【@businessfocus.io】英國變異毒株失控 「被封關」淪孤島
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蘇格蘭「趁勢獨立」 歐盟落井下石
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英國變異新冠毒株影響持續擴大,繼歐盟各國先後對英國「封關」後,香港政府也在21日(星期一)宣布:自22日午夜起全面中斷港英兩地直航,並禁止包括香港居民在內所有過去14天到訪英國的旅客入...
【@businessfocus.io】英國變異毒株失控 「被封關」淪孤島
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蘇格蘭「趁勢獨立」 歐盟落井下石
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英國變異新冠毒株影響持續擴大,繼歐盟各國先後對英國「封關」後,香港政府也在21日(星期一)宣布:自22日午夜起全面中斷港英兩地直航,並禁止包括香港居民在內所有過去14天到訪英國的旅客入境。這也是特區政府自疫情爆發以來,首次禁止香港居民回港。
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「變異毒株」最近才因英國政府加強防疫措施,引發人們關注;但它早在3個月之前已在英國東南部的肯特郡被發現。過去3個月,新毒株從東南海岸進入倫敦,再從倫敦蔓延全國;12月20日,英國全國新增35928確診患者,創下歷史紀錄;首相約翰遜也終於坐不住,放棄原本23日到27日的「聖誕節防疫鬆綁措施」,在大倫敦和英國東南祭出「封城」級別的「第4級防疫」。
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根據英國衛生部門的資料,新毒株較變異前病毒傳染力強70%。病毒進入人體後,會以更快速度繁殖,並帶來更高的病毒負載量(即衛生署記者會上常提及的CT值);如此一來,病毒的致病性就變得更強(無症狀感染者減少),且傳播效率也將增加。但值得慶幸的是,根據英國公立醫療系統NHS的報告:新毒株患者的重症率和致死率並未明顯增加。
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不過,由於新冠疫苗已在英美多國大範圍接種,即使目前的疫情再嚴重,人們也已麻木,只期待「未來的曙光」。但今次突變有23個DNA位點被替換,主要集中在「S-蛋白」上,相比其他地區突破的「病毒亞型」多出許多。而輝瑞和Moderna疫苗採取mRNA技術,便是透過向細胞注入一段RNA,令其辨認「S-蛋白」而形成抗體。令外界分外擔心突變會否令疫苗失效。
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由於時下進行的疫苗實驗,都無法對不同類型的新冠病毒分組,因此尚無法證實病毒突變對疫苗效力的影響。但「未知的便是最恐懼」,英國和其他歐洲國家收緊防疫措施也是合情合理。
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約翰遜宣布在倫敦實行「最嚴格」防疫措施後,愛爾蘭、德國、法國、荷蘭、比利時等歐盟國先後斬斷同英國海、陸、空所有聯繫。歐盟以外,加拿大、香港、土耳其等國也推出類似措施。
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除了限制人員往來,英國貨物輸往歐洲大陸主要進口地的荷蘭和法國,更宣布中止雙方貨物運輸48小時,並不排除再次延後。大量貨物受影響囤積在英國東南的多佛爾和法國加萊港,卡車排隊綿延數十公路,大量生鮮過期腐爛,即使是急需的醫藥品和新冠疫苗都無法運輸。
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過去數月,英國和多國往來密切,即使是本土新增案例只有個位數的澳洲,都已發現了「B.1.1.7病毒株」。更不要說隔海相望且有鐵路連結的歐盟國家,按它們寬鬆的檢疫標準,「B.1.1.7病毒」想必早在歐洲大陸紮根擴散,如今再對英國「封關」從公共衛生角度來看,並無太大意義。而限制貨物出入,從科學角度更屬荒謬。
