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共夏花绚烂 共秋叶静美
flysky97 2018-11-7 01:25
共夏花绚烂 共秋叶静美 回首上一次发文,还是在一个月前的中秋节…… 转眼,夏去秋来,北京最美的季节翩然而至,又渐行渐远…… 而相遇的时光,已然半载! 这,是一个最 色 彩 斑 斓 的季节,却也是“多事之秋”…… “ 春女感阳则思,秋士遇阴则悲 ”,每一个季节的波动,都可能触发人类情感的波动,而这一个月以来,似乎发生了很多事情(比如央视名嘴李咏和一代武侠小说大师金庸的离世,还有重庆那辆坠落的公交车),不得不万分感慨…… 但是都因为懒而没有动笔,有的时候是因为冷而思维凝滞, 又或者是因为沉浸在统计学的公式里跳不出来…… 这个月,虽然没有推新的文章,但是,关注我们公众号的朋友,却又悄悄增加了好几位(虽然并不是全班都关注了公号,但粉丝的数量已经远远超过全班人数总和的两倍……) 但,这也更让我诚惶诚恐,更加觉得过于无意义、无趣、无味的文章拿不出手了…… 这个月,曾经给我们投稿的黄琴琴入读了南开大学在深圳校区的“应用心理学硕士”专业,她写的一个剧本还获了奖——在这儿真诚的表示祝贺 !(这也让我感觉,我们学习的的动力远不如人家) 在国庆节假期,路过心理所的时候,我看到外地网络班的同学一边拉着重重的皮箱,一边走进心理所参加集训——他们是要牺牲整个国庆假期来学习的!那个时候,内心真切地感觉到,能在北京,有机会近距离地学习,也是一种幸运…… 只是,身在此间,我们往往意识不到! 这几天,还有一个5岁小朋友的简历红遍网络,让我们汗颜: 每周写三篇英语日记,做过20多本思维书,通过实验了解浮力、密度、磁力、重力,幼儿园小班到中班, 年阅读量从100本上升至500本,这阅读量秒杀一众成年人 京都大阪胡志明,河内芽庄长滩岛……5岁小朋友的足迹超越了99%以上的老阿姨 如果,我们本来已经远远输在起跑线上,我们又有什么资格和理由不努力?
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[转载]发文章就像发朋友圈!这对师徒上半年发了6篇Science
热度 1 Kara0807 2018-9-14 11:46
本文来源:iNature 2018年9月6号, Science 期刊online了颜宁和施一公两篇关于结构生物学研究类文章。这也是颜宁和施一公各自在2018年上半年刊发的第3篇Science文章,文章的第一通讯地址同为清华大学。施、颜两人为清华大学在结构生物领域打了一张响亮的招牌,他们两个可以说是撑起了清华大学结构生物学半边天,为清华大学的结构生物立下了不可磨灭的功勋。施一公的博士生万蕊雪更是在博士期间,拿下9篇CNS,堪称“中国最牛博士生”。iNature系统解读了2018年,颜宁和施一公两人6篇Science文章,以飨读者。 颜宁和施一公 1. Science:与β1复合的人电压门控钠通道Nav1.4的结构 电压门控钠(Nav)通道的生理意义通过其控制膜兴奋性的主要功能得到强调。已经在与神经,心血管,肌肉和精神疾病相关的人类Nav通道中发现超过1,000个点突变,例如癫痫,心律失常,肌肉麻痹,疼痛综合征和自闭症谱系障碍。Nav通道代表了各种天然毒素和临床治疗的主要目标。 在人类中,Nav通道有九种亚型,Nav1.1-Nav1.9。Nav1.1,Nav1.2,Nav1.3和Nav1.6主要在中枢神经系统中起作用。 Nav1.4和Nav1.5分别在骨骼肌和心脏中起作用。Nav1.7,Nav1.8和Nav1.9主要存在于周围神经系统中。离子传导核心亚基(α亚基)足以用于电压依赖性离子渗透,然而,膜运输和通道性质由四种亚型β1-β4中的一个或两个β亚基调节。 Nav通道属于电压门控离子通道(VGIC)超家族。