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近因效应的例子和成语(本次发病及持续时间:长期)

本次发病及持续时间:长期

寒热"是中医辨证八纲"中具有代表性的两纲。近30年的寒热证候相关研究涉及神经系统机能神经一内分泌一免疫(NEI)能量代谢以及第二微量元素微循环等方面具有较为丰富的研究积累。

进一步发现寒热证候相关的系统"在生物信息学上取得突破。寒热证候与NEI网络的不同调节模式有关即寒证热证在NEI背景下具有可分性。

从构建基于NEI网络相互作用的中医寒热证网络模型的通过网络拓扑结构分析发现寒证与激素状态有关热证与细胞因子状态有关寒证热证在神经递质的相关性上无显著差异。

同时随着激素细胞因子量的变化寒热证具有相互转化的趋势。我国研究者选取21种但寒不热"的疾病(寒证相关疾病)和38种但热不寒"的疾病(热证相关疾病)从OMIM数据库调查其基因分布并进行NEI相关通路的统计显著性检验发现寒证相关疾病与热证相关疾病在细胞因子通路(Pathway)上具有显著性差异从异病同证"的角度验证了寒证热证的以上网络模式。

通过生物信息学的进一步分析发现寒热证网络具有复杂网络的性质即网络的功能实现依赖于部分关键节点分别选取了寒证热证网络的关键节点从同病异治"的角度通过动物实验进行寒热方剂的干预效应观察结果发现寒热方剂的效应靶点与寒热证候网络的关键节点密切相关进一步验证了寒热证的生物网络模型。

以上结果综合表明证候的形成并非单一因素作用的结果机体生物网络的异常模式可较好地反映寒热证候的生物学基础在治疗上提示复杂病证对于单因素刺激具有很强的耐受性而中药方剂的协同式刺激有助于改善证候状态uml;。

该研究为中医探索寒热证候在多种具体疾病过程中的共性规律及其辨识方法提供了基础。同时通过证候网络关键节点相互作用的量化也可解决证候研究的预选微观指标等难题。

我们的进一步工作发现证候研究中的实测指标无统计意义而计算模型所推导出的未测指标则具有统计学差异可有效反映证候的特点。

这也解释了为什么以往时候在没有大量信息学工具的帮助下往往认为中医是伪科学的原因是统计的范围一开始就选对。胃寒呕吐症名。

因真阳不足脾胃虚寒不能运化水谷所致的呕吐。见《症因脉治middot;呕吐论》。其证畏寒喜热不思饮食遇冷即呕四肢清冷二便清利口不渴唇不焦食久不化吐出不臭脉沉迟。

真阳不足者宜八味肾气丸;脾胃虚寒者宜理中汤四逆汤。参见寒呕条。胃寒恶阻病名。恶阻证型之一。多因妇女平素脾胃虚寒孕后胞门闭塞脏气内阻寒饮逆上。

症见呕吐清水倦怠畏寒喜热饮兼见面色苍白肢冷倦卧。治宜温胃止呕。方用干姜人参半夏丸。胃寒的症状表现为:常因天气变冷感寒食冷品而引发疼痛疼痛时伴有胃部寒凉感得温症状减轻。

胃寒的主要病因是饮食习惯不良如饮食不节制经常吃冷饮或冰凉的食物引起。再加上生活节奏快精神压力大更易导致胃病。所以需养成良好的饮食习惯还有胃寒病人可多吃胡椒猪肚汤生姜水。

胡椒和生姜是健胃暖胃的调味品可以调理好胃寒的病症恢复健康脾胃。当然出现胃痛需警惕胃的器质性病变最好去医院做胃镜检查。

治胃寒3法①鲜姜白糖治胃寒痛:鲜姜500克(细末)白糖250克腌在一起;每日3次饭前吃每次吃1勺(普通汤匙);坚持吃一星期一般都能见效;如没彻底好再继续吃直至好为止。