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但歐盟此番行動在政治上卻棋高一著。當下,英國同歐盟雙方就「脫歐最終協議」談判仍呈膠著之勢,雙方在漁業問題上互不退讓。如未能在1月1日前達成協議,或對延期談判達成共識,英國將正式「硬脫歐」,和歐盟間的貿易也會因關稅計算需時,一度陷入停滯。
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如今歐盟對英國貨物封關,一方面將令英國民生出現困難,約翰遜政府必須同時顧及控制疫情、確保民生和脫歐談判三項議題,焦頭爛額之際必然更願意於向歐盟妥協。與此同時,歐盟也藉「提前上演」硬脫歐後物流中斷的劇本,降低「硬脫歐」在英國國內支持率,倒逼約翰遜政府在限期前做出妥協,在漁業問題上達成協議。
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Text by Business Focus Editorial
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美亞型錄 在 Buan 月亮說話 月亮曆 Facebook 的最讚貼文
香港新聞平台的評論都講得清清楚楚,結果台灣向來以國際觀與新聞先進自居的 中央社新聞粉絲團 ,還在用血統連結天賦,遂行所謂偽科學種族主義。
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在世大運後,台灣關於米血堡血型的討論增多。所謂的米血堡血型,是除了A、B、O血型外的血型系統,例如戲劇常出現的Rh陰性血。《巷口仔社會學》引述,Broadberry (1996)與馬偕醫院團隊的資料指出,國際間罕見的米田堡紅血球血型第三亞型在台灣原住民卻有相當高的發生率。擁有米田堡血型的人,「可以容忍體內較多的二氧化碳產生,調節血球酸鹼值能力也較佳」,因此米田堡血型的人體力更好,耐力更佳,有助於運動表現的提升。
現任馬偕紀念醫院輸血醫學實驗室研究員許淳欣博士曾表示,白種人與日本人具有米田堡血型的比例大概只有百萬分之一,台灣人有米田堡血型的比例約3%到6%,台灣原住民中阿美族的比率高達90%,達悟族則是34%、卑南族的21%,台灣阿美族運動選手表現也確實很出色。
但是也有人質疑這樣的推論太過草率將「天賦」與「族群」掛勾,隨著科學的發達,時常可以看到關於疾病、特徵與基因的關聯,但若直接將某基因特色與某一族群進行標籤貼合,恐會陷入種族主義。
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#不過小編要補充一下
原研究是說米田堡血型「可能」有助於改善運動表現,請注意是一種基於基因研究的推測,不是定論。不是定論。不是定論。
美亞型錄 在 國家衛生研究院-論壇 Facebook 的最讚貼文
【mRNA疫苗臨床試驗95%有效! mRNA疫苗會是COVID-19的救世主嗎?】:發表在新英格蘭醫學期刊(NEJM)上的兩篇論文提到【註1】,兩個mRNA疫苗臨床研究分別收案3萬多人與4萬多人,在打完疫苗之後的兩個月追蹤當中,施打疫苗讓COVID-19感染率減少了95%!【註3】
在本文開始前,在此先簡述說明一下「分子生物學的中心法則」,建立對DNA、RNA、mRNA的基礎認識。
■分子生物學的中心法則 (central dogma)(圖1)
用最簡單最直接的方式來描述的話,生物體的遺傳訊息是儲存在細胞核的DNA中,每次細胞分裂時,DNA可以複製自己 (replication),因而確保每一代的細胞都帶有同樣數量的DNA。
而當細胞需要表現某個基因時,會將DNA的訊息轉錄 (transcribe) 到RNA上頭,再由RNA轉譯 (translate) 到蛋白質,而由蛋白質執行身體所需要的功能。這也就是所謂的分子生物學的中心法則 (central dogma)。
對於最終會製造成蛋白質的基因來說,RNA是扮演了中繼的角色,也就是說遺傳訊息本來儲存在 DNA 上頭,然後經過信使 RNA (messenger RNA, mRNA) 的接棒,最後在把這個訊息傳下去,製造出蛋白質。【註4】
■冠狀病毒的基因組由RNA構成
RNA不如DNA穩定,複製過程容易出錯,因此一般RNA病毒的基因組都不大。但冠狀病毒鶴立雞群,基因組幾乎是其他RNA病毒的三倍長,是所有RNA病毒中最大、最複雜的種類。