与大多数同源四聚体的VGIC成员不同,真核生物Nav通道包含约2,000个残基的单个多肽链,其折叠成四个同源但不相同的重复序列(重复I-IV)。每个重复包含六个跨膜区段S1-S6,其中S1-S4构成电压感应区域(VSD),来自四个重复的S5和S6一起包围孔结构域,S5和S6之间的序列形成细胞外结构域,选择性过滤器(SF)和SF支持螺旋P1和P2。与Cav和Kv通道相比,Nav通道具有高度不对称的SF。四个不同的残基,Asp / Glu / Lys / Ala(DEKA),在每个重复的SF的相应基因座处赋予Na+选择性。 Nav通道工作循环的简化模型包括静止,激活和非激活状态之间的转换。VSD响应膜电位变化而发生构象转变,导致孔结构域的打开和关闭。S4段上重复出现的碱性残基Arg / Lys代表“门控电荷”(GC)的分子基础,负责电压检测。在静息电位下,GC残基被吸引到细胞质侧并且孔结构域闭合。在膜去极化时,GC的向外移动通过称为机电耦合的过程导致孔隙打开。 激活后,Nav通道会立即快速失活,这是一种确保反复产生动作电位的关键机制。几十年的表征已经确定III-IV接头是快速失活的关键因素。在III-IV接头的N末端的疏水簇Ile / Phe / Met(IFM)被定义为快速失活基序。除了重复III和IV中S4-S5接头和S6区段的突变导致快速失活的动力学改变之外,对失活基序的结合位点的理解不太清楚。 了解Nav通道的生理和病理生理机制需要对多个功能状态的通道进行结构阐明。与其在现代生物物理学中的基础地位相比,真核生物Nav通道的结构研究落后于其他VGIC成员。 原清华大学颜宁研究组报告人类Nav1.4-β1复合物的冷冻EM结构,分辨率为3.2Å。 对孔结构域,电压感应域和β1亚基进行了精确的模型构建,深入了解了Na+渗透的分子基础和四个重复的动力学不对称性。报告的功能残基和疾病突变的结构分析证实了用于快速灭活Nav通道的变构阻断机制。该结构为Nav通道的机械研究和Nav通道病的药物发现提供了一条途径。 2. Science:动物毒素调节电压门控钠通道的结构基础 电压门控钠(Nav)通道在产生膜兴奋性方面起着关键作用,并且是许多化学杀虫剂和人类药物的靶标。Nav通道包含折叠成四个同源重复的一条单一多肽链(重复I-IV),每条重链包含六个称为S1-S6的跨膜螺旋。每次重复中的S1-S4区段构成电压感测区域(VSD),并且来自四个重复的S5,S6及其中间区段一起包围离子传导孔区域。 虽然小分子神经毒素如河豚毒素(TTX)和蛤蚌毒素(STX)起到孔隙阻滞剂的作用,但绝大多数肽类Nav通道毒素是门控修饰剂,通过与一个或多个相互作用,在通道周期的特定阶段捕获通道。与孔隙阻滞剂相反,门控调节剂毒素(GMTs)对Nav通道功能具有更复杂的变构效应,并且它们可以抑制或激活通道。GMT通常比孔阻滞剂具有更高的选择性,是开发亚型选择性Nav通道药物的有价值的线索。 尽管对GMT调节Nav通道功能的分子基础进行了广泛研究,但尚未出现这种相互作用的共识模型。早期研究表明细胞外S3-S4环在GMT结合中起主导作用,但随后的研究揭示了S1-S2环在许多GMT相互作用中的关键作用。最近的研究表明,GMTs位于S1-S4螺旋之间的面向细胞外的空腔中,使它们成为阻碍电压传感器运动的楔形物。有人提出,大的GMTs,如在蝎毒液中发现的那些,可能能够同时接触VSD和连接孔螺旋P2和孔区域中的S6区段的细胞外环,但迄今为止没有研究预测到任何孔结构域膜螺旋在GMT结合中的作用。 阻塞Nav通道孔隙的小分子在动物毒液中很少见,但TTX和STX是例外。顾名思义,TTX最初是以河豚(河豚)为例的tetrodontoid鱼中发现的。数千年前在中国,埃及以及后来的日本和墨西哥记录了由于消费含有TTX的鱼而导致的河豚中毒。随后显示TTX存在于致命的蓝环章鱼,青蛙和蝾螈的有毒分泌物以及掠食性月亮蜗牛的毒液中; 这些动物不合成TTX,而是从内共生细菌中获取它 。