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2025-03-07 12:28:30에 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.
생태계
구조
구성 요소
대사 유형
同化类型
自养
异养
异化类型
需氧型
厌氧型
兼性厌氧型
비정상적인 물질과 에너지 : 생물학적 공동체가 생존하고 발전 할 수있는 기초 인 물질 (무기 물질)과 에너지 (광 에너지, 열 에너지)가있는 유기체를 제공합니다.
생산자 (Basestone)
무기 물질 → 유기 물질 (화학 에너지)
자가 영양 유기체, 주로 녹색 식물 (및자가 영양 박테리아의 화학 에너지 합성 효과)
소비자 (이종 영양)
생태계의 가장 활발한 구성 요소 (비 필수)는 생태계의 물질 순환을 가속화하고 식물의 수분과 종자 확산에 중요한 역할을합니다.
식물을 먹는 동물, 육식 동물, 잡식 동물, 기생 동물, 살충 식물 포함
분해 (이종 영양)
필수 핵심 요소
유기 → 무기
주로 박테리아와 곰팡이 (딱지)
영양 구조 : 먹이 사슬 및 식품 네트워크
시작 : 프로듀서
생산자와 소비자 만
영양 학년 : 먹이 사슬의 동일한 링크에서 모든 유기체의 합
▲ 생태계의 재료 순환 및 에너지 흐름은이 채널을 따라 수행됩니다.
15 네트워크가 더 복잡할수록 생태계가 외부 간섭에 저항 할 수 있습니다.
기능
4 단계
입력하다
출처 : 태양 에너지
생태계를 통해 흐르는 총 에너지 : 생산자가 고정 한 태양 에너지 총액 (인공 생태계 : 인공 에너지 보충)
옮기다
형태 : 유기물의 화학 에너지
경로 : 먹이 사슬, 식품 네트워크
전환 : 태양 에너지 → 유기물의 화학 에너지 → 열 에너지
손실
경로 : 호흡기 효과
형태 : 열 에너지 형태로 소산
프로세스
소비자 에너지 흐름
섭취
동화 금액
호흡기 효과
성장, 개발, 재생산
다음 영양 수준으로 흐릅니다
사용되지 않습니다
분해 사용
대변 (대변의 에너지는 이전 영양 수준의 동화액에 속합니다)
특징
일방 통행 흐름
에너지는 단계별로 감소합니다
에너지 전달 효율 = 특정 영양 수준의 동화 금액 ÷ 이전 영양 수준의 동화 양 × 100%
정상적인 기능을 유지하기 위해 모든 생태계는 시스템 외부에서 지속적으로 보충해야합니다.
생태 피라미드
에너지 피라미드 (맨 위에 좁고 넓은 넓음)
수량 피라미드 (특별 예 : 트리 ↓ ↓ ↑ ↓ 조류 ↓)
바이오 매스 피라미드 (특별 예 : 식물 플랑크톤 ↓ Zoplankton ↑)
중요성
생태계로 유입되는 총 에너지를 증가시킵니다
인터레이스를 만듭니다
다층 묘목 재배
3 차원 농업
에너지를 가장 효율적으로 만듭니다 (다중 수준의 에너지 활용, 에너지 활용을 크게 향상시킵니다)
빨대는 사료로 사용됩니다
에너지를 제공하기 위해 바이오 가스를 생산합니다
슬래그는 비료로 들판으로 반환됩니다
▲ 생태계의 에너지 흐름 관계를 합리적으로 조정하여 인류의 가장 유익한 부분에 지속적이고 효율적인 에너지 흐름을 가능하게합니다.
