百科词条:能量流动
摘要:能量流动的起点是生产者通过光合作用所固定的太阳能。流入生态系统的总能量就是生产者通过光合作用所固定的太阳能的总量。能量流动的渠道是食物链和食物同。流入一个营养级的能量是指被这个营养级的生物所同化的能量。如羊吃草,不能说草中的能量都流入了羊体内,流入羊体内的能量应是指草被羊消化吸收后转变成羊自身的组成物质中所含的能量,而未被消化吸收的食物残渣的能量则未进入羊体内,不能算流入羊体内的能量。一个营养级的生物所同化着的能量一般用于4个方面:一是呼吸消耗;二是用于生长、发育和繁殖,也就是贮存在构成有机体的有机物中;三是死亡的遗体、残落物、排泄物等被分解者分解掉;四是流入下一个营养级的生物体内。在生态系统内,能量流动与碳循环是紧密联系在一起的。能量流动的特点是单向流动和逐级递减。单向流动:是指生态系统的能量流动只能从第一营养级流向第二营养级,再依次流向后面的各个营养级。一般不能逆向流动。这是由于动物之间的捕食关系确定的。如狼捕食羊,但羊不能捕食狼。逐级递减是指输入到一个营养级的能量不可能百分之百地流人后一个营养级,能量在沿食物链流动的过程中是逐级减少的。能量在沿食物链传递的平均效率为10%~20%
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- 能量流动
着的能量一般用于4个方面:一是呼吸消耗;二是用于生长、发育和繁殖,也就是贮存在构成有机体的有机物中;三是死亡的遗体、残落物、排泄物等被分解者分解掉;四是流入下一个营养级的生物体内。在生态系统内,能量流动与碳循环是紧密联系在一起的。能量流动的特点是单向流动和逐级递减。单向流动:是指生态系统的能量流动只能从第一营养级流向第二营养级,再依次流向后面的各个营养级。一般不能逆向流动。这是由于动物之间的捕食关...
- 生态系统
拼音:shēngtàixìtǒng英文:ecosystem概述:生态系统亦称生态系。是由生物之间、生物与其生存环境之问相互作用不断进行物质循环和能量流动而呈现出整体功能的综合体系。这一科学概念由英国生态学家坦斯利于1935年首次提出。森林、草原、海洋等都是典型的生态系统。它强调一定自然地域中生物与生物间、生物与无机环境间在功能上的统一,是功能上而不是分类学上的单位。生态系统分为两个层带,上层为绿色...
- 生产者
拼音:shēngchǎnzhě英文:生产者主要指吸收、利用太阳能后通过光合作用合成有机物的绿色植物。由生产者固定的太阳能和合成的有机物是生态系统能量流动和物质循环的基础。这一类也称为自养生物。它们通过叶绿素吸收太阳光能进行光合作用,把从环境中摄取的无机物质合成为有机物质,并将太阳光能转化为化学能贮存在有机物质中,为地球上其他一切生物提供得以生存的食物。它们是有机物质的最初制造者,是自养的。...
- 生物圈
中活动,极少数能飞到5000米以上的空中。限制生物向高空分布的主要因素是缺氧、缺水、低温和低气压。有些昆虫可能被大气环流带到22000米高的平流层中,但万米以上的空中不能为生物提供长期生活条件,故此空间称为“副生物圈”。生物圈是一个不断进行物质循环和能量流动,并具有一定调节功能的动态平衡的系统。人类对生物圈的影响:人类对生物圈的主要影响有:温室效应、破坏大气臭氧层、酸雨和排放有毒物质造成环境污染。...
- 生态系统物质循环
动植物有机体死亡后被分解者生物分解时,它们又以无机形式的矿质元素归还到环境中,再次被植物重新吸收利用。这样,矿质养分不同于能量的单向流动,而是在生态系统内一次又一次地利用、再利用,即发生循环,这就是生态系统的物质循环或生物地球化学循环。物质循环的特点是循环式,与能量流动的单方向性不同。能量流动和物质循环都是借助于生物之间的取食过程进行的,在生态系统中,能量流动和物质循环是紧密地结合在一起同时进行的...