在20世纪中期发现, TTX的强效毒性是由于通过特异性抑制Na+流入抑制动作电位产生。STX是一种相关的胍鎓神经毒素,由海洋甲藻和蓝细菌产生,与TTX竞争结合Nav通道 。 由于其对Nav通道的严格特异性,TTX和STX广泛用于Nav通道的药理学表征。哺乳动物Nav通道的九种亚型基于它们对TTX的易感性被分类为TTX抗性或TTX敏感性。后者受纳摩尔浓度的TTX抑制,而TTX抗性亚型Nav1.5,Nav1.8和Nav1.9仅响应微摩尔浓度的毒素。尽管在过去六十年进行了全面研究,但由于缺乏结构信息,大家对这些毒素作用机制的分子理解受到阻碍。已经阐明了几种细菌Nav通道的晶体结构,但这些同源四聚体原核生物直系同源物对TTX / STX不敏感,因为它们缺乏在其单链,不对称真核生物对应物中发现的受体位点。 原清华大学颜宁研究组,清华大学周强研究组及普林斯顿大学King合作,以3.8Å的分辨率(34)阐明了美洲蟑螂美洲大蠊(Periplaneta americana)的真核Nav通道NavPaS的结构。在这里,颜宁等研究组展示了该通道的2.8Å分辨率cryo-EM结构与Dc1a的复合物,Dc1a是来自沙漠丛蜘蛛Diguetia的毒液的肽GMT,可以促进德国蟑螂通道打开Nav通道。颜宁等研究组还报告了NavPaS-Dc1a复合物在孔隙阻滞剂TTX和STX存在下的冷冻-EM结构,分别为2.6Å和3.2Å。观察到由三个羧酸酯基团构成的选择性过滤器(SF)中的Na +结合位点。该结构阐明了TTX / STX对孔隙阻滞的分子基础。 3. Science:人类Patched1识别Sonic Hedgehog的结构基础 在果蝇和脊椎动物中广泛研究的Hedgehog(Hh)信号通路在胚胎发生和出生后组织维持和再生中起着关键作用。Hh信号的激活通过分泌蛋白Hh与Hh响应细胞中的膜包埋受体Patched(Ptch)结合来启动。在缺乏Hh的情况下,Ptch抑制Smoothened(Smo,F类GPCR),但机制尚不清楚。Hh与Ptch的结合减轻了Smo的抑制作用,并开启导致Hh通路转录激活的信号事件。受损的Hh途径活性可能导致出生缺陷,而通过抑制Ptch或激活Smo而异常活化Hh信号传导已牵涉到几种组织的肿瘤发生,例如基底细胞癌和成神经管细胞瘤。 在哺乳动物中,已经鉴定出三个Hh同系物,即Sonic(Shh),Desert(Dhh)和Indian(Ihh),其中Shh代表功能和机理解释的原型。约450个残基的Shh前体经历自催化切割并产生〜20kDa的氨基末端结构域(ShhN),其负责所有已知的信号传导活性。ShhN用N末端棕榈酰基和C末端胆固醇基部分修饰。尽管未分离的ShhN表现出降低的活性,但这些修饰对于与Ptch的高亲和力结合是不必要的。 由于Hh途径的异常激活与肿瘤发生相关,已经开发了靶向Hh信号传导的不同类型的抑制剂。虽然它们中的大多数是Smo的拮抗剂或Hh途径中下游组分的抑制剂,但一些(例如Robotnikinin和HL2-m5大环肽)被设计为破坏Ptch1和ShhN之间的相互作用。有关ShhN / Ptch1复合物的结构信息可能为设计或优化配体以破坏ShhN和Ptch1之间的复合物形成提供重要见解。虽然已经报道了许多单独的ShhN片段的晶体结构和与不同的结合蛋白复合的晶体结构,但没有关于Ptch的结构信息。 Patched(ptc)克隆为果蝇中的片段模式基因。后来人类同系物被确定为基底细胞痣综合征(也称为戈林综合征)的肿瘤抑制基因。在哺乳动物中存在两种Ptch同源物,Ptch1和Ptch2,尽管它们具有不同的表达模式和生理功能,但它们以相似的亲和力与三种类型的哺乳动物Hh配体结合。据预测,由1447个氨基酸组成的全长人Ptch1(hPtch1)含有12个跨膜片段(TM),两个胞外结构域(ECD)和两个胞内结构域。