失眠了要及时服用安眠药吗?

来源 :中医健康养生 | 被引量 : 0次 | 上传用户:fuzhuyuansu
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
<正>小何最近有些失眠,同事建议他吃一点安眠药,但是小何怕吃安眠药会有副作用。那么失眠了,究竟要不要及时服用安眠药来助眠呢?问:失眠的人要第一时间服用安眠药吗?答:失眠可能由多种原因引起,包括压力、环境变化、身体疾病、药物反应、精神疾病等。在治疗前,最好先了解导致失眠的具体原因。
其他文献
树木的次生发育是木材形成的生物学基础,起始于维管形成层细胞的连续分裂。维管形成层向外侧分化为韧皮部,向内侧分化成木质部。木质部的成熟需经历一系列复杂的细胞学进程,包括细胞膨大、次生细胞壁沉积以及细胞的程序性死亡,最终形成高度木质化的成熟木质部纤维和导管,即为木材。现有研究认为,由NAC和MYB家族转录因子构成的多级前反馈环是次生细胞壁生物合成调控网络的核心。其中,SECONDARY WALL-AS
学位
近年来舒伯特气单胞菌引起的内脏类结节病在养殖鳢科鱼类中频繁爆发,该病病程短、死亡率高、传播速度快,已经成为鳢养殖业的主要病害之一,造成了巨大的经济损失。目前舒伯特气单胞菌相关研究较少,大多集中在细菌分离鉴定以及药物敏感性分析等方面,而对其毒力因子和致病机制的研究报道较少。过氧化氢酶(Hydrogen Peroxidase),是广泛存在于微生物和动植物中的一种氧化酶,也是一些病原菌重要的毒力因子,研
学位
次生维管系统的发育对木本植物的生长至关重要,该过程所产生的细胞和组织不仅能够维持树木正常的生长发育过程,还具有巨大的经济价值和生态效益。因此,探究树木维管组织的次生发育过程不仅具有重要的科学意义,还在生产方面具有良好的产业前景。前人的研究表明,植物激素油菜素甾醇可以影响植物次生维管的发育过程,促进了次生木质部的增厚。但是其对于茎维管组织次生发育的影响,包括形成层活性的变化、次生木质部变化的原因及其
学位
杨树是木本植物研究的模式物种,具有分布广、适应性强的优点。维管形成层的建立与发育是杨树木材形成的细胞学基础,植物激素在其中发挥关键调控作用。茉莉酸(Jasmonic acid,JA)作为一种重要的植物激素,广泛参与植物生长发育调控和胁迫响应。已有研究证实,茉莉酸会加快拟南芥花序茎基部维管形成层的形成,进而促进维管组织的发育,但其调控机制尚不清楚。为深入研究茉莉酸对木材形成过程中维管组织发育的调控机
学位
肝脏是人体最大的消化器官,约占人体体重的百分之二。其主要功能包括解毒、合成胆汁、合成以及分解糖原、调节血液平衡等等,是新陈代谢的中枢。肝脏是一个由多种细胞共同组成的一个高度复杂而有序的网状结构,其主要细胞类型包括肝实质细胞、胆管细胞、kupffer细胞、星状细胞以及血管和神经细胞等,其中肝实质细胞行使其主要的代谢功能。在哺乳动物发育的早期,肝脏还为造血干细胞提供了适宜的微环境,是哺乳动物发育早期的
学位
高校学术不端治理,既是现代化大学治理的重要组成部分,也是社会治理的主要内容之一,日益得到关注与重视。高校学术不端具有显性和隐性之分,兼具个体性与社会性双重属性,其形成机制是学者内在动机与外部评价发生了“异化”。当前,高校学术不端治理面临主体话语权受到限制、防范机制不够完善、政策执行力相对不足等主要困境,结合现有问题和发展趋向,高校学术不端的治理应当确立以“学术共同体”为核心的治理理念,建立“诚信自
期刊
青蒿素是一种含有过氧化桥结构的倍半萜内酯化合物,在治疗抗氯喹型疟疾方面发挥着重要作用。青蒿素的生物合成具有高度的时空特异性,并受到各种环境因子的影响。现有研究证明环境因子通过各类转录因子调控青蒿素生物合成途径关键酶基因的转录,从而调控青蒿素的生物合成。而转录因子又会受到上游调控蛋白(例如蛋白激酶)在翻译后水平的调控。植物中丝裂原活化蛋白激酶(Mitogen-activated protein ki
学位
数字经济的发展突飞猛进,逐渐成为影响国民经济发展的重要动力。数字经济发展一日千里,有着前所未有的辐射范围和影响程度,深刻影响着生产、生活方式。数字经济的发展产生了大量新的职业需求,创造了大量新的工作岗位,同时其对传统行业也产生了巨大的冲击。随着人工智能、大数据等先进技术的应用广泛化,中低技能水平的劳动者越来越可能被机器替代。多元化的就业形式催生出与以往不同、更加复杂的劳动关系,以人为本的发展理念要
学位
斑马鱼前肾的结构与功能与人类肾单位保守,且结构较为简单,仅由两个肾单位组成,因此是研究肾脏发育与功能的良好模型。Hippo信号通路最早在果蝇中发现,并且在哺乳动物中保守。哺乳动物中Hippo信号通路核心组分包括MST1/2-LATS1/2激酶级联反应和下游的转录辅激活因子YAP/TAZ,YAP/TAZ的激活通常会促进细胞增殖和分化并抑制细胞凋亡。Hippo信号通路广泛参与器官发育与再生、肿瘤发生以
学位
干旱是限制植物生长的重要因素。报道表明,植物响应干旱后,根、茎、叶均能产生适应性的变化,如叶片气孔的开度、根系的长度和密度等。而在茎中,通过减小木质部的导管面积、增加导管密度等适应性的发育变化,也可帮助植物适应干旱环境。由于木本植物茎的木质部发育过程相较于草本而言更为复杂和漫长,其响应环境的机制也更为复杂。而木本植物的木质部发育是木材形成的关键过程,因此解析其干旱适应性的发育变化和机制具有重要的意
学位