最新病毒给人类的一封信 大象写给人类的一封信(通用五篇)
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时间:2023-04-05 00:00:00    小编:阿楠木木qaq1

最新病毒给人类的一封信 大象写给人类的一封信(通用五篇)

小编:阿楠木木qaq1

范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?下面是小编帮大家整理的优质范文,仅供参考,大家一起来看看吧。

病毒给人类的一封信大象写给人类的一封信篇一

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很多传染病源自动物病毒。通过某次偶然的感染,病毒会跨越物种传播给人类,变异之后开始在人群中迅速蔓延。

最近几十年,人类大多数新型感染病毒都来自野生动物,比如20世纪80年代源于人类近亲黑猩猩的艾滋病毒,2004-2007年源于鸟类的禽流感,2009年来自于猪的猪流感,大家熟知的非典(sars)病毒和埃博拉病毒则来自于蝙蝠。

动物身上病原体(病原体是指可造成人或动物感染疾病的微生物。这些微生物包括了细菌、病毒、原虫、真菌等)的进化和生存取决于它们是否能找到新的宿主。为了生存和繁殖,病毒通常会经历与易感宿主人类接触、感染和复制以及传递给其他人这3个阶段。

当病毒遇到新的宿主,比如人,人体的免疫系统就会试图杀死这种新的病原体,两者展开了一场激烈的生死较量进化游戏。病毒一旦进入人类细胞,就会尝试使用各种方式来利用宿主细胞的分裂机制,并复制自己的基因物质,进而压制人体免疫系统,当它们繁殖到足够多时,就会感染更多的细胞。此时病毒就可以通过呼吸飞沫或者体液等方式传播,传递给下一个受害者。

病毒以数百万计的速度迅速繁殖,它们可以快速发生随机突变。尽管大多数突变没有效果,但一小部分变异可使病原体更容易感染新物种,获得这种破坏性基因的几率会随着时间的推移而增加。

一旦病毒开始人传人,最重要的是追踪病毒的传染方式和途径。

2014年,当埃博拉病毒暴发时,伊朗裔美国基因生物学家帕迪斯·萨贝蒂(pardis sabeti)和她的团队投身抗疫第一线,测定病毒基因组序列,研究病毒变异和传播的方式。她们发现,病毒在人与人之间传播的时候也在不断变异,而且每一种变异都无比重要,因为后续的诊断、疫苗,以及对应的治疗方式都是基于那种特定的基因组序列(这是导致疫情传播的根源)。

1918年西班牙流感大流行病疫情經过了3次反复

其次,大流行病疫情发生时传染很难被阻断。现如今,全球化旅行越来越便捷,病毒更容易和个体宿主一起周游世界,比如1994年印度苏拉特瘟疫从一个区域触发了全球性病毒疫情风险。计算机模拟分析表明,在一些极端情况下关闭机场、切断交通能争取喘息时间,但时间过长也会带来负面效应。中国此次防控响应无论在程度还是范围上都是史无前例的,这些努力为世界范围内的防御争取了宝贵时间,然而即便如此激烈的防控措施仍然未能完全控制疫情。

第三,往往置人于死地的不是病毒,而是人体免疫系统的反应。虽然强大的免疫应答应该帮我们对抗感染,但过度反应会使得身体出现超负荷状态,导致炎症风暴和肺部积液,增加继发感染概率。另外,营养不良导致的免疫力低下也会增加得病概率,比如生活在印度或非洲等贫困地区,死亡率会相对较高,这对医疗条件差的发展中国家将会是异常严峻的挑战。

第四,大流行病疫情会挑战现行医疗体制。1918年全球疫情时,美国联邦政府捉襟见肘,管理混乱,政府应对措施支离破碎,大部分医疗应对失灵,其他国家也出现了类似情况。

提高疫情应对能力是世界长期面临的挑战,全球健康专家近年来多次提醒,传播速度和严重程度堪比1918年大流感疫情必定会发生,只是时间早晚的问题,我们必须提高疫情应对能力。但通常,各国政府都倾向于把每一次的新传染病视作单个危机,没有意识到它们是世界变化的一个征兆,所以我们必须改变现有的思维模式。

正如比尔·盖茨(bill gates)先生在2015年ted演讲中说的那样,在备战全球性疫情时,各国应该加强合作,利用科技整合一个全球健康应对系统。为此,他提到了五个方向:第一,提高发展中国家卫生系统。全球一体化的背景下要加强薄弱国家来提升全球应对能力;第二,准备一支由专业人员组成的训练有素的医疗后备队,他们随时准备好能带着专长技术前往疫区;第三,紧急情况下用军队来配合医护人员行动。军队移动迅速,我们用此来保障后勤运输和维护区域治安;第四,需要进行一系列模拟演习来验证防疫漏洞;第五,在疫苗和病理学上投入更多的研发工作。尽管在某些方面,我们已取得相当大的突破,但是面对危机依然远远不够。