冠狀病毒還能以重組RNA的方式,相當頻繁地產生變異,但是基因組中位在最前端的RNA序列相對穩定,因為其中有掌控病毒蛋白酶與RNA聚合酶的基因,一旦發生變異,冠狀病毒很可能無法繼續繁衍。
目前抗病毒藥物的研發策略之一,正是設法抑制病毒RNA複製酶(RdRp)。而最前端的RNA序列也是現階段以反轉錄聚合酶連鎖反應(RT-PCR)檢驗新冠病毒時鎖定的目標。中央研究院院士賴明詔表示,不同病毒的核酸序列當中還是有各自的獨特變異,正好用來區分是哪一種冠狀病毒。【註5】
■SARS-CoV-2是具有3萬個鹼基的RNA病毒
中國科學院的《國家科學評論》(National Science Review)期刊【註2】,2020年3月發表《關於SARS-CoV-2的起源和持續進化》論文指出,現已發生149個突變點,並演化出L、S亞型。
病毒會變異的原因可略分成兩種:
▶一是「自然演變」
冠狀病毒是RNA病毒,複製精準度不如DNA病毒精準度高,只要出現複製誤差,就是變異。
▶二是「演化壓力」
當病毒遇到抗體攻擊,就會想辦法朝有抗藥性的方向演變,找出生存之道。【註6】
■mRNA 疫苗是一種新型預防傳染病的疫苗
近期,美國莫德納生物技術公司(Moderna)與輝瑞公司(Pfizer),皆相繼宣布其COVID-19 mRNA疫苗的研究成果。
莫德納公司在2020年11月30日宣布他們的mRNA-1273疫苗在三期臨床試驗達到94.1%(p<0.0001)的超高保護力,受試者中約四成為高風險族群(患糖尿病或心臟病等),7000人為高齡族群(65歲以上),另也包含拉丁裔與非裔族群(報告中未提到亞洲裔)。
傳統大藥廠輝瑞公司,亦在美國時間11月18日發佈令人振奮的新聞稿:他們的RNA疫苗(BNT162b2)三期臨床試驗已達設定終點,保護力高達95%(p<0.0001)。該試驗包含了4萬名受試者,其中約有四成受試者為中高齡族群(56~85歲),而亞洲裔受試者約占5%。
■mRNA疫苗為什麼可以對抗病毒?
為什麼mRNA疫苗會有用?就讓我們先從疫苗的原理「讓白血球以為有外來入侵者談起」。
在過往,疫苗策略大致上可分為兩種:
● 將病毒的屍體直接送入人體,如最早的天花疫苗(牛痘,cowpox)、小兒麻痺疫苗(沙克疫苗,polio vaccines)、肺結核疫苗(卡介苗,Bacillus Calmette-Guérin, BCG)以及流感疫苗等。
✎補正
卡介苗 BCG(Bacillus Calmette-Guerin vaccine) :卡介苗是一種牛的分枝桿菌所製成的活性疫苗,經減毒後注入人體,可產生對結核病的抵抗力,一般對初期症候的預防效果約85%,主要可避免造成結核性腦膜炎等嚴重併發症。
▶以流感疫苗為例,科學家通常先讓病毒在雞胚胎大量繁殖後,再將其殺死,也有部分藥廠會再去除病毒屍體上的外套膜(envelope),進一步降低疫苗對人體可能產生的副作用後,再製成疫苗。
● 將病毒的蛋白質面具,裝在另一隻無害的病毒上再送入人體,如伊波拉病毒(Ebola virus disease, EVD)疫苗等。
▶以伊波拉病毒疫苗為例,科學家會剪下伊波拉病毒特定的醣蛋白(glycoproteins)基因,置換入砲彈病毒(Rhabdoviridae)的基因組中,使砲彈病毒長出伊波拉病毒的醣蛋白面具。
上述例子都是將致命病毒的部分殘肢送入人體,當病毒被樹突細胞(dendritic cells)或巨噬細胞(macrophages)等抗原呈現細胞(antigen-presenting cell, APC)吃掉後,再由細胞將病毒殘肢吐出給其他白血球,進而活化整個免疫系統,然而,mRNA疫苗採取了更奇詭的路數 - 「讓人體細胞自己生產病毒殘肢!」
■mRNA 疫苗設計原理(圖2)
將人工設計好可轉譯出病毒蛋白質片段的mRNA,包裹於奈米脂質顆粒中,送入淋巴結組織內,奈米脂質顆粒會在細胞中釋出RNA,使人體細胞能自行產出病毒蛋白質片段,呈現給其他白血球,活化整個免疫系統。
■mRNA疫苗設計流程(圖3)
1「科學家獲得病毒的全基因序列」
因社群媒體的發達、公衛專家、病毒研究者以及期刊編輯的努力,這次的COVID-19病毒序列很快的被發表;中國北京疾病管制局的研究團隊,挑選了九位患者,其中有八位,都有前往華南海鮮市場的病史,並從這些患者採取了呼吸道分泌物的檢體,運用次世代定序 (NGS,Next Generation Sequencing) 的方式,拼湊出新型冠狀病毒全部與部分的基因序列。並陸續將這些序列資料,提供給全世界的病毒研究者交互確認,修正序列的錯誤。