②白酒烧鸡蛋治胃寒:二锅头白酒50克倒在茶盅里打1个鸡蛋把酒点燃酒烧干了鸡蛋也熟了早晨空胃吃。轻者吃一二次可愈。

注意鸡蛋不加任何调料。③吃苹果可缓解胃酸:有的人在冬末春初遇阴冷天或饮食不当常泛胃酸很难受。如果此时吃一个或半个大苹果胃很快舒服了寒性胃痛忌食下列食物。

猕猴桃性寒味甘酸。《开宝本草》中指出:冷脾胃。"《中药大辞典》也说:脾胃虚寒者慎服。"凡胃寒痛者当忌。甘蔗性寒味甘。

虽有清热生津作用但胃寒之人则不宜食。《本草经疏》中明确告诫:胃寒呕吐者忌之"。故凡胃痛属寒者当忌食甘蔗。莼菜性寒味甘。

《本草汇言》中记载:莼菜凉胃……不宜多食久食恐发冷气困脾胃亦能损人。"《医林纂要》亦指出:多食腹寒痛"。凡胃寒疼痛者应忌食之。

西瓜性大凉能清胃火。《滇南本草》说它能治一切热症"素有天生白虎汤"之称。《中药大辞典》中指出:中寒者忌服。"故寒性胃痛之人切勿食之。

茭白俗称茭瓜唐代著名食医孟诜曾指出:茭白寒性滑发冷气滑中不可多食。"《本草汇言》亦说:脾胃虚冷者勿食。"因此寒性胃痛者宜忌之。

蚌肉性凉味甘咸。《食疗本草》说它性大寒"。《本草衍义》中认为:多食发风动冷气。"《随息居饮食谱》亦云:多食寒中。

"寒性胃痛之人尤当忌食。麦门冬性寒故寒性胃痛者忌食。正如明middot;李时珍在《本草纲目》中早有告诫:气弱胃寒者必不可饵。

"螺蛳性大凉寒性胃痛者切忌。《本草汇言》中早有告诫:此物体性大寒胃中有冷饮不宜食之。"姚可成《食物本草》中也说:多食令人腹痛不消。

"不可不慎。田螺性同螺蛳寒性胃痛者亦在忌食之列。蟹性寒味咸亦属大凉之物。《本草经疏》中记载:若血因寒凝与夫脾胃寒滑腹痛喜热恶寒之人咸不宜服。

"《随息居饮食谱》也说中气虚寒者均忌。"所以寒性胃痛以及气虚胃痛之人皆不宜食。

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什么是“首因效应”

