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    July 31

    贈凱爾兄修練有成

    凱爾兄於武當二山草蘆靈修有成,即將轉至少林十二功房,銜續宏揚中國武術精髓。
     
    漂泊遙瑟三千里,際遇參商百萬年。羌笛何須怨楊柳,春風不度玉門關。離情依依,非筆墨能言;豪情俠義,豈錙銖可抵?
     
    贈凱爾兄臨行前有感 歲次丁亥
     
    死纏爛打你第一
    混水摸魚俺最行
    公差勤務都病號
    放假領賞咱搞定

    精神念力動指數

    美國紐約華爾街股市上周慘跌,道瓊工業指數創下五年來最大單周跌點,投資人信心備受打擊。美國一個冥想團體表示,將集體動用念力振興美股,在他們加持下,道瓊工業指數一年內就能突破1萬7000點。

    有1800名成員的冥想團體「無敵美國大會」(Invincible America Assembly)27日發表上述「股市預測」,不但聲稱可用念力控制美國經濟繁榮,還能讓美國的颶風災害減少,並改善美國與北韓雙邊關係。

    這個團體聲稱,道瓊工業指數上周創下14022點歷史新高、美國失業率降為六年新低的4. 5%以及北韓關閉核子反應爐,都是他們發功的成果。

    「無敵美國大會」發言人羅斯表示,該團體2006年7月成立以來,1800名會員天天在愛荷華州集體超覺靜坐,以念力促使美國國泰民安。

    該團體領袖海格林聲稱他們已能用念力控制許多事情,「這是科學的進步」。他說團體規模持續成長,一年內突破2500人時,美國犯罪率將大幅降低,所有嚴重社會、政治災難都可消除,待會員達到8000人,世界就大同。

     
    July 29

    延伸閱讀:生命會自尋出路

    萬古黴素


    生命會自尋出路-細菌的抗藥性
     
    抗生素的發現


    一九二八年,弗萊明(Alexander Fleming, 1881-1955)在英國倫敦聖瑪麗醫院任職時,無意中在一個被污染的培養皿中發現,原本打算培養的葡萄球菌,它的生長現象竟被一種青綠色的黴菌(青黴菌,學名:Penicillium notatum)所抑制,因此弗萊明推測,青黴菌的分泌物應該具有抑制細菌生長的功效。由於這種抑菌物質是青黴菌的分泌物,因此弗萊明將其命名為青黴素(Penicillin),並於一九二九年,將其觀察到的現象首度發表在《英國實驗病理學期刊》,但當時並沒人理會這個醫學史上的重大發現。

    由於當時弗萊明並無法將青黴素純化出來,因此他只能以含有微量青黴素的粗培養液進行實驗,雖然這些粗培養液能夠有效殺死試管中的細菌,但當餵食給被細菌感染的兔子或老鼠時,卻發現無抑菌的能力。這樣的實驗結果,使得弗萊明認為青黴素在動物體內無法繼續維持其殺菌的效力,因此在發表幾篇論文後,就終止了這個研究,使得抗生素的發展停頓了將近十年之久。直到一九三九年,才再度由澳洲旅英病理學家弗洛理(Howard Walter Florey)及其同僚錢恩(Ernst Boris Chain)繼續進行這個抗生素的研究。

    一九四○年,弗洛理與錢恩首度從青黴菌的粗培養液中純化出青黴素,並用「老鼠保護試驗法」進行動物實驗。首先,他們將致死劑量的細菌注入八隻老鼠的體內,其中四隻再追加那些初步純化出來的青黴素,結果發現只有那些注射過青黴素的老鼠存活下來。一九四一年,青黴素首度進行人體試驗,並證實它能有效治療經由細菌感染的症狀。同年,弗洛理到美國商談青黴素的量產方法,再加上第二次世界大戰的催生,因此在一九四二年,青黴素得以順利量產與應用。於一九四五年,弗萊明、弗洛理與錢恩三人,更因發現、純化與量產青黴素而獲頒諾貝爾生理醫學獎。