在未来不断会有新兴疾病出现和蔓延,人类应该提前做好更多准备一除了解决当前的问题,还要防患未然预防疫情再次发生。这才能让我们在抗击大规模流行病时掌握主动权,因为这将是人类未来生活不可避免的一部分。

(责任编辑/岳萌 美术编辑/满斗工作室)

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病毒给人类的一封信大象写给人类的一封信篇二

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2019年年末,“新型冠状病毒”这个陌生的字眼猝不及防地进入大众的视野,由此引发的新冠肺炎疫情逐渐在全球多地呈爆发式增长。

自新冠肺炎疫情爆发至今,全球科学家全力绘制新型冠状病毒的拼图,测定病毒全基因组序列,提取病毒毒株,在最短时间内破译了新冠病毒的解锁密码。新冠肺炎的“解药”也逐渐浮现,疫苗进入动物试验阶段。从实验室到病床前,曙光初现。

其实这不是人类第一次与传染病进行的艰苦卓绝的抗争。自从有人类以来,我们就受到各种传染病的困扰,可以说人类发展史也是人类与传染病作斗争的历史。历史上曾辉煌一时的古罗马文明、玛雅文明、印加文明和海上的波利尼西亚文明等的消亡都毁于瘟疫或与瘟疫的发生有直接的关系。

为什么病毒会反复造成人类传染病大流行呢?

感  染

鼠疫、天花、疟疾、霍乱、伤寒、肺结核等古老的传染病,曾经杀死过数以亿计的人类。流行性感冒、艾滋病、埃博拉、sars、新冠肺炎等近百年相继出现的传染病,也给人类带来巨大灾难。在未弄清病原微生物之前,人类只能将这些传染病统称为“瘟疫”。目前已知约有1400种可感染人类的病原体,包括病毒、细菌、寄生虫等,其中500种具有在人与人之间传播的能力,约有不到150种具有引起流行病的潜力。

抗生素的发明和广泛应用,使得细菌引发的传染病大多得到了较好的控制,很难再发生全球性的大流行。相对而言,病毒性传染病对人类的威胁更大,特别是不断出现的未知病毒引发的新发传染病。进入21世纪以来,sars、高致病性禽流感、埃博拉、中东呼吸综合征(又叫mers)、新冠肺炎等病毒性传染病轮番上演,给国际公共卫生与全人类健康带来巨大挑战。2002年,在中国广东省首先爆发的sars疫情是由sars冠状病毒引发的,曾造成全球29个国家8000多人感染,774人死亡。2012年,在沙特等地爆发的由冠状病毒引发的中东呼吸综合征,虽然只感染了2496人,但却造成了858人死亡,其死亡率高达34%。2014年至2016年,由埃博拉病毒引发的埃博拉出血热在西非等地爆发,造成2.8万人感染,1.1万人死亡,死亡率高达40%。

2019年11月开始,冠状病毒再次卷土重来,由于采取果断防控措施,中国的防治工作取得了重大成果,但在全球则呈蔓延之势,疫情防控形势令人担忧。

寄  生

对此,我们不禁要问,为何全球病毒性传染病不断爆发?其实这与病毒的特点有关。

我们生活的星球到处充满着病毒,它们存在于土壤、空气、海洋里,寄生在我们人类和其他动物、植物或微生物体内。也可以说,我们其实是生活在一个由病毒主宰的星球里。但是,病毒从何而来?何时起源?仍然是个谜。

有关病毒的起源,目前科学界有3种主要的假说:一种是“渐进假说”,也被称为“逃逸假说”。据科学家推测,病毒可能是由真核细胞基因组中某些可移动的转座子携带遗传物质逃逸出来,并与一些蛋白质组成了病毒颗粒。第二种是“退化假说”。有人推测远古细胞逐渐丢失了关键的细胞器,只保留遺传物质及必要的保护装备,演变成如今的“寄生”病毒。第三种是“病毒优先假说”。这种假说认为病毒并非从细菌或细胞中逃逸,也不是由细菌或细胞退化而成的,而是先有病毒,再由病毒演化出细菌和细胞生物。

目前看,这些假说既有一定科学证据的支持,也存在一些漏洞难以自圆其说。要想真正弄清楚病毒的起源,可能还需要更多、更深入的科学研究。不过,不管病毒是何时起源的,它们必须依靠宿主才能增殖是确定的。

