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如何在食堂汤里捞到尽可能多的干货? 第1页

  

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大家都在食堂吃过饭吧?很多食堂会提供一大桶紫菜蛋花汤,免费自取。此汤往往水多蛋少,解渴性好,只是干货含量之稀薄,仿佛是把1片紫菜1个鸡蛋煮进太平洋后端出来的

每个或贫穷或好胜的学子,都想从这样一桶有限的紫菜蛋花汤里捞到无限的紫菜蛋花。结果一勺子下去捞出来的全是水货。

为此,民间也流传着诸多如搅匀再捞、轻捞慢起等朴素的应对方法,作为一个在校多年有着丰富打汤经验的人,毕导是时候站出来了!今天我就来测测紫菜蛋花汤的最饱满打法,让大家一勺打好,直接吃饱。来人呐,上汤!


实验准备

【实验设计】毕导煮好一锅稀薄的紫菜蛋花汤,采用各种手法打汤后,倒入盖有滤网的烧杯,过滤出紫菜蛋花,静置半小时挤干水分,称重得出该次打汤的干货量。

【实验道具】精密电子秤一个,滤网若干,烧杯若干,玻璃皿一个,食堂盛汤同款大勺一把

以及一桶够全校同学喝的紫菜蛋花汤

感觉我都能在里面泡澡

【实验声明】为了确保汤的原汁原味,保证实验条件一致,每次捞出的蛋花和水都会倒回去。不建议大家在生活中模仿!

首先测量随手一捞的数据作为对照组。不考虑任何战术与技巧,不抱有任何激情与期待,直接下勺打捞

真是肉眼可见的少,简直就是捞了一勺水啊!上秤测下有多重

称出来紫菜蛋花仅为2.824g,真是塞牙缝都不够,感觉我抱着桶喝一口喝到的都比这多

随手一捞:2.824g

下面我们开始采取各种奇技淫巧打汤,看看怎么捞能捞得最好,吃得最饱。


方法1:搅拌均匀法

很多同学打汤时都有一种朴素的想法:自然状态下的紫蛋菜花在竖直方向上应当遵从玻尔兹曼分布,但搅匀后在大尺度上的结构应当是均匀的、各向同性的。此时每一勺都可视为舀在这锅汤的中心,舀哪都一样。这样不一定赚,但肯定不亏!

但这是真的吗?我们来实战一番。首先是搅拌均匀,女巫传世熬汤手法呈现给大家:

我大概搅了10s,放学校食堂现在应该已经在表白墙上被谴责了。

但盛出来的蛋花确实很均匀:

这才5.081g啊!我键盘缝里落的灰攒起来都比这多!但想想也合理,那么大一桶水,平均下来一勺里可能就是这个量,巧妇难为无米之炊啊。

搅拌均匀法:5.081g


方法2:顺时针搅拌,逆时针盛

思路很简单:先把蛋花搅得头晕目眩,再一个回马枪倒回来,当个反方向的钟,穿梭时间的蛋花的缝,从反方向开始移动。实践出来是这样子:

一通操作猛如虎,结果令虎虎落泪,数据只有2.789g!居然比随手一捞还低!

我分析是由于勺子在逆时针转动与水对抗的时候,勺子内部本身就有满满的汤。由于水的不可压缩性这部分汤在勺中无法逃逸,迎面而来的汤和蛋花也无法进入勺子内部。而蛋花的惯性力比粘性力小很多,容易随着散开的汤也四散开来,根本不会进入勺子里,所以没用。

逆时针打法:2.789g


方法3:溜边沉底,轻捞慢起

这个是群众呼声最高的手法!真的有那么好使吗?我们将勺子贴着桶壁沉到底,轻柔地兜住一勺蛋花,然后慢慢提起


提起...