- 生态平衡
生态平衡(如建立自然保护区);或打破某些地区旧的平衡,建立新的平衡(如改造荒漠,使之变成绿洲)。生态系统发展到一定的阶段,它的生产者、消费和分解者之间能够较长时间地保持着一种动态的平衡,也就是它的能量流动和物质循环能够较长时间地保持着一种动态的平衡。①生态平衡的原理即为生态系统的自我调节。自我调节能力的大小与生态系统中的成分和营养结构的复杂程度呈正相关。但生态系统的自动调节能力是有限度的,当外来的...
- 有序
问排列关系是确定和规则的。如星云是无序的,星系是有序的;天然光是无序的,激光是有序的;电话总机通过的信息间是无序的,电台播出的信息间是有序的。二是“过程之秩序”,即系统发生发展的动态过程(物质流、能量流、信息流)中各个环节之间的先后持续关系是确定和规则的。如商店的客流是无序的,检阅的方阵是有序的;噪声是无序的,音乐是有序的;电磁波干扰是无序的,无线电通讯电波是有序的。在现实系统中许多情况下都是“...
- 能量流
energyflow能量流是能量在生态系统中的流动过程。其基本模式如下图。生命活动需要的能量来源于太阳能。到达地球的太阳能只有很少一部分为光合作用所固定,从而转变为植物体内的化学能。食草动物只能利用植物能量中的一小部分:被摄食的植物大部分被同化,其余部分随粪尿排出体外,被同化的一部分能量又被呼吸作用消耗,剩余部分才用于构成食草动物自身。食肉动物对食草动物能量的利用也大致如此。动物的尸体及其排出物经...
- 食物链
结构的具体表现形式之一。分为牧食食物链和腐食食物链。后者是动植物死亡后被细菌和真菌所分解,能量直接自生产者或死亡的动物残体流向分解者。在热带雨林和浅水生态系统中该类食物链占有重要地位。在牧食食物链中,包括有各种消费者动物,它是通过活的有机体以捕食与被捕食的关系建立的,能量沿着生产者到各级消费者的途径流动。一般说来,生态系统中能量在沿着牧食食物链传递时,从一个环节到另一个环节,能量大约要损失90%。...
- 人类生态学
,特别是过度开发自然资源造成的生态破坏和环境污染等问题,挤讨人类综合利用自然资源的原则,寻求保护生态平衡的途径与方法。(3)社会生态学系统。研究社会生态系统即人类-环境系统的结构、功能、能量流、物质流、信息流的动态规律,揭示人类社会的生产过程对自然过程的干扰和自然界对于人类干扰的反应,在此基础上制定按环境最优化开展活动的各种管理规则,调节和控制人类与环境的生态关系,使人类社会和自然环境协调发展,...
- 生态金字塔
成图,其形似金字塔,故称生态金字塔或生态锥体。可分为能量金字塔、生物量金字塔和数量金字塔三类。生态金字塔可表示生态系统的营养结构和能流过程,如图所示,每经过一个营养级,能流总量就减少一次,能量在逐级流动中的传递率一般只有百分之几到20%,林德曼(R.L.Linde-man)在研究湖泊生态系统能流时,首次发现能流在各营养级间的传递率约为10%,并称为“1/10规律”。一般来说,能量锥体必呈正金字塔形...
- 化学渗透假说
使质子由线粒体基质移位到线粒体内膜外膜间空间形成质子电化学梯度,即线粒体外侧的H浓度大于内侧并蕴藏了能量。当电子传递被泵出的质子,在H浓度梯度的驱动下,通过F0F1ATP酶中的特异的H通道或“孔道”流动返回线粒体基质时,则由于H流动返回所释放的自由能提供F0F1ATP酶催化ADP与Pi偶联生成ATP。此假说假设在电子传递驱动下,H循环出、进线粒体,同时生成ATP,虽能解释氧化磷酸化过程的许多性质,...
