마인드 맵 갤러리 물 활용 및 소산
이것은 주 내용물의 이용과 손실에 대한 마인드 맵입니다. 8. 인간의 물 절약 측정, 7. 식물이 가뭄과 손실에 영향을 미치는 요인, 잎의 구조, 4. 식물에 의한 물의 상실, 잎과 손실, 2.
2025-03-03 22:17:30에 편집됨루미 : 영적 각성의 10 차원. 당신이 자신을 찾는 것을 멈출 때, 당신은 당신이 찾고있는 것이 당신을 찾고 있기 때문에 우주 전체를 찾을 것입니다. 당신이 매일 인내하는 것은 당신의 영의 깊이의 문을 열 수 있습니다. 침묵 속에서 나는 비밀 영역으로 미끄러 져 내 주변의 마법을 관찰하기 위해 모든 것을 즐겼으며 어떤 소음도 만들지 않았습니다. 날개로 태어 났을 때 왜 기어 다니는 것을 좋아합니까? 영혼은 그 자체의 귀를 가지고 있으며 마음이 이해할 수없는 것들을들을 수 있습니다. 모든 것에 대한 답을 내면으로 찾으십시오. 우주의 모든 것이 당신 안에 있습니다. 연인들은 어딘가에서 만나지 않으며이 세상에는 이별이 없습니다. 상처는 빛이 당신의 마음에 들어가는 곳입니다.
만성 심부전은 심박수 속도의 문제가 아닙니다! 심근 수축 및 이완기 기능의 감소로 인해 심장 출력이 불충분하여 폐 순환에서 정체와 체계 순환의 혼잡을 유발합니다. 원인, 유도에서 보상 메커니즘에 이르기까지, 심부전의 병리 생리 학적 과정은 복잡하고 다양합니다. 부종을 제어하고, 심장의 전선 및 애프터로드를 줄이고, 심장 안락함 기능을 향상시키고, 기본 원인을 예방하고 치료함으로써, 우리는이 도전에 효과적으로 대응할 수 있습니다. 심부전의 메커니즘과 임상 증상을 이해하고 마스터 링 방지 및 치료 전략을 이해함으로써 우리는 심장 건강을 더 잘 보호 할 수 있습니다.
허혈-재관류 손상은 기관이나 조직이 혈액 공급을 회복시킨 후 세포 기능 및 대사 장애 및 구조적 손상이 악화 될 것이라는 현상입니다. 주요 메커니즘에는 증가 된 자유 라디칼 생성, 칼슘 과부하 및 미세 혈관 및 백혈구의 역할이 포함됩니다. 심장과 뇌는 흔한 손상 기관이며 심근 대사 및 초 구조적 변화, 심장 기능 감소 등으로 나타납니다. 예방 및 제어 조치에는 자유 라디칼 제거, 칼슘 과부하 감소, 신진 대사 개선 및 저 나트륨, 저온, 저압 등과 같은 재관류 조건을 제어하는 것이 포함됩니다. 이러한 메커니즘을 이해하면 효과적인 치료 옵션을 개발하고 허혈성 손상을 완화시키는 데 도움이 될 수 있습니다.
루미 : 영적 각성의 10 차원. 당신이 자신을 찾는 것을 멈출 때, 당신은 당신이 찾고있는 것이 당신을 찾고 있기 때문에 우주 전체를 찾을 것입니다. 당신이 매일 인내하는 것은 당신의 영의 깊이의 문을 열 수 있습니다. 침묵 속에서 나는 비밀 영역으로 미끄러 져 내 주변의 마법을 관찰하기 위해 모든 것을 즐겼으며 어떤 소음도 만들지 않았습니다. 날개로 태어 났을 때 왜 기어 다니는 것을 좋아합니까? 영혼은 그 자체의 귀를 가지고 있으며 마음이 이해할 수없는 것들을들을 수 있습니다. 모든 것에 대한 답을 내면으로 찾으십시오. 우주의 모든 것이 당신 안에 있습니다. 연인들은 어딘가에서 만나지 않으며이 세상에는 이별이 없습니다. 상처는 빛이 당신의 마음에 들어가는 곳입니다.