    由於青黴素的發現及其神奇的療效,引起了其他抗生素的研究風潮,例如一九四四年,瓦克斯曼(Selman Abraham Waksman, 1888-1973)在灰色鍊黴菌(Streptomyces griseus)中發現鍊黴素(streptomycin),由於鍊黴素是當時第一個能夠有效治療肺結核的藥物,瓦克斯曼因而獲頒一九五二年的諾貝爾生理醫學獎。他的成功,再一次引起全世界科學家對利用微生物生產抗生素的研究熱潮。

    氯黴素、新黴素、土黴素、四環素都相繼在一九五四年前發現,而萬古黴素亦於一九五六年,由東方鏈黴菌屬的發酵物中純化出來,接著往後的十年間,新的抗生素如卡那黴素、灰黃黴素、巴龍黴素、林可黴素、慶大黴素、妥布黴素陸續發現,直到一九六○年代末期,人類可用來對抗細菌的武器已不下十數種,這樣蓬勃的抗生素研究結果,讓人類順利地脫離一九四○年代前飽受傳染病威脅的窘境。

    抗生素的種類與功能

    抗生素是一種相當理想的殺菌藥物,因其具有良好的選擇性毒性,也就是說,抗生素只會針對病原細胞作用,而對人體細胞無害。一般而言,由於菌體細胞與人類細胞在結構與代謝模式上有很大的差異,如前者具細胞壁,而後者無,使得抗生素容易辨識並攻擊病原菌,所以這類藥物的選擇性毒性通常比較高,也就是說其副作用比較低。

    自一九四一年青黴素應用於臨床以來,經各方微生物學家及生化學家的努力,迄目前為止,已發現的抗生素種類已達幾千種之多,依據美國疾病管制局的檔案資料顯示,目前臨床使用的抗生素就有一百五十多種。這些抗生素主要是從微生物的培養液中純化,或者經合成或半合成的方法所製得,依其抑菌模式可概分為核酸合成抑制劑、蛋白質合成抑制劑、細胞膜功能抑制劑及細胞壁合成抑制劑四大類。

    核酸合成抑制劑」的代表性藥物有磺胺類、啉酮類立放平,它們都是藉由抑制菌體核酸正常代謝而達到殺菌功效的藥物。例如在去氧核醣核酸(DNA)的合成過程中,細菌必須自行製造葉酸,而人類細胞則可以自食物中取得,因此,若能抑制菌體內葉酸的合成,就能停止細菌的增長,而且不會傷害人類細胞,像磺胺類藥物,就是利用這個差異而選擇性地殺害病原菌。另外啉酮類藥物是抑制螺旋酶的活性,使 DNA 形成超螺旋結構的步驟受阻而達到滅菌的效果。立放平則是抑制細菌核醣核酸(RNA)聚合酶的活性,使得 DNA 轉錄 RNA 的動作受阻,最後因無法合成必要酵素而達到滅菌的功效。

    蛋白質是生物體必要的代謝物質之一,因此在不影響人類細胞的正常代謝下,任何具專一性,並能有效抑制菌體內蛋白質合成的機制均可用來設計藥物,目前利用這種作用機轉的抗生素有胺基醣草類、四環黴素類、綠黴素等,這些藥物一般歸類為「蛋白質合成抑制劑」。此類藥物之所以對菌體具有選擇性毒性,主要是在於菌體細胞與人類細胞的核醣體組成不同所造成,而核醣體就是蛋白質合成的位點,因此藥物只要能選擇性地作用在菌體細胞的核醣體上,就能有效地抑制菌體合成蛋白質,進而殺死菌體。而這種機轉並不會影響到人類細胞中的蛋白質合成,因為此類藥物不會作用在人類細胞的核醣體上。

    細胞膜是一種由磷脂和蛋白質分子所構成的半透膜,具有選擇性通透與主動運輸兩大功能,因此對菌體而言,其重要性並不亞於細胞壁。但由於黴菌與細菌的細胞膜構造與動物細胞的結構不同,所以較易受到多烯類多黏桿菌素類抗生素的破壞,因而影響菌體細胞膜的通透性,這是抗生素另一個抑菌的方式,一般而言,這類藥物均歸類為「細胞膜功能抑制劑」。