病毒是介于生物和非生物之间的生命体,它们与细菌等生物既有相似之处,也有明显的不同。病毒很小,小到只有20~300纳米,相当于细胞核或染色体的尺寸,人们通过普通的光学显微镜都无法看到它们,只有借助分辨率达数十万倍的电子显微镜才能一睹它们的真容。在电子显微镜下,不同病毒呈现不同的性状,大多数病毒呈球形或近似球形,少数病毒呈杆状、丝状、砖状或子弹状。如冠状病毒呈球形,包膜表面布满由刺突蛋白构成的刺突,而埃博拉病毒呈丝带状。病毒的结构非常简单,它们没有细胞膜或细胞壁,只有由衣壳蛋白构成的衣壳包裹着遗传物质,一些复杂的病毒外面还有一层由脂质和糖蛋白构成的包膜。

病毒和细菌与高等生物一样,都携带遗传物质。但是除了有些病毒携带dna之外,很多病毒则以独特的rna作为遗传物质,新型冠状病毒即属于rna病毒,而引发艾滋病的人类免疫缺陷病毒(hiv)则属于比较特殊的rna病毒——逆转录病毒。病毒并没有核糖体、高尔基体或线粒体等细胞器,它们不能自己合成蛋白质和能量基本物质——腺嘌呤核苷三磷酸(atp),因此病毒无法独立生活,必须感染并寄生在活的细菌、细胞、动植物和人体等生物体内。

入  侵

大多数细菌感染人体后,主要在细胞外的体液或组织中增殖繁衍,只有结核分枝杆菌、麻风分枝杆菌、布鲁氏菌等少数病原菌属于细胞内感染。但病毒不同,所有病毒感染人体后都必须进入宿主细胞内,借助宿主细胞的蛋白合成系统实现病毒的大量增殖。

据统计,有60%以上的人类传染病属于人畜共患病,如hiv病毒是由灵长类动物传染给人类,登革热病毒主要是蚊子传染给人类,sars冠状病毒的动物宿主包括蝙蝠和果子狸,中东呼吸综合征冠状病毒的动物宿主包括蝙蝠和骆驼,而2019年新型冠状病毒的自然宿主也可能是蝙蝠,中间宿主则还没有定论。也有一些病毒的唯一宿主只有人类,比如天花病毒等。大多数情况下,寄生在动物身上的病毒只能感染动物,但是经过一系列基因突变和基因重组,有些病毒的毒性和传染性变强,或者突然具有感染人类的能力。当人类接触到这些患病的动物,病毒就有可能从动物宿主身上“溢出”感染人类。因此,我们在人员密集的地方戴口罩,回家勤洗手,避免与感染者或野生动物接触,是预防病毒感染的有效手段。

病毒感染人类细胞的过程非常精细,进入细胞的方式也各不相同。当病毒经过我们的口、鼻、眼睛等粘膜进入呼吸系统,或者经由伤口进入血液系统,它们首先会寻找容易被感染的靶标细胞。病毒的衣壳或包膜上往往具有细胞受体结合蛋白,用于识别并锚定靶标细胞,并哄骗宿主细胞的一些蛋白分子帮其混进细胞内部。为了进入人体的免疫t细胞,艾滋病病毒主要依靠病毒包膜糖蛋白与t细胞表面的cd4分子结合,并在另一个受体分子ccr5的协助下进入t细胞。2019年新型冠状病毒与sars冠状病毒一样,都是通过病毒表面的刺突蛋白与人体细胞表面受体ace2结合,进入支气管上皮细胞和肺泡细胞,进而在这些细胞中大量增殖,并感染其他细胞。

病毒进入人体细胞内部主要有2种方式:一种是膜融合,即在病毒的主导下,宿主细胞膜与病毒包膜融合在一起,含有遗传物质的病毒粒子得以释放到细胞内部。大多数有包膜的病毒,如艾滋病病毒、冠状病毒等都采取这种方式进入靶标细胞。另一种入侵细胞的方式为内吞作用。没有包膜的病毒常常将自己伪装成营养成分,哄骗细胞用细胞膜将病毒包裹起来吞进细胞,随后在其内部释放出病毒遗传物质。流感病毒、丙型肝炎病毒和口蹄疫病毒等都依赖这种方式感染细胞。

病毒混进细胞后,其遗传物质一般“兵分两路”:一路是要借助细胞蛋白合成系统来合成病毒复制酶和膜蛋白等蛋白质;另一路则要大量复制新的遗传物质。rna病毒释放出的rna可作为信使rna(mrna),dna病毒释放的dna则进入细胞核中,与宿主细胞的dna一起转录和翻译。之后,病毒mrna在宿主细胞核糖体中指导合成病毒的所有蛋白质,同时病毒rna或dna也会得到大量扩增。接下来,新的rna或dna分子与病毒蛋白分子在高尔基体内组装成新的病毒颗粒,然后再释放出细胞外去感染其他细胞。

