为什么魔娅国际眼霜这个牌子能这么火?

魔娅国际带你深扒行业内幕&&
自从2014年以来,微商越来越多人认可接受,许多人也渐渐明白,这是一个不可逆转的大势,许多人在这个行业里面也获得了惊人的财富,他们的成功,导致越来越多的人的加入。现在我们应该可以看到的是,朋友圈被越来越多的微商给刷爆了。
其实对于我个人而言,对那种无脑刷屏的微商是挺反感的,所以很多的朋友也因为各种广告被我屏蔽了朋友圈。其实我本身就是做魔娅国际代理的,我们团队有很多人,而我所了解的魔娅国际代理大概可以分为两种,一种是代理,一种是淘宝转行。代理的人群大多是兼职,家庭主妇,学生,这类人群空闲时间较多,收入普遍较低与不稳定,无经验,但是这类人入行很快,而且疯狂。淘宝转行的,大多有自己的资源和一定的经验,拥有众多账号进行广撒网。其实,我感觉,包括我在内,我们魔娅国际的所有人就像是一群被另类Chuan销的人群,你们觉得呢?
我本身是8年的电商,微商1年,自己本身其实一直看好微商行业,但是也深知行业的水深,可能由于一直有生意,头脑还算是比较清醒的。其实在做之前,我也考虑了很久
微商确实给很多人yao魔化,怎么理解呢?就是为了发展自己,然后把微商装饰成可以一夜暴富,个个都是白富美高富帅,迷惑意志不坚定的人。事实上,金字塔顶端的人确实不少,但是还是纵多人中的少数啊,我觉得微商确实是挺好的一个行业,但是大家理智对待,不要幻想着可以不劳而获。
我最讨厌同行发那些加入我团队人脉不是问题,躺着收钱等等,真是牛逼满天飞。我做到自己代理的魔娅国际品牌最高级别,负责的说,天下没有容易的事,我要求我的代理,脚踏实地,做生意就是靠口碑,细水长流而不是一锤子买-卖,想一夜暴富,不用动脑子就能来钱的,还是别加魔娅国际团队吧,因为绝对绝对不可能!
还有很多人是抱着不要囤货,不想投资就能赚大钱,我觉得为什么可以吧赚钱想的如此容易,这种就是空麻袋背米,开始会有点生意,但是绝对不会长久。微商我的理解,只是把店开到了朋友圈,做生意首先要选对产品,其次必须有货,自己的顾客自己照顾,那才叫做生意。
说到这里,我从来不坑人,拿去货不能卖或者不做了可以退货,不让代理死囤,将心比心,大家谁也不容易。其实我最开始做魔娅国际代理也只是想额外增加点收入,并没有想到自己现在能做得这么大。关于微商,我最后想说的是,我觉得最终还是掌握在自己手里,别给天花乱坠的谎言所you惑就行,理智对待!
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Request forbidden by administrative rules.魔娅国际:差不多的人生,差不多的皮肤,其实差很多!
来源:网络
发布时间: 12:34:13
小桃和智子是我的大学同学,是两个性格天差地别的人。小桃性格大大咧咧的,在社团里属于能说会道的人,工作能力也很强。人缘很好,因为不喜欢较真,所以她有句口头禅叫做“差不多就得了”。小桃仗着自己皮肤底子还好,从不护肤,也不学化妆,但是看起来还是有几分清秀。智子和小桃是好朋友,智子和小桃完全相反她有强迫症,凡是追求完美,一定要做到最好。智子知道自己皮肤不好,痘印,红血丝满脸都是不算漂亮甚至有些丑,从那时候起她就开始攒钱护肤,听说魔娅国际仙嘉佰莉深层修护原液的肌肤修复效果很好就买了。天知道这两个人怎么玩到一起的,从生活态度到性格完全不一样的两个人。毕业以后小桃按照父母的安排回到老家找了一份安稳的工作,临走前说差不多就得了,女孩子不必让自己这么累。而智子却毅然决然远走他乡来到自己喜欢的城市,做着自己喜欢的工作。一年后同学聚会,小桃还是当年的小桃大大咧咧不修边幅,甚至没有化妆,穿着廉价的衣服,准确点说其实是她微薄的工作经不起她有过多的花费。小桃再也不是当年水嫩清纯的模样,甚至有些像黄脸婆。而智子却是一副女强人的模样,精致的妆容,白皙的皮肤,再也不是当初稚嫩的模样,其实这些年智子坚持使用魔娅国际仙嘉佰莉深层修护原液,皮肤早就好了。选择的不同造就了不同的人生,你越是将就,越是觉得差不多,结果就会差很多。