    例如大腸菌素與多黏桿菌素類,一般是具有界面活性的物質,能選擇性地與細胞膜中的磷脂結合;而制黴菌素和安福黴素B等多烯類抗生素,可與黴菌細胞膜中的固醇類物質結合。這兩大類的藥物均能使細胞膜的通透性增加,最後因菌體內的蛋白質、核酸、胺基酸、醣化合物和離子外漏而達到殺菌的目的。

    菌體的細胞壁結構強韌,能抵抗菌體內強大的逆滲透壓,因此具有保護和維持菌體正常形態的功能。由於細胞壁是微生物特有且必需的構造,因此只要能有效地抑制細胞壁合成,就能選擇性地殺死病原菌,利用這個方式抑菌的藥物包括青黴素、頭孢菌素類、萬古黴素等,而這些藥物一般歸類為「細胞壁合成抑制劑」。簡言之,這類藥物的目的就是在細胞壁上打洞,使得該處細胞膜因失去保護而破裂,最後因細胞質大量外漏而達到殺菌的目的。

    雖說這類藥物都是以破壞細胞壁為目的,但更深入些來看,其實青黴素與萬古黴素的挖洞方式卻有些不同,為了探討這個差異,後續將以更深入的化學觀點來描述細胞壁的合成及此類藥物的作用機制。

    聚合與交聯作用使細胞壁具高強度

    菌體細胞除了許多生物代謝模式不同於人類細胞外,另一個很大的差異是菌體細胞具有「細胞壁」,而人類細胞沒有。由於菌體會利用主動運輸來濃縮溶質,使得體內的逆滲透壓高達 5 ~ 20 大氣壓,為了抵抗這股強大的壓力,菌體必須有個高強度的細胞壁來保護。然而,細胞壁為何具備這項特性,就必須由其結構來說明。

    一般而言,革蘭氏陽性菌的細胞壁是由「N—乙醯葡萄糖胺」、「N—乙醯胞壁酸」、「短五胜肽」與「交聯胜肽」四部分所構成的,為了提供高強度的特性,菌體必須將這些構築基塊,依序串聯在一起。首先,二磷酸尿草—N—乙醯胞壁酸會依序與胺基丙酸、麩胺酸、離胺酸及一個雙胜肽(D-Ala-D-Ala)反應而生成二磷酸尿草—N—乙醯胞壁酸—五胜肽。接下來,二磷酸尿草—N—乙醯胞壁酸—五胜肽將與脂質攜帶者結合,然後再以醣酶鍵與二磷酸尿草—N—乙醯葡萄醣胺反應生成「雙醣—胜肽」,接著再經交聯胜肽鏈修飾形成「雙醣—胜肽—交聯胜肽鍵」。這「雙醣—胜肽—交聯胜肽鍵」在脂質攜帶者的幫助下穿過細胞膜,緊接著與正在成長的胜醣反應並釋放出脂質攜帶者,這個反應將增加胜醣鏈的長度。最後在胜肽基轉移酶的催化下,進行重要的交聯反應,而生成具高強度的網狀細胞壁。

    青黴素如何在菌體細胞壁上「打洞」

    乙內醯胺類抗生素是目前全球使用最廣泛的抗生素,青黴素與頭孢菌素均屬此類;在化學結構上,它們都包含一個四環的乙內醯胺環,其生物活性與這個特別的結構有關,因此某些耐藥菌會產生乙內醯胺酶來破壞這個結構,使這類藥物失去殺菌的功能。乙內醯胺類抗生素主要的功能在於阻止菌體細胞壁正常的合成步驟,使得細胞壁脆弱而失去抵抗逆滲透壓的能力,最後因菌體破裂而達到殺菌的目的。

    從化學的角度來看,此類抗生素之所以具備這項能力,其原因是在細胞壁的合成過程中,包含了「聚醣鏈的增長」及「聚醣鏈的交聯」兩個重要的步驟,而這些反應必須分別在「胜醣酶」及「肽基轉移酶」的催化下才能順利進行,青黴素就是因部分結構和短五胜肽鏈中的 D-Ala-D-Ala 在立體結構上非常類似,因此會競爭性地抑制肽基轉移酶,使細胞壁的交聯程序受阻,進而達到殺菌的目的。