扩  散

如果你近距离接触到携带病毒的动物或人,只要稍不注意防范,病毒就有可能趁虚而入,即使病毒最开始只是入侵少数细胞,但是很快就能感染整个组织、器官甚至全身。比如,医生们在新型冠状病毒肺炎患者的口腔、鼻腔、眼睛、咽部、肺部、胃肠道等组织器官中均检测到大量的病毒。而艾滋病病毒则主要通过血液系统进入体内,去感染全身免疫器官,瘫痪患者的免疫系统。

有些病毒感染人体后,会很快引发人体免疫反应,容易发展成急性传染病。这类传染病比较容易形成大流行,比如天花病毒、流感病毒、sars冠状病毒和新型冠状病毒等。而有些病毒因为使用了欺骗或瘫痪免疫系统等方式,往往不会在短时间内引发症状,逐渐发展成慢性传染病,如艾滋病病毒、易感病毒等。

病毒在人与人之间的传播方式取决于病毒类型。飞沫传染是流行性传染病最常见的传播方式之一。冠状病毒、流感病毒和天花病毒等容易引发呼吸道疾病,患者很快出现打喷嚏、咳嗽等症状,这时候病毒会随着飞沫扩散到周围。这些病毒虽然离开了人体,但是它们仍能存活一段时间。当其他人在没有任何防护的情况下接触到病毒携带者或其飞沫,就极有可能吸入这些病毒颗粒,进而成为新的感染者。体液传播也是一种重要的传染方式。埃博拉病毒是通过与受感染的血液、粪便或呕吐物接触而传播的。与许多其他病毒不同,科学家认为埃博拉病毒在感染者咳嗽或打喷嚏后无法在空气中传播。同样,还有其他病毒通过蚊子等媒介传播。蚊子传播的病毒包括登革热病毒、寨卡病毒、基孔肯雅热病毒和西尼罗河病毒等,因此蚊子也被认为是世界上杀人最多的动物。

不同病毒引发传染病流行的能力也有差异。一般以基本传染数作为衡量指标,当基本传染数大于1时,感染数量呈指数式增长;只有当基本传染数小于1时,才预示着传染病将逐渐消失。比如,目前认为新型冠状病毒肺炎的基本传染数为2~4,较高的预测是4~6。也就是说,一个新冠肺炎感染者可以平均感染2~3人,甚至4~6人。sars的基本传染数为2~3,这也是新冠病毒传染能力强于sars冠状病毒的原因。麻疹病毒基本传染数为10~15,而白喉、天花、脊髓灰质炎、流行性腮腺炎等传染病的基本传染数均为5~7,这些都是传染性比较强的致命传染病。

自人類诞生以来,病毒就与人类如影随形。在100多年前,人类对病毒或细菌所引发的传染病束手无策,只能依靠自身的免疫力抵抗。如今,随着科技的发展,人类逐渐摸清了病毒等致病微生物的脾气秉性,虽然仍然不能消灭所有病毒,但是对付病毒性传染病,我们的手段越来越多,反应也越来越快,可在短时间内将病毒性传染病的危害程度控制到最小,甚至可在几个月内完全控制住某种新发病毒性传染病,sars就是一个很好的例子。我们相信,新冠肺炎疫情也有望得到控制。

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病毒给人类的一封信大象写给人类的一封信篇三

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sars病毒、mers(中东呼吸综合征)病毒和新型冠状病毒都属于冠状病毒科。2002年,中国发现首例sars患者,随后sars在世界范围内暴发。sars感染者的主要症状表现为发烧、干咳和呼吸困难。大多数感染者最终会康复,少数出现重度呼吸困难的患者最终死亡。2012 年mers 病毒首次在沙特阿拉伯被确认。mers可以通过骆驼这个中间宿主传染给人类。mers病毒会造成感染者发烧、气短,进一步引发肺炎,重症患者可能死于呼吸衰竭。