- 新陈代谢
所载荷的自由能进行收缩和舒张,完成多种机械功。总的看来,除骨骼肌运动时所完成的机械功(外功)以外,其余的能量最后都转变为热能。例如心肌收缩所产生的势能(动脉血压)与动能(血液流速),均于血液在血管内流动过程中,因克服血流内、外所产生的阻力而转化为热能。在人体内,热能是最“低级”形式的能,热能不能转化为其它形式的能,不能用来作功。生物体是通过物质的氧化获得能量的,但物质氧化时所产生的能量一般不能直接...
- 海流能
域,风是形成海流的主要动力。其次不同海域的海水其温度和含盐度常常不同,它们会影响海水的密度。海水温度越高,含盐量越低,海水密度就越小。这种两个邻近海域海水密度不同也会造成海水环流。海水流动会产生巨大能量。据估计全球海流能高达5TW。海流能的能量与流速的平方和流量成正比。相对波浪而言,海流能的变化要平稳且有规律得多。潮流能随潮汐的涨落每天2次改变大小和方向。一般来说,最大流速在2m/s以上的水道,其...
- 生物物理学
运性质、生物的半导体性质、液晶态性质及电学、磁学、光学、超声、和流体力学性质等。它所研究的生物物理过程包括视觉、听觉、兴奋传导、细胞运动、物质转运、能量的吸收、传递、储存、转换、利用及生物体中的信息流动和控制过程等。它所研究的物理因子包括光、声、电、磁及电离辐射等。我国生物物理学会确认的该学科目前的研究范围是:(1)分子生物物理学。(2)细胞生物物理学。(3)功能生物物理学。(4)生物信息论和生物...
- 血流阻力
拼音:xuèliúzǔlì英文:resistanceofbloodflow血液在血管内流动时所遇到的阻力,称为血流阻力。血流阻力的产生,是由于血液流动时因磨擦而消耗能量,一般是表现为热能。这部分热能不可能再转换成血液的势能或动能,故血液在血管内流动时压力逐渐降低。在湍流的情况下,血液中各个质点不断变换流动的方向,故消耗的能量较层流时更多,血流阻力就较大。血流阻力一般不能直接测量,而需通过计算得出。...
- 雷诺嗪
500mg/片。15~30℃保存。雷诺嗪的药理作用:雷诺嗪为哌嗪类衍生物,通过改变心肌能量代谢方式而减少心肌需氧量。其作用特点是抑制脂肪酸(FA)β氧化,进而活化丙酮酸脱氢酶(PDH),增加葡萄糖氧化,因为葡萄糖氧化能使每单位氧比脂肪酸氧化产生更高能量,因而能使心脏做更多功,发挥抗缺血和抗心绞痛作用,同时对血流动力学无影响。动物试验提示,雷诺嗪能显著降低大鼠心肌梗死面积和肌钙蛋白T的释放,与生理盐...
- 中链/长链脂肪乳剂
din药理作用:中链甘油三酯比长链甘油三酯能更快地从血中清除,并更快地氧化功能,因此更适合为机体提供能量,尤其适合那些因肉毒碱转运酶缺乏或活性降低而不能利用长链甘油三酯的患者。多不饱和脂肪酸由长链甘油三酯提供,防止因必需脂肪酸缺乏所出现的症状。卵磷脂中含有磷,为生物膜结构的组成成分,用于保证膜的流动性和生物学功能。甘油参与体内能量代谢,或合成糖原和脂肪适应症:为需要静脉营养的病人提供能原。为长期静...
- 能带理论
)部分叠合,构成了一个未满的导带,因而容易导电,呈现金属性。由此看来,只要存在着未充满的导带(不管它本身是未充满的能带,还是由于空带—满带相互交盖而形成的未充满的能带)在外电场作用下便会形成电子定向流动,从而使材料呈导电性。当升温时,晶格上的原子(离子)振动加剧,电子运动受阻,导电能力降低。离域的电子的运动又可传递热端的振动能使金属具有良传热性。共享电子的“胶合”作用,使金属在受外力作用晶体正离子...