    細菌抗藥性的檢驗

    自青黴素應用於臨床以來,由於它神奇的治療效果,使得抗生素被廣泛使用,目前甚至有濫用的情況,因此造成經由適應性突變而產生的耐藥細菌越來越多,使得「抗生素感受性試驗」的分析愈顯重要,其主要功能是用來檢測細菌的耐藥性,或確定病原細菌對哪些藥物具有抗藥性,以提高對症下藥的保證。

    一般而言,抗生素感受性試驗的定性分析結果可分為「抗藥性」、「敏感性」及「中間性」三種。若分析結果為抗藥性,表示此藥物並無法有效抑制該株細菌生長,也就是說,醫生不能按常規或以往成功的經驗進行治療,而必須選用其他的藥物;相反地,若結果為敏感性,則表示該株病原菌對此藥並無抗藥性,因此醫生可以將其當成用藥的選擇。

    在抗生素感受性試驗中,「紙錠擴散法」是相當常用的一種方法。一般而言,其檢測步驟是先將待測菌液以攝氏 37 度的條件振盪培養隔夜,接著利用無菌棉花棒沾取菌液,並均勻塗滿培養基,然後將已塗滿待測菌液的培養盤置於抗生素紙錠分置器之下,壓下各種抗生素紙錠,最後置於攝氏 37 度培養室中培養,隔日以尺測量抑制環的大小來決定其為敏感性、中間性或是抗藥性。由上述紙綻擴散法的分析流程來看,其特點是方便、易操作;且測定的藥物隨意可變,靈活性強;最重要的是紙綻擴散法有一套完善的品質控制方法,其結果可靠。

    抗萬古黴素腸球菌的種類

    在利魯唑(Synercid)與采福適(Zyvox)這兩款新藥臨床應用以前,「萬古黴素」一直是抗菌藥物的最後一道防線,素有「銀色子彈」的美名。由於近年來人類大量的使用,已陸續發現抗萬古黴素腸球菌(VRE)及抗萬古黴素金黃色葡萄球菌(VRSA),並引起專家學者、醫療人員及大眾的高度關切及研究,期能求得解決的方案。

    在一些對萬古黴素具抗藥性的細菌研究中,抗萬古黴素腸球菌可說是被系統化研究最為透徹的,一般根據其對萬古黴素及壁黴素的抗藥能力,而區分為 vanAvanBvanC 三種菌株。

    vanA是從屎腸球菌、糞腸球菌中分離出來的,一般而言,它們對萬古黴素及壁黴素都具有高度抗藥性。從生化的角度來看,vanA 型菌株的抗藥性基因是位於質體上,它可經由接合作用將含有抗藥性的基因傳遞到另一株細菌內,而這種傳遞方式亦可能發生在不同的菌種間,因而導致抗藥性的擴散與蔓延,這也是近幾年抗萬古黴素金黃色葡萄球菌(VRSA)激增的原因之一。

    vanB可從屎腸球菌、糞腸球菌、母雞腸球菌中分離出來,其抗藥性基因是位於細菌的染色體上,雖然它的傳遞頻率較 vanA 型菌株低,但依然可經由接合作用將含有抗藥性的基因片段傳遞到另一株細菌上。一般而言,vanB 型菌株對萬古黴素具有中度抗藥性,而對壁黴素則為感受性。

    vanC是從母雞腸球菌、酪黃腸球菌中分離出來的,其抗藥性基因所在的位置與 vanB 型菌株相同,都是位於細菌的染色體上,但該段基因不具有傳遞性。一般而言,vanC 型菌株對萬古黴素呈低度抗藥性,而對壁黴素則為感受性。

    抗萬古黴素腸球菌如何對抗萬古黴素

    一般來說,萬古黴素主要是用來殺害像腸球菌、鏈球菌及葡萄球菌這類革蘭氏陽性菌的抗生素,但對革蘭氏陰性菌(如大腸桿菌)則比較無效,其主要原因是革蘭氏陰性菌在細胞壁外尚有一層外膜,它會阻礙萬古黴素直接與細胞壁前質結合,因此革蘭氏陰性菌天生就對萬古黴素具有很高的抵抗力。

