托玛琳为什么能释放负离子.doc
《托玛琳为什么能释放负离子.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《托玛琳为什么能释放负离子.doc(11页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流托玛琳为什么能释放负离子.精品文档.托玛琳能自动永久地释放负离子常识告诉我们,当你在喷泉、瀑布、风景优美的海滨、湖泊驻足时,你会感到呼吸舒畅、心旷神怡。这是因为,这里的空气中含有大量的负离子,致使空气特别清新。离子,因失去或是得到一个或者是一个以上电子而带正电或是负电的原子或是基团。产生离子的物质成为电解质。负离子又称阴离子或者阴向离子,也就是上面所说的获得了一个或是一个以上电子而带负电荷的离子。由于不同类型的电荷相互吸引,阴离子被阳极吸引而移向阳极。阴离子包括所有非金属离子、酸根、羟离子等。均用负号表示当较强的大气能量作用于气体分子逐出电子
2、时,就形成了空气离子,被击下的电子附着于临近的分子时就形成空气负离子;已失去电子的原有分子就成了空气正离子。空气离子常为大中小李子存在于空气中,应该特别注意的是,不论哪种负离子都离不开水,可见负离子与水的密切关系托玛琳为什么会释放负离子呢?综观有关资料,大致有三种假说:太阳风说:在浩瀚的宇宙中存在着数不清的基本粒子,这些粒子包括质子,带正电荷,所以称为正离子;还有大量的电子,带负离子。在那无边无际的天体中,地球只不过是沧海一粟,因为太阳只是属于宇宙中一小部分的银河系中的一个小不点,而地球只是太阳130万分之一大小的一颗普通的行星。早在50亿年前,地球还是一团火,后来渐渐冷却了,产生了水,由于水
3、与其他气体的升腾,产生了笼罩地球附近空间的约500公里厚的大气层,就是这层大气层,给予人类及一切生物以无限的恩惠。托玛琳之所以能释放负离子,也与这层大气层不无关系太阳大气的最外层,延伸到几个太阳半径甚至更远,这层最外层的太阳大气,科学家们称它为日冕。它与星际空间不能截然分开,主要由高度电离的原子和自由电子组成。密度极其稀薄,内层温度高达100万度。日冕的大小和形状与太阳活动有关。太阳辐射大多在日冕内。通过人造卫星观察,日冕气体因高温膨胀不断向外扩散,形成“太阳风”。太阳风是从日冕洞里流出来的,一般称为持续太阳风。地球是离太阳比较近的一颗行星,只有1.5亿公里。因此,受太阳风的影响较大。太阳风的
4、粒子流到达地球附近的速度约350-450公里/秒。当太阳活动是,日冕常抛出更强的粒子流,平均可达到1000-2000公里/秒,在地球附近的质子数可达几十个,质子温度有时可达百万度。负离子被誉为环境警察,空气维生素 大气长寿素三大美名的负离子的生物效应,肯定被世人所关注。负离子的生物效应有三个重要的方面:使自由基无毒华,;使体液成弱碱性;使空气质量得到改善。氧自由基的危害:1.破坏蛋白质 氧自由基可对体内结构蛋白、功能蛋白发生破坏作用,致使蛋白变性和酶蛋白失去活性,导致细胞功能严重损伤或死亡,使人体健康受损以及引起机体的衰老。2.衰老 脂质过氧化自由基、氧自由基,本身分解。丙二醛具有极强的交联性