- 血压
比妥麻醉的狗,循环系统平均充盈压约为0.93kPa(7mmHg)。人的循环系统平均充盈压估计接近这一数值。形成血压的另一个基本因素是心脏射血。心室肌收缩时所释放的能量可分为两部分,一部分用于推动血液流动,是血液的功能;另一部分形成对血管壁的侧压,并使血管壁扩张,这部分是势能,即压强能。在心舒期,大动脉发生弹性回缩,又将一部分势能转变为推动血液的动能,使血液在血管中继续向前流动。由于心脏射血是间断性...
- 脂肪乳[中链及长链复合剂]
机体能量和必需脂肪酸。非酯化脂肪酸亦可与血浆中白蛋白结合,或经肝脏氧化,转化为极低密度脂蛋白,再进入血流。其粒径大小与天然乳糜微粒相似,均通过相同的代谢途径进行代谢。脂肪乳[中链及长链复合剂]的药代动力学:脂肪乳[中链及长链复合剂]在循环中的消除与乳糜微粒的代谢途径相同。脂肪乳[中链及长链复合剂]正常人输入后的三酰甘油t1/2为16min,短于单纯输注长链脂肪乳后的三酰甘油半衰期(约33min)...
- 中长链脂肪酸
机体能量和必需脂肪酸。非酯化脂肪酸亦可与血浆中白蛋白结合,或经肝脏氧化,转化为极低密度脂蛋白,再进入血流。其粒径大小与天然乳糜微粒相似,均通过相同的代谢途径进行代谢。脂肪乳[中链及长链复合剂]的药代动力学:脂肪乳[中链及长链复合剂]在循环中的消除与乳糜微粒的代谢途径相同。脂肪乳[中链及长链复合剂]正常人输入后的三酰甘油t1/2为16min,短于单纯输注长链脂肪乳后的三酰甘油半衰期(约33min)...
- 脂肪乳
机体能量和必需脂肪酸。非酯化脂肪酸亦可与血浆中白蛋白结合,或经肝脏氧化,转化为极低密度脂蛋白,再进入血流。其粒径大小与天然乳糜微粒相似,均通过相同的代谢途径进行代谢。脂肪乳[中链及长链复合剂]的药代动力学:脂肪乳[中链及长链复合剂]在循环中的消除与乳糜微粒的代谢途径相同。脂肪乳[中链及长链复合剂]正常人输入后的三酰甘油t1/2为16min,短于单纯输注长链脂肪乳后的三酰甘油半衰期(约33min)...
- 脂肪乳剂注射液
机体能量和必需脂肪酸。非酯化脂肪酸亦可与血浆中白蛋白结合,或经肝脏氧化,转化为极低密度脂蛋白,再进入血流。其粒径大小与天然乳糜微粒相似,均通过相同的代谢途径进行代谢。脂肪乳[中链及长链复合剂]的药代动力学:脂肪乳[中链及长链复合剂]在循环中的消除与乳糜微粒的代谢途径相同。脂肪乳[中链及长链复合剂]正常人输入后的三酰甘油t1/2为16min,短于单纯输注长链脂肪乳后的三酰甘油半衰期(约33min)...
- 力能
机体能量和必需脂肪酸。非酯化脂肪酸亦可与血浆中白蛋白结合,或经肝脏氧化,转化为极低密度脂蛋白,再进入血流。其粒径大小与天然乳糜微粒相似,均通过相同的代谢途径进行代谢。脂肪乳[中链及长链复合剂]的药代动力学:脂肪乳[中链及长链复合剂]在循环中的消除与乳糜微粒的代谢途径相同。脂肪乳[中链及长链复合剂]正常人输入后的三酰甘油t1/2为16min,短于单纯输注长链脂肪乳后的三酰甘油半衰期(约33min)...
- 力能MCT
机体能量和必需脂肪酸。非酯化脂肪酸亦可与血浆中白蛋白结合,或经肝脏氧化,转化为极低密度脂蛋白,再进入血流。其粒径大小与天然乳糜微粒相似,均通过相同的代谢途径进行代谢。脂肪乳[中链及长链复合剂]的药代动力学:脂肪乳[中链及长链复合剂]在循环中的消除与乳糜微粒的代谢途径相同。脂肪乳[中链及长链复合剂]正常人输入后的三酰甘油t1/2为16min,短于单纯输注长链脂肪乳后的三酰甘油半衰期(约33min)...
