简述焚风对生物的影响。

题目

简述焚风对生物的影响。

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相似问题和答案

第1题:

简述焚风的形成过程。


正确答案:温度为20℃,水汽压为17.1hPa的一未饱和气块,从山脚海平处抬升翻越1500m的高山,凝结产生的水滴均降在迎风坡,求该气块到达山背风坡海平面处的温度和相对湿度(已知rd =1℃/100米,rm=0.5℃/100米,且温度为10℃,15℃,20℃,25℃时的饱和水汽压分别为12.3hPa,17.1hPa,23.4hPa,31.7hPa,忽略未饱和气块升降时露点的变化)。

第2题:

焚风


正确答案: 气流过山后在背风坡形成的干热风,称为焚风。

第3题:

简述影响辐射生物效应的生物因素。


正确答案: 1)不同的生物种系的辐射敏感性不同,种系的演化程度越高,基体结构越复杂,其对辐射的敏感性越高。
2)个体不同发育阶段的辐射敏感性不同。随着个体发育过程的推进,其对辐射的敏感性会逐渐的降低。
3)不同细胞、组织或器官的辐射敏感性不同。人体内繁殖能力越强,代谢越活跃,分化程度越低的细胞,对辐射越敏感。

第4题:

简述生物药剂学中讨论的生理因素对药物吸收的影响。


正确答案: 口服药物的吸收在胃肠道上皮细胞进行,胃肠道生理环境的变化对吸收产生较大的影响。
(1)消化系统因素:
①胃肠液的成分与性质:胃液的pH呈酸性,有利于弱酸性药物的吸收;小肠较高的pH环境是弱碱性药物最佳的吸收部位。
②胃排空和胃空速率:胃排空速率慢,药物在胃中停留时间延长,弱酸性药物吸收会增加,但是胃排空加快,到达小肠部位所需的时间缩短,有利于药物在小肠部位吸收。
③小肠内运行:可促进固体制剂进一步崩解、分散,使之与肠分泌液充分混合,增加了药物与肠表面上皮的面积,有利于难溶性药物的吸收。
④食物的影响:食物不仅能改变胃空速率而影响吸收,也可能促进药物的吸收或不影响吸收。
⑤胃肠道代谢作用的影响:药物的胃肠道代谢是一种首过效应,对药物疗效有一定的甚至很大的影响。
(2)循环系统因素:
①胃肠血流速度:血流量可明显影响胃的吸收速度,但这种现象在小肠吸收中不显著;
②肝首过作用:肝首过效应愈大,药物被代谢越多,药效会受到明显的影响;
③肠肝循环:对经胆汁排泄的药物有影响,可使药物的作用明显延长;
④淋巴循环:对大分子药物的吸收起着重要作用。
(3)疾病因素:胃酸缺乏、腹泻、甲状腺功能不足、部分或全部胃切除、肝脏疾病等均可影响药物胃肠道吸收。

第5题:

简述速冻加工对微生物的影响。


正确答案: 微生物的生长,繁殖活动有其适宜的温度范围,超过或低于最适温度,微生物的活动就逐渐减弱直至停止或被杀死,速冻对微生物的损害较缓冻小,速冻产品解冻后,温湿度一旦适宜,残存的微生物活动加剧。

第6题:

焚风效应


正确答案: 潮湿的气流经过山脉时被强迫抬升,达到凝结高度后水汽就凝结而形成云。
气流继续上升后其温度将按假绝热减温率变化,凝结出的水分部分或甚至全部降落。
气流越过山顶以后,由于水分已全部降落或部分降落,将干绝热下沉或先湿绝热下沉待剩余水分蒸发完后再干绝热下沉。
因此,在山前山后的同一高度上,气流的温度、湿度都不同,背风面出现了温度高、湿度小的干热风

第7题:

简述极端低温对生物的影响及生物的适应。


正确答案:温度低于一定的数值,生物便会因低温而受害,这个数值便称为临界温度。在临界温度以下,温度越低生物受害越重。长期生活在低温环境中的生物通过自然选择,在形态、生理和行为方面表现出很多明显的适应。

第8题:

简述焚风与布拉风的异同。


正确答案: 由于气流越过山地或绕过山地而受到变形的风.即焚风和布拉风(borA.等。在山麓地区,有时受到从山上吹下的强风的袭击.这种风使山麓的建筑物、农作物、渔船等受到很大的危害.这种自山上吹下的强风,叫做下山风。根据同温度有关的特征,下山风可分为焚风和布拉风。在背风面山麓,具有高温低湿的强风叫做焚风,具有低温低湿的强风叫做布拉风。
布拉风是越过山顶向背风山麓吹的寒冷强风。布拉风同焚风一样,从山顶下沉的空气发生绝热增温,但由于山顶的高度不太大,因此增温效果甚微,而且常常伴随有强烈的寒潮侵入,所以温度降.这种风有时极为强烈,引起极大的灾害。也就是说,布拉风由于受到向峰顶的水平辐合的效应和自峰顶下降时的重力效应的双重作用而增强.
焚风本来是对欧洲阿尔卑斯山脉谷地内由南方吹来的强风所取的名称。而布拉风则是对南斯拉夫的达尔马提亚山脉北面吹来的东北方向的强风的称呼。但是,现在无论焚凤或布拉风都已成为与之同类的现象的通用名称。

第9题:

请简述药物的脂水分配系数对药物的生物活性的影响。


正确答案: 药物的溶解性对药物的药代动力相有重要的影响,包括水溶性和脂溶性。
(1)水溶性水是药物转运的载体,体内的介质是水。药物在吸收部位必须具有一定的水溶解度,处于溶解状态,才能被吸收。因此,要求药物有一定的水溶性。极性(引入极性基团可增加水溶性)、晶型(对药物生物利用度的影响受到越来越多的重视)、熔点均影响溶解度,从而影响药物的吸收,影响生物利用度。
(2)脂溶性细胞膜的双脂质层的结构,要求药物有一定的脂溶性才能穿透细胞膜。进得来(一定的脂溶性),出得去(一定的水溶性)。将易解离的基团如羧基酯化。通过化学结构的修饰,引进脂溶性的基团或侧链,可提高药物的脂溶性,促进药物的吸收,提高生物利用度。

第10题:

简述水分活度对微生物生长的影响


正确答案:A. 水分活度对微生物的影响:各种微生物都有它自己生长最旺盛的适宜Aw,Aw下降,它们的生长率也下降,最后,Aw还可以下降到微生物停止生长的水平,不同类群微生物生长繁殖的最低Aw的范围是:细菌0.94-0.99,霉菌0.80-0.94,耐盐细菌0.75,耐干燥和耐高渗透压酵母0.60-0.65,在Aw小于0.6时,绝大多数微生物就无法生长。
B. 水分活度与酶活性的关系:酶活性随Aw的提高而增大,通常Aw为0.75-0.95的范围内酶活性达到最大,在Aw小于0.65是,酶活性降低或减弱,但要抑制酶活性,Aw应在0.15以下。
C. 水分活度对化学变化的影响: Aw降低,化学反应速度就变慢;不能抑制脂肪氧化。也不能完全抑制非酶褐变。