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hiossen是什么,什么是哈亚姆

来源:整理 时间:2024-07-22 06:51:23 编辑:大牙医 手机版

本文目录一览

1,什么是哈亚姆

它是一种可食用的植物种子
奥马尔.哈亚姆?

什么是哈亚姆

2,CMOS是什么

CMOS是互补金属氧化物半导化的缩写。本意是指制造大规模集成电路芯片用的一种技术或用这种技术制造出来的芯片。其实,在这里是指主板上一块可读写的存储芯片。它存储了微机系统的时钟信息和硬件配置信息等,共计128个字节。系统加电引导时,要读取 CMOS信息,用来初始化机器各个部件的状态。它靠系统电源或后备电池来供电,关闭电源信息不会丢失 CMOS是计算机主板内陷的控制程序,通过修改CMOS设置,可以对计算机进行各种初始化设置。 CMOS一般建议保持出厂设置,不要随意更改,以免发生不必要的麻烦。具体的说明教程下面有。 很多很详细,我就不贴了,您慢慢看吧。 常用CMOS功能设定和错误提示详解 http://tech.tom.com/Archive/1370/1716/2002/9/29-59581.html
感光元件 就是数码产品上采用的 相当与人的眼睛

CMOS是什么

3,多巴安是什么

多巴胺是二十世纪研究的最有成效的脑内神经递质之一。神经递质是由神经末梢释放出的用于传递神经信号的特殊物质,它跨越神经细胞间相互联系的“突触”间隙,将神经讯号传递给下一个神经细胞的“受体”,再通过“受体”这一媒介与神经细胞的电化学、代谢和基因机制联系起来,共同完成神经系统的复杂调节功能。 多巴胺参与和影响脑及躯体的生理功能是重要而广泛的。它调控人类的运动功能,没有它的作用,人将寸步难行。人类的情绪和认识能力包括思想、感觉、理解和推理等都需要多巴胺的参与。性腺活动包括乳汁分泌,心血管功能、胃肠功能,调节眼球内压力和视网膜对视觉信息的传递等,都需要多巴胺发挥调控作用。不但如此,许多治疗疾病的有效药物也围绕多巴胺的研究而产生。如多巴胺和多巴酚丁胺用于治疗由于失血或感染等引起的休克;左旋多巴胺治疗顽固帕金森病;精神安定剂治疗精神分裂症;玛丁啉类治疗胃肠运动和排空功能减弱;多巴胺的拮抗药物治疗青光眼和脑垂体瘤等。
多巴胺是二十世纪研究的最有成效的脑内神经递质之一。神经递质是由神经末梢释放出的用于传递神经信号的特殊物质,它跨越神经细胞间相互联系的“突触”间隙,将神经讯号传递给下一个神经细胞的“受体”,再通过“受体”这一媒介与神经细胞的电化学、代谢和基因机制联系起来,共同完成神经系统的复杂调节功能。 多巴胺参与和影响脑及躯体的生理功能是重要而广泛的。它调控人类的运动功能,没有它的作用,人将寸步难行。人类的情绪和认识能力包括思想、感觉、理解和推理等都需要多巴胺的参与。性腺活动包括乳汁分泌,心血管功能、胃肠功能,调节眼球内压力和视网膜对视觉信息的传递等,都需要多巴胺发挥调控作用。不但如此,许多治疗疾病的有效药物也围绕多巴胺的研究而产生。如多巴胺和多巴酚丁胺用于治疗由于失血或感染等引起的休克;左旋多巴胺治疗顽固帕金森病;精神安定剂治疗精神分裂症;玛丁啉类治疗胃肠运动和排空功能减弱;多巴胺的拮抗药物治疗青光眼和脑垂体瘤等。
多巴胺是二十世纪研究的最有成效的脑内神经递质之一。神经递质是由神经末梢释放出的用于传递神经信号的特殊物质,它跨越神经细胞间相互联系的“突触”间隙,将神经讯号传递给下一个神经细胞的“受体”,再通过“受体”这一媒介与神经细胞的电化学、代谢和基因机制联系起来,共同完成神经系统的复杂调节功能。 多巴胺参与和影响脑及躯体的生理功能是重要而广泛的。它调控人类的运动功能,没有它的作用,人将寸步难行。人类的情绪和认识能力包括思想、感觉、理解和推理等都需要多巴胺的参与。性腺活动包括乳汁分泌,心血管功能、胃肠功能,调节眼球内压力和视网膜对视觉信息的传递等,都需要多巴胺发挥调控作用。不但如此,许多治疗疾病的有效药物也围绕多巴胺的研究而产生。如多巴胺和多巴酚丁胺用于治疗由于失血或感染等引起的休克;左旋多巴胺治疗顽固帕金森病;精神安定剂治疗精神分裂症;玛丁啉类治疗胃肠运动和排空功能减弱;多巴胺的拮抗药物治疗青光眼和脑垂体瘤等。