- MCT/LCT
机体能量和必需脂肪酸。非酯化脂肪酸亦可与血浆中白蛋白结合,或经肝脏氧化,转化为极低密度脂蛋白,再进入血流。其粒径大小与天然乳糜微粒相似,均通过相同的代谢途径进行代谢。脂肪乳[中链及长链复合剂]的药代动力学:脂肪乳[中链及长链复合剂]在循环中的消除与乳糜微粒的代谢途径相同。脂肪乳[中链及长链复合剂]正常人输入后的三酰甘油t1/2为16min,短于单纯输注长链脂肪乳后的三酰甘油半衰期(约33min)...
- 力保肪宁MCT/LCT
机体能量和必需脂肪酸。非酯化脂肪酸亦可与血浆中白蛋白结合,或经肝脏氧化,转化为极低密度脂蛋白,再进入血流。其粒径大小与天然乳糜微粒相似,均通过相同的代谢途径进行代谢。脂肪乳[中链及长链复合剂]的药代动力学:脂肪乳[中链及长链复合剂]在循环中的消除与乳糜微粒的代谢途径相同。脂肪乳[中链及长链复合剂]正常人输入后的三酰甘油t1/2为16min,短于单纯输注长链脂肪乳后的三酰甘油半衰期(约33min)...
- 乐可仙
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- 里波文纽斯
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- 英脱利匹特
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- 脂肪乳(中/长链)
机体能量和必需脂肪酸。非酯化脂肪酸亦可与血浆中白蛋白结合,或经肝脏氧化,转化为极低密度脂蛋白,再进入血流。其粒径大小与天然乳糜微粒相似,均通过相同的代谢途径进行代谢。脂肪乳[中链及长链复合剂]的药代动力学:脂肪乳[中链及长链复合剂]在循环中的消除与乳糜微粒的代谢途径相同。脂肪乳[中链及长链复合剂]正常人输入后的三酰甘油t1/2为16min,短于单纯输注长链脂肪乳后的三酰甘油半衰期(约33min)...
- 五氯酚钠
毒口罩。眼睛防护:必要时戴安全防护眼镜。防护服:穿防酸碱工作服。手防护:戴防化学品手套。其它:尽可能减少直接接触。工作后,淋浴更衣。工作不要带到非作业场所。急救措施:皮肤接触:脱去污染的衣着,用大量流动清水彻底冲洗。眼睛接触:立即翻开上下眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时,立即进行人工呼吸。就医。食入:用清水或2%碳酸...
- 力保肪宁
机体能量和必需脂肪酸。非酯化脂肪酸亦可与血浆中白蛋白结合,或经肝脏氧化,转化为极低密度脂蛋白,再进入血流。其粒径大小与天然乳糜微粒相似,均通过相同的代谢途径进行代谢。脂肪乳[中链及长链复合剂]的药代动力学:脂肪乳[中链及长链复合剂]在循环中的消除与乳糜微粒的代谢途径相同。脂肪乳[中链及长链复合剂]正常人输入后的三酰甘油t1/2为16min,短于单纯输注长链脂肪乳后的三酰甘油半衰期(约33min)...
- 乐补欣
机体能量和必需脂肪酸。非酯化脂肪酸亦可与血浆中白蛋白结合,或经肝脏氧化,转化为极低密度脂蛋白,再进入血流。其粒径大小与天然乳糜微粒相似,均通过相同的代谢途径进行代谢。脂肪乳[中链及长链复合剂]的药代动力学:脂肪乳[中链及长链复合剂]在循环中的消除与乳糜微粒的代谢途径相同。脂肪乳[中链及长链复合剂]正常人输入后的三酰甘油t1/2为16min,短于单纯输注长链脂肪乳后的三酰甘油半衰期(约33min)...