Ptch蛋白与质子驱动的多药耐药泵AcrB所示的细菌耐药结瘤分裂(RND)家族转运蛋白具有序列相似性。TMch 2-6的Ptch构成固醇感受域(SSD),已经发现在许多固醇运输和代谢相关蛋白中,例如3-羟基-3-甲基戊二酰-CoA还原酶(HMGCR),SREBP裂解活化蛋白质(SCAP),Niemann-Pick型C1(NPC1),NPC1样1(NPC1L1)和另一个Hh信号组件Disp。虽然人类NPC1的结构最近已被确定,但由含SSD的蛋白质介导的潜在固醇结合或运输的分子机制仍然是神秘的。 在这里,原清华大学颜宁研究组分别报告了人类Ptch1的和与ShhN复合物的整体分辨率分别为3.9Å和3.6Å的冷冻电镜结构。这些结构揭示了ShhN和Ptch1之间的详细认识。出乎意料的是,观察到两个类固醇分子,一个位于由ECD域包围的袋中,另一个位于SSD的面向膜的腔中。结构指导的生物化学分析表明ShhN和Ptch1之间的相互作用是类固醇依赖的,观察结果证实了额外的结构证据。 4. Science:人源PKD1-PKD2复合物的结构 PKD1和PKD2基因的突变所导致的常染色体显性多囊肾病(ADPKD),约占85%和10%,ADPKD是最常见的单基因疾病之一。然而,基因产物Polycystin-1和Polycystin-2(PC1和PC2,又称PKD1和PKD2)的生理和病理生理功能尚不清楚。 PKD1由4303个残基组成,可作为一种感受化学和机械力刺激的受体,而PKD2的同型四聚体结构符合典型的Ⅱ类瞬时受体电位(TRP)通道,被认为是内质网Ca2+释放通道,调节细胞内Ca2+浓度。据预测,这两种蛋白将以异种寡聚体的形式存在于肾上皮的初级纤毛上,尽管这种复合物形成的分子基础尚不清楚。 研究表明,PKD1和PKD2在结构中表现出1:3的比例。PKD1由电压门控离子通道(VGIC)折叠组成,其与PKD2相互作用以完成域交换的TRP结构。但是,有几个特征将PKD1与典型的TRP通道区分开来。PKD1的S6区段在中间被破坏,细胞外半部分S6a,类似于典型VGIC中的孔螺旋1(PH1)。S5和S6a之间的序列在EM图中是高度灵活和无序的。三个带正电荷的残基Arg4100,Arg4107和His4111向离子传导通路突出,很可能阻碍Ca2+离子的渗透性。因此,当前结构可能代表潜在的非导电状态。 离散折叠的结构域包含五个跨膜螺旋(TM)和胞质PLAT(Polycystin-1,脂氧合酶和α毒素)结构域,在PKD1中的VGIC折叠之前。PKD1的细胞外TOP结构域(其经常靶向ADPKD中的突变)偏离预期的对称位置15°,在细胞外TOP环中留下间隙。与PKD2亚基之间的同型相互作用相比,PKD1和PKD2之间的弱化界面提供了异四聚体中1:3化学计量的线索。复合物中较高比例的PKD1可能削弱TOP结构域的结合。 截短的PKD1-PKD2复合物的结构揭示了异寡聚体复合物的组装的分子机制,并为绘制和理解大量疾病突变提供了物理基础。阐明PKD1和PKD2的功能机制以及数百种ADPKD突变的疾病机制有待进一步研究。该结构作可为PKD1-PKD2和ADPKD的未来生物物理,生物化学,细胞和计算分析的框架。 原文链接: http://science.sciencemag.org/content/361/6406/eaat9819 5. Science:2018年首秀,施一公揭示人类剪切复合体结构 2018年1月5日,施一公又在Science发表了剪切复合体的结构,经整理近段时间施一公发表的剪接复合体文章剪接体剪接涉及branching反应和外显子连接。branching反应导致形成催化步骤I剪接体(C复合物)。在这里,施一公研究组报告人类C复合物的冷冻电镜结构,平均分辨率为4.1埃。与酿酒酵母C复合物的结构相比,人复合物含有另外11种蛋白质。