물질 순환 (생물 화학주기)
에너지 흐름과 재료 순환의 관계 : 동시에, 상호 의존적이며 분리 할 수없는 (물질은 먹이 사슬과 식품 웹을 따라 흐르는 에너지의 운반체입니다. 에너지는 생물학적 공동체와 비 생물 환경 사이의 물질주기의 원동력입니다)
탄소 사이클
형태
비 생물 환경 : 이산화탄소
생물학적 환경 : 탄소 함유 유기물
특징 : 글로벌
안팎
생산자
입력 : 광합성 (메인), 화학 에너지 합성
외부 : 호흡기 효과
소비자
섭취 : 먹이 생산자
외부 : 호흡기 효과
분해 자
입력 : saprophytic 또는 saprophytic
아웃 : 분해 (유기물 → 무기물)
범위 : 생물권
특징 : 1. 글로벌 2. 원형 및 왕복 운동
생체 진학
특징 : 1. 글로벌 2. 먹이 사슬을 따라 지속적으로 상승
the 토양 미생물의 분해를 탐구하십시오
실험 그룹은 토양을 처리했습니다
고온 멸균
토양 물리 및 화학적 특성의 변화를 피하십시오 (건조 할 수 없음)
정보 제공
정보 유형
물리적 정보
출처 : 비 생물 환경, 생물학적 개인 또는 인구
화학 정보
출처 : 생물학
정보를 전달할 수있는 화학 물질의 생물학적 생산
행동 정보
출처 : 동물
동일하거나 다른 종과 같은 동물의 특별한 행동, 일부 정보를 전달합니다 (예 : 꿀벌 춤, 꼬리를 뿌린 공작새)
특징
생물학은 하나 이상의 정보 유형을 통해 전달됩니다
종종 양방향 (메인) (및 일방성)입니다.
(범위)는 같은 종 내에 존재하며 생물학적 환경과 비 생물학적 환경 사이에 다른 유기체 사이에 발생합니다.
정보
생성 위치 : 정보 출처
커뮤니케이션 미디어 : 채널
유기체 또는 부위를 받았습니다 : 정보 수용체
효과
생명 활동의 정상적인 진행 (개인 수준)
생물학적 집단의 재생산
▲ 정보는 유기체의 종간 관계를 조절하여 생태계의 균형과 안정성을 유지할 수 있습니다.
애플리케이션
농업 및 가축 제품의 수율을 높이십시오
해충의 통제
화학 제어
생물학적 통제 (오염 없음, 효과) (최고 선택)
기계적 예방 및 제어
안정
특징
구조적 균형
모든 구성 요소는 비교적 안정적으로 유지됩니다
기능적 균형
생산 소비 자체의 생태 학적 과정은 정상입니다
심지어 깨기도
물질과 에너지의 입력 및 출력은 동적 평형에 도달합니다.
부정적인 피드백 규정은 생태계에서 일반적이며 생태계가 자체 규제 능력을 갖는 기초입니다.
유형
저항 안정성
탄력성 안정성
두 가지 안정성 사이의 관계 : 동시에, 종종 반대쪽 (구성 요소 단지 : ↑ 복구 ↑) (구성 요소 단순 : ↓ 복구 ↑) 예외 : 매우 가혹한 환경 조건을 가진 생태계는 클래스 II (예 : Tundra 생태계)에서 안정성이 약합니다.
개선하다
기능 : 인간의 삶의 요구를 지속적으로 충족시키고 인간의 삶과 생산 환경을 안정적으로 유지하십시오.
측정하다
간섭 강도를 제어하고 생태계의 적당하고 합리적으로 사용하십시오.
내부 구조 및 기능의 조정을 보장하기 위해 해당 재료 및 에너지 투자를 제공합니다.
△ 생태 탱크 설계 및 제조
생태계의 원칙에 따라 시스템의 구성 요소와 영양 수준 사이의 적절한 비율을 고려하십시오.
꽃 토양은 아래에 있고 모래는 위에 있으며 전체는 경사입니다.
주목해야 할 것
생태 실린더는 닫아야합니다 : 외부 생물학적 또는 비 생물학적 요인의 간섭 방지
생태 강의 재료는 투명해야합니다. 광합성에 대한 광 에너지를 제공하고 생태 실린더의 온도를 유지하며 관찰을 용이하게합니다.
직사광 방지 : 과도한 수온을 수생 식물의 사망을 일으키는 것을 방지하십시오.
동물을 너무 많이 선택하지 말고 개인의 경우 너무 크지 마십시오 : 산소 소비 감소
배치 된 유기체는 활력이 강해야하며 완전한 구성이 있어야합니다. 생태 탱크는 재료 순환 및 에너지 흐름을 수행하고 일정 기간 동안 안정적으로 유지할 수 있습니다.