2「解析病毒基因群裡所有的功能,選定目標蛋白質(Covid-19病毒棘蛋白質)」
以冠狀病毒為例,通常會選病毒表面的棘狀蛋白(spike protein)。因為棘蛋白分布於病毒表面,可作為白血球的辨識目標,同時病毒需透過棘蛋白和人體細胞受體(receptor)結合,進而撬開人體細胞,因此以病毒繁殖的策略而言,此處的蛋白質結構較穩定。
3「製造要送入人體的mRNA,挑選出會製造棘蛋白的mRNA進行修飾」
挑選會轉譯(translation)出目標蛋白質的mRNA,並進行各項修飾,以提高該人工mRNA在細胞裡被轉譯成蛋白質的效率。如:輝瑞的mRNA疫苗(BNT162b1)選用甲基化(methylation)後的偽尿嘧啶(1-methyl-pseudouridine)取代mRNA裡的原始尿嘧啶(uracil, U),有助於提升mRNA的穩定性,並提高mRNA被轉譯成病毒棘蛋白的效率。
4「將人工mRNA裹入特殊載體,將mRNA包裹入特殊載體顆粒中」
因為mRNA相當脆弱且容易被分解,因此需要對載體進行包裹和保護。然而,有了載體後,接踵而來的問題是「該怎麼送到正確的位置(淋巴結)?」。而輝瑞和莫德納不約而同地都選用了奈米脂質顆粒(lipid nanoparticles)包裹mRNA載體,奈米脂質顆粒通常由帶電荷的脂質(lipid)、膽固醇(cholesterol)或聚乙二醇(polyethylene glycol, PEG)修飾過的脂質等組成,可以保護RNA,並將mRNA送到抗原呈現細胞豐富的淋巴結組織。
5「包覆mRNA的奈米脂質顆粒,注射在肌肉組織」
使其能循環到淋巴結,被淋巴結中的細胞吃掉。奈米脂質顆粒釋放出mRNA,使細胞產出病毒蛋白質片段,進而呈現給其他白血球並活化整個免疫系統。【註7】
mRNA可將特定蛋白質的製造指示送至細胞核糖體(ribosomes)進行生產。mRNA 疫苗會將能製造新冠病毒棘狀蛋白的 mRNA 送至人體內,並不斷製造棘狀蛋白,藉此驅動免疫系統攻擊與記憶此類病毒蛋白,增加人體對新冠病毒的免疫力,最終 mRNA 將被細胞捨棄。
值得注意的是,由於 mRNA 疫苗並無攜帶所有能製造新冠病毒的核酸(nucleic acid),且不會進入人體細胞核,所以施打疫苗無法使人感染新冠病毒。
Pfizer、BioNTech 研發的 BNT162b2 是美國第 1 個取得 EUA 的 mRNA 疫苗,施打對象除成年人,還包含 16 歲以上非成年人。且相比 Moderna 製造的 mRNA-1273 疫苗,患者施打第 2 劑 BNT162b2 的副作用較輕微。
Moderna 也不遑多讓,mRNA-1273 於 2020 年 12 月中取得 EUA,且具備在 -20°C 儲存超過 30 天的優勢。在臨床試驗中,使用 mRNA-1273 的 196 位受試者皆無演變成重度 COVID-19,相較安慰劑組中卻有 30 人最終被標為重度 COVID-19 患者。【註8】
為了觸發免疫反應,許多疫苗會將一種減弱或滅活的細菌注入我們體內。mRNA疫苗並非如此。相反,該疫苗教會我們的細胞如何製造出一種蛋白質,甚至一種蛋白質片段,從而觸發我們體內的免疫反應。如果真正的病毒進入我們的身體,這種產生抗體的免疫反應可以保護我們免受感染。【註9】
【Reference】
▶DNA的英文全名是Deoxyribonucleic acid,中文翻譯為【去氧核糖核酸】
▶RNA 的英文全名是 Ribonucleic acid,中文翻譯為【核糖核酸】。
1.來源
➤➤資料
∎【註1】
Baden LR, El Sahly HM, Essink B, et al. Efficacy and Safety of the mRNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine. N Engl J Med. 2020 Dec 30:NEJMoa2035389. doi: 10.1056/NEJMoa2035389. Epub ahead of print. PMID: 33378609; PMCID: PMC7787219.