步骤I拼接因子CCDC49和CCDC94(分别在酿酒酵母中的Cwc25和Yju2)与DEAH家族ATP酶/解旋酶Prp16紧密相互作用,并且桥接Prp16和活性位点RNA元件之间的间隙。这些特征,连同人类C和C*复合物之间的结构比较,揭示了对核糖核蛋白重构的机理性认识,并允许初步知道C到C*转变的工作机制。 6. Science:活化前完全组装的酿酒酵母剪接体的结构 2018年5月,施一公研究组在 Science 杂志发表题为“ Structures of the fully assembled Saccharomyces cerevisiae spliceosome before activation ”的研究论文,该论文分别报告了酿酒酵母B和pre-B复合物的冷冻电镜结构,平均分辨率分别为3.3-4.6和3.9Å。 在pre-B复合体中,5'-剪接位点(5'SS)和U1 snRNA之间的双链体被Yhc1,Luc7和Sm环识别。 在B复合物中,U1 snRNP被解离,5'-外显子-5'SS序列在U6 snRNA附近易位,并且三种B特异性蛋白质可以定位前mRNA。 在两种复合物中,U6 snRNA都锚定在U5 snRNA的环I上,并且分支点序列和U2 snRNA之间的双链体被SF3b复合物识别。 结构分析揭示了酵母剪接体的装配和激活机制。
个人分类: 德先生|1280 次阅读|1 个评论
开博半年
热度 5 zywsict 2013-5-29 08:26
2012 年 4 月左右在查找会议信息时,一次偶然的机会认识了科学网。随后一直都没有浏览科学网网页,直到在人人网看了一系列关于逃离科研的文章后,发现这些文章都来源于科学网,才重新关注科学网。 2012 年 11 月 29 日在科学网注册并开通了博客,注册的前两周也没有怎么关注,突然有一天我鼓起勇气将自己所写的一些读后感发布在博客上,没有想到还有 100 多的点击量,在点击量的鼓励下,陆续将自己所作的读书笔记发布在自己的博客上,开启了自己在科学网上的新篇章。之所以以前不敢将博文发布在网上,是因为那时自己的写作能力确实不敢恭维,经常被导师批评,后立志要改变这种情况,才有了每周至少写一篇读后感来练习自己的文字表达能力。开博到今天已经半年了,在这半年中科学网已经完全融入了我的生活,要是哪天不浏览科学网,总感觉缺少些什么,心里总是感觉空荡荡的。 开博半年,我已经写了 175 篇博文,其中 109 篇都是我认真撰写的, 剩余的 66 篇是从网上转载的。更重要的是我已经结交了 264 名好友,尽管有些好友不常联系,但在和好友的交流过程中,我学到了很多知识,学会了如何与人交流,学会了在评论博文之前应该要认真的思考,正确的表达自己的观点。最让我窘迫的一件事就是评论 朱晓刚 老师的博文“ 人的寿命与出生季节有关 ”,我的评论是《 怪诞行为学 》 里面有详细的介绍。博主回复 (2013-1-23 14:01) :是吗?张老师好! 后来我查看《 怪诞行为学 》一书确实没有相关内容,因为《 怪诞行为学 》和《怪诞心理学》这两本书我都看过,我把书名弄混了,才有了上面的囧事。通过这件事情迫使我进行思考:做事情不能够太莽撞,在评论别人文章之前要三思。 现在谈谈这半年来我在科学上的收获。 在没有开通博客之前,我给自己定的要求就是每周写 2 篇文章,开通博客之后我每周撰写的文章达到 4 篇左右,自己的文字表达能力在逐渐提升,更重要的就逐渐养成了用文字记录自己的思想的习惯。 从很多老师写的科普文章,学到了一些基本知识。特别是从各位摄影大师写的博文,让我认识了很多植物,比如鸢尾花,鸡蛋花,芙蓉花等。 通过一些老师写的博文,基本上了解了青椒的生存现状,对自己以后是否继续从事科研工作有了清醒的认识。 拓宽了自己的视野,让我认识到各个学科领域的牛人,通过看他们的博文,不仅学到了知识,而且还学到积极的生活态度。 认识了很多朋友,在和朋友的交流过程中,不仅提高的自己的交际能力,而且给自己的生活增添了很多乐趣。 最重要的一点就是,当我困惑时、迷茫时,科学网上很多热心的老师总会给我答疑解惑,为我指出方向。 在科学网上的收获远远不止上面所列的这些,由于本人文字表达能力不行,不能将自己的感情很好的表露出来,所以只能写这些了。同时以此为契机,要努力学习,多写文章,提高文字表达能力,争取以后能够将自己对科学网的一网情深淋淋尽致的表达出来。 最后感谢科学网提供的这个平台,感谢那些曾经给我提供帮助的老师、同学。