만성 심부전은 심박수 속도의 문제가 아닙니다! 심근 수축 및 이완기 기능의 감소로 인해 심장 출력이 불충분하여 폐 순환에서 정체와 체계 순환의 혼잡을 유발합니다. 원인, 유도에서 보상 메커니즘에 이르기까지, 심부전의 병리 생리 학적 과정은 복잡하고 다양합니다. 부종을 제어하고, 심장의 전선 및 애프터로드를 줄이고, 심장 안락함 기능을 향상시키고, 기본 원인을 예방하고 치료함으로써, 우리는이 도전에 효과적으로 대응할 수 있습니다. 심부전의 메커니즘과 임상 증상을 이해하고 마스터 링 방지 및 치료 전략을 이해함으로써 우리는 심장 건강을 더 잘 보호 할 수 있습니다.
허혈-재관류 손상은 기관이나 조직이 혈액 공급을 회복시킨 후 세포 기능 및 대사 장애 및 구조적 손상이 악화 될 것이라는 현상입니다. 주요 메커니즘에는 증가 된 자유 라디칼 생성, 칼슘 과부하 및 미세 혈관 및 백혈구의 역할이 포함됩니다. 심장과 뇌는 흔한 손상 기관이며 심근 대사 및 초 구조적 변화, 심장 기능 감소 등으로 나타납니다. 예방 및 제어 조치에는 자유 라디칼 제거, 칼슘 과부하 감소, 신진 대사 개선 및 저 나트륨, 저온, 저압 등과 같은 재관류 조건을 제어하는 것이 포함됩니다. 이러한 메커니즘을 이해하면 효과적인 치료 옵션을 개발하고 허혈성 손상을 완화시키는 데 도움이 될 수 있습니다.
물 활용 및 소산
1. 식물은 물을 사용합니다
흡수하다
주로 뿌리 모발을 통해 토양의 수분을 흡수합니다 (뿌리 정점 성숙 부위)
흡수 된 물에는 무기 염이 포함되어 있으며 식물 성장에 사용됩니다.
운송
카테터 (XIL)를 통한 뿌리에서 줄기, 잎 및 기타 부품까지 수분 및 무기 소금을 수송합니다.
2. 식물의 물의 수송 경로
카테터가 형성된 파이프 네트워크
뿌리 → 줄기 → 잎, 꽃, 과일 및 기타 기관
방향 : 하단에서 상단으로
3. 잎 이용 및 소산
수분의 일부는 광합성과 같은 생명 활동에 사용되며 대부분의 수분은 증산을 통해 손실됩니다.
4. 식물은 물을 잃습니다
증발
물 증기 형태의 살아있는 식물 표면을 통해 물이 사라집니다.
중요성:
신체에서 수분과 무기 소금의 수송을 당깁니다.
화상을 피하기 위해 칼날 온도를 줄입니다
5. 날의 구조
표피
주로 조직을 보호합니다
상부 표피 : 일반적으로 지층 코네움을 덮고 물 분산 감소
하부 표피 : 많은 모공을 분배합니다.
mesophyll
주로 많은 양의 엽록체를 함유하는 실질 조직
정맥
주로 유도 조직
도관 : 수분과 무기 소금을 운반합니다
스크리닝 : 광합성에 의해 생성 된 운송 유기물.
에어 홀
구성
반달 가드 셀과 반달 가드로 구성됩니다
공기 구멍의 개구부 및 닫기를 제어하십시오
효과
증산을위한 포털 및 가스 교환 창
6. 물 활용 및 손실에 영향을 미치는 요인
환경 적 요인 (빛의 영향에 초점)
빛 : 빛이 강할수록 모공이 열리고 증산 효과가 향상됩니다.
온도 : 온도가 높을수록 증산 효과가 강해집니다.
습도 : 습도가 낮을수록 증산 효과가 강해집니다.
풍속 : 풍속이 클수록 증산 효과가 강해집니다.
식물 자체의 요인
모공 수 : 모공이 많을수록 증산 효과가 강해집니다.
블레이드 영역 : 블레이드 영역이 클수록 증산 효과가 강해집니다.
7. 식물이 가뭄에 적응하는 방법
잎 변성 (예 : 선인장의 가시)
공기 모공 감소
뿌리 시스템을 흡수하기 위해 토양에 깊숙이 뿌리 시스템을 개발했습니다.
8. 인간의 물 절약 조치
수자원 폐기물을 피하기위한 합리적인 관개
가뭄에 강한 작물 심기를 선택하십시오