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2035389
Polack FP, Thomas SJ, Kitchin N, et al. Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine. N Engl J Med. 2020 Dec 31;383(27):2603-2615. doi: 10.1056/NEJMoa2034577. Epub 2020 Dec 10. PMID: 33301246; PMCID: PMC7745181.
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2034577
∎【註2】
Xiaoman Wei, Xiang Li, Jie Cui, Evolutionary perspectives on novel coronaviruses identified in pneumonia cases in China, National Science Review, Volume 7, Issue 2, February 2020, Pages 239–242, https://doi.org/10.1093/nsr/nwaa009
∎【註3】
▶蘇一峰 醫師:https://www.facebook.com/bsbipoke
▶中時新聞網 「mRNA疫苗臨床試驗95%有效 醫:哪國搶到就能結束比賽」:
https://www.chinatimes.com/realtimenews/20210104004141-260405?chdtv
∎【註4】
( 台大醫院 National Taiwan University Hospital-基因分子診斷實驗室)「DNA、RNA 以及蛋白質」:https://www.ntuh.gov.tw/gene-lab-mollab/Fpage.action?muid=4034&fid=3852
∎【註5】
《科學人》粉絲團 - 「新冠病毒知多少?」:https://sa.ylib.com/MagArticle.aspx?id=4665
∎【註6】
(報導者 The Reporter)【肺炎疫情關鍵問答】科學解惑 - 10個「為什麼」,看懂COVID-19病毒特性與防疫策略:https://www.twreporter.org/a/covid-19-ten-facts-ver-2
∎【註7】
科學月刊 Science Monthly - 「讓免疫系統再次偉大!mRNA疫苗會是COVID-19的救世主嗎?」:https://www.scimonth.com.tw/tw/article/show.aspx?num=4823&page=1
∎【註8】
GeneOnline 基因線上 「4 大 COVID-19 疫苗大解密!」 :https://geneonline.news/index.php/2021/01/04/4-covid-vaccine/
∎【註9】
(CDC)了解mRNA COVID-19疫苗
https://chinese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/mrna.html
➤➤照片
∎【註4】:
圖1、分子生物學中心法則
∎【註7】:
圖2:mRNA 疫苗設計原理
圖3:mRNA 疫苗設計流程圖
2. 【國衛院論壇出版品 免費閱覽】
▶國家衛生研究院論壇出版品-電子書(PDF)-線上閱覽:
https://forum.nhri.org.tw/publications/
3. 【國衛院論壇學術活動】
▶https://forum.nhri.org.tw/events/
#國家衛生研究院 #國衛院 #國家衛生研究院論壇 #國衛院論壇 #衛生福利部 #疾病管制署 #COVID-19 #mRNA疫苗 #新英格蘭醫學醫學期刊 #NEJM
衛生福利部 / 疾病管制署 - 1922防疫達人 / 財團法人國家衛生研究院 / 國家衛生研究院-論壇
美亞型錄 在 Mr. Rabbit 歐洲行旅 Facebook 的最讚貼文
#不能旅行的日子
克羅埃西亞不是只有16湖
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俗稱週三是小周末,那就來分享養眼影音
看看克羅埃西亞綠色(帥)山林(哥)與水藍(型)瀑布(男)美景(拉琴)
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👉HAUSER: 'Alone, Together' from Krka Waterfalls
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👉Krka Waterfalls 克爾卡瀑布
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有人有聽過克羅埃西亞的一個景點叫做克爾卡瀑布嗎?