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半年祭奠:5.12全球最壮观地震遗址映像(37图)
sxzx 2008-11-11 21:20
半年祭奠:512全球最壮观地震遗址映像(图) 三峡在线题记: 这是三峡在线的老朋友勒克儿-老党的博客给我提供的这篇文章。老党,真名党青。资深报人。中宣部、国家新闻出版署等4部门表彰的全国抗震救灾优秀记者。四川抗震救灾模范。华西都市报创始人之一、曾任华西都市报连续7届编委、云南《生活新报》副总编辑、四川日报报业集团《天府早报》副总编辑。目前是《天府早报》编委、首席编辑。在三峡在线眼中,老党的博客是在汶川大地震后,中国唯一仍在不断关注灾区的新闻记者专业博客。 本文中老党提供的照片,是在2008年记者节的这一天,他驱车600公里,花费500多元完成的拍摄。用老党自己的话说:半年后,重返青川东河口,别有一番滋味在心头 感谢老党用镜头为我们记录了这样真实的历史。此文是由老党授权由三峡在线在新浪博客发布。其目的是让更多的人来了解地震后的灾区,让更多的人参与到灾区重建中来。以下为全文: 半年祭奠512全球最壮观地震遗址映像 ----青川东河口村成为汶川大地震首个地震遗址公园 青川观庄镇红光乡东河口村的惨烈,应是汶川大地震12个极重灾区最惊天瞬间。这是因为,地震专家事后有言:汶川大地震,首破点起于汶川映秀,止于青川东河口。 日本国际救援队进入中国境内,第一站就奔赴这里。20多名极具地震国际救援经验的日本人,站在勒克儿称为断肠崖之地方,仅俯看几分钟后,集体默哀,走人 地震前,村庄在人间的一切气息,仅变成一座没具像的浮雕,烙在该村外出打工者脑海中,成为对亲人的唯一念想。 20秒的石破天惊,这里没留给世人任何触目惊心血腥映象,只有无限悲怆想象中,去感受恐怖和触摸惊心动魄一瞬。 灾后重建,浙江以举鼎之力,把红光乡东河口村打造成了汶川大地震后第一个地震遗址公园奉献于世,并将于11月12日正式开园。选择这天开园,正好是512汶川特大地震半年祭奠时刻。 11月8日,勒克儿和同事吴楚瞳首次走进这个全球最壮观、最惨烈的地球应力爆发形成的地震遗址群中的红光乡东河口村、石坝乡青龙村两个爆发点崩塌现场。 这个群方圆50平方公里,重点遗址群集中面积约30平方公里,涵盖了崩塌、地裂、隆起、断层、褶皱等多种地质改变形态(详见图片解说)。 站在群中的东河口中央,半年前发生在此间的那惨烈一幕又凸显眼前王家山山脚下。 5月12日14时28分前,依山而栖、坐西向东的红光乡东河口村,各式农家小院在葱茏林木掩映中错落林立,清澈的青竹江、红石河蜿蜒缠绕其间,勤劳的村民或在在山坡劳作,或在家中喂猪喂鸭,一片世外桃源的天然宁静 14时28分,天崩地裂一声巨响,地底一股超然力量突然隆起,生生把沉默数千年的王家山从中间错成两半,被抬高的那一半大山,崩塌、断裂瞬间而至,上千万方巨石裹挟泥土雷霆万钧般从西向东以扇形倾泻而下,所到之处横扫千军,美丽的村庄倏忽消失,人类生活痕迹荡然无存,碧蓝的红石河被生生轧断,充满泥沙的一段,河床被抬高近百米,另一段河流倒流青竹江!王家山崩塌、断裂倾泻而下的扇形南北左右两边,巨大的气浪竟然把两旁所有树木拦腰砍断,房屋屋顶全部掠走 512特大地震发生,勒克儿和搭档吴楚瞳,是第一个走进这里的记者。 在青川,无论当地官员或普通民众,一提起这次地震灾难最重的灾区,都会异口同声地说:木鱼中学,红光乡 红光乡距离县城很远。