氮气血征征信概念股

氮气增压_百度百科
氮气增压(NitrousOxide System,NOS),是一种将一氧化二氮(N20)强制灌入引擎中的系统。要使引擎产生更大动力的不二法门,就是让引擎吸入更多空气,并且搭配上适当比例的燃油,借此产生更高的油气爆发效率,turbo或Super Charger这一类增压系统,即是靠著增压器来将空气压缩后送入引擎,才得以在排气量不变的情况下,令引擎产生更大的动力。NOS改装的基本原理也是如此,只不过NOS的结构上简单许多,而且NOS并非只是单纯的压缩空气,而是透过前面提到的一氧化二氮令引擎发挥更大效率。
氮气增压原理
为何将一氧化二氮送入引擎就能提升动力?一氧化二氮受热之后会分解成两个氮分子,以及一个氧分子,其中的氧分子就可以增加混合气中氧分子的浓度,令混合器的爆炸压力更为强大。一氧化二氮又称为氧化亚氮,坊间则是有不少人习惯以『笑气,称之,这是因为一氧化二氮和医学上广泛使用在麻醉用途的气体相当近似,所以『笑气,这个昵称也正是由此而来.
氮气增压NOS的形式
NOS是以一氧化二氮灌入引擎後提升爆发力,因此在改装NOS时至少必须包含以下几项硬体,分别是气瓶、喷嘴、电磁阀以及启动开关。
气瓶就是填充一氧化二氮的钢制容器,除了外观尺寸上的分别,亦有空重、总重以及瓶内压力等规格;喷嘴如同引擎供油系统中的喷油嘴,喷嘴口径越大,喷出的气体量就越多,对于马力的助益也相对越大;电磁阀是控制喷嘴作动的重要元件,因为NOS的喷射原理是利用瓶内压力将气体灌入引擎,因此在气瓶和喷嘴之间必须装设一个控制器,以控制气体的喷射速度;启动开关则是提供指令让电磁阀作动的重要部品,一般大多装设在油门踏板正下方,或是节气门拉线的末端位置,不过也有利用节气门电压以感测油门开度,让驾驶者在油门全开之际一并启动NOS。
不过除了上述四项主要结构,其实在NOS系统中,除了气瓶本身的开关外,还必须另外装设一或二道安全开关,否则长时间使用NOS会导致燃烧室压力过大,温度也会急剧升高,以一般通常是将NOS视作&最后阶段&,或是在&重要关头&才使用,而使NOS在平常处于Off状态的安全开关就显得格外重要。
氮气增压使用
基于安全性的考量,一般建议词最好不要连续使用超过1分钟,月引擎承受过大负荷而受损。除调外,喷嘴的装设位置和电磁阀的控制精准性也不容忽视。喷嘴的位置会影响气体流速和雾化效果,所以一般多半装设在距离节气门15—3Ocm处;电磁阀的精准性则相当重要,因为N0S必须在节气门全开的状态下喷射,如果在节气门开启角度不足或是已经关闭时继续供给,将造成一氧化二氮逆流,严重者甚至会出现回火现卜这时候流量计或空气芯就很容易损坏.
氮气增压分类
关于NOS的改装形式,基本上可以大分为&乾式&,与&湿式&两种,乾式是指单纯喷射气体,湿式则是除了气体之外还包括了燃油,因此湿式系统所使用的喷嘴通常为&丫&字形设计,也就是将一氧化二氮与燃油同时喷入燃烧室。就改装效果来说,比乾式系统更能精准控制油气混合此,因此也可以使用大流量喷嘴,马力的提升幅度也更大。
除了乾式和湿式之外,依照喷嘴装设的位置,NOS还可以分成单点与多点两种喷射形式。单点所指的是喷嘴装设在节气门前方的进气管路上,国内改装店家多半是采取这种方式;多点则是由数个喷嘴所构成,位置多半是装设在进气歧管上,也就是针对每只歧管个别加装上独立的喷嘴,多点直喷式在美国Drag职业赛车上相当常见,改装效果也比起单点形式更为优异,不过由于歧管必须钻孔加工,而且作动时引擎会承受极大负荷,也更容易造成缸内部品的伤害,因此较少用在一般道路版的NOS改装上.