5、质,能使蛋白质、核算等大分子发生交联而成褐质。这种物质难溶于水、不易排除,因此在细胞内堆积起来,占据了细胞的空间,搅乱细胞的正常代谢,打乱了大分子的各自职能,最终导致细胞的萎缩而衰老、死亡。3.损害核算 羟自由基与核算分子中嘧啶或嘌呤坏上的h生成水和另一个新的自由基;羟自由基等脂质过氧化产生的脂自由基易通过并扩散进入核或核糖体,与胸腺嘧啶或胞嘧啶的5.6倍的双链氧化、交联、基因突变,形成另一类型的核算自由基。这两类自由基不能及时消除灭活,则这种反应会连续进行下去,而导致遗传信息的改变。DNA是染色体的主要成分,DNA复制异常而发生突变,会造成细胞分裂异常,可导致货诱发癌变货子代畸形。另外,由于
6、基因的突变,可造成核算发生变异,造成蛋白质变性、酶合成异常,从而影响酶的代谢功能或导致自身免疫反应性疾病等4.破坏碳水化合物 羟自由基与核算分子上的戊糖作用形成核糖自由基,导致DNA或是RNA交联或是断链。羟自由基还可破坏细胞间的填充粘合质,导致微循环通透性升高,造成细菌易于入侵,感染易于扩散。5.破坏细胞膜 人体细胞膜和细胞器膜都是以双分子层的不饱和和多脂肪酸为骨架的。脂质过氧化可使膜结构遭到破坏,使其液体性、流动性、交联性、通透性、离子转运及屏障技能收到损害。溶酶体膜破坏,造成细胞自溶,从而造成细胞结构和功能的损害,最后导致细胞坏死。负离子能使植物神经系统功能稳定、情绪稳定,常常给人以积极
7、向上、生机勃勃的愉快心情,为了提高免疫力、战胜疾病创造了良好的基础。负离子能活跃网状内皮系统功能,使血液中丙种球蛋白含量增高,从而提高机体的抗病能力。负离子能改善白细胞的数量和质量,在正常情况下,细胞电荷倾向于负电位,如白细胞及及细胞蛋白质等。吸入负离子能使机体内电荷增加,以至于产生高电位向低电位的变化。这对平衡状态下的血液电荷来说是敏感,作用极大。科学家通过实验证明,空气负离子对体液及细胞原生质的作用主要是电化学性质,而电荷根据正负极的不同,能提高或降低机体体液微粒的稳定性。实验和临床观察证明负离子对提高周围的白细胞的数量和质量有很大作用。负离子能增强白细胞吞噬细菌的功能,所以对感染性疾病有
8、辅助治疗作用,医学常识告诉我们,细菌一旦进入机体,机体立即调动各处的白细胞进行围剿,吞噬消灭,以防细菌增值和扩散。实验证明,负离子能使白细胞的吞噬功能加强,这可能与负离子激活了白细胞的功能有关。因为细胞的各种成分主要为蛋白质构成。由于蛋白质的所带的电荷随体液的酸碱度而定,在偏酸性环境中正电荷增多,在偏碱性环境中负电荷增多,人体内血液淋巴液在身体健康状态下均为弱碱性,而蛋白质胶体带负电性,负离子大量吸入,大大增加了肺脏和循环血液的负电性,从而加强了白细胞吞噬功能,另外,吸入负离子化的氧,对增加白细胞的吞噬功能不无关系,因为在细菌被消灭时,其白细胞的生化代谢过程中氧是至关重要的。自然界电荷对人体的
9、生存及正常生理活动是必不可少的,机体的衰老也是与细胞胶体内负电荷的较少有关。负离子可使人精神爽朗,呼吸畅快,心神安定,减轻疲劳,提高工作效率等。由于人体吸收了负离子,肺泡内电荷向毛细血管血液电荷的改变,继而影响全身血流。虽然进入血液的离子电荷很微小,但对平衡状态的血液电荷来说是敏感的,因而作用是明显的,离子进入呼吸道后通过机械的或是电荷的排放使呼吸道神经末梢兴奋,冲动传到中枢而产生机体的生理效应。尤其是当负离子进入血液后,更以其本身电荷来直接影响血液中带点粒子的组成和分布情况。这样,以血液和细胞间液作为生存环境的细胞体也随着本身的电代谢活动增强,即活性增加。人们都有这样的经验,患风湿病、关节炎
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 托玛琳 为什么 释放 负离子
限制150内