AMAZING!从水下看简直是深渊巨口,现在勺里全是紫菜蛋花啊!此时一定不要紧张,继续慢慢升出水面,一定要比李清照的《声声慢》还要升升慢

看这满满一勺紫菜蛋花,感觉食堂都快被我捞破产了!不枉我捞了整整40秒。称下究竟有多少

总共捞出45.640g,赶上随手捞的16倍了,这差距也太大了吧!我感觉这主要是因为紫菜和蛋花是单轴取向的细长状物质,在沿着流体流动方向上的阻力较小。减慢勺速时,液体速度变慢,顺着流出去的蛋花自然也变少了。

其实,如果能让汤勺以无穷小的速度出水,则可视为紫菜蛋花始终静止在汤勺内,万无一失。从物理化学的角度讲,我们一般称此为“可逆打汤”。但此时排队同学的筷子可能会扔过来,万箭穿心

所以实际操作起来也不是越慢越好,我的40秒打汤法建议慎用。

为此我又结合实际情况,为大家测出了30秒内打汤时间与打出干货量的关系,具有一定的可操作性,大家可以根据自己的脸皮厚度参考选用

比如脸皮薄的同学,建议打5s,心理负担轻收益也还行;脸皮厚点可以15s,打的量挺多大家也还能忍;不要脸的就随意了,总之30s以上是质的飞跃,富贵险中求

脸皮薄慢捞5s:8.095g脸皮厚慢捞15s:12.589g不要脸慢捞30s:27.055g毕导终极不要脸慢捞40s:45.640g


方法4:底部兜圈法

众所周知,食堂的紫菜蛋花往往会趋向于沉在汤底。如果此时,我们一勺下去在底部转它一圈,紫菜蛋花会被一网打尽,还是作鸟兽散呢?

当初特意买透明桶就是为了这一刻!大家请看:

只见我一勺下去,搅弄风云,掀起了阵阵紫菜蛋花的浪潮,我简直就是时代的弄潮儿!这波海底捞完后,紫菜蛋花看起来还挺多啊,有21.806g,能吃顿饱饭了!

底部兜圈捞:21.806g


实验5:倾斜桶法

这个方法的思路很简单,把本就沉积在底部的蛋花聚在一起,然后一波带走!

但实验的难点在于,我这桶实在太大了,导致汤比汤臣一品还沉。如果不小心桶裂了、汤洒了,我可能会年纪轻轻住上海淀区海景房

所以我召集了两位壮汉来协助倾斜,给大家看看施工现场:

果然!紫菜蛋花在左右为男的情况下,以肉眼可见的速度聚在了一起。但我捞出水面的时候全漏出去了啊!上称也就6.627g,只能算是略好...

我感觉这个方法其实是有用的!只是我打汤的桶太重情况太危急,朋友的手和紫菜蛋花只能保其一,所以出水时一紧张手全抖出去了...大家稳住慢慢来的话应该能比我多!但请一定记住三点:

桶大的时候不要斜!汤满的时候不要斜!人多的时候不要斜!

倾斜法:6.627g


最后总结一下全部的实验结果


大家可以各取所需,选择你最爱的打汤手法!综合来看,面对紫菜蛋花汤我们的策略有这些:

1、最重要的三个字:慢,慢,还是踏马的慢!只要够慢,全校的蛋花都会被你一网打尽

2、底部兜圈有用,但打的过程须遵循策略一

3、倾斜桶也有用,但打的过程须遵循策略一

4、搅拌用处不大,除了让蛋花转起来很酷炫

5、如果你的学校是食堂阿姨打汤,那这篇你白看了

下次去食堂打汤可以都用起来了!祝大家都能变成打汤达人!喝上有紫菜有蛋花的紫菜蛋花汤!!


欢迎关注我的同名公众号“毕导”!


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对于传染病防控,疫苗的研发虽因为时间长而无法在早期使用,却能成为后期避免长期传播的有力武器,

快速发展的疫苗技术,可能是今后我们应对传染病的一个关键科技。

疫苗是通过将病原体的特征物质(抗原)暴露在机体免疫系统中,但减去了其有害或者致病的部分,从而使得机体在不患病的情况下产生强烈的免疫反应。

因此,如何鉴别并研发病原体的特征性物质,是疫苗研发的关键。

那么,我们都有哪些疫苗技术了呢?