    萬古黴素類似杯形的分子結構與細胞壁前質末端的 D-Ala-D-Ala 在立體上有很好的契合,並以五個氫鍵呈現結合的專一性,使得萬古黴素易於跟細胞壁前質末端的 D-Ala-D-Ala 結合,因而阻止細胞壁前質加到正在成長的胜醣上,並使得後續的轉醣酶與肽基轉移酶無法繼續作用。經由上述一連串的抑制動作,使得新生的細胞壁鬆散而無法抵抗菌體內強大的逆滲透壓,最後導致菌體破裂而達到殺菌目的。

    雖然萬古黴素巧妙地抑制細胞壁成長而達到殺菌的目的,但細菌並未因此而絕跡,由於其適應性的突變能力,為它們自己打造了一套抗藥的機制。例如抗萬古黴素腸球菌就將原來細胞壁前質末端的 D-Ala-D-Ala 改造成 D-Ala-D-Lac,這種新型的細胞壁結構,使萬古黴素對其親合力下降達一千倍之多。也就是說,萬古黴素將無法有效地抑制轉醣酶與肽基轉移酶的作用,使新生細胞壁在萬古黴素存在的狀況下,依然能有效地增長與交聯,最後導致「抗萬古黴素腸球菌」對萬古黴素具有強大的抗藥性。 

     
    July 27

    細菌抗藥性

    細菌的存活能力為什麼那麼強?他們究竟具有什麼樣的特質,才會讓科學家對其敬畏不已?

    伊利諾大學爾巴那-香檳校去學家莎耶爾表示”絕對不要低估比你早存再三十五億年的對手。”細菌唯一的目的就是自我複製。只要有一隻細菌存活下來,就能產生一整個活躍的菌落。更重要的事,細菌比其他生物都更容易交換基因。基因結合後便為我們帶來各種問題。即便是關係最疏遠的菌種都能互相交換DNA。

    要了解細菌防衛機制的優異之處,首先必須稍微懂的抗生素的運作方式。現有一百六十多種抗生素,大部分都是由十六種基本化合物所衍生出來的結果。其中有些抗生素,例如:巨環內酯類,四環素和氨基醣會阻礙蛋白質的製造,從而遏止新細胞的出現;有些抗生素,例如盤尼西林,頭孢菌素和醣胜類抗生素,會阻擋細胞保護壁的合成,導致保護壁瓦解,細胞死亡;另外也有些抗生素,例如氟奎諾同類抗生素,三甲氧芐胺嘧啶和磺胺甲惡唑,則會干擾DNA複製,使得細菌無法存活繁殖。

    為因應抗生素的攻擊,細菌則學會妨礙藥物發會作用。細菌能夠關閉大門,採取偽裝,排除藥物,偷襲藥物或乾脆摧毀藥物。阻礙抗生素最簡單的方法就是阻止抗生素進入細胞裡。抗四環素的細菌能在四環素累積之前就先將其排出體外,這種伎倆稱為”藥物流出機制”(癌細胞,真菌和寄生蟲也都模仿了這種機制,排除化學治療的藥物)。另外有些細菌則會製造像導彈一樣瞄準摧毀抗生素。青黴素可以摧毀盤尼西林,頭孢菌素可以消滅頭孢菌素。還有另外一種阻礙抗生素的方法,就是讓化學殘留物附著在像鏈黴素等各種氨基醣上。肺炎雙球菌能重建牌尼希林所消滅的蛋白質,也就是細胞壁裡所謂的盤尼西林結合蛋白。對三甲氧安嘧啶和磺胺素具有抗藥性的細菌會製造一種假的細胞壁讓這些藥物攻擊,以欺敵策略保護細菌本身安全。對萬古黴素具有抗藥性的葡萄球菌會建構一層像海綿的細胞壁,把抗生素全部吸收殆盡,使其無法進入細胞內。

    VRE又更加厲害,能夠徹底改變本身建構細胞壁的成分,讓萬古黴素完全找不到目標。這種細菌一旦改採全新的生化組合成分,即可形成非常有效的阻礙。

     