中东呼吸综合征的源头可能是埃及墓蝠。

中东呼吸综合征冠状病毒。

果子狸曾被认为是sars病毒的传染源,但是真正的源头其实是蝙蝠。果子狸通过捕食蝙蝠感染sars病毒,人类又通过食用果子狸的肉被感染。

埃博拉病毒是一种丝状病毒,外形像弯曲的丝带。埃博拉病毒来源于野生动物,例如果蝙蝠、大猩猩、野猪……1976年,第一例埃博拉病毒暴發病例出现在刚果民主共和国埃博拉河附近的一个部落。这次病毒暴发范围仅局限于部落内,没有造成大规模感染。此后的几十年里也只有零星感染者。2014年3月,西非出现大规模埃博拉疫情,感染者全身出血、呕吐、腹泻,很多人相继死去。疫情暴发很大程度上是因为西非一些城市的商贩贩卖蝙蝠肉制品。埃博拉病毒的感染致死率高达50%~90%(不同类型毒力有差别),埃博拉病毒主要是通过病人的血液、唾液、汗水和分泌物等途径传播,死者的尸体也有很强的传染性。又因为城市较高的人口密度和流动性,所以造成西非感染埃博拉病毒的患者数量达到了空前高的水平。截至2016年1月,埃博拉病毒夺去了1.1万名西非居民的生命。

恐怖的丝状病毒——埃博拉。病毒感染者往往死于大出血。

1967年,几次小规模的实验工作中实验人员感染病毒事件,让科学家发现了马尔堡病毒这种由乌干达猴和蝙蝠等野生动物传播的病毒。马尔堡病毒和埃博拉病毒同属丝状病毒,两者的感染症状也很类似,都会造成病毒性出血热,也就是患者会同时出现高热和全身出血。大出血导致的失血性休克会进一步造成多器官衰竭,最终导致死亡。

马尔堡病毒疫情首次暴发时,病毒致死率约为25%。不过,1998~2000年在多米尼加共和国以及2005年在安哥拉的马尔堡病毒疫情中,病毒致死率都超过了80%。

马尔堡病毒。

寨卡病毒隶属黄病毒科,这个类别的病毒借助蜱虫或蚊子进行传播。寨卡病毒最早的发现病例可以追溯到1947年,当时科学家在乌干达猴子身上发现了这种病毒。寨卡病毒虽然对成年人影响轻微,但如果婴儿接触寨卡病毒,会导致婴儿脑部发育不完全。

2015年末,通过蚊子传播的寨卡病毒在巴西等南美洲国家传播。刚开始,由于感染寨卡病毒的患者只是出现关节疼痛、皮疹、肌肉乏力等轻微症状,因此医生没有重视这种病。但随后陆续有怀孕阶段感染寨卡病毒的妇女们生下小头娃娃,医生们这才开始怀疑寨卡病毒可能是导致婴儿患上小头综合征的元凶。

寨卡病毒的变异速度非常快。序列分析显示,过去70多年来,寨卡病毒已经发生了显著的遗传变异。这些适应性变异使得寨卡病毒更快复制,逃避人体免疫应答,或者是入侵大脑以外的人体器官。

感染寨卡病毒的婴儿头部发育畸形。

虽然早在20世纪20年代狂犬疫苗就已经问世,并有效扼制了狂犬病在全世界范围内的传播,但是狂犬病依然是世界上许多国家面临的严峻威胁。在患狂犬病的人中,绝大多数是由被狂犬病毒感染的病犬传播,但近年来蝙蝠也逐渐成为狂犬病毒向人类传播的重要途径。

流感病毒属于正黏液病毒科,通过空气传播,能造成上呼吸道感染。流感在全世界各地传播。据病毒学家建立的流感病毒模型显示,全球每100年会有三次流感病毒大暴发。

登革热病毒属于黄病毒科,和寨卡病毒一样通过蚊子叮咬传播。登革热常见于热带地区,感染症状表现为出血热和休克。登革热对所有年龄阶段人群都易感,少数人会发病。

1970年以前,只有9个国家暴发过严重的登革热疫情,如今全世界100多个国家的10多亿人受这种病毒威胁。每年全世界有50万重症登革热患者需要住院治疗。2016年是近年来登革热疫情较为严重的一年,美洲地区当年有超过238万感染病例。有经验的医生和护理人员可以通过维持患者的体液量,大大降低患者的死亡风险。

和寨卡病毒一样,登革热病毒也主要通过蚊子叮咬传播。

尼帕病毒是一种通过果蝠传播的人畜共患病毒,最早于1998年在马来西亚和新加坡的养猪场中被发现。孟加拉、印度和斯里兰卡等国家是尼帕病毒的高发地区。2004年,孟加拉国有工人因为食用了被蝙蝠污染的椰枣制成的椰枣汁,从而感染尼帕病毒。

尼帕病毒的重度感染症状表现为肺炎、癲痫、病毒性脑炎、昏迷,感染致死率为45%~75%。目前还没有有效治疗尼帕病毒感染的药物,也没有相关预防性疫苗。如果注意避免接触蝙蝠,或避免食用被蝙蝠污染的食物,或避免接触感染者,则可以有效降低被感染的风险。