多巴安是什么

4,什么是谷胱甘肽

現今,醫學家已發現一個安全和有效的方法,來維持我們身體內的谷胱甘肽。 谷胱甘肽是︰ 1. 細胞抗氧自由基系統的總樞紐 2. 為您身體解除毒素 3. 能使免疫系統發揮最大功效的供應物 4. 身體內具有自然痊癒能力的修護體。 谷胱甘肽的重要性的發現是由於它增強了免疫系統的功能。免疫功能的增強,它可以從幾方面得到證實,包括提高了對病毒感染的扺抗力,降低了癌症的發病率和當外來抗原向免疫功能挑戰時所致的過大的免疫反應。 什麼是谷胱甘肽(Glutathione or GSH) 谷胱甘肽是由三個氨基酸組成的物質,谷氨酸、甘氨酸和半胱氨酸,稱為三股甘肽結構。非常重要地,它在這些分子中具有重要的生物活性作用。谷胱甘肽幾乎能在所有的人體細胞中見到。 人體是由數以億萬計的細胞所組合成,在健康的環境中這些細胞具有自我修護的能力,所以自我修護的能力的優劣,也是一個人是否健康的主因。作為正常細胞代謝的結果,損傷之副產品被釋放出來,即人們熟悉的“氧化基”或“自由基”。你的身體具有各種保護機制,可中和這些有害物質。谷胱甘肽即是在細胞里自然產生的主宰抗氧化劑。其他次要的抗氧化劑如維他命C與維他命E要依賴谷胱甘肽以維持其功能。 谷胱甘肽聚積於肝臟中,擔任著重要的解毒劑的任務。各種毒素、污染和致癌物通過谷胱甘肽脢促的通道從我們的身體被清除掉。 我們的免疫系統對外來的入侵者,如細菌、病毒和寄生蟲進行抵抗,依靠適當的免疫反應,谷胱甘肽在這些功能和淋巴細胞的增殖以扺抗這些有機體中擔任了重要的角色。 增強免疫系統功能 當免疫系統沒有在正常運作時,身體會變得虛弱,病症如高血壓,心臟及微血管疾病,關節炎,糖尿病,癌症和肺部疾病等便容易發生。免疫低下的個體存在谷胱甘肽濃度過低的情況,健康人在扺抗疾病時也會降低谷胱甘肽濃度。淋巴細胞在免疫反應上的作用有賴谷胱甘肽以保證它們的正常功能和復製。因此,增加體內的谷胱甘肽,可以增強免疫系統淋巴T細胞的活性,以產生抗體,對抗外來病菌。谷胱甘肽能抵抗普通感冒或流行性感冒,由此可見,增加我們體內谷胱甘肽的水平,能減少感冒,甚至乎完全不會讓感冒發生。多數慢性病都與谷胱甘肽有關,如慢性哮喘、發炎疾病及慢性疲勞綜合徵等。 緩慢老化過程 不正常運作的細胞是導致老化,衰退疾病的共同原因。研究證實,細胞老化都會伴隨GSH含量降低,而且進一步擴及組織內,使GSH含量降低。低谷胱甘肽水平意味著隨著老化而產生許多種類的疾病,包括白內障、老年性痴呆、帕金森氏病、動脈粥樣硬化、關節炎、糖尿病與其它疾病。 即使已經老化的細胞,只要能獲得GSH的前驅物質,亦能合成足夠的GSH,以延緩人體的老化。 細胞抗氧自由基系統的總樞紐 目前已知有許多疾病皆肇因於自由基作祟,如類風濕性關節炎、急性呼吸窘迫症候群、愛滋病,以及牙週病等。自由基除了會對細胞產生傷害外,最惡劣的伎倆在於能發動自由基連鎖反應,進一步惡化傷害體內組織。這種連鎖反應相當驚人。簡單地說,多數的器官、系統均會受到影響,包括心臟循環系統、肺臟、腦部、眼球、腎臟、消化系統、皮膚、紅血球等。谷胱甘肽正是您的細胞自己的主要的抗氧化劑,抗氧化劑在維持健康和預防疾病方面擔當重要的生命角色。