雞雞角度

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男吐女友發現他gg一異樣 醫恭喜:是性愛王者

泌尿科醫師白彝維日前收到一名男子私訊,指女友發現他的雞雞好像有點歪,很擔心是不是需要矯正治療,然而 白彝維 卻恭喜這名男子,雞雞角度偏一邊在性行為上不會有太大問題,反而這特殊形狀更能滿足對方,是具有獨特優勢的性愛王者。 白彝維日前在臉書分享一名男子的訊息,他發現自己的雞雞好像有點歪,本來沒那麼在意,但居然被女友發現,害他開始在意起來,問需要就醫治療矯正嗎?...

如何判別風水上常聽到的龍虎邊呢?現在就一次弄清楚吧 ...

[龍邊虎邊怎麼看] 風水上所謂「左青龍,右白虎」,許多人常常搞不清楚龍虎邊怎麼分,教你簡單的判斷方式~ 1.住家從家裡大門向外看,左邊是大邊,也就是龍邊, ... 2. 事業輕鬆加分!掌握龍虎雙邊三大風水原則@ PamS :: 痞客邦::

富貴竹(天門冬科龍血樹屬植物)

(天門冬科龍血樹屬植物) 富貴竹( Dracaena sanderiana Sander)是天門冬科、龍血樹屬常綠亞灌木,株高4米左右。 葉互生或近對生,紙質,葉長披針形,具短柄,濃綠色。 傘形花序有花3-10朵生於葉腋或與上部葉對生,花冠紫色。 漿果近球形,黑色。 [10] 富貴竹原產加利羣島及非洲和亞洲熱帶地區, [10] 20世紀80年代後期大量引進中國。 [11] 喜陰濕高温,適宜温度為18-24℃,耐澇,耐肥力強,抗寒力強,適宜生長於排水良好的沙質土或半泥沙及沖積層黏土中。 [12] 其品種有綠葉、綠葉白邊、綠葉黃邊、綠葉銀心等。 [11] 中文名 富貴竹 拉丁學名 Dracaena sanderiana Sander 別 名 萬壽竹 距花萬壽竹 開運竹 富貴塔等 界 植物界 門

哪些痣会"癌变"?哪些痣需要切除?长在这些部位的痣,要注意了

一说到痣,很多人可能都并不陌生。 我们每个人的身上可能或多或少都有几颗、几十颗痣。 对于很多人来说,痣不过是身上小小的黑点罢了,不仔细看也无法发现,最多也就影响美观。 但是,事实并非如此。 越来越多的医生在公共平台上呼吁大家,多多警惕皮肤上那些异常的"痣"。 身体某些部位长出来的痣,有着更高的癌变风险! 这是真的吗? 一颗小小的黑痣,居然有可能癌变,需要赶紧切除? 今天我们就来说清楚。 01 痣一定要切掉吗? 所谓的痣,往往就是色素痣,来源于皮肤的黑色素细胞。 原来,黑色素细胞原来是均匀分布在皮肤里的。 等到黑色素细胞开始异常抱团的时候,这就形成了痣。 我们是在什么时候开始长痣的呢? 最早可以追溯到我们出生6个月的时候。 随着我们的年龄增长,痣的数量就开始慢慢增加。

天時地利人和(孟子文章)

《天時地利人和》是孟子寫的一篇文章。作戰中,有利的時令和氣候不如有利的地勢,有利的地形不如得人心。成功之路中,天時地利人和為三要素,它涵蓋了成功之路的一切,天時是成功之路的伯樂、機遇;地利是成功之路的環境、條件;人和是成功之路的綜合實力(成功的關鍵)。

V生命靈數/2023年生命流年數1

數字的應用與範圍真的是十分廣泛,有大家熟知的生命靈數1-9號人的特色分析、流年數1-9的運勢分享、星座對應的數字能量等,連同大家熟悉的脈輪都有對應的數字以及其內涵的能量面向和提醒。 這週的「V生命靈數」溫蒂姐將以流年數1-9對應脈輪能量提前建議大家2023年健康面向的提醒與建議。 By Chara Yu 和 Wendy Sister 2023年2月15日 Silhouette of woman doing yoga at sunrise. Harmony, tranquility and relaxation in nature rbkomar

古代皇室沒有空調暖氣!天冷要如何取暖?有一種方法很下流

古代皇室沒有空調暖氣! 天冷要如何取暖? 有一種方法很下流 2024/01/16 00:02:00 線上民調 新奇中心/唐家興報導 古代帝王貴族取暖的方式,有些方法讓人無法認同。 (示意圖/翻攝自百度百科) 近來幾波寒流,讓人冷得直打哆嗦! 不過,現代人很幸福,天熱有冷氣、天冷有暖氣! 但在古代可就沒這麼方便了,尤其天寒地凍之際,非得要以燒柴、燒炭才能取暖!...

【家裡掛風水好嗎】12種旺財旺運的掛畫

現代家庭喜歡客廳掛裝飾畫,來改變家庭佈局,顯示主人格調品位。一個家庭客廳裝飾畫懸掛,家庭成全氣韻是息息相關。但是裝飾畫要講吉避凶。不管在家裡哪個區域進行掛畫,掛畫得注意風,得看掛畫內容風水禁忌,弄不好話壞運進門了!今天小編大家說說家中掛畫十種禁忌。

科学家构筑新型人工光合体系,促进人工光合材料的长期稳定性,拓宽对于自然光合作用体系的理解

光合作用被认为是地球上最重要的化学反应过程,为生命体提供着最基本的物质与能量来源。 然而,由于天然光合系统通常需要兼顾诸多生命过程,且催化中心数量有限并距离光敏系统较远,导致"光能-化学能"转化的整体量子效率偏低。 通过化学手段模拟光合作用中的关键基元,构筑光能转化效率更高的人工光合系统,有可能为缓解能源环境危机、降低碳排放提供新的理论和技术支撑。 在复旦大学攻读博士学位期间,田佳师从该校的黎占亭教授。 那时,前者主要从事超分子有机框架材料的研究。 更早之前,黎占亭在芳酰胺大环、以及折叠体和分子识别等领域的工作,给田佳带来了重要启发。 于是,后者萌生了将高强材料凯夫拉结构中的寡聚芳酰胺片段嫁接到天然卟啉两亲分子上,进而构筑人工光合组装体的想法。

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