤层中,来自地幔的岩浆有机会上升到地表。西蒙说:“在太平洋周围的所有大陆上,从新西兰到印度尼西亚、菲律宾、日本、俄罗斯、阿拉斯加、美国西部和加拿大,一直到智利,我们都有很多活火山。”。“所有这些活火山都形成于俯冲带环境之上或之中。导致火山爆发的相同类型的过程也是形成金矿床的过程。”黄金在俯冲的海洋板块上方的地幔中很快乐。但是,当从俯冲板块向地幔中添加含有三硫离子的流体的条件恰到好处时,金强烈倾向于与三硫结合形成金-三硫络合物。这个复合体在岩浆中具有高度的流动性。科学家们之前已经知道金与各种硫离子的络合物,但这项研究包括来自中国、瑞士、澳大利亚和法国的科学家,是第一个为金-三硫络合物的存在和重要性提出稳健热力学模型的研究。为了识别这个新的复合体,研究人员开发了一个基于实验室实验的热力学模型,在该模型中,研究人员控制实验的压力和温度,然后测量实验结果。然后,研究人员开发了一个热力学模型来预测实验结果。然后,这个热力学模型可以应用于现实世界的条件。西蒙说:“这些结果为我们提供了一个非常有力的理解,即是什么导致某些俯冲带产生了非常富含黄金的矿床。”。“将这项研究的结果与现有研究相结合,最终可以提高我们对金矿床形成方式的理解,并对勘探产生积极影响。”