例如,它能幫助你預防或抵抗流行性肥胖症、超重、亢奮、旅遊時差、酒、糖、咖啡上癮、過敏、關節炎、肺癌、皮膚癌、前列腺和膀胱癌。它提高或調節維他命A、C、E在抗氧化上的效用,沒有谷胱甘肽,其他次要的抗氧化劑,便不能產生效用。 癌症 谷胱甘肽在祛除許多致癌物(誘癌劑)和維持免疫功能以提高抗腫瘤能力方面擔任了重要角色。事實證明,谷胱甘肽能把腫瘤消滅。 谷胱甘肽是抑制癌細胞的有效調控劑,既可以預防癌症,也能抑止癌細胞增生擴散,較之於化療可能引起的種種後遺症,實在是更好的治療方法。癌症的治療效果不彰的主因,是因為癌細胞中的GSH含量很高,因此有抗化學治療劑的作用,亦即具有抗藥性。,這是因為谷胱甘肽中有一種“回歸抑制”作用,因此對正在接受化學治療的癌症患者幫助甚大。 體力勞動者和運動員 劇烈的肌肉活動會產生大量的氧化基,引起肌肉疲勞和肌力下降,身體免疫能力也因而下降。谷胱甘肽能中和這些氧化基,又能抑止發炎反應,而乳清蛋白不但能減肥又能促使肌肉發達,結果是,增加了運動的表現,身段也美滿了,身體也健康和年輕了。由此可見,谷胱甘肽是每一位年輕及年老體力勞動者和運動員的最佳天然食物輔助品。 腦力勞動者 谷胱甘肽在人體內不斷地工作,中和我們體內的敵人“氧化基"或“自由基",解除危害身體的廢物和毒素。當我們體內谷胱甘肽的水平高時,我們的健康便處在最佳狀態。我們會感覺到頭腦清醒和“想做就去做"的魄力與精神。谷胱甘肽能提高腦力勞動者的工作表現,是上班族不可缺少的天然生化物質。 毒素、污染、放射 近年來由於科技的進步,我們生存的環境中卻越來越多的污染物質,農藥化學物質,食品添加物,工廠廢氣,人們抽煙後呼出的“二手煙",臭氧層的破壞,大量輻射線等,會使人體產生更多的不良因子。由不良因子引起的身體機能變化將逐漸增加,而成為人類醫學重大的課題。 谷胱甘肽聚積於肝臟中,它可解除許多污染物、致癌物和毒素,包括許多燃燒的廢氣、紙煙的煙霧和二手煙。由此可見谷胱甘肽擔任著重要的排毒任務,也增強了肝和肺的功能。它可阻止放射線的損傷,如由於現今可見的臭氧層的減少。 愛滋病 愛滋病患者的很短的生存期與低谷胱甘肽濃度有關。許多文獻已經證明了增進谷胱甘肽濃度對愛滋病的作用。 神經科疾病 在神經退化性疾病方面,如在多發性硬化症、脊髓側索硬化症、老人痴呆症、帕金森氏病等等已發現有低谷胱甘肽的情形。 讓人類走向健康與長壽之路 過往,雖然常規醫師和自然療法師知道谷胱甘肽是細胞抗氧自由基系統的總樞紐,為您身體解除毒素,能使我們免疫系統發揮最大功效的供應物和具有自然痊癒能力的修護體,但谷胱甘肽由於分子太大,若要透過小腸而被吸收進體內,是絕不容易之事。因這緣故,在店鋪出售的谷胱甘肽,服食後,只有極其少量透過小腸而被吸收進體內。 現在,萊威的研究團隊已突破地發表這產品Y-Age,經由貼片輕易讓人體自行製造谷胱甘肽,大幅增加谷胱甘肽濃度達300%,並且沒發現有任何副作用。在精打細算下,Y-Age是物超所值的。因為各類吞服用的谷胱甘肽,測試結果,最高可增加體內谷胱甘肽濃度達15%,由此可見萊葳所製造的Y-Age青春美麗貼片,實在是無價的。所以Y-Age是每位健康者增強免疫能力的保健福音,亦是患病者、體力勞動者、運動員、腦力勞動者每天的必需品,讓人類走向健康與長壽之路。