尼帕病毒传播途径。

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病毒给人类的一封信大象写给人类的一封信篇四

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诡异虎鲸攻击

2020年7月12日,西班牙马尔毛利亚警察局接到市民维克特·莫瑞思的报警电话:“快来、快来救我,我们的船在直布罗陀海峡遭到虎鲸的攻击。”接警的警员莫斯特懒洋洋地说:“兄弟,放心,虎鲸不过是和你们在玩呢,它们不会攻击人类!”唠叨了几句,莫斯特不以为然地放下了电话。

可是十分钟后,警察局的电话又响起,莫斯特一听是刚才报警的维克特,生气地说:“虎鲸不会攻击你,等玩够了自然就会离开。”说着莫斯特不快地再次挂断电话。

片刻之后警察局的电话再次响起,“它们不是在和我们玩,我们的一个船员已经被虎鲸顶翻落入了海里,他虽然没有被虎鲸吃掉,可是虎鲸却把他当做了皮球在不停地玩耍,他有生命危險!”还没等莫斯特说话,维克特的语速像机关枪扫射一样。

难道维克特的船真的遭到了虎鲸的攻击?狐疑片刻之后,莫斯特又否定了自己的猜想,自己工作20年来,还没有接到虎鲸攻击人类的报警。作为例行出警,莫斯特只好叫了两个警察,驾驶快艇朝着维克特手机定位的方向快速驶去。

十分钟后,快艇赶到了事发海域,看着眼前的情景,莫斯特倒吸了一口凉气,只见三只虎鲸围绕在维克特的船只周围,它们不时地用背顶船体,差点翻船。莫斯特惊呆了,他从来没有遇到过这样的情景,一时间手足无措,直到同船的警员提醒他向上级汇报时,他才拨打了电话。

又等了十来分钟,一艘大型快艇开过来。船上除了几名警员外,还有研究虎鲸的专家莱斯·浩克博士,浩克也没有遇到过这种情形,只见虎鲸们用身体撞击船舵和船的龙骨,一边攻击,一边发出震耳欲聋的喊叫,巨大的攻击力下,船的引擎和舵全部失效,船头被调转180度。

浩克指挥警员用棍棒击打虎鲸,可是根本没有效果,反而激发了虎鲸们的斗志,开始是三只,不久又有两只加入了攻击队伍,它们不时地跃出水面,巨大的海浪也随着它们拍打着船只,好在船只有十四米长,没有发生侧翻。浩克一边安慰维克特不要慌张,一边指挥着他收帆。突然间他想起了用次声波驱离虎鲸,于是给研究中心打电话。

看着维克特的船一次次被顶撞,浩克悬着的心一次次被揪着,只见绝望的维克特拨通了妻子的电话,做了最坏的打算。

这一等就是半个小时,浩克觉得时间实在是太漫长,他不停地抽着烟,直到看到载有次声波机器的船只出现在海平面上,他才长长地舒了一口气。随着次声波机器放入水面,刚刚还玩兴十足的虎鲸像是受到了刺激,一个个像蔫了的茄子,慢慢潜入海里。莫斯特立刻放下小艇,协助着维克特和几个人安全撤离。

在返程的船上,等维克特稍微平复了心情,浩克马上询问起了事故发生的原因。“今天早上,我本来想带着几个朋友到直布罗陀海峡看虎鲸,我们还投放了金枪鱼的饵料,希望虎鲸看到它们喜欢吃的食物而出现。开始我们还沉浸在喜悦中,准备和虎鲸来一次亲密的接触,但是虎鲸却撞向了我们的船只,我们可没有做任何刺激虎鲸的事啊!”维克特显然惊魂未定。

听着维克特的讲述,浩克陷入了沉思,之前可很少有虎鲸攻击人类,它们和人类一样是高智商生物,所以它们知道人类对它们有一定的攻击性和危险性,于是对人类采取了讨好的策略。最厉害的是,虎鲸的这种意识不仅仅存在于自身,还会在族群之中传播。

回到办公室,浩克立刻搜索了科研所的数据库,发现在公开海域确实没有发生过虎鲸攻击人类的记录,但是海洋馆却有相关的记录,就是那只被困海洋公园的虎鲸提里库姆,它先后杀戮了三个人,其中包括它的饲养员布朗·舍奥。提里库姆在众目睽睽之下,将布朗拖入水中淹死,一时震惊世界,成为名噪一时的“杀人鲸”。后来科研人员得出的结论是,提里库姆在被驯养的过程中出现了一些心理问题,特别是离开族群,孤独让它性格暴躁,从而出现伤害人类的情况。