首因效应是人之常情,人人都有其切身体验.但是,采用实验方法进行研究的,是美国心理学家洛钦斯于1957年首次进行的.洛钦斯设计了四篇不同的短文,分别描写一位名叫杰姆的人.第一篇文章整篇都把杰姆描述成一个开朗而友好的人;第二篇文章前半段把杰姆描述得开朗友好,后半段则描述得孤僻而不友好;第三篇与第二篇相反,前半段说杰姆孤僻不友好,后半段却说他开朗友好;第四篇文章全篇将杰姆描述得孤僻而不友好.洛钦斯请四个组的被试者分别读这四篇文章,然后在一个量表上评估杰姆的为人到底友好不友好.
   结果表明,篇幅的前后是至关重要的,开朗友好在先,评估为友好者为78%,在后,则降至18%,首因效应极为明显.
    在结交朋友的时候,第一印象总是十分重要的,这是心理学上告诉我们的道理,可是你千万不要把第一印象变成对朋友挥之不去的“终影”,因为踏入这一误区,很多人的所谓友谊中途夭折.
    现实生活中,一些素不相识的人,在许多场合,如出差在车、船上的邻位旅客,入学遇见同班新同学,出席会议初次邂逅的与会者等.虽然对人家的个性品德等一无所知,但却由对方的衣着、容貌、谈吐举止表情等方面,留下印象,并与之结交成朋友.
    比尔走进公关经理室就对副经理戴伊颇有好感,他干脆利落的工作作风,风度翩翩的仪表,尤其是对比尔十分热情,当他抬头打量比尔时,戴伊便喊道:“嗨!小伙子,请坐”.随后带着他熟悉了公司的各个部门,还重点介绍了室内情况,比尔对此感恩不尽,认为戴伊是个讲义气的朋友.而另一室的工程师劳德鲁普脸色阴沉沉地,手里正忙着设计,抬抬头连声招呼也没打,比尔在心里给劳德鲁普下的定义是“呆板、不热情,肯定是个冷血动物.”    此后,比尔碰上事:就以此为“尺度”进行衡量了.
    比尔之后痛责自己,不该“先入为主”,以一时的好恶来取舍朋友,直到那善于伪装的“朋友”把自己推入陷阱,可是此时后悔已经迟了.
    社会复杂,人在与人交往时,因功利性,而心怀叵测,这种人到处都有,当朋友对你好时,不要沉湎于其中;当朋友对你有些冷淡时,也不要过分计较.“知人知面,不知心,画人画虎,难画骨”,每个朋友背后的“目的性”大多一时难以确认,所以还是以静观动好.俗话说“路遥之马力,日久见真心”.
    否则,以过早的表面印象取舍,下结论,会使你结交下“地雷式”的朋友,酿成灾祸.也会使你错过真诚的朋友,遗憾终生.
    与“首因效应”相近的还有另一种现象叫“近因效应”.
  对朋友的长期了解中,最近了解的东西往往占优势,掩盖着对该人的一贯了解.这种现象,心理学上叫“近因效应”.
    近因效应是人的社会交往的又一偏见,它对人际关系,特别是友谊生涯,产生的影响极其微妙,轻者闹一番别扭,彼此不愉快,重者还能酿成悲剧,断送友谊.
    心理学者洛钦斯做了这样的实验.分别向两组被试者介绍一个人的性格特点.对甲组先介绍这个人的外倾特点,然后介绍内倾特点;对乙组则相反,先介绍内倾特点,后介绍外倾特点.最后考察这两组被试者留下的印象.结果与首因效应相同.洛钦斯把上述实验加以改变,在向两组被试者介绍完第一部分后,插入其它作业,如做一些数字演算、听历史故事之类不相干的事,之后再介绍第二部分.实验结果表明,两个组的被试者,都是第二部分的材料留下的印象深刻,近因效应明显.
    心理学的研究还表明,在人与人的交往中,交往的初期,即在延续期还生疏阶段,首因效应的影响重要;而在交往的后期,就是在彼此已经相当熟悉时期,近因效应的影响也同样重要.
    现实生活中,近因效应的心理现象相当普遍.与李萌是小学的同学,从那时起,两个人就是好朋友,对方非常了解,可是近一段李萌因家中闹矛盾,心情十分不快,有时与他说话,动不动就发火,而且一个偶然的因素的影响,李萌卷入了一宗盗窃案.认为李萌过去一直在欺骗自己,于是与他断绝了友谊.其实这就是近因效应在起负作用.
    朋友之间的负性近因效应,大多产生于交往中遇到与愿望相违背,愿望不遂,或感到自己受屈、善意被误解时,其情绪多为激情状态.在激情状态下,人们对自己行为的控制能力,和对周围事物的理解能力,都会有一定程度的降低,容易说出错话,做出错事,产生不良后果.因此,凡事在先,须加忍让,防止激化.

鸟笼效应的10个例子

你有没有发现,家总是越来越拥挤,日子总是越过越琐碎。

在偶然获得一件东西时,我们总是习惯用加法思维继续添加一些与之相关,但并不需要的东西,于是家里的面积被这些东西不断挤压,最终不得不来一波彻底的断舍离才能将家解放出来。

其实,这就是“鸟笼效应”,它的诞生起源于一名非常著名的美国心理学家威廉·詹姆斯。

1907年,詹姆斯从哈佛大学退休,同时退休的还有他的好友物理学家卡尔森。一天,两人打赌。詹姆斯说:“我一定会让你不久就养上一只鸟的。”卡尔森不以为然:“我不信!因为我从来就没有想过要养一只鸟。”

没过几天,恰逢卡尔森生日,詹姆斯送上了礼物——一只精致的鸟笼。卡尔森笑了:“我只当它是一件漂亮的工艺品。你就别费劲了。”从此以后,只要客人来访,看见书桌旁那只空荡荡的鸟笼,他们几乎都会无一例外地问:“教授,你养的鸟什么时候死了?”卡尔森只好一次次地向客人解释:“我从来就没有养过鸟。”然而,这种回答每每换来的却是客人困惑而有些不信任的目光。