- 利波文斯
机体能量和必需脂肪酸。非酯化脂肪酸亦可与血浆中白蛋白结合,或经肝脏氧化,转化为极低密度脂蛋白,再进入血流。其粒径大小与天然乳糜微粒相似,均通过相同的代谢途径进行代谢。脂肪乳[中链及长链复合剂]的药代动力学:脂肪乳[中链及长链复合剂]在循环中的消除与乳糜微粒的代谢途径相同。脂肪乳[中链及长链复合剂]正常人输入后的三酰甘油t1/2为16min,短于单纯输注长链脂肪乳后的三酰甘油半衰期(约33min)...
- 荣格心理学
术、文学和诗歌阅读、艺术品的制作技术、舞蹈技术等。特别是梦的分析是荣格派很重要的技术,但他们基本不使用从助者的理性和感性两方面引导出患者内心无意识的声音,使其相当充分的进入意识的领域,以及把心理的能量流疏导出来。这是极重要的环节。如果一个咨询人能很好的表达出他或她的无意识需要,那求助者内心的某些潜在方面就会表面化、意识化。问题较轻的患者在充分表达后就有会自然理解自己问题的症结所在而得到痊愈。这里...
- 不健康饮食
持健康体重,因此此时的食不过量就是吃饱而不吃撑。但是对于体重过度增加的人,由于进食量往往超过实际需要量,因此食不过量就意味着适当限制进食量。不吃早餐:一个人早晨起床后不吃不喝,血液粘度就会增高,血液流动缓慢.天长日久会导致心脏病的发作。不吃早餐会使血液中能量的直接来源“葡萄糖”水平降低(尤其是对糖调节受损的人),会导致倦怠乏力、思维能力下降、工作效率降低。早餐不但要注意数量而且还要讲究质量。主食一...
- 细胞骨架
部结构的有序性,以及在细胞运动、物质运输、能量转换、信息传递和细胞分化等一系列方面起重要作用。用穿透力高的超高压电镜观察,可见细胞内的微纤维在质基质内呈格状连结,形成所谓的微柱(microtrabeculae),把紧接细胞膜的微纤维束以及微管、小胞体和多核糖体等连结起来。细胞骨架与各种细胞运动即原生质流动、细胞分裂、胞饮作用以及细胞器的移动等的功能有关。这些机能可能由于格状结构的重合和脱重合有关。...
- 次黄嘌呤核苷
膜进入体细胞,参与体内核酸代谢、能量代谢和蛋白质的合成。肌苷能活化丙酮酸氧化酶系,提高辅酶A的活性,活化肝功能,并使处于低能缺氧状态下的组织细胞继续进行代谢,有助于受损肝细胞功能的恢复。并参与人体能量代谢与蛋白质合成。能提高ATP水平并可转变为各种核苷酸。可刺激体内产生抗体,还可提高肠道对铁的吸收,活化肝功能,加速肝细胞的修复。有增强白细胞增生的作用。肌苷的药代动力学:(尚不明确)肌苷的适应证:...
- 潮汐发电
具体地说,潮汐发电就是在海湾或有潮汐的河口建一拦水堤坝,将海湾或河口与海洋隔开构成水库,再在坝内或坝房安装水轮发电机组,然后利用潮汐涨落时海水位的升降,使海水通过轮机转动水轮发电机组发电。由于潮水的流动与河水的流动不同,它是不断变换方向的,因此就使得潮汐发电出现了不同的型式,如单库单向型,只能在落潮时发电;单库双向型,在涨、落潮时都能发电;双库双向型,可以连续发电,但经济上不合算,未见实际应用。世...
- 电磁学
联系。现在人们认识到,电磁场是物质存在的一种特殊形式。电荷在其周围产生电场,这个电场又以力作用于其他电荷。磁体和电流在其周围产生磁场,而这个磁场又以力作用于其他磁体和内部有电流的物体。电磁场也具有能量和动量,是传递电磁力的媒介,它弥漫于整个空间。19世纪下半叶,麦克斯韦总结了宏观电磁现象的规律,并引进位移电流的概念。这个概念的核心思想是:变化着的电场能产生磁场;变化着的磁场也能产生电场。在此基础上...