ZEX是来自美国的产品,最大特色在于电磁阀可以撷取进气歧管的压力参数,在与汽油压力阀相连接後,在系统作动时提高燃压,因此可以更进一步确保的油气混合比。ZEX除了提供乾式系统外,也有湿式及多点直喷的高阶产品,而且每组套件中部包含了不同喷射量的喷嘴,因此可以依照改装条件调校出不同的马力增幅。
氮气增压国内现状
目前国内氮气增压可以使用来对氮气进行相应的增压。一般是这样可以通过一空气压缩机提供驱动力,来做为德科氮气增压泵的动力来源,一般为2bar到8bar的气体。然后将要增压的氮气输入泵,最后通过就可以实现氮气的增压。增压越大流量越小。增压多少的比例可以通过相应的泵来进行调节。
企业信用信息念珠菌菌血症_百度百科
念珠菌菌血症
念珠菌菌血症简介
近年来,随着中心压测定、全胃肠外营养和危重病患者需长时间补液、给药及[1]
有创监测的临床应用发展,在人体内置入导管进行诊断与治疗已成为危重患者抢救的主要措施之一。然而在应用过程中,常因诸多因素造成医院获得性血路感染(bloodstreaminfection,BSI),统计表明,危重病监护病房中与血管内装置相关的菌血症中80%~90%为中心静脉插入引起,导管相关性罹患率为4%~43%,病死率为10%~20%。[2]
念珠菌菌血症感染原因
念珠菌菌血症细菌、真菌感染
、真菌感染:患者住院期间出现了3次持续性高热期,可排除性高热,考虑为细菌、真菌感染所致,其中深静脉导管可能为主要原因。入院第3天,患者深静脉插管,第7天病程记录中示深静脉插管处皮肤轻度红肿痛,患者发热。临终前1天,深静脉插管处及血培养示念珠菌生长。[3]
念珠菌菌血症外源性感染
外源性感染:多数导管相关性感染由皮肤表面细菌引起,其中葡萄球菌占2/3,而念珠菌也成为导管相关性感染的重要致病菌,并且多数来源于医务人员的手或由胃肠道经血行性播散。患者入院
念珠菌菌血症
第5天、第6天分别留置了胃管、导尿管,当时导尿管培养有热带念珠菌,此时导尿管可能带真菌。住院第7天痰培养有表皮,可能由皮肤表面细菌易位引起肺部细菌感染。接着,痰、呼吸机管道,中段尿、胃液培养均有热带。最后,深静脉插管处和血培养均有热带念珠菌生长。医务人员在每日医疗护理操作中,手会直接或间接接触病人,可以考虑真菌来源于医务人员的手。
念珠菌菌血症侵入性操作
侵入性操作:在患者机体免疫力低下,全身状态较差的情况下,连续多次进行侵入性操作,增加了医院感染机会。患者共住院31d,其中29d身上插入了各类导管。自住院第3天插入深静脉插管起,身上插入导管最多达6条,即深静脉导管、胃管、导尿管、呼吸机管道等,因为侵入性操作引起的感染可来自于宿主自身菌群的易位、侵入性操作者皮肤,也可来自操作过程中某一环节的污染。
念珠菌菌血症抗生素使用品种多
使用品种多,使用中更换频繁,加速了细菌耐药菌株的产生和菌群失调:住院期间共使用了11种抗生素,平均2.5d更换一种抗生素。从药敏结果显示,细菌的耐药性增加,刚入院时药敏试验结果示,12种抗生素中有9种抗生素敏感。到住院第15天时,只有2种抗生素敏感。最后药敏试验仅有亚胺培南(泰能)敏感,而且肺部深部真菌在培养中反复出现。
此外,患者为高龄老人,术后,基础性疾病较多,身体免疫功能力低下,也是感染易发因素。CRB死亡率为10%~20%,该病人反复多次出现多部位感染征象,各部位培养有真菌、细菌生长,而且肝肾功能严重损害,最后感染性休克、全身衰竭死亡,考虑因CRB死亡的可能性大。
念珠菌菌血症临床表现
①骤起高热,可到40-41度,或低温,起病急,病情重,发展迅速;
②头痛、头晕,恶心,呕吐,可有意识障碍;
③加快、细速,呼吸急促或困难;
④肝脾可肿大,重者可,皮下出血斑等。
念珠菌菌血症治疗
①处理原发感染灶。
②应用抗菌药物。
④对症治疗。
企业信用信息N2(氮气)_百度百科
的分子式是N2,但操作时要密闭操作,提供良好的自然通风条件。且操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。
N2化学名称
分子式: N2
N2成分信息
有害物成分 含量 CAS No.