无奈之下,卡尔森教授只好买了一只鸟,詹姆斯的“鸟笼效应”奏效了。

鸟笼效应:假如一个人买了一只空鸟笼放在家里,那么一段时间后,他一般会为了用这只笼子再买一只鸟回来养而不会把笼子丢掉,也就是这个人反而被笼子给异化掉了,成为笼子的俘虏。

在历史上,其实也有这么一个类似“鸟笼效应”的故事,它叫见微知著:

殷纣王帝辛年轻时也是一名明君,但有一次,纣王让人给自己做了一双象牙筷子,他的大臣太师箕子就感到非常可怕和担心。他认为:用象牙筷子吃饭就一定不肯用陶土粗制碗具,必将用犀牛角或玉作成杯盘;餐具改变了,食品也会随之改变,进一步升级到山珍海味,珍禽异兽将成盘中之物;食物改变了,将不满足穿着,麻布为衣将不再流行,朝中之人进而会穿绫着缎;穿着改了,下一步将造豪华的车子,建高阔殿宇楼台,追求享乐。如此下去将一发不可收拾,之风会很快盛行起来。

后来果不其然如箕子所料,殷纣王统治后期,设酒池肉林、炮烙之刑,由此达到昏庸残暴的顶峰。

从“鸟笼效应”里,我们能受到很多启发,首先就是惯性思维。

看到鸟笼就联想到鸟,看到烟灰缸就自然认为这个人会抽烟,……我们常常受困于惯性思维,按照固有的模式和套路去思考问题,形成盲点而看不到其他的可能性。往好处想,这叫“熟能生巧”,但更多时候只是“想当然”。

这样的思想桎梏,在生活中太多太多了。用英语翻译“银行”,就情不自禁念成“China Bank”,所以你总是学不好英语;买了10号零点三十分的火车票,结果10号晚上去时火车已经开走了……

回顾一下我们在生活中所做的选择和决定,有多少是被惯性思维所影响的呢?

其次是他人的不解,会给你带来极大的心理压力。

比如双十一这么便宜你为什么不买?三十岁了你怎么还没有结婚?别人异样的眼光无形中透露出一些不好的讯息:双十一不买东西是傻,三十岁了还不结婚是没人要。

即使最初的你对自己有着清醒的认知,也很在别人的眼光下坚持下来,最终怀疑自己是否正确,从而陷入别人给你设置的鸟笼中。

最后是加法思维和减法思维的选择。

有一部电影叫《遗愿清单》,影片讲述两个患了癌症晚期的病人,面对生命的最后时刻,在余下的日子里度过丰盛和欢乐的人生故事。因为他们清楚地知道现在做的每一件事都有可能是最后一件,做一件少一件。所以他们更加珍惜当下、也会更加谨慎。

这就是一种减法思维, “一个人放下的越多,越富有。”

有时失去比拥有更踏实,但放下比拿起更沉重。

我们总是想着填满那个“鸟笼”,本质上是想要填满内心的,鸟笼效应很大程度上体现的是我们的贪婪。

因为贪婪,所以舍不得丢弃精致的鸟笼,因为偶然得到或赠送的东西有价值,即使我们当下不需要,也总想着将来需要,所以为它添置了更多我们本不需要的附属品。

消费主义之所以盛行,正是因为商家掌握了人性中的贪婪,设置了各种各样的“鸟笼”:第二件半价;秋天的第一杯奶茶;房子是租来的,生活不是;一克拉以上的钻石才是爱情……

任何事物都有正反两面,“鸟笼效应”也不例外,明白了“鸟笼效应”的内涵后,我们要做的就是利用好“鸟笼效应”,给我们带来新的改变。

避免被别人的“鸟笼”限制

尤其是商家设置的“鸟笼”,防止掉入商家的圈套。在购买东西前,想清楚自己是否真的需要,明确这一点之后,无论商家给你设置的是金鸟笼还是银鸟笼,你都能从容不迫地识破,不会仅仅因为便宜而买回一堆用不着的东西了。

2.学会利用“鸟笼”的正面效应

读书是一个毋庸置疑的好习惯,很多人明白却很难坚持。有研究表明,敞开的书比合上的书更容易让人产生阅读,这其实就是利用了“鸟笼效应”,所以不妨将那些书籍常常敞开放在离自己近的位置,总有一天你会想到拿起来看看。