    跟電腦打梭哈

    人跟電腦下棋不是新鮮事。不過,人跟電腦打梭哈呢?加拿大本星期舉辦的一項「首屆人腦對抗機器梭哈錦標賽」結果顯示,兩位職業梭哈高手跟電腦廝殺三回合之後,人略勝電腦一籌,拿下五萬美元獎金。《紐約時報》廿六日報導,因為打梭哈還牽涉到運用手中暗牌進行「唬人」對手的心戰策略,因此電腦的超高運算能力派不上大用場。另外,在軟體設計上也比西洋棋軟體困難。
     
    參賽的兩位職業梭哈好手是拉克以及艾斯拉米。他們的勁敵是加拿大亞伯特大學一個人工智慧研究團隊所設計的電腦軟體「北極星」。考慮到「唬人」因素,研發人員還須事先為軟體設計不同的策略與演算法。在亞伯特當地一家大飯店內舉行的這場錦標賽,氣氛有如嘉年華會,跟人對電腦西洋棋比賽那種長時間沉默思考的場景完全不同。選手之一的拉克很有個人風格,對電腦的不尋常喊牌動作,如果不表欣賞,會以大動作罵電腦「病態」。他與艾斯拉米在梭哈圈雖非頂尖高手,但由於對電腦的技巧相當熟悉而中選,擔當人類對抗電腦的先鋒。
     
    本周一晚間舉行的第一回合,首局雙方打平。第二回合廝殺下來,電腦大有斬獲,兩人組敗北士氣低落。艾斯拉米甚至垂頭喪氣說:「北極星把我打的稀
    巴爛。」不過,周二下午進行的第三回合,因為人工智慧團隊改變「北極星」的喊牌策略,而意外造成情勢大逆轉。研究人員在電腦內加入一種原本可增加其「調適性」並開始啟動「學習」功能的更先進軟體,不料新軟體卻未能奏效,讓拉克與艾斯拉米輕鬆奪冠。不過賽局結束後,拉克、艾斯拉米還是異口同聲表示,「北極星」比他們較量過的任何人都厲害。
     
    July 26

    美國海軍儀隊操槍

    美國海軍儀隊。還不賴啊。原來台灣儀隊操槍是學這個啊。
     
     

     

    July 24

    電視劇:バンビ~ノ

    吉某最近看的齣日劇,還不賴。喜歡義大利菜美味,料理人物語者,可去看看。

    日文:バンビ~ノ

    中文:http://over-time.idv.tw/drama/dramashow_common.php?num=1095&mnum=4

     
     
    July 22

    About Anthrax

    老美懼怕 Anthrax 不是沒有原因的。
     
    July 20

    好書推薦:微型殺手

    吉魯看病時候買了本有關疾病傳染途徑的新書,書名叫做"微型殺手"。有興趣的可以去買來看看。讀完之後才知道人有多麼脆弱,面對大自然應該要更謙卑。
     
     

    嘗鮮去

    即日起不用開啟微軟的MSN,直接在Outlook下一樣可以接收來自Hotmail的信件,全台灣近400萬Hotmail使用者不用開啟IE瀏覽器就能收信和發信。

    微軟這次「大放送」主要是Google和Yahoo的信箱無限大,但Hotmail只有2GB上限,Outlook接收Hotmail信件後,讓Hotmail隨時保持2GB的空間,讓Hotmail「感覺」也是無限大。

    原本Windows Live Hotmail使用者必須在MSN狀態下,再開IE瀏覽器才可以接收Hotmail的信件,雖然微軟將已將Hotmail提升到免費2GB,但之前只有付費的會員,一年繳690元才能透過Outlook接收Hotmail,微軟昨日起可說是全球大放送,只要是Outlook 2003和Outlook 2007的合法使用者,就能免費使用這項新功能。

    不過想使用這項名為Outlook Connector功能,必須先至http://mail.live.com升級為Windows Live Hotmail,再至「Windows Live Hotmail用戶欲取得Outlook Connector繁體中文試用版,可前往Windows Live前哨站」(http://windowsliveintro.spaces.live.com/),或微軟下載中心(http://www.microsoft.com/downloads/)就可免費下載取得。

    Outlook Connector除了可以讓Outlook接收Hotmail外,還可以將Outlook和Hotmail的連絡人整合為一,再透過Outlook中的電子名片、立即搜尋功能管理連絡人名單。

    July 18

    The Definition of Engineer

    An engineer is someone who is trained or professionally engaged in a branch of engineering.  Engineers use technology, mathematics, and scientific knowledge to solve practical problem.
     