攻击接二连三

“难道直布罗陀海峡的虎鲸受到了什么刺激?”浩克的脑海里闪过这样的猜想,可是片刻之后他又否定了自己,海峡的虎鲸都是野生的,它们常年游弋在海峡,靠经过海峡的金枪鱼为生,几年来海峡成为观赏虎鲸的最佳场所,吸引了无数的游客前来观看,聪明的虎鲸和游客一直相安无事,也没有听到有游客伤害虎鲸的行为。浩克的调查还没有什么头绪,海峡的虎鲸又惹事了。

7月22日傍晚,来自英国的退休护士哈瑞斯和她的丈夫凯文驾驶帆船航行,当他们行驶到海峡巴尔瓦特附近时,船突然停了下来,接着被一股巨大的力量调转方向。开始夫妇俩以为是洋流让船调离了方向,可是当他们拿着手电筒一看,发现是一群虎鲸。夫妻俩之前曾驾驶着帆船碰到过虎鲸,当时他们还给虎鲸们投放了它们喜欢吃的金枪鱼。可是这次,当哈瑞斯准备给虎鲸们投放饵料时,虎鲸们根本不买账,它们不停地推动着帆船在海面上调转方向。

哈瑞斯刚才还愉悦的心情顿时变得紧张起来,不久,更让她担心的事情发生了,有虎鲸游到帆船的底部,不断地用背部顶帆船,哈瑞斯用长棍击打虎鲸,虎鲸不仅没有离开,反而开始呼朋引伴,顶帆船的虎鲸从一只变成了两只,最后变成了三只。眼看着帆船就要颠覆过来,哈瑞斯只好报警。

浩克再次困惑了,虎鲸们到底受到了怎样的刺激呢?他很快想到了声呐系统,声呐系统是放置于海洋底部的一种仪器,常常用于海底的探测。可是浩克联系了海事部门,对方表示这段时间并没有在直布罗陀海峡附近的海域投放声呐设备。

就在当天晚上10点,浩克再次接到警方的电话,原来一个叫尼克·杰雷斯的男子遭遇到了虎鲸的攻击,当时他坐在船上听音乐,突然听到“砰砰”巨响,就像有人在用一把大锤在砸船。紧接着,一股令人难以置信的力量在转动舵轮,船身立刻调转180度,因为太快,舵和操纵缆绳都脱离了。尼克看到船被抬高了半英尺(约15厘米),他用探照灯一看,是一群虎鲸在下面搞破坏!这场攻击持续了15分钟,尼克开始整理船上的电缆时,虎鲸再次猛撞,他的手指差点被机器切掉。

同一天两起船只遭到虎鲸攻击的新闻很快被披露出来,一时间人们谈鲸色变,为了安全,西班牙警方发布警告,希望市民不要到直布罗陀海峡游玩,即使因为紧急的事情要出海,切不可做出引诱和刺激虎鲸的举动。事实上,随着新冠肺炎疫情在欧洲暴发,前来海峡观看虎鲸的游船已经锐减,所以当警告启事发出来,海面上除了来往的货船,游玩的船只寥寥无几。

然而就在西班牙马尔毛利亚警察局以为可以高枕无忧时,他们再次接到了报警电话,报警的是一艘货船的船长阿芙索·马丁。攻击货船的是四只虎鲸,随着它们的剧烈撞击,货船不得不紧急停了下来。五十分钟的撞击之后,船舵被损毁,船身开始倾斜,船头被调转120度,一个船员因为冲击力差点脱臼。马丁说,出发前他向政府申请了霰弹枪,在迫不得已的情况下他才向虎鲸开了枪,最后虎鲸负伤离开了现场。

竟和疫情有关

8月的一天,浩克乘坐的快艇停泊在直布罗陀海峡海峡的中央,蔚蓝的海面格外宁静,就在浩克紧紧地盯着海平面时,突然两只虎鲸出现在他两百米开外的地方。浩克既紧张又兴奋。片刻之后兩只虎鲸游向了快艇,围着快艇转了几圈之后,开始撞击。浩克果断扔下了金枪鱼块,可是虎鲸在享受美食之后,继续撞击快艇。出于安全起见,浩克启动马达快速离开,两只虎鲸一路尾随,跟了好一会才消失在海平面。

这次近距离和虎鲸接触,使得浩克对虎鲸撞击船只有了切身的体会,他猛然意识到,虎鲸之所以会这样,可能是由于直布罗陀海峡里的虎鲸生存压力实在太大了。直布罗陀的虎鲸只有不到50条,濒临灭绝。直布罗陀海峡是一条非常狭窄的海域,也是当地主要的运输通道,过往的货船很多,海洋噪音、污染也很严重。因为海域很窄,虎鲸们非常容易被看到,所以当地兴起了一项利润丰厚的产业:鲸鱼观赏。每天,都会有游船开到虎鲸身边,游客们对着虎鲸大呼小叫。虎鲸游到哪里,他们就开到哪里,骚扰它们的生活,阻碍它们捕食。