由于当时道路和通讯中断,它到底重灾到什么程度,当地人说不清楚,也没见媒体报道。最权威的说法只有当地官员的几句简单描述:两座山同时发生泥石流倾泻,山脚下的村庄被埋了 当时采访时,关庄镇官员说,那里大概最多死了百多人因为那个村大多数青壮年都在外地打工,留在家里的仅仅是老弱病残但是勒克儿根据10多位在此地寻亲的外地打工者口中描述判断,东河口村,起码近千人遇难。因为山下有4个社的村民 好在公园此次对外正式公布了死亡人数和名单:512特大地震,东河口崩塌,4个社184户房屋和村民、过往行人、东河口小学师生等共计780余人被掩埋其中 地震时,通往村庄那条唯一公路被巨石斩断形成悬崖。无数打工回家寻亲者,只能站在这断肠崖上凭空凭吊亲人。 5月16日,同时失去母亲、妹妹、妹夫、弟媳两娘母5个亲人的东河口村村民何仙昆,就站在这崖,啜泣着对我们说,地震前,我们村是很漂亮的,到处是楼房,家家门前屋后到处是树木,可现在,这里已经变成石头和泥沙;同时与她一起来凭吊的是在双流机场打工的侄女何琼、在重庆打工的侄儿何强,他们俩姊妹,一场地震,双亲同失。 观庄片区,5个村,幅员面积263平方公里,人口2.3万人(其中外出务工5400人),地震发生前在家1.8万人。据当地官方16日灾情报告,地震导致该片区房屋100%受损,其中2/3垮塌,生还的村民全部无家可归。 5月16日上午11时许,东河口断肠崖,来了一队身着国际紧急援助队服装的日本人。他们是第一批抵达青川的国际救援队伍。 对东河口村这样罕见灾情,日本救援队员们踏进中国国土,做的第一件事,就是面向断肠崖,向遇难者默哀。领队小泉崇说,他们的救援,仅能针对地震后困在钢筋水泥等建筑物里的生命 东河口地震遗址有两大奇迹 一是王家山自西向东倾泻而下,扇形南北两边缘形成的两条生命线。扇形内,无一幸免。扇形南北两翼,几户人家奇迹生还。遗址公园内,家住北端的黄光礼、黄光华、何应军;南端的杨林生等4户生还,他们受损的房屋,作为地震民居遗址,成为景点。东河口村最幸运还有家住东边的何清凤。地震时,她在家,但她住在最东边,巨大泥石流到她家门时,已是强弩之末。她的家,当然地震民居遗址,只不过,要去那里参观目前很困难,因为,她家门口,就是巨大的东河口堰塞湖 第二奇迹是紧邻何应军住家附近,东河口小学内一棵直径约10厘米的梨树山崩地裂瞬间,两栋教学楼分别向南北向倒塌。巨大气浪像飓风袭来,老师拉着学生,一层叠一层死死抱住梨树抵抗 东河口小学,103名学生,9名教师。 地震时,何天义、何发贵、何清芳3位老师,为救3名未来得及跑出教室的学生,与孩子们一起被埋废墟。抱在梨树最外圈的6名教师和部分学生被飞沙走石所伤。但整整100名学生生还! 13岁的陈伟达和14岁陈一文,就是这棵梨树搭救的幸运者。但他俩也不幸,因为地震后,陈伟达失去所有亲人;陈一文仅和姐姐陈一萍相依为命 在关庄采访时,陈一萍姐弟俩那孤苦无助哀怜的眼神,曾令勒克儿迅速离开受灾群众帐篷,转身跑向空旷,一任热泪奔涌 这次采访一到关庄,我和搭档吴楚瞳一路寻找这姐弟俩。询问多人无果,最后竟在地震遇难者纪念台,奇迹般遇见陈一文同学何元敏。何说,他们姐弟俩目前已经到山东读书 这是当地外出河南打工的何祥贵几年前拍摄的一张红光乡东河村全景照片。(何祥贵摄) 利用震后公路旁一座简易铁索桥头堡废墟,建设者们巧妙构思,在此间建立起东河口地震遗址公园门口。这里距离东河口村入口大约七八百米左右。(勒克儿摄) 这一重大150吨巨石所处位置,正好是当地村民、目前公园管委会副主任何祥贵家那珍贵的半亩良田中央。(勒克儿 摄) 公园管委会副主任何祥贵说,这里就是他家原来的位置。地震时,他母亲李国慧在山南边打菜籽幸免遇难。但父亲何庭发却随同6间房屋被深埋此间(勒克儿摄) 这里是东河口地震遗址中央,也是原村委会所在地。地震时,村委会9名干部全部遇难。(勒克儿 摄) 东河口小学百名师生,就是紧紧抱住院内这棵不朽梨树,逃过劫难。