氮 ≥99.5%
含量约占空气的78%
危险性类别:不燃气体(第二类)
侵入途径:
健康危害: 空气中氮气含量过高,使吸入气氧分压下降,引起缺氧窒息。吸入氮气浓度不太高时,患者最初感胸闷、气短、疲软无力;继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳,称之为“氮酩酊”,可进入昏睡或昏迷状态。吸入高浓度,患者可迅速昏迷、因呼吸和心跳停止而死亡。潜水员深潜时,可发生氮的麻醉作用;若从高压环境下过快转入常压环境,体内会形成氮气气泡,压迫神经、血管或造成徽血管阻塞,发生“减压病”。
环境危害:
燃爆危险: 本品不燃。
N2急救措施
皮肤接触:气态 N2无需处理
眼睛接触: 气态 N2无需处理
吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。呼吸心跳停止时,立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术并迅速就医。
食入: 气态 N2无需处理
N2消防措施
危险特性: 若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。
有害燃烧产物: 氮的氧化物,如NO,NO2.
灭火方法: 本品不燃。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器,直至灭火结束。
N2泄漏处理
应急处理: 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。
N2处置储存
操作注意事项: 密闭操作。密闭操作,提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。防止气体泄漏到工作场所空气中。搬运时轻装轻卸,防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。
储存注意事项: 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。储区应备有泄漏应急处理设备。
N2接触防护
职业接触限值
中国MAC(mg/m3): 未制定标准
前苏联MAC(mg/m3): 未制定标准
TLVTN: ACGIH 窒息性气体
TLVWN: 未制定标准
监测方法:
工程控制: 密闭操作。提供良好的自然通风条件。
呼吸系统防护: 一般不需特殊防护。当作业场所空气中浓度低于18%时,必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。
眼睛防护: 一般不需特殊防护。
身体防护: 穿一般作业工作服。
手防护: 戴一般作业防护手套。
其他防护: 避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业,须有人监护。
N2理化特性
N2物理性质
单质氮在常况下是一种无色无嗅的气体,在标准情况下的气体密度是1.25g·dm-3,熔点63K( -209.8℃),沸点75K(-195.6℃),临界温度为126K,它是个难于液化的气体。在水中的溶解度很小,在283K时,一体积水约可溶解0.02体积的N2。氮气在极低温下会液化成白色液体,进一步降低温度时,更会形成白色晶状固体。通常市场上供应的氮气都盛于黑色气体瓶中保存。不能燃烧,也不支持燃烧,不易溶于水(微溶)。
主要成分: 含量: ≥99.999%; 工业级 一级≥99.5%; 二级≥98.5%。
外观与性状: 无色无臭气体。
熔点(℃): -209.8
沸点(℃): -195.6
(水=1): 0.81(-196℃)
相对蒸气密度(空气=1): 0.966
饱和蒸气压(kPa): 3℃)
燃烧热(kJ/mol): 无意义
临界温度(℃): -147
临界压力(MPa): 3.40
辛醇/水分配系数的对数值: 无资料
闪点(℃): 无意义
引燃温度(℃): 无意义
爆炸上限%(V/V): 无意义
爆炸下限%(V/V): 无意义
溶解性: 微溶于水、乙醇。
