同治究竟是死于天花还是梅毒是个未解的谜团

作者:小菜 更新时间:2025-04-18 点击数:
简介:大清入关后第八位皇帝,是()于六年(公元1856年)所生,同时也是咸丰皇帝(奕)的独子。

同治六岁时即咸丰十一年(公元1861年)登基称帝,同治十二年(公元187

【千问解读】

大清入关后第八位皇帝,是()于六年(公元1856年)所生,同时也是咸丰皇帝(奕)的独子。

同治六岁时即咸丰十一年(公元1861年)登基称帝,同治十二年(公元1873年)亲政。

但他于同治十三年十二月初五日即病逝,亲征仅2年。

对于载淳的死因,,有的说载淳是死于天花,有的说是死于梅毒。

近来,在档案中发现了属于清代皇帝脉案档簿(以下简称“脉案”)的《万岁爷进药用药底簿》一份。

网络配图 据知礼网小编找到的记载,载淳于同治十三年十月三十日得病卧床。

当天下午,太医院判李德立和御医庄守和诊断,结果是:“脉息浮数而细。

系风瘟闭来,阴气不足,不能外透之症,以致发热头眩,胸满烦闷,身酸腿软,皮肤发出疹形未透,有时气堵作厥。

”御医只请第一次脉就能做出上述的明确诊断,主要是因为载淳之病来势很凶,“疹形”表发得较显著。

御医对此开出了用生地、元参、牛蒡子、芦根等十二味药配制的“益阴清解饮”,进行避风调理。

同治仅服了一次药,效果便显出来了。

第二天早上,夹杂着瘟痘的疹形即透出,也不似昨日那样烦闷堵厥了。

但是,疹痘初发,未至出透,致使“瘟热熏蒸肺胃,以致咽喉干痛,胸满作呕,头眩身热,气颤谵言”。

御医议用“清解利咽汤”对此进行调理。

巳初三刻服药后,效果明显,是日午刻即“脉息浮洪,头面周身疹中夹杂之痘颗粒透出”。

这样,经御医们精心医治护理不足两天,痘颗虽然开始表发了,有些症状也有减退的迹象,但是由于瘟热毒滞过盛,以致头面、颈项发出的痘粒很稠密,而且痘颗颜色紫滞,又有咽痛作呕,身颤口干,便秘溺赤之内症。

很明显,痘料透出后过盛的毒滞并没完全随之表发出来,最后用药无效,以致于身亡。

根据这些记载,有人便认为同治是死于天花,但这些记载只是宫廷里的片面记载,而民间的大多传闻却说同治帝是死于梅毒。

网络配图 在一些正规学术著作里都记载着同治帝微服出宫,嬉戏游乐,甚至出入烟馆妓院的故事,如萧一山所著《清代通史》中就有同治因出游而患梅毒终致死亡的记载。

据知礼网小编找到的记载,同治帝与皇后阿鲁特氏相亲相爱,但不喜欢阿鲁特氏。

慈禧开始常命皇后等人陪她看戏。

但皇后文静、不爱热闹,每次看到男女私情,则面壁而坐。

慈禧本来对皇后就不满意,这样就更加不喜欢她了。

皇后多次受责怪,依旧我行我素,慈禧便觉皇后故意不给她面子。

而皇后对同治帝则是笑脸相迎,慈禧更认为她狐媚惑主,于是限制同治帝宠爱皇后,强令其移爱慧妃。

而同治偏偏讨厌慈禧所喜欢的慧妃。

于是,同治帝与佞臣常常微服外出寻花问柳。

但同治怕臣下看见,不敢去京中较大的妓院名楼,专门找隐蔽的小妓院、暗娼等处。

起初,人们对他的身份毫无所知,后来知道了也佯装不知。

一些王公大臣注意到同治帝微行纷传于内外,屡次劝谏同治而毫无成效。

一次,同治帝对醇亲王奕当面劝谏一再抵赖,醇亲王只好把时间、地点一一指明,同治帝却一再追问他消息的来源。

虽然这些传闻的真实性还有待考证,但这些传闻传扬甚广,而同治帝又死得可疑,因此许多人怀疑他死于梅毒也就不奇怪了。

网络配图 据说,载淳从烟花巷院染上梅毒,开始时毫无察觉,后来脸面、背部显出斑点,才召太医诊治。

御医一见大惊,不知如何是好,因此请命于慈禧。

慈禧传旨,向外界宣布说皇上只是染上天花。

于是,御医们按照出痘的医法开药,没有效果。

皇帝大怒,责问:“为何不按我的病医治我?”太医回奏:“太后命之。

”而且《翁同和日记》中记载说:“风声过大,且非两宫圣意。

”载淳愤恨不已。

梅毒在当时是绝症,以天花治之,显然是为了掩盖丑闻,以免丢皇家脸面。

所以同治后来就日益病重,下部溃烂而死。

同治究竟是死于天花还是梅毒,说法不一而且都有其原由,现在仍是一个未解的谜团。

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科学探秘宇宙究竟有没有边缘,宇宙的边缘是什么?