5,什么是哈奇森效应

哈奇森是加拿大的一个业余物理爱好者,他喜欢鼓捣一些奇怪的科学实验,他的家里摆满了实验用品。他可能与很多奇思妙想的科幻电影主角相似,唯一的不同只是,他这个人物并不是虚构的,他的实验也不是。 1979年的一天,哈奇森正在研究泰斯拉纵波(尼古拉·泰斯拉,无线电之父)。由于实验场地有限,那些用来发射电磁场和波的设备,比如泰斯拉线圈、高频发生器等等,只能勉强塞入到一个小屋子里。哈奇森把所有机器都打开,然后安静地等待着他的实验结果。 故事就这样开始了:哈奇森突然感到有个东西落在肩膀上,他斜眼一看,是块金属片,他也没怎么在意,把那金属片扔了回去,它却又飞了过来,打在他身上!这时哈奇森再观察屋里的其它动静——他简直不敢相信自己的眼睛:放在地上的一根大铁棒竟然飞了起来,在空中悬浮了一秒钟,然后“砰”的一声,又摔到了地上! 发生了什么? 为了搞清楚真相,哈奇森一次次地重复他的实验,又有令人惊骇的现象发生。比如:物体持续飘浮起来,像木头、塑料、泡沫塑料、铜、锌,它们会在空中盘旋,来回穿梭,形成旋涡并且不断升起,甚至有些物体会以惊人的速度自动抛出,撞击到人身上。 但这样的魔幻效应并不是时时都发生的,有时需要静静地等上好几天的时间才能看到一次,而在大多数时间里,没有任何异常状况发生。后来,通过对仪器不断地变换位置,比如光谱分析器、磁力计、盖格计数器(盖格计数器其实是辐射探测器的一种,可用来测量肉眼看不见的带电微粒)等仪器,哈奇森终于摸透了魔幻效应的“脾性”,可以很快制造出魔幻效应了。 进一步的实验还发现:由水泥和石头堆砌起来的屋子周围会突然起火;镜子自己碎裂,碎片能飞到100米之外!金属会卷曲、破裂,甚至会碎成面包屑状的粉末;不同的金属可以在室温下熔合在一起,有的金属可以变成果冻或泥的状态,当仪器所产生的场被撤走后,它们会重新变硬;空中出现光束,紧接着无数光环显现,与此同时,容器中的水开始打旋…… 真是闻所未闻,想都不敢想的事情!无数人都争抢着去看哈奇森的实验。哈奇森还向人们展示了无数实验中留下的样品——那些被“劈”开的金属、被弯曲了的粗大钢条、从铝块中冒出来的硬币…… 上述这些奇特的现象就被称为“哈奇森效应”,哈奇森猜测,这种效应就是那些实验仪器的古怪组合而导致的,它们发射出的电磁波互相干涉,产生出某种奇特的能量,这些能量在某些特别的区域交叠,在这些区域中,物体会飘浮起来,多种材料会变形,物体还会莫名其妙地消失……
如此微弱的电磁力为何能够产生这般强大的力量?按照传统的知识经验,人们以为那么一点力并不会产生任何值得称道的结果。因此,有些科学家猜测,哈奇森是在无意中“触碰”到了“零点能”,此能量由物质在绝对零度时表现的振动而得名。最近的研究表明,有一种没有任何实物粒子的物质状态,叫“量子真空”,其场的总能量处于最低,这是一切物质运动及能量场的最初始状态,这样的状态具有无限变化的潜在能力。零点能就是由量子真空中的粒子和和反粒子不断出现和湮灭产生的。据推测,量子真空中,每立方厘米包含的能量密度有1013焦耳,足以在瞬间烧干地球上所有海洋的水分!既然能产生这么大的能量,我们就不难想象哈奇森效应产生的种种奇异现象了。相比之下,“消失”、“瓦解”等原先曾让我们人类惊恐万分的现象简直不值一提! 但是零点能是如何被激发出来的呢? 一触即发的“零点能” 说到这里,我们不得不提到另一位美国发明家泰德·盖革农,他发现每个电子都具有一种独特的电磁频率,如果通过某些方法,让电子都应用相同的频率,物质本身可以在此过程中发生改变。 这样看来,在哈奇森效应中,零点能是由于空间电磁场的相互交织和影响而被激发出来的。