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	<title>氧合作用 - 版本历史</title>
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		<title>112.247.109.102：以“氧合作用是植物把水和氧气合成(CH2O)n 的形式即合成淀粉,葡萄糖之类的。 有氧呼吸是把有机物(如葡萄糖)分解的,...”为内容创建页面</title>
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		<updated>2014-01-25T23:55:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;以“&lt;a href=&quot;/%E6%B0%A7%E5%90%88%E4%BD%9C%E7%94%A8&quot; title=&quot;氧合作用&quot;&gt;氧合作用&lt;/a&gt;是植物把水和氧气合成(CH2O)n 的形式即合成&lt;a href=&quot;/%E6%B7%80%E7%B2%89&quot; title=&quot;淀粉&quot;&gt;淀粉&lt;/a&gt;,&lt;a href=&quot;/%E8%91%A1%E8%90%84%E7%B3%96&quot; title=&quot;葡萄糖&quot;&gt;葡萄糖&lt;/a&gt;之类的。 有氧&lt;a href=&quot;/%E5%91%BC%E5%90%B8&quot; title=&quot;呼吸&quot;&gt;呼吸&lt;/a&gt;是把有机物(如葡萄糖)分解的,...”为内容创建页面&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[氧合作用]]是植物把水和氧气合成(CH2O)n 的形式即合成[[淀粉]],[[葡萄糖]]之类的。 有氧[[呼吸]]是把有机物(如葡萄糖)分解的,在细胞的[[线粒体]]和[[细胞质]][[基质]]中进。动物植物都可以有这个有氧呼吸(例如慢跑,和正常不剧烈的运动) 。　　&lt;br /&gt;
==氧合作用-氧合作用的过程:==&lt;br /&gt;
1.光反应阶段 光合作用第一个阶段中的化学反应，必须有光能才能进行，这个阶段叫做光反应阶段。光反应阶段的化学反应是在[[叶绿体]]内的[[类囊体]]上进行的。暗反应阶段 光合作用第二个阶段中的化学反应，没有光能也可以进行，这个阶段叫做暗反应阶段。暗反应阶段中的化学反应是在叶绿体内的基质中进行的。光反应阶段和暗反应阶段是一个整体，在光合作用的过程中，二者是紧密联系、缺一不可的。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
光合作用是指绿色植物通过叶绿体，利用光能，把[[二氧化碳]]和水转化成储存着能量的有机物，并且释放出氧的过程。我们每时每刻都在吸入光合作用释放的氧。我们每天吃的食物，也都直接或间接地来自光合作用制造的有机物。那么，光合作用是怎样发现的呢？ &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
光合作用的发现 直到18世纪中期，人们一直以为[[植物体]]内的全部营养物质，都是从土壤中获得的，并不认为植物体能够从空气中得到什么。1771年，英国科学家普利斯特利发现，将点燃的蜡烛与绿色植物一起放在一个密闭的玻璃罩内，蜡烛不容易熄灭；将小鼠与绿色植物一起放在玻璃罩内，小鼠也不容易[[窒息]]而死。因此，他指出植物可以更新空气。但是，他并不知道植物更新了空气中的哪种成分，也没有发现光在这个过程中所起的关键作用。后来，经过许多科学家的实验，才逐渐发现光合作用的场所、条件、原料和产物。下面介绍其中几个著名的实验。1864年，德国科学家萨克斯做了这样一个实验：把绿色叶片放在暗处几小时，目的是让叶片中的营养物质消耗掉。然后把这个叶片一半曝光，另一半遮光。过一段时间后，用碘蒸气处理叶片，发现遮光的那一半叶片没有发生颜色变化，曝光的那一半叶片则呈深蓝色。这一实验成功地证明了绿色叶片在光合作用中产生了淀粉。　　&lt;br /&gt;
==氧合作用-改善[[早产儿]]的脑氧合作用==&lt;br /&gt;
瑞士的[[新生儿]]学医生报告，保持新生儿位于[[胎盘]]下方，延迟钳夹[[脐带]]直至90秒，可改善生后前24小时脑组织氧合。Oskar Baenziger博士及其同事指出，这种称为“胎盘[[胎儿]][[输血]]“的技术被显示可降低早产儿输血需求和改善[[血液]]动力学稳定性。他们还在3月的《儿科学》（Pediatrics 2007;119:455-459.）杂志上写道，增加的[[血容量]]对脑血流和氧气供应有重要意义，特别是新生儿脑损伤是早产儿最重要的[[后遗症]]。他们的试验包括苏黎世大学医院在[[妊娠]]24至32周生产的39名[[婴儿]]。15名婴儿被随机指定为试验组，24名为对照组。作者解释说，试验组婴儿在母体使用[[缩宫素]]后立刻生产，剖宫产[[分娩]]婴儿被置于低于胎盘15 cm处，[[阴道]]分娩婴儿位置尽可能的低，脐带钳夹延迟60至90秒。在对照组，脐带在20秒内被钳夹。在4、24和72小时，临床数据显示[[红细胞]]压积在试验组较高(55% versus 49%)。在4小时，试验组婴儿显示较高的[[动脉血压]]，以及较高的氧合[[血红蛋白]]值倾向。在这些新生儿中，局部组织[[氧饱和度]]在4小时和24小时较高。脑氧合通过使用[[近红外光谱]]仪测量[[去氧]]血红蛋白、氧合血红蛋白、总血红蛋白和局部组织氧饱和度来评估。研究者估计，进行了胎盘胎儿输血组，在所有3个时间点都有较高的脑组织氧合。Baenziger博士及其同事总结说，试验组较高的脑氧合储备可能降低脑的低氧[[缺血]]事件风险。　　&lt;br /&gt;
==氧合作用-氧合作用的影响==&lt;br /&gt;
择住院治疗的COPD[[急性发作期]]病人21例，监测记录病人初始半卧位、俯卧位、复转半卧位吸氧不同时点的[[血压]]、心率、呼吸以及SpO2的观察值。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
结果：不同时段、不同卧位吸氧对病人生命[[体征]]影响不大；SpO2的改变存在统计学意义，俯卧位复转为半卧位时SpO2维持在初始半卧位时略高的水平。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
认为：俯卧位时气体交换改善，SpO2升高，回复仰卧位时气体交换减弱，SpO2降低。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
监测与护理俯卧位吸氧病人要注意以下几点：观察病人血压、心率和[[血氧饱和度]]的变化；翻身、支垫的方法要正确，避免胸腹部及骨关节处受压，将病人[[头部]]垫高15°～30°；保持[[呼吸道]]通畅。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[分类:分子生物学]][[分类:化学]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>112.247.109.102</name></author>
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