    See those words in bold
    July 15

    民歌高峰再相會

    吉魯週六下午抽空去台北國際會議中心聽了"民歌高峰再相會"。只要是五年級跟六年級前段班的學生們,民歌應該是成長中的一部份。
     
    今年參加民歌高峰會的歌手,包括王夢麟,施孝榮,李建復,邰肇玫,楊耀東,潘越雲,陳明韶,楊芳儀,徐曉菁。其中除了王夢麟,施孝榮跟潘越雲之外,大部分都是遠從美加專程趕回來參加。在演唱會中名取相當多,吉魯就記憶中聽到的曲子就有下面幾首:
     
    王夢麟:木棉道,廟會,阿美阿美,盼
    施孝榮:俠客,拜訪春天,歸人沙城
    李建復:龍的傳人,歸,曠野寄情,出塞曲,天水長流
    邰肇玫:燈
    楊耀東:星期六,季節雨,山裡來的女孩
    潘越雲:天天天籃,守著陽光守著你,桂花巷
    陳明韶:浮雲遊子,讓我們看雲去,風告訴我
    楊芳儀,徐曉菁:秋蟬,露莎蘭,小雨紛飛的時候
    合唱:歌聲滿行囊,微風往事,野百合也有春天等等
     
    吉魯對王夢麟,施孝榮,李建復,楊耀東,潘越雲甚是熟悉;但對其他人就只記歌聲,不見其人了。
     
    當每位歌手出場的時候,舞台背後螢屏上就打出了這些歌手當時出道時的唱片與照片。昔日的年輕稚氣迄今已經消逝殆盡,三旬歲月在他們臉龐與身材上留下了刻劃斧鑿;但是這些音韻旋律,歌詞意境,卻像是剛從冰箱中剛拿出,三十年前所放進去的一杯冰水一般,歷久彌新,依舊沁心潤喉。

    京華煙雲

    嗯嗯嗯嗯

    京華煙雲
    演唱:潘越雲/李建復
     
    (男)多少的離亂承合 
       多少的恩怨不平
    (女)歷史的一頁 尚未寫盡 
       硯上的筆 早已凝乾
    (女)什麼是死生契闊 
    (男)什麼是歲歲年年

    (女)在夢境和黎明的交界 
       曾經是我紅底金字的愛
    (男)最明亮時總是最迷惘 
       最繁華時也是最悲涼

    (男)重重煙樹浩浩雲山 
    (女)十丈紅塵落成了青苔的記憶
    (男)星辰下 濤聲裡
    (女)星辰下 濤聲裡
    (合)往事霸圖如夢
    July 12

    千萬別點痣

    學者首次發現,身上痣很多的人,生理年齡比痣很少的人年輕好幾歲。

    對痣多的人而言,這是個好消息。因為既有研究顯示,痣多的人罹患惡性黑色素瘤(一種致命性皮膚癌)的機率也略高,這個新研究結論則指出痣多的人可享受老得較慢的好處。

     由皮膚醫學專家維若妮卡‧巴塔耶領銜的倫敦國王學院研究團隊,分析了九百多對雙胞胎女性的染色體「端粒」(染色體末端的DNA序列),希望透過端粒的長度,瞭解痣的數量與生理年齡的關係。結果發現,有痣的人老化程度較低,較容易保持青春的外表,罹患心臟病與骨質疏鬆症等老年相關疾病的機率,也可能比沒有痣的人低。這篇研究已發表於「癌症流行病學生物標記與預防」期刊。