不管是人生还是护肤,如果你要做“差不多”小姐,那么注定会差很多的,而当年愿将就的智子选择富含EGF原液,肌肤的修复原液魔娅国际仙嘉佰莉深层修护原液显然是最正确的选择。不要“差不多”,就要追求完美!魔娅国际仙嘉佰莉深层修护原液中EGF最大的特点就是能够促进肌肤新陈代谢,抚平毛孔细纹,还能加速受损皮肤的愈合,起到消炎祛痘的作用。魔娅国际仙嘉佰莉深层修护原液中EGF强大的修复功能能帮助修复受损皮肤,补充肌肤水分,改善毛孔粗大,修复皮肤粗糙,深层滋润皮肤,嫩肤紧实祛斑,还能改善红血丝。人生的选择不能将就,护肤亦是!魔娅国际仙嘉佰莉深层修护原液不仅含有EGF原液,还含有透明质酸钠原液,给肌肤补水直达基底层,给肌肤补充水分肌肤水当当。
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& & &细胞中有种酶负责端粒的延长,其名为端粒酶。端粒酶可以把的缺陷填补起来,藉由把端粒修复延长,可以让端粒不会因细胞分裂而有所损耗,使得的次数增加。
端粒酶(Telomerase),在细胞中负责端粒的延长的一种酶,是基本的核蛋白逆转录酶,可将端粒DNA加至真核细胞染色体末端。端粒在不同物种细胞中对于保持染色体稳定性和细胞活性有重要作用,端粒酶能延长缩短的端粒(缩短的端粒其细胞复制能力受限),从而增强体外细胞的增殖能力。端粒酶在正常人体组织中的活性被抑制,在肿瘤中被重新激活,端粒酶可能参与恶性转化。端粒酶在保持端粒稳定、基因组完整、细胞长期的活性和潜在的继续增殖能力等方面有重要作用。端粒酶的存在,就是把 DNA 复制的缺陷填补起来,即由把端粒修复延长,可以让端粒不会因细胞分裂而有所损耗,使得细胞分裂的次数增加。
但是,在正常人体细胞中,端粒酶的活性受到相当严密的调控,只有在造血细胞、干细胞和生殖细胞,这些必须不断分裂的细胞之中,才可以侦测到具有活性的端粒酶。当成熟后,必须负责身体中各种不同组织的需求,各司其职,于是,端粒酶的活性就会渐渐的消失。对细胞来说,本身是否能持续分裂下去并不重要,而是分化成熟的细胞将背负更重大的使命,就是让组织器官运作,使生命延续。
端粒酶是一种由催化蛋白和RNA模板组成的酶,可合成染色体末端的DNA,赋予细胞复制的永生性。
端粒(Telomere)是真核细胞染色体末端的特殊结构。人端粒是由6个碱基重复序列(TTAGGG)和结合蛋白组成。端粒有重要的生物学功能,可稳定染色体的功能,防止染色体DNA降解、末端融合,保护染色体DNA,调节正常细胞生长。正常细胞由于线性DNA复制5'末端消失,随体细胞不断增殖,端粒逐渐缩短,当细胞端粒缩至一定程度,细胞停止分裂,处于静止状态。故有人称端粒为正常细胞的&分裂钟& (Mistosis clock) ,端粒长短和稳定性决定了细胞寿命,并与和癌变密切相关。浙江大学孔德华博士介绍,端粒酶(Telomerase)是使端粒延伸的反转录DNA。是个由RNA和蛋白质组成的核糖核酸-蛋白复合物。其RNA组分为模板,蛋白组分具有,以端粒3'末端为引物,合成端粒重复序列。端粒酶的活性在中可检测到,其功能是合成染色体末端的端粒,使因每次细胞分裂而逐渐缩短的端粒长度得以补偿,进而稳定端粒长度。主要特征是用它自身携带的RNA作模板,以dNTP为原料,通过逆转录催化合成后随链5'端DN◇◇段或外加重复单位。
端粒酶在细胞中的主要生物学功能是通过其酶活性复制和延长端粒DNA来稳定染色体端粒DNA的长度。近年有关端粒酶与肿瘤关系的研究进展表明,在中端粒酶还参与了对肿瘤细胞的凋亡和基因组稳定的调控过程。与端粒酶的多重生物学活性相对应,肿瘤细胞中也存在复杂的端粒酶。通过蛋白质-蛋白质相互作用在翻译后水平对端粒酶活性及功能进行调控,则是目前研究端粒酶调控机制的热点之一。
染色体末端的端粒