主要用途: 用于,制,用作物质保护剂,冷冻剂。 汽车维修中轮胎加气、空调系统维护检修、检漏测试等。
N2化学性质
氮气分子的分子轨道式为 ,对成键有贡献的是 三对电子,即形成两个π键和一个σ键。 对成键没有贡献,成键与反键能量近似抵消,它们相当于。由于N2分子中存在叁键N≡N,所以N2分子具有很大的稳定性,将它分解为原子需要吸收941.69kJ/mol的能量。N2分子是已知的中最稳定的。
检验方法:
将燃着的Mg条伸入盛有氮气的集气瓶,Mg条会继续燃烧
提取出燃烧剩下的灰烬(白色粉末Mg3N2),加入少量水,产生使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体()
反应方程式
3Mg+N2=(条件:点燃)Mg3N2(氮化镁)
Mg3N2+6H2O=3Mg(OH)2+2NH3 ↑
由氮元素的氧化态-吉布斯自由能图也可以看出,除了NH4离子外,为0的N2分子在图中曲线的最低点,这表明相对于其它氧化数的氮的化合物来讲,N2是热力学稳定状态。氧化数为0到+5之间的各种氮的化合物的值都位于HNO3和N2两点的连线(图中的虚线)的上方,因此,这些化合物在上是不稳定的,容易发生。在图中唯一的一个比N2分子值低的是NH4+离子。
由氮元素的氧化态-吉布斯自由能图和N2分子的结构均可以看出,单质N2不活泼,只有在高温高压并有催化剂存在的条件下,氮气可以和氢气反应生成氨: N2+3H2=高温高压催化剂=2NH3
在放电条件下,氮气才可以和氧气化合生成一氧化氮: N2+O2=放电=2NO
在水力发电很发达的国家,这个反应已用于生产硝酸。
N2与电离势小,而且其氮化物具有高晶格能的金属能生成离子型的氮化物。例如:
第IA族的金属锂在常温下就可直接反应:
6Li + N2=== 2 Li3N
第IIA族碱土金属Mg 、Ca 、Sr 、Ba 在炽热的温度下作用:
3Ca + N2=== Ca3N2
第IIIA族的硼和铝要在白热的温度才能反应:
2 B + N2=== 2 BN (大分子化合物)
N2与硅和其它族元素的单质一般要在高于1473K的温度下才能反应。第IA族的金属除上述的锂外都不直接和氮气发生反应,但可用间接的方法得到这些金属元素的氮化物。
单质氮一般是由液态空气的分馏而制得的,常以1.5210Mpa的压力把氮气装在气体钢瓶中运输和使用。一般钢瓶中氮气的纯度约99.7% 。
实验室中制备少量氮气的基本原理是用适当的氧化剂将氨或铵盐氧化,最常用的是如下几种方法:
⑴加热亚硝酸铵的溶液:
NH4NO2(aq.)==△==N2↑+H20
⑵亚硝酸钠与氯化铵的饱和溶液相互作用:
NH4Cl(饱和) + NaNO2(饱和) === NaCl + 2 H2O + N2↑
⑶将氨通过红热的氧化铜:
2 NH3+ 3 CuO === 3 Cu + 3 H2O + N2↑
⑷氨与溴水反应:
8 NH3 + 3 Br2 (aq) === 6 NH4Br + N2↑
⑸加热分解:
(NH4)2Cr2O7(s)==△==N2↑+Cr2O3+4H2O
氮主要用于合成氨,由此制造化肥、硝酸和炸药等,氨还是合成纤维(锦纶、腈纶),合成树脂,合成橡胶等的重要原料。由于氮的化学,常用作保护气体。以防止某些物体暴露于空气时被氧所氧化,用氮气填充粮仓,可使粮食不霉烂、不发芽,长期保存。氮还可用作深度。
氮的成键特征和价键结构
由于单质N2在常况下异常稳定,人们常误认为氮是一种化学性质不活泼的元素。实际上相反,元素氮有很高的化学活性。N的(3.04)仅次于F和O,说明它能和其它元素形成较强的键。另外N2分子的稳定性恰好说明N原子的活泼性。问题是目前人们还没有找到在常温常压下能使N2分子活化的最优条件。但在自然界中,植物根瘤上的一些细菌却能够在常温常压的低能量条件下,把空气中的N2转化为氮化合物,作为肥料供作物生长使用。所以的研究一直是一个重要的科学研究课题。因此我们有必要详细了解氮的成键特性和价键结构。
N原子的价电子层结构为2s2p3,即有3个成单电子和一对孤电子对,以此为基础,在形成化合物时,可生成如下三种键型:
1.形成离子键