    在學者眼中,染色體端粒類似「生物時鐘」。人體細胞隨時間逐漸分裂,端粒的長度也會縮短,如果端粒太短,細胞就會死亡。 新研究發現,皮膚上的痣超過一百顆的人,染色體端粒的長度比皮膚上的痣不到廿五個的人要長,生理年齡因此比較年輕。 巴塔耶說:「皮膚科醫師常說,不管自然給人什麼東西,一定有它的道理。如果身上長痣,只是為了增加得黑色素瘤的機率,那實在有點遜。」

    July 09

    不愧是球王

    網球王子跟紅土野牛的征戰,過程相當精采。球王證明了自己在草地上,ㄧ夫當關,萬夫莫敵。

    球王費德勒不讓納達爾在他地盤上「撒野」,今天凌晨在溫布頓網球賽男單完成5連霸,保衛「草地至尊」的名譽。

    第4盤4:1,納達爾上網跌倒,傷到右膝。接受防護員治療後,他仍以6:2拿下此盤,追成2平。

    首盤雙方決勝局分勝負。納達爾5:6落後,回擊被喊出界。他要求「鷹眼」重播,顯示球落界內、重打。不過他還是以6:7(7:9)輸掉首盤。

    次盤末兩局,納達爾打得神,第10局穿越破發,6:4扳回一城。費德勒以7:6(7:3)拿下第3盤。

    費德勒的「偶像」柏格在場邊觀戰,他未負期待,追平前瑞典球王在1976到1980年間所締造的5連霸,成為這項比賽「公開史」上5連冠的第2人。

    在溫網33連勝、草地53連勝的「費天王」,像個遇見搖滾巨星的小球迷,說:「有他(柏格)坐在看台上很奇怪,畢竟他是一位活生生的傳奇。」

    這是兩人第5度在大滿貫決賽舞台交鋒。紅土是納達爾的天下,他贏得3場法網決賽,費德勒則是在去年溫網決賽擊敗納達爾;雙方各有「地盤」。

    在關鍵的第5盤,費德勒化解4個破發點。反而在第6局成功破發,閃身正拍壓線得分。第8局,費德勒在第2個賽末點拿下,崩潰躺在地上。

    頭髮銀白的柏格,在場邊為他的「傳人」起立鼓掌,費德勒眼淚潰堤,他以7:6(9:7)、4:6、7:6(7:3)、2:6、6:2獲勝。

    快哉此風

     
    快哉與否,非感官所取,為心性所馭。
     

     
    黃州快哉亭記

    江出西陵,始得平地,其流奔放肆大。南合湘沅,北合漢沔,其勢益張。至於赤壁之下,波流浸灌,與海相若。清河張君夢得,謫居齊安,即其廬之西南為亭,以覽觀江流之勝,而余兄子瞻名之曰「快哉」。
     
    蓋亭之所見,南北百里,東西一捨。濤瀾洶湧,風雲開合。晝則舟楫出沒於其前,夜則魚龍悲嘯於其下。變化倏忽,動心駭目,不可久視。今乃得玩之機席之上,舉目而足。西望武昌諸山,岡陵起伏,草木行列,煙消日出,漁夫樵父之捨,皆可指數。此其所以為快哉者也。至於長洲之濱,故城之墟,曹孟德、孫仲謀之所睥睨,周瑜、陸遜之所騁騖,其流風遺跡,亦足以稱快世俗。
     
    昔楚襄王從宋玉、景差於蘭台之宮,有風颯然至者,王披襟當之,曰:「快哉此風!寡人所與庶人共者耶?」宋玉曰:「此獨大王之雄風耳,庶人安得共之!」玉之言蓋有諷焉。夫風無雄雌之異,而人有遇不遇之變。楚王之所以為樂,與庶人之所以為憂,此則人之變也,而風何與焉?士生於世,使其中不自得,將何往而非病?使其中坦然,不以物傷性,將何適而非快?今張君不以謫為患,竊會計之余功,而自放山水之間,此中宜有以過人者。將蓬戶甕牖,無所不快,而況乎濯長江之清流,揖西山之白雲,竊耳目之勝以自適也哉!不然,連山絕壑,長林古木,振之以清風,照之以明月,此皆騷人思士之所以悲傷憔悴而不能勝者,烏睹其為快哉!
     
    元豐六年十一月朔日,趙郡蘇轍記。