当你慢慢越读越多,就会自然养成阅读的习惯,不再依赖“鸟笼效应”了。

3.给别人设置一个“鸟笼”

人们总会因为别人对自己好的评价而不断向那个方向去靠,以达到自己在别人心目中的预期。

比如当你的老公心血来潮做了一顿晚餐,作为妻子不妨多夸夸他做得好吃,或许你会发现你的老公下厨的次数越来越多,因为他情不自禁地去靠近和符合他在你心目中“大厨”的形象。

“鸟笼效应”在生活中无处不见,我们不需要过于恐惧和刻意去避开它,而是想办法让它发挥出正面的作用。当你不自觉地在自己的心里先挂上一只“鸟笼”,再不由自主地往里填满什么东西时,那不妨往里装进好的兴趣、好的习惯、好的生活,最后养出一只漂亮的小鸟。

温室效应是怎样产生的

温室效应主要是由于现代化工业社会过多燃烧煤炭、石油和天然气,这些燃料燃烧后放出大量的二氧化碳气体进入大气造成的.二氧化碳气体具有吸热和隔热的功能.它在大气中增多的结果是形成一种无形的玻璃罩,使太阳辐射到地球上的热量无法向外层空间发散,其结果是地球表面变热起来.因此,二氧化碳也被称为温室气体.人类活动和大自然还排放其他温室气体,它们是:氯氟烃(CFC〕、甲烷、低空臭氧、和氮氧化物气体、地球上可以吸收大量二氧化碳的是海洋中的浮游生物和陆地上的森林,尤其是热带雨林.为减少大气中过多的二氧化碳,一方面需要人们尽量节约用电(因为发电烧煤〕,少开汽车.另一方面保护好森林和海洋,比如不乱砍滥伐森林,不让海洋受到污染以保护浮游生物的生存.我们还可以通过植树造林,减少使用一次性方便木筷,节约纸张(造纸用木材〕,不践踏草坪等等行动来保护绿色植物,使它们多吸收二氧化碳来帮助减缓温室效应.自1975年以来,地球表面的平均温度已经上升了0.9华氏度,由温室效应导致的全球变暖已 成了引起世人关注的焦点问题.学术界一直被公认的学说认为由于燃烧煤、石油、天然气等产生的二氧化碳是导致全球变暖的罪魁祸首.然而经过几十年的观察研究,来自美国Goddard空间研究所的詹姆斯·汉森博士提出新观点,认为温室气体主要不是二氧化碳,而是碳粒粉尘等物质.碳粒粉尘是一种固体颗粒状物质,主要是由于燃烧煤和柴油等高碳量的燃料时碳利用率太低而造成的,它不仅浪费资源,更引起了环境的污染.众多的碳粒聚集在对流层中导致了云的堆积,而云的堆积便是温室效应的开始,因为40%至90%的地面热量来自由云层所产生的大气 逆辐射,云层越厚,热量越是不能向外扩散,地球也就越裹越热了.汉森博士对于各种温室气体的含量变化都做了整理记录,发现在1950至1970年间,二氧化碳 的含量增长了近两倍,而从70年代到90年代后期,二氧化碳含量则有所减少.用目前流行的理论很难解释仍在恶化的全球变暖的现象.汉森博士认为,除了碳粒粉尘以外,还有一些气体物质能导致温室效应,如对流层中的臭氧 (正常的臭氧应集中在平流层中)、甲烷,还有巨毒无比的氯氟烃.但这些污染源的治理就相对困难些了.可喜的是,近几十年来非二氧化碳的温室气体含量已经有了一定的下降,如若 甲烷和对流层中的臭氧含量也能逐年下降趋势,那么再过50年,地球表面平均温度的变化将近乎零.碳粒粉尘并不是不可避免的东西,随着内燃机品质的不断提高,甚或不使用内燃机的交通工 具的问世,不能烧尽而剩余的碳粒是可以减少的.汉森博士的学说能够成立,则给地球带来了降温的新希望,但愿地球早日退烧.