- 水的生物净化
水的自净中促使有机物分解的微生物,主要是水栖细菌属、真菌、藻类和许多单细胞或多细胞低等生物等。总的来讲,水里的有机物分解时要消耗大量的氧。如果供氧充足,需氧有机污染物质先在细胞体外发生水解而生成较简单的化合物,再透入细胞内发生分解,一部分被合成为细胞材料,供细菌生长和繁殖,另一部分在分解中放出能量,把最简单的生成物排除。溶解氧的测定可鉴别水体是否净化以及自净的能力。在缺氧条件下,水质将被严重污染。...
- 炼乳
,这就抑制了有害微生物的生长,并赋予成品以很好的保存性,即使开罐后在常温下也能贮较长的时间。炼乳的营养价值:炼乳含有蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素A、B族维生素、钙、磷、钾、镁等营养素,为身体补充能量,具有维护视力及皮肤健康,补充钙质,强化骨骼的作用。炼乳适合的人群:一般人群均可食用1.淡炼乳适合婴儿和对鲜奶过敏者食用;2.甜炼乳不宜供婴儿、儿童、老人、消化能力弱、糖尿病患者食用。炼乳的食用建议...
- 铝粉
戴空气呼吸器。眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。身体防护:穿防静电工作服。手防护:戴一般作业防护手套。其它:实行就业前和定期的体检。防止尘肺。急救措施:皮肤接触:脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入:脱离现场至空气新鲜处。食入:饮足量温水,催吐,就医。灭火方法:严禁用水、泡沫、二氧化碳扑救。可用适当的干砂、石粉将火闷熄。...
- 肌苷
膜进入体细胞,参与体内核酸代谢、能量代谢和蛋白质的合成。肌苷能活化丙酮酸氧化酶系,提高辅酶A的活性,活化肝功能,并使处于低能缺氧状态下的组织细胞继续进行代谢,有助于受损肝细胞功能的恢复。并参与人体能量代谢与蛋白质合成。能提高ATP水平并可转变为各种核苷酸。可刺激体内产生抗体,还可提高肠道对铁的吸收,活化肝功能,加速肝细胞的修复。有增强白细胞增生的作用。肌苷的药代动力学:(尚不明确)肌苷的适应证:...
- 六氟丙烯
特殊防护。身体防护:穿一般作业工作服。手防护:戴一般作业防护手套。其它:工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生。急救措施:皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水及清水彻底冲洗。眼睛接触:立即翻开上下眼睑,用流动清水冲洗。就医。吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。食入:误服者立即漱口,饮足量温水,催吐,就医。灭火方法:本品不燃。切断气源。喷...
- 甘油/果糖/氯化钠
量及其压力。2.甘油/果糖/氯化钠通过促进各组织中含有的水分向血液流动,使血液得到稀释,降低了毛细血管周围的水肿,排除了机械压力,改善脑循环,使脑灌注压升高,脑血流景增多,增加了缺血部位的供血量及供氧量。3.甘油/果糖/氯化钠为高能量输液,在体内代谢成水和二氧化化碳,产生热量,促进脑代谢,增加脑细胞活力。甘油/果糖/氯化钠的药代动力学:与甘露醇相比,甘油/果糖/氯化钠同样具有较强的降颅压作用,但...
- 固力压
量及其压力。2.甘油/果糖/氯化钠通过促进各组织中含有的水分向血液流动,使血液得到稀释,降低了毛细血管周围的水肿,排除了机械压力,改善脑循环,使脑灌注压升高,脑血流景增多,增加了缺血部位的供血量及供氧量。3.甘油/果糖/氯化钠为高能量输液,在体内代谢成水和二氧化化碳,产生热量,促进脑代谢,增加脑细胞活力。甘油/果糖/氯化钠的药代动力学:与甘露醇相比,甘油/果糖/氯化钠同样具有较强的降颅压作用,但...
- 四氧化三铅
其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后,淋浴更衣。注意个人清洁卫生。实行就业前和定期的体检。保持良好的卫生习惯。急救措施:皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水及清水彻底冲洗。眼睛接触:立即翻开上下眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时,立即进行人工呼吸。就医。食入:给饮足量温水,催吐,就医灭火方法:水、砂土。...
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