树上高高飘扬的红旗,原来矗立在校门口。旗杆被地震飓风折断,但红旗依然鲜艳。(勒克儿摄) 东河口堰塞湖。它位于青竹江红光段。該堰塞湖塌方总量1200万立方,最大库容600万立方,现有库容300立方。水最深处18米。(勒克儿摄) 位于东河口村西面的红石河堰塞湖。它紧邻东河口地震爆发点,塌方总量1800万立方,最大库容400万立方,现有库容200万立方。水最深处32米。(勒克儿摄) 建设接近尾声的青川东河口地震纪念台。該纪念台围绕三个重叠巨石而建,四周用大理石镌刻着青川全县4697名遇难者姓名供后人凭吊。(勒克儿摄) 这块大理石板上镌刻的遇难者,全部是东河口村村民。镌刻东河口遇难者姓名的大理石板共有8个。(勒克儿 摄) 东河口村民、读小学6年级的何元敏,在大理石板上找到爸爸何先力、妈妈杨国清名字(勒克儿 摄) 虽然时间过去了半年,但看着冰冷大理石板上的妈妈爸爸姓名,13岁的何先敏悲痛地再次哭了(勒克儿 摄) 东河口村民何先美,11月8日来到尚未竣工的地震遗址遇难者纪念台寻找自己亲人姓名。她的妹妹、妹弟以及父母,正好就深埋在纪念台底下(勒克儿摄) 看着大理石板上镌刻的亲人名字,东河口幸存村民何先美悲痛万分(勒克儿摄) 村民何先伦带着弟弟何先力的女儿何元敏一起来纪念台看亲人。叔侄二人和原来邻居何先美一起,看着镌刻在同一块大理石板上各自亲人名字,热泪同掬(勒克儿摄) 正在加紧建设的东河口地震死难者纪念台。纪念台中央的三块重叠的巨石,无言地叙述着地震瞬间的惊心动魄(勒克儿 摄) 地震时,通往东河口村庄那条唯一公路被巨石斩断形成悬崖。无数打工回家寻亲者,只能站在这断肠崖上凭空凭吊亲人。(吴楚瞳摄于5月16日) 512地震时,通往青川关庄镇东河口村的断头路近景(勒克儿摄于5月16日) 同一地点已经通车。只不过,公路上方尚有许多危石需要排险。11月8日,这里交通就短暂中断两次,等待放炮排危。(勒克儿 摄) 5月16日,站在断肠崖看见的东河口村地震后景象。图片右边(地理位置北面)何应军受损的白色房屋依稀可见。(勒克儿 摄于 5月16日) 11月8日,站在断肠崖同一位置东河口村地震地震遗址公园远景。(勒克儿摄) 5月16日,站在断肠崖看见的东河口村地震后景象。图片左边(地理位置南面)杨林生受损的白色房屋依稀可见。(勒克儿 摄于 5月16日) 11月8日,站在断肠崖同一位置看见的地震遗址公园景象。(勒克儿摄) 地震后,被绿树掩映的杨林生受损的白色房屋近景。(勒克儿摄于5月16日) 地震遗址景点:杨林生民居。(勒克儿 摄) 地震遗址景点:何应军民居。(勒克儿 摄) 地震遗址景点:何清凤民居(勒克儿 摄) 地震后,站在远处拍摄的何应军民居。(勒克儿 摄于5月16日) 5月16日拍摄的王家山崩塌近景(勒克儿 摄) 5月16日,东河口地震抬高河床近百米。逃难的群众走在河床上情景。(勒克儿摄) 11月8日,相同地点看见的河床竟是如此水秀(勒克儿 摄) 5月16日上午11时许,日本救援队员前往东河口断肠崖查看灾情。(勒克儿摄) 5月16日上午11时许,身着国际紧急援助队服装的日本救援队员,面向断肠崖向遇难者默哀。(吴楚瞳 摄) 5月16日,东河口断肠崖寻亲处,同一个村外出打工的何天为(左)安慰跪拜双亲的赵韵丽(勒克儿 摄) 在双流机场打工的何琼,在断肠崖处看着自己父母家大致位置,哭着跪了又站,站了又跪,眼泪已经流干(勒克儿 摄于5月16日) 随同日本救援队前来的记者,面对同时失去5位亲人的东河口村村民何仙昆(中)和悲痛欲绝的何琼,心情沉重,默默几分钟对望,没有发出一句采访提问(勒克儿摄) 震灾发生时,在关庄读高中的姐姐陈一萍逃过大难,弟弟陈一文在东河口小学抱着梨树劫后余生,但父母以及家里其他长辈都已不在(勒克儿 摄于 5月16日) 要是觉得不错,请点后面的投票投我一票吧 : 投票
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