温室效应是怎么形成的

有哪几种温室气体?来源?
对全球变暖,生态环境和人类健康有什么影响?
为防止应采取哪些措施?哪些可行,哪些难以实行?为什么?
如何减少大气中CO2含量?
温室效应是指透光覆盖物对保护小气候的增温保暖作用.其增温原理是:
①少量减少太阳辐射收入,但大量阻挡地面向上散发的长波辐射能量支出,使保护地辐射收支更倾向于收入大于支出.
②覆盖物能阻断地面向上(昼间)的乱流热输入,使保护地增温.
大气温室效应是指大气物质对近地气层的增温作用,其增温原理与上述原理4相似,即随着大气中CO2等增温物质的增多,使得能够更多地阻挡地面和近地气层向宇宙空间的长波辐射能量支出,从而使地球气候变暖.其可能的积极作用是使部分干旱区雨量增多,高纬度农业区热量状况改差,但更主要的是负面影晌,就是便热带和温带的旱、涝灾害发生频繁,以及冰山熔化,海平面上升,沿海三角洲被淹没.因此,减少大气增?物质的排放量是人类刻不容缓的义务.
温室有两个特点:温度较室外高,不散热. 生活中我们可以见到的玻璃育花房和蔬菜大棚就是典型的温室.使用玻璃或透明塑料薄膜来做温室,是让太阳光能够直接照射进温室,加热室内空气,而玻璃或透明塑料薄膜又可以不让室内的热空气向外散发,使室内的温度保持高于外界的状态,以提供有利于植物快速生长的条件.
由环境污染引起的温室效应是指地球表面变热的现象.
它会带来以下列几种严重恶果:
1) 地球上的病虫害增加;
2) 海平面上升;
3) 气候反常,海洋风暴增多;
4) 土地干旱,沙漠化面积增大.
科学家预测:如果地球表面温度的升高按现在的速度继续发展,到2050年全球温度将上升2-4摄氏度,南北极地冰山将大幅度融化,导致海平面大大上升,一些岛屿国家和沿海城市将淹于水中,其中包括几个著名的国际大城市:纽约,上海,东京和悉尼.
温室效应是怎么来的?我们能做什么?
温室效应主要是由于现代化工业社会过多燃烧煤炭、石油和天然气,这些燃料燃烧后放出大量的二氧化碳气体进入大气造成的.
二氧化碳气体具有吸热和隔热的功能.它在大气中增多的结果是形成一种无形的玻璃罩,使太阳辐射到地球上的热量无法向外层空间发散,其结果是地球表面变热起来.因此,二氧化碳也被称为温室气体.
人类活动和大自然还排放其他温室气体,它们是:氯氟烃(CFC〕、甲烷、低空臭氧、和氮氧化物气体、地球上可以吸收大量二氧化碳的是海洋中的浮游生物和陆地上的森林,尤其是热带雨林.
为减少大气中过多的二氧化碳,一方面需要人们尽量节约用电(因为发电烧煤〕,少开汽车.另一方面保护好森林和海洋,比如不乱砍滥伐森林,不让海洋受到污染以保护浮游生物的生存.我们还可以通过植树造林,减少使用一次性方便木筷,节约纸张(造纸用木材〕,不践踏草坪等等行动来保护绿色植物,使它们多吸收二氧化碳来帮助减缓温室效应.
温室效应的预防对策
虽然迄今为止,我们无法提出有效的解决对策,但是退而求其次,至少应该想尽办法努力抑制排放量的增长,不可听天由命任凭发展.
首先,暂订二○五○年作为目标.如果按照目前这种情势发展下去,综合各种温室效应气体的影响,预计地球的平均气温届时将要提升两度以上.一旦气温发生如此大幅提升,地球的气候将会引起重大变化.
因此为今之计,莫过於竭尽所能采取对策,尽量抑制上升的趋势.目前国际也在朝此方向不断进行呼吁,而各国的研究机构亦已提出各种具体的对策方案.
可惜仔细检视各种方案之后,迄今尚未发现任何一项对策足以独挑大梁解决问题.因此,吾人遂有必要寻求一切可能性,全面考量这些对策方案究竟具有何等效果.
一、全面禁用氟氯碳化物
实际上全球正在朝此方向推动努力,是以此案最具实现可能性.倘若此案能够实现,对於二○五○年为止的地球温暖化,根据估计可以发挥三%左右的抑制效果.