大多數人講到克羅埃西亞,第一想到的一定都是16湖國家公園,這也是這兩年許多台灣旅行團必去的景點
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但是在克羅埃西亞的Dalmatia還有另一個非常美的景點,稱作克爾卡國家公園。
這個名稱是來自於Krka River 克爾卡河,在河流的中下游流域,因為其地形高低落差,形成好幾十個不同大小的瀑布。
為了維護地區的景緻,在克爾卡河中下游地區設立國家公園,稱為克爾卡國家公園。
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克爾卡國家公園的名氣雖然比不過16湖國家公園,但是他的景致一點也不輸16湖
這個區域裡面,保留了上百種的植物,還有規劃一小區域的瀑布流域是可以讓遊客下水遊玩
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✍️HAUSER 克羅埃西亞型男大提琴演奏家
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出生於1986年的大提琴演奏家Stjepan Hauser,來自克羅埃西亞的普拉城
2011年,與另一位大提琴演奏家Luka Šulić組成雙人演奏團體 2Cellos,與Sony簽約錄製專輯,推出一系列跨界流行電影配樂音樂專輯,在全球造成音樂熱潮,舉辦非常多的世界巡迴演奏會
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兩位大提琴演奏家,以非常帥氣有型的外型,加上精湛有實力的演奏技巧,難以抵擋的舞台魅力,把古典大提琴改成電子大提琴,雙人搭檔管弦樂團的形式在全球許多音樂廳表演
近年,2Cellos的雙人組合也開始有獨自發展,Hauser回歸走向他所專精的古典音樂,推出個人演奏專輯
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✍️'Alone, Together' 系列音樂會
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在歐洲時間的6月15日,Hauser 推出最新的演奏影片,是在他的家鄉克羅埃西亞的景點 克爾卡瀑布演出
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'Alone, Together' 個人音樂會最初是來自於上個月,他在出生地的普拉,錄製一場沒有觀眾的個人音樂會,演出地點就是 普拉競技場
在音樂會之後,他曾說到,在這樣著名景點演出,對他來說是很特別經驗,雖然只有他自己一人,但是他的音樂是與全球的人們在一起
就如同它的標題 'Alone, Together'
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這次,他在他的生日這天,推出另一部新的演奏影片,場景從普拉競技場變成克爾卡瀑布
他在瀑布下的水域中間,架設一塊小木板,隨著水流波動搖晃,獨自坐在上面的椅子演奏大提琴
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✍️- 音樂,也可以是城市行銷 -
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韓國電視劇愛的迫降,男主角玄彬所飾演的利正赫在瑞士湖畔彈奏鋼琴,造成瑞士旅遊一陣風潮
比起電視劇演員是有替身
Hauser 自己就是專業的大提琴演奏家,或許,在未來疫情之後,全球各地會有許多他的粉絲想要一探究竟,到底這個克爾卡瀑布國家公園在克羅埃西亞的哪個地方
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影片上架24小時,就有超過40萬的點擊瀏覽量
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HAUSER: 'Alone, Together' from Krka Waterfalls
演奏曲目:
Rachmaninov 2nd Piano Concerto
Swan Lake
The Nutcracker Suite
Song From A Secret Garden
River Flows In You
The Lonely Shepherd
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https://youtu.be/EejNUPl5bz0
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HAUSER: 'Alone, Together' from Arena Pula
Benedictus (From The Armed Man: A Mass for Peace by Karl Jenkins (Hendon Music Inc (BMI))
Air on the G String (J. S. Bach)
Intermezzo from Cavalleria Rusticana (Pietro Mascagni)
Caruso (Lucio Dalla)
Nessun Dorma (G. Puccini)
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https://youtu.be/5eYuUAV4YE4
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好奇問問
有人喜歡看帥哥拉琴嗎?🤔
我自己曾經在倫敦看過 2Cellos 的演場演出,真的很精彩,也很會帶動現場觀眾情緒,非常厲害可以邊走動與觀眾互動還一邊拉琴