2.形成共价键
3.形成配位键
形成离子键
N原子有较高的电负性(3.04),它同电负性较低的金属,如Li(电负性0.98)、Ca(电负性1.00)、Mg(电负性1.31)等形成二元氮化物时,能够获得3个电子而形成N3-离子。
N2+ 6 Li == 2 Li3N
N2+ 3 Ca == Ca3N2
N2+ 3 Mg == Mg3N2
N3-离子的负电荷较高,半径较大(171pm),遇到水分子会强烈水解,因此的离子型化合物只能存在于干态,不会有N3-的水合离子。
形成共价键
N原子同电负性较高的非金属形成化合物时,形成如下几种共价键:
⑴N原子采取sp3杂化态,形成三个共价键,保留一对孤电子对,分子构型为三角锥型,例如NH3、NF3、NCl3等。
若形成四个共价单键,则分子构型为正四面体型,例如NH4+离子。
⑵N原子采取sp2杂化态,形成2个共价键和一个键,并保留有一对孤电子对,分子构型为角形,例如Cl—N=O 。(N与Cl 原子形成一个σ 键和一个π键,N原子上的一对孤电子对使分子成为角形。)
若没有孤电子对时,则分子构型为三角形,例如HNO3分子或NO3-离子。硝酸分子中N原子分别与三个O原子形成三个,它的π轨道上的一对电子和两个O原子的成单形成一个三中心四电子的不定域。在离子中,三个O和中心N原子之间形成一个四中心六电子的不定域。
这种结构使硝酸中N原子的表观氧化数为+5,由于存在大π键,硝酸盐在常况下是足够稳定的。
⑶N原子采取sp 杂化,形成一个共价叁键,并保留有一对孤电子对,分子构型为直线形,例如N2分子和CN-中N原子的结构。
形成配位键
N原子在形成单质或化合物时,常保留有孤电子对,因此这样的单质或化合物便可作为电子对给予体,向金属离子配位。例如[Cu(NH3)4]2+。
稳定性:较稳定
禁配物:无资料
避免接触的条件:无资料
聚合危害: 无资料
分解产物: 单质,不分解
急性毒性:LD50
LD50:在中,半数致死量(median lethal dose),简称LD50(即Lethal Dose, 50'),是描述有毒物质或辐射的毒性的常用指标。按照医学主题词表(MeSH)的定义,LD50是指能杀死一半试验总体之有害物质、有毒物质或游离辐射的剂量。这测试最先由J.W. Trevan於1927年发明。
亚急性和慢性毒性:无
刺激性:无
致敏性:无
致突变性:不明
致畸性:无
致癌性:无
生态毒理毒性:
生物降解性:
非生物降解性:
生物富集或生物积累性:
其它有害作用: 无资料。
第十三部分:废弃处置
废弃物性质:
废弃处置方法: 处置前应参阅国家和地方有关法规。废气直接排入大气。
废弃注意事项:
N2运输信息
危险货物编号: 22005
UN编号: 1066
包装标志:
包装类别: O53
包装方法: 钢质气瓶;安瓿瓶外普通木箱。
运输注意事项: 采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放,并应将瓶口朝同一方向,不可交叉;高度不得超过车辆的防护栏板,并用三角木垫卡牢,防止滚动。严禁与易燃物或可燃物等混装混运。夏季应早晚运输,防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。
N2法规信息
法规信息 化学危险物品安全管理条例 ,化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[号),工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定;常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第2.2 类不燃气体。其它法规:工业用气态氮 (GB3864-83)。
N2其他资料
EVA中“NO NUCLEAR”(非核武器)的缩写,但威力却能达到小型战术核武器的程度。
其爆炸的高温可以瞬间熔化任何物质,连A.T.FIELD都无法完全防御
在楼宇自控中使用的控制线,如江森自控的Metasys N2总线,
可支持Metasys N1 网和Metasys BACnet网;