端粒是染色体末端的一段DN◇◇段。排在线上的DNA决定人体性状,它们决定人头发的直与曲,眼睛的蓝与黑,人的高与矮等等,甚至性格的暴躁和温和。其实端粒也是DNA,只不过端粒是染色体头部和尾部重复的DNA。把端粒当作一件绒线衫,袖口脱落的线段,绒线衫像是结构严密的DNA。细胞学家从来不对染色体棒尾巴拖出的DNA感兴趣。他们把注意力聚集在46条染色的上面,而且把绘制的草图的事大声喧哗。
1990年起Calvin Harley把端粒与人体衰老挂上了钩。他讲了三点,将它记录如下:
第一、细胞愈老,其端粒长度愈短;细胞愈年轻,端粒愈长,端粒与有关系。衰老细胞中的一些端粒丢失了大部分端粒重复序列。当细胞端粒的功能受损时,出现衰老。而当端粒缩短至关键长度后,衰老加速,临近死亡。
第二、正常细胞端粒较短。细胞分裂会使端粒变短,分裂一次,缩短一点,就像磨损铁杆一样,如果磨损得只剩下一个残根时,细胞就接近衰老。细胞分裂一次其端粒的DNA丢失约30-200bp(),鼠和人的一些细胞一般有大约10000bp。
第三、研究发现,细胞中存在一种酶,它合成端粒。端粒的长短,是由酶决定的。细胞内酶多酶少可预测端粒的长短。正常人体细胞中检测不到端粒酶。一些良性病变细胞,体外培养的成纤维细胞中也测不到端粒酶活性。但在GaoWan、卵巢、胎盘及胎儿细胞中此酶为阳性。令人注目的发现是,恶性肿瘤细胞具有高活性的端粒酶,端粒酶阳性的肿瘤有卵巢癌、淋巴瘤、急性白血病、、结肠癌、等等。人类肿瘤中广泛地存在着较高的端粒酶活性。这样一来,我们又发现了一种肿瘤细胞的特异物质。
寻找衰老钟
人体是由细胞组成的,人有衰老,细胞是否也有衰老呢?这就像一座大厦,它的寿命很大程度上与组成它的砖块有关。细胞是有寿命的,这是细胞学家海弗列克(Hayflick)在四十年前发现的,他一代又一代地培养人体的成纤维细胞。但是在营养充分供给的情况下,细胞分裂到50代左右就停止活动了,真正地进入衰老期,这一发现似乎告诉人们在细胞内有一口衰老钟,限定了细胞分裂的次数,也就限定了生物的寿命。因为高寿生物是由一个受精卵细胞分裂而形成的,它一分为二、二分为四、以此类推的增殖,组成胎儿,再分裂而成青年。如果细胞不能再分裂了,那么个体就出现衰老现象。
直至今日,还不敢讲,科学家已经找准了衰老的真正起因,然而端粒功能的发现的确是为我们开拓了一条新的抗衰之路。端粒的缩短,引起衰老。如果端粒长度得不到维持,细胞停止分裂或者死亡。在某种情况下,濒临衰亡的细胞愈变成永生细胞,即。
端粒酶的发现使正常细胞,衰老和癌化这些苦恼千年的难题有了一个符合逻辑的解释。简单地说,把端粒酶注入衰老细胞中,延长端粒长度,使细胞年轻化,这是可能的,科学家们对此寄托了厚望。将来医生给老人注射类似端粒酶的制剂,延长老者的端粒长度,达到返老还童的目的。
有学者提出,端粒酶的抑制剂可作为治疗癌症的药物。因为只有在癌细胞中存在端粒酶,如果将该酶排光那么癌细胞似乎不会繁殖了。当然其中有不少需克服的困难。
当今衰老研究的新进展--端粒,那么到底用什么方法能获得延缓衰老的效果?
首先降低身体的速率,少吃少饮。如一盏油灯,火焰小,点得长,火焰大,点得短。这与Hayflick限度和端粒长度均有关联。高,细胞分裂次数增多,端粒缩短,寿命也短了。
其次,用药物刺激体内的干细胞(一种保持潜能的细胞),弥补衰老损耗细胞。威斯康辛大学首创的生长激素注射法,对调动干细胞,延缓老化是有一定作用的。还未见到生长激素与端粒关系的研究报告,但生长激素的抗老效果是比较肯定的。端粒酶抗衰老,目前只具理论价值。连动物实验都很少。早在三十年代,遗传学家Mullert发现染色体末端结构对保持染色体的稳定十分重要,并定名为(telonereTLM).1978年Blackburn和Gall首先在中发现并证实了端粒结构.端粒是由端粒DNA和端粒蛋白质组成。他们发现这种rDNA每条链的末端均含有大量的重复片段.后来发现真核生物绝大多数DNA末端都是由特定的基本序列单元即端粒序列大量重复而构成的.对于一个给定的真核生物物种,它一定具有特征性的端粒DNA序列。
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