二、保护森林的对策方案
今日以热带雨林为生的全球森林,正在遭到人为持续不断的急剧破坏.有效的因应对策,便是赶快停止这种毫无节制的森林破坏,另一方面实施大规模的造林工作,努力促进森林再生.目前由於森林破坏而被释放到大气中的二氧化碳,根据估计每年约在1~2gt.碳量左右.倘若各国认真推动节制砍伐与森林再生计划,到了二○五○年,可能会使整个生物圈每年吸收相当於0.7gt.碳量的二氧化碳.具结果得以降低七%左右的温室效应.
三、汽车使用燃料状况的改善
日本汽车在此方面已获技术提升,大幅改善昔日那种耗油状况.但在美国等地,或许是因油藏丰富,对於省油设计方面,至今未见有何明显改善迹象,仍旧维持过度耗油的状况.因此,该地区生产的汽车在改善燃油设计方面,具有充分发挥的余地.由於此项努力所导致的化石燃料消费削减,估计到了二○五○年,可使温室效应降低五%左右.
四、改善其他各种场合的能源使用效率
是要改善其他各种场合的能源使用效率.今日人类生活,到处都在大量使用能源,其中尤以住宅和办公室的冷暖气设备为最.因此,对於提升能源使用效率方面,仍然具有大幅改善余地,这对二○五○年为止的地球温暖化,预计可以达到八%左右的抑制效果.
五、对石化燃料的生产与消费,依比例课税
如此一来,或许可以促使生产厂商及消费者在使用能源时有所警惕,避免作出无谓的浪费.而其税金收入,则可用於森林保护和替代能源的开发方面.
任何化石燃料一经燃烧,就会排放出二氧化碳来.惟其排放量会因化石燃料种类而有不同.由於天然瓦斯的主要成分为甲烷,故其二氧化碳排放量要比煤碳、石油为低.同样是要产生一千卡的热量,煤碳必须排放相当於0.098公克碳量的二氧化碳;这在石油则为0.085公克;若是换成天然瓦斯只需排放0.056公克即可.
因此,有人提案依照天然瓦斯、石油、煤碳的顺序予以加重课税.譬如生产方面,要对二氧化碳排放量较高的煤碳,以能量换算,每十亿焦耳课税0.5美元,而对天然瓦斯则只课税0.23美元.亦即二氧化碳排放量愈高的化石燃料课税愈重.至於消费方面的情形亦复加此,其课税比例在煤碳订为23%,在天然瓦斯订为13%.
当然,现今阶段只不过是有这麼一个构想而已.但若果真付诸实行,可望对於二○五○年为止的地球温暖化,提供大约五%的抑制效果.
六、鼓励使用天然瓦斯作为当前的主要能源
因为天然瓦斯较少排放二氧化碳.最近日本都市也都普遍改用天然瓦斯取代液化瓦斯,此案则是希望更进一步推广这种运动.惟其抑制温暖化的效果并不太大,顶多只有一%的程度左右.
七、汽机车的排气限制
由於汽机车的排气中,含有大量的氮氧化物与一氧化碳,因此希望减少其排放量.这种作法虽然无法达到直接削减二氧化碳的目的,但却能够产生抑制臭氧和甲烷等其他温室效应气体的效果.预计将对二○五○年为止的温暖化,分担二%左右的抑制效果.
八、鼓励使用太阳能
譬如推动所谓「阳光计划」之类.这方面的努力能使化石燃料用量相对减少,因此对於降低温室效应具备直接效果.不过,就算积极推动此项方案,对於二○五○年为止的温暖化,只具四%左右的抑制效果.其效果似乎未如人们的期待.
九、开发替代能源
利用生物能源(Biomass Energy)作为新的乾净能源.亦即利用植物经由光合作用制造出来的有机物充当燃料,藉以取代石油等既有的高污染性能源.
燃烧生物能源也会产生二氧化碳,这点固然是和化石燃料相同,不过生物能源系从大自然中不断吸取二氧化碳作为原料,故可成为重覆循环的再生能源,达到抑制二氧化碳浓度增长的效果

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