N2网联接网络控制器和现场监控设备;
使用RS/485协议,主从协议;
支持大约100个现场设备;
如果管理网络采用BACnet协议, N2总线支持大约50个现场设备(N30网络控制器) ;
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泪血症泪血症,(Haemolacria),就是会流血泪,得这种病的几率是百万分之一。这可能是多种疾病的病征,也有可能是有的现象。最常见的可能,是、环境破坏或损伤引致的引起。生育妇女亦有可能会出现一种急性的泪血症,那是一种由于引起的病变,就好像子宫内膜移位引致的身体出血现象。日,泪血症致印度妙龄少女流血不止,引起网络轰动。
泪血症疾病病因
印度一些医生认为,泪血症患者的血小板异常,血凝度非常低,因此血液很稀,很容易像水一样从皮肤流失。但英国伦敦地区巴茨医院血液病学顾问德鲁·普罗文说,泪血症患者患的可能是2型冯维勒布兰德氏病,应该找凝血科医生医治,有望痊愈。[1]
泪血症疾病症状
这种疾病可能是由肿瘤或是女性体内荷尔蒙过量引起。泪血症非常罕见,主要症状就是双眼流血,但是尚属不治之症。[2]
泪血症已知病例
智利女孩嘉蒂特莎?奥利瓦
日,智利女孩嘉蒂特莎?奥利瓦7月初出现双眼流血的症状,家
智利女孩嘉蒂特莎?奥利瓦
人请求朋友和邻居伸出援助之手。有医生称,奥利瓦或许患上了不治之症――泪血症。
奥利瓦双眼每天要流好几次血。医生未发现她的眼部有任何感染,仅给她开了眼药水。奥利瓦称她眼部的疼痛无法用语言描述。
由于家境一般,无法寻诊眼科专家,奥利瓦的家人呼吁朋友和邻居为其募集医药费。父亲约瑟为此还登上当地的新闻节目。[2]
印度拉西达
拉西达除此少年之外,印度巴特那市一名叫拉西达(Rashida)的妇女,每天也都会从眼睛里流出“血眼泪”,当地的印度教圣人将这位妇女称为“圣女”,每天都吸引许多信徒来膜拜。拉西达有着与一般人不同的生理特征:一般人伤心难过时,流的眼泪是透明水滴状的,但是拉西达流出来的眼泪却是“红色”的鲜血,而且一天中还会发生好几次,常常会吓到旁人。 当地医生至今还是无法确切的查出,究竟是什么原因造成拉西达流出“血眼泪”。但拉西达表示,自己并没有生病,每次流血泪时都不会感觉到疼痛或是不舒服,只是会惊吓看到的不是眼泪而是血罢了。
印度少女特文科尔·德维韦迪
还有一位类似患者是13岁少女特文科尔·德维韦迪,在没有外伤的情况下体表会渗出血液。血从她的眼睛、鼻子、颈部等部位慢慢渗出。最糟糕时,她一觉醒来发现自己全身都是的血迹。由于经常失血,她需要经常输血。
在美国媒体上曾刊登一个双眼会流血的男孩照片,这名男孩同妈妈上电视希
望能有人帮他治好这种怪病,男孩的病情引起了很大关注。
年名叫卡尔维诺·英曼,现年15岁,家住田纳西州罗克伍德。英曼3个月前突然开始流血泪,每天3次,最长可达1小时。他说,“有时我会感到要流血泪,好像眼泪一样,觉得眼睛有些湿润”,“有时流血泪的感觉像火烧”。“几乎所有朋友认为我是魔鬼附身,”英曼说,“起初我觉得受到伤害,现在已经习惯。”
泪血症这名15岁的男孩从小染上这种无解的怪病,双眼经常会流血,一天至少三次,有时毫无征兆,甚至流血持续一个小时。他妈妈非常担心,带他四处寻医,但是目前为止,都没有人可以找出原因。
因为他的怪病,他的同学都很害怕他,不敢跟他靠近。还有人恶言相向,说他被鬼怪附身了。 男孩说“有时候我可以感觉血慢慢溢上来,像眼泪一样,有时候流出来的时候,还会有刺痛感。[1]
麦纳特儿子
麦纳特带儿子接受多项检查,包括磁共振成像(MRI)、超声波和电脑断层扫描(CT)等,也拜访过不少专家,却始终找不出病因。 由于四处寻医未果,英曼和母亲作客美国某电视节目,公开病情,希望能找到名医,治疗怪病。 “我真的只希望有人对我说他见过这种病,”麦纳特说,“只想有人能帮帮我的孩子。”
美国一位眼科专家雷克斯·汉密尔顿博士认为,英曼可能患上一种名叫“泪血症”的罕见病症,病因尚不明确。
.新华网[引用日期]
.中国网[引用日期]
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