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新研究称,新生气态行星可能出奇地平坦

    一位艺术家对太阳系外行星“热木星”的概念。

鸣谢:uux.cn/美国国家航空航天局/JPL加州理工学院  据对话迪米特里斯·斯塔马特洛斯:一颗新的行星在一个由气体和尘埃组成的旋转圈里开始了它的生命,这个旋转圈被称为原太阳盘。

我和我的同事利用计算机模拟显示,这些盘中的新生气体行星很可能具有令人惊讶的扁平形状。

这一发现发表在《天文学和天体物理学快报》上,可能会增加我们对行星形成的确切了解。

  观察刚刚形成并仍在其原太阳盘中的原行星是极其困难的。

到目前为止,只有三颗这样年轻的原行星被观测到,其中两颗在同一个系统PDS 70中。

  我们需要找到年轻的系统,距离我们的望远镜足够近,能够探测到来自行星本身的昏暗光线,并将其与圆盘的光线区分开来。

行星形成的整个过程只持续几百万年,从天体物理学的角度来看,这不过是一眨眼的功夫。

这意味着我们需要运气才干在形成过程中抓住它们。

  我们的研究小组进行了计算机模拟,以确定气态原行星在行星摇篮中各种热条件下的特性。

  模拟具有足够的分辨率,能够从早期阶段跟踪盘内原行星的演化,当时它只是盘内的一个冷凝物。

这种模拟对计算要求很高,是在英国天体物理超级计算设施DiRAC上运行的。

  通常情况下,一个圆盘内会形成多个行星。

研究发现,原行星的形状被称为扁球体,像Smarties或M & M‘s,而不是球形。

它们重要通过两极而不是赤道吸入气体来增长。

  从技术上讲,我们太阳系中的行星也是扁球体,但它们的扁平度很小。

土星的扁平率为10%,木星为6%,而地球仅为0.3%。

  相比之下,原行星的典型扁平率为90%。

这种变平将影响原行星的观测属性,在解释观测结果时需要考虑到这一点。

  行星是如何开始的  最广为接受的行星形成理论是“核心吸积”理论。

根据这个模型,比沙子还小的微小尘埃颗粒相互碰撞,聚集在一起,逐渐成长为越来越大的物体。

这实际上就是你床下的灰尘没有清理时的情况。

  一旦形成足够大质量的尘埃核心,,它就会从圆盘中吸取气体形成一颗气态巨行星。

这种自下而上的方法需要几百万年的时间。

  相反的,从上到下的方法,是磁盘不稳定理论。

在这个模型中,伴随年轻太阳的原太阳盘是引力不稳定的。

换句话说,它们太重而无法维持,因此碎裂成碎片,进而演变成行星。

  核心吸积理论已经存在很长时间了,它可以解释我们太阳系如何形成的许多方面。

然而,盘的不稳定性可以更好地解释我们近几十年来发现的一些系外行宇宙岛统,例如那些气态巨行星的轨道距离其主太阳非常非常远的系统。

  这一理论的吸引力在于行星的形成非常快,在几千年内就形成了,这与表明行星存在于非常年轻的盘中的观察结果一致。

  我们的研究重点是通过圆盘不稳定性模型形成的气态巨行星。

它们是扁平的,因为它们是由一个原来扁平的结构原太阳盘压缩形成的,还因为它们的旋转方式。

  没有平坦的地球  尽管这些原行星总体上非常平坦,但它们的内核最后将演变为我们所知的气态巨行星没有那么平坦——只有大约20%。

这只是土星扁率的两倍。

随着时间的推移,它们有望变得更加球形。

  像地球和火星这样的岩石行星无法通过圆盘不稳定性形成。

人们认为它们是由灰尘颗粒慢慢聚集成鹅卵石、岩石、千米大小的物体并最后形成行星而形成的。

它们密度太大,即使是新生的也不会明显变平。

地球年轻时不可能被压扁到如此高的程度。

  但是我们的研究确实支持在某些行宇宙岛统的某些世界中圆盘不稳定性的作用。

  我们现在正从系外行星发现的时代转向系外行星表征的时代。

许多新的观测站即将投入使用。

这些将有助于发现更多嵌入其圆盘的原行星。

计算机模型的预测也变得越来越复杂。

  这些理论模型和观测结果之间的比较使我们越来越接近理解我们太阳系的起源。

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