  1. 减毒或灭活疫苗

这一类疫苗的远离很粗暴简单,就是把病原体杀死(灭活),或者杀死一部分(减毒),使得其致病力显著下降甚至消失,但其抗原却能被身体很好的识别,因此是使用非常广泛的一类技术。

但这一种技术的缺点在于,产生的免疫原性较弱(特别是灭活疫苗),因此常常需要加强免疫(也就是打好几针),通过多次激发身体的免疫反应来建立长时程的免疫力。

在此次新冠病毒疫苗的研制中,基于vero细胞的灭火病毒疫苗就是用的这个原理,所以也是需要加强免疫的(目前是两针)。

2. 类毒素疫苗

这一类疫苗主要针对致病原因是病原体产生的毒素物质。比如破伤风、白喉等,主要致病原因是破伤风毒素和白喉毒素。机体对这一类毒素也会有免疫反应,产生对应的“抗毒素”,从而中和毒素的破坏作用。

类毒素疫苗就是分离获得细菌产生的类毒素,或者采用生物方法,把类毒素进行一定程度的改造(例如白喉毒素的第52位氨基酸改造后,毒力降低,但仍具有诱发抗毒素产生的能力),降低其毒力,诱发免疫反应,从而建立免疫力。

3. 亚单位疫苗

这一类疫苗就是典型的基因工程的产物。其原理就是,通过基因工程技术直接合成抗原,注射到体内,诱发免疫反应。因为抗原纯度高,所以极小的量就能引起剧烈的免疫反应,同时又避免了其他的疫苗副作用等。

比如乙肝的治疗型疫苗,就是通过基因工程在真核细胞中表达重组HBsAg,获得高纯度的乙肝病毒抗原分子,注射到体内从而建立针对乙肝病毒的特异性免疫。

4. 载体疫苗

之前提到的疫苗技术,都是通过各种手段把抗原从体外注射到体内。而载体疫苗,则是直接在体内产生抗原,诱发免疫反应。

这一类疫苗是采用已知的病毒载体(例如腺病毒),通过基因工程,在病毒载体中加入病原体的特征性抗原物质的基因序列。注射到体内以后,这个载体(腺病毒)会感染身体的细胞,然后在细胞中表达插入的病原体的抗原序列,从而产生大量的病原体抗原,激发免疫。

这一类疫苗的优势在于,能够模拟病原体感染的自然过程,即感染-识别-建立免疫这样一个过程,能够诱发较好的细胞免疫,这是之前的积累疫苗很难做到的。

腺病毒等载体是人类常用的病毒载体,对身体本身是无害的。我们利用它能感染细胞并表达自身基因组的特点,通过改造,把它的基因组放入我们的“抗原包裹”。它侵入了细胞之后,会自动把这些包裹表达出来,从而合成抗原物质,激发免疫力。

在新冠疫情中,军科院的陈薇院士就是采用腺病毒载体技术研发的新冠疫苗,目前已进入了三期临床评价。

5. 核酸疫苗

核酸疫苗的远离和载体疫苗类似,但更加直接。是直接通过将含有病原体抗原信息的DNA或RNA序列,注射到细胞中,使其在机体细胞中表达,最后抗原被识别而产生免疫力。

目前,较为成熟的是以脂质体等膜结构,包裹含有抗原信息的DNA或mRNA,注射到肌肉等位置后,使其与细胞膜结构,倒入DNA或mRNA。这些DNA和mRNA是经过特定修饰的,能够直接在细胞中表达,从而产生抗原,诱发免疫。

想较于载体疫苗,理论上核酸疫苗的效率更高,同时能够避免载体疫苗中载体引起的潜在反应,同时生产更加便捷。

在这次新冠疫情中,欧美有些国家采用的就是mRNA疫苗的方法,也获得了不错的效果。


疫苗的研发技术,不仅仅针对传染病领域,也针对恶性肿瘤、遗传病等领域。疫苗技术的发展,依赖于全面丰富的基础医学和生物医药技术。也就是我们常说的“基础科研”。

传染病始终伴随着人类的进化和演变。但随着科技的发展,我们已经逐步认识到传染病的关键所在,早期的“传染病三要素”的控制,和后期基于疫苗的防控技术,都是我们的有力武器。

回顾新冠疫情期间我们国家的成就,和国外持续蔓延的现状,

尊重并相信科学,才是现代传染病防控的关键技术加成。


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共产主义政党长期治理的喀拉拉邦在印度处于人类发展指数的前茅,这就是共产主义对印度的影响。

印度及印占藏南、印占克什米尔的人类发展指数


另外,南亚人是非常非常喜欢取经名的。这也是一个地域特色了。




  

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