如果把某个物体暴露在各种电磁场相互交织的地方,其实就相当于在尽可能地破坏物体的电子轨道。如果其中一个电磁场的频率与这个物体中某些电子的电磁频率相同,就形成了共振,使得量子真空中最低能量的零点能被激发出来,产生了强大的破坏力。 在哈奇森的实验中,当他把电磁能量调得更大,产生更多的共振,金属键外层的电子轨道就会被共振所破坏,导致金属原子不停地振荡,结果,原子之间的固有框架开始动摇,整个金属也就形成了一种柔软的、颤巍巍的“金属果冻”,这情形看起来就像金属在正常的室温下自动熔化了。 当电磁场被撤走后,金属块开始从瞬间“噩梦”般的躁动中冷静下来,“风平浪静”了,金属键开始在邻近的原子之间再度形成,原子之间重新两两“握手”,形成稳固的扭曲的形状。这正是我们看到的哈奇森效应。 实际上,哈奇森发展了一种新形式的电化学,就是通过改变电子轨道的共振频率,来改变物质的化学性质。通过盖革农的阐释,我们就可以把难以想象的神奇而复杂的实现哈奇森效应的手段变为简单的解释——合乎经典物理学的解释。 运用这些共振频率,你就可以操作哈奇森使用的仪器,学到以下有趣的技艺:你可以把物体里的化学键变得更强些,增大整个材料的强度和耐受力,或者相反,你可以让化学键变得弱一些,可能就让一块铁在室温下变成一堆粉末。 还有别的呢:通过适当调节频率,你可以让一种物质表现得如同另外一种物质,或者可能表现出我们至今从未见过的性质:模仿自然界中从未存在过的原子、元素和化合物。如果一块钢铁模仿了一片羽毛,那么它飞起来就没有什么可奇怪的了。 电磁能布满空间 在哈奇森效应之前,我们知道一个著名的“消失”实验——1943年的费城实验。据说,“爱尔德里奇”号驱逐舰安装了“隐形发生器”。试验开始后,这艘驱逐舰便从人们的视野中和雷达屏幕上消失,就好像是完全消失在另一维空间,过了一会儿军舰才重新出现。 费城实验的理论基础是爱因斯坦的统一场理论,该理论认为,引力和电磁是相连、相通的,就像质量和能量通过质能公式联系起来一样。证明统一场理论是爱因斯坦一生最后的愿望,虽然他从没有最后解决统一场理论,但是费城实验的结果却让我们似乎看到了一些什么。 如果爱因斯坦是对的,那么时间、空间,然后物质,都是相互关联的。而我们知道有件东西是整个宇宙所共有的——电磁能。 当你看着一个面包圈时,首先看到的是面包外圈,还是中间的空洞?这是个心理题,但也可以帮助我们从新的视角理解哈奇森效应。按照我们现有的物理学知识,哈奇森效应不可思议,这可能因为我们总是把目光聚焦在面包外圈上,忽略了自然界无处不在的“空虚”部分——空间,以及充斥其中的电磁能。哈奇森当然不是第一个知道电磁的人,但是他的实验让人们把种种奇异事件的解释目光集中到了他所使用的所有设备的唯一产物——电磁的变换上面来。 道理很简单:无处不在的空间实际上处处充斥着电磁能量,我们从前关注的“面包圈”本身所发生的一切变化,都只是电磁能量的一种爆发形式而已。 如果我们把100万伏特的高压打在自己身上,我们肯定会死,可是改变电流的频率,到了某个特定的数值,我们就可以让百万伏特的高压穿过我们的身体而不受到伤害,这个试验自1952年就被很多人成功尝试过。 这是不是把你吓坏了?但的确,要实现这一点并不难,要做的就只是改变频率。比如说,如果人体全部原子的频率与墙壁全部原子的频率相同,人就能随意穿墙而过;如果人体全部原子的频率做到整齐划一,人就会突然消失。费城实验中的这艘驱逐舰也许就是在这样的情况下消失的。
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