更糟糕的是,虎鲸赖以生存的金枪鱼也很受人类喜欢,大的能卖到上百万美元一条。受利益驱使,人类过度捕捞金枪鱼,它们的数量在2005年到2010年间骤降,到了濒危的地步。因为能被抓到的金枪鱼太少,虎鲸们从上世纪末开始,学会从渔民手中抢鱼,把被钩住的鱼咬走,只留下鱼头。渔民们把虎鲸称为“小偷”,非常讨厌它们。有渔民用电棍击打昏虎鲸,向虎鲸扔点燃的汽油罐,还有的渔民甚至会切断它们的背鳍。

为了解答自己的困惑,浩克决定再次到海峡对虎鲸进行观察,这次他乘坐的是一艘万吨巨轮,即使虎鲸撞击船只,也是蚍蜉撼大树,他不用为自己的安危担忧。在海峡上,浩克蹲守了三个小时,总算是等到了虎鲸的出现。这次出现的是三只成年虎鲸,开始虎鲸慢悠悠地跟着巨轮游走,大胆的船员们给虎鲸投放了食物,虎鲸像是可爱的孩子不停地翻转着肚皮。可是半个小时后,船员们没有了兴致返回船舱,刚才还温驯的虎鲸顿时不开心起来,它们用身子摩擦着货轮,有的还喷着水柱。

眼前的情景,让浩克心里涌出了一个大胆的想法:之前大量的游客到海峡观赏虎鲸,他们和虎鲸嬉戏,投放食物,虎鲸们已经习惯了这种受宠的生活,随着新冠肺炎疫情在欧洲大暴发,来海峡的游客锐减,虎鲸们根本不能适应巨大的落差,它们开始生气了,把怨气撒在偶尔到海峡度假的帆船和快艇上!

很多人觉得好笑,虎鲸怎么可能有这么高的智商,人类的吵闹已经让它们受不了了,有如此宁静的环境它们还求之不得呢。

但还是有一些大胆的人驾驶着帆船出现在海峡上,果然如浩克期望的一样,随着更多的人出现在海峡,虎鲸们重新享受起受宠的生活,撞击船只的行为大大减少了。

浩克哭笑不得,他知道虎鲸不过是暂时恢复了正常,但是过去这些年人类的行为已经深深地影响了虎鲸的生活,它们明白眼前的食物短缺是人类造成的,它们也知道,是食物短缺造成它们身体的虚弱,使它们失去孩子。长此以往,并不是人们的一时宠幸能改变它们对人类的仇视,要想恢复虎鲸真实的性情,政府应该制定更为科学的方法,诸如在巴尔瓦特附近海域划分“低噪音区”,只有这样,才能让虎鲸一边享受清静,一边享受人类的宠爱。

编辑/郑佳慧

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病毒给人类的一封信大象写给人类的一封信篇五

你们好!

我在这儿给你们写信……我在哪里?我无处不在,只要有人的地方就有我。我能说话吗?噢,我时时刻刻都在说话,只不过每个人之间的话不同罢了。我的时间是很紧的……我开始说了。

从女娲补天或是亚当夏娃起,我就存在了,我就是心态。要说我的功劳,那还真是不小,无论是教科书,还是心理学家的口中,都在说一个词——良好的心态,正是有了这良好、积极的我,一代代名人志士才能从挫折中奋起,胜不骄,败不馁。韩信受胯下之辱而不屈奋起,是凭借我;陶渊明贫寒冷落却能“采菊东篱下,悠然见南山”,还是凭借我;杜甫贫寒交加却能心忧天下,我在这其中起了无可替代的作用,我的成就世所共睹,这让我的声名日隆。

但是,我也有另一个特点,那就是把人引向成功的那一边。消极的我,也制造出了许多让人堕落甚至跌入谷底的事情。汪精卫本也是革命志士,深受孙中山赏识,但后来却买国投敌,遭人唾弃,我一步步的消极,成为他堕落的根源;美国著名文学家杰克伦敦,年轻时才华横溢,作品人尽皆知。但人到中年,积聚了大量财富以后,却贪图享乐,心术不正。最终我发展到了最糟糕的地步,毁掉了他的一生。这也是人们畏惧我、害怕我的原因。

我难道是上帝在冥冥之中掌控吗?不!我的一举一动都在你们的掌控之下——人类!你可以让我成为积极的、糟糕的、消极的……也就是,你们的生命就在于掌控好我!还等什么?我的工作——又将开始了!

无时不在的我:心态在你们用好我的每一天

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