芳香沙雷菌2群属于什么菌

芳香沙雷菌2群属于什么菌,第1张

沙雷氏菌属沙雷氏菌属(Serratia)在自然界分布很广,是水和土壤中的常居菌群,是引起医院内感染的重要条件致病菌。 临床标本中分离出的以粘质沙雷氏菌最多占90%,可引起多咱感染,如尿路感染、创伤感染、肺炎、脓胸、肺脓肿、腹膜炎、心内膜炎及败血症等粘质沙雷氏菌免疫低下者易感染,感染部位可发生于机体各部位,但常见的是尿路感染;也可引起肺脓肿、肺炎、脑炎、心内膜炎、腹膜炎、创伤感染、皮肤感染、眼感染、淋巴结炎、中耳炎、甲状腺炎等。 液化沙雷氏菌临床标本中少见,常由呼吸道标本中检出,少数可能会引起继发感染。偶尔从血液中检出。 红色沙雷氏菌曾从血液、呼吸道、创伤感染和粪便中出,但临床意义不清 芳香沙雷氏菌临床意义不清,但曾从呼吸道、粪便、脑脊液、血液中分离到。 居泉沙雷氏菌广泛分布于水、植物叶片。临床上曾从伤口、呼吸道标本中分离到,但临床意义不清。 普城沙雷氏菌大多可从淡水中检出,也分布于海水、土壤、牛奶和实验室环境临床已有报道,在灼伤感染、呼吸道感染、败血症、骨髓炎等疾病中也可检出 无花果沙雷氏菌曾从腿部溃疡标本中检出,但临床意义不清。宝宝刚过免疫力较强的出生头六个月,易感染,可用抗菌药即可,一般应
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很快痊愈,注意增强宝宝的免疫力,避免再次感染。
沙雷菌肺炎
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快捷目录
·疾病概述
·症状体征
·诊断检查
·治疗方案
·预防及预后
·保健小贴士
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疾病别名:
沙雷氏菌肺炎,灵杆菌肺炎,粘质沙雷氏菌肺炎,粘质沙雷菌肺炎,Serratieae pneumonia
疾病代码:
ICD:
人体部位:
胸部
就诊科室:
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呼吸内科
相关系统:
呼吸系统
相关疾病:
克雷伯菌肺炎 铜绿假单胞菌肺炎 变形杆菌肺炎 枸橼酸杆菌肺炎 摩根菌肺炎
相关药品:
庆大霉素 阿米卡星 哌拉西林 头孢噻吩
疾病详情
疾病咨询
相关资讯
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沙雷菌肺炎概述(沙雷菌肺炎是什么病?):
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沙雷菌肺炎(serratia pneumonia)是由沙雷菌感染所致,多为医院内获得性感染,近几年来发病率明显增多,且耐药菌株增多,治疗困难。与一般急性细菌性肺炎相似,主要表现为发热、寒战、咳嗽、咯血痰或假性血痰或黄痰、呼吸困难、胸痛。但对于医院获得性感染及原有肺部感染疾病的继发性沙雷菌肺炎者,则症状不典型,可因原发病症状掩盖了肺炎症状,同时发热、咳嗽、咳黄痰可是原发病症状。但这时病人往往有
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病情加剧,可出现呼吸衰竭,心衰或突发性的高热、咳黄脓痰增多。
沙雷菌肺炎症状体征(沙雷菌肺炎症状是什么?):
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1症状 与一般急性细菌性肺炎相似,主要表现为发热、寒战、咳嗽、咯血痰或假性血痰或黄痰、呼吸困难、胸痛。但对于医院获得性感染及原有肺部感染疾病的继发性沙雷菌肺炎者,则症状不典型,可因原发病症状掩盖了肺炎症状,同时发热、咳嗽、咳黄痰可是原发病症状。但这时病人往往有病情加剧,
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可出现呼吸衰竭,心衰或突发性的高热、咳黄脓痰增多。 2体征 双肺可闻及干湿性啰音,当肺叶或肺段出现实变时,可有相应肺段、肺叶的语颤增强,叩浊、可闻及支气管呼吸音危重病人可能有呼吸急促、发绀及休克等。 [隐藏]
沙雷菌肺炎诊断检查(确诊沙雷菌肺炎需要做什么检查):
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诊断:临床上对于有发热、寒战、咳嗽、咳脓痰血痰或假咯血、胸痛,双下肺有湿啰音或支气管呼吸音,胸片示
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局灶性支气管肺炎或弥漫性浸润病灶,并有小脓肿,痰涂片有大量革兰阴性杆菌,外周血白细胞和中性粒细胞增多,特别是对于50 岁以上老年人,或应用激素、免疫抑制剂,雾化吸入和机械通气治疗者,应考虑本病可能,但临床上有时沙雷菌肺炎表现不典型,尤其在严重原发病基础上发病者,因此,凡在原发病过程中发生高热,咳大量脓痰或白黏痰,胸片出现新的浸润阴影或原有病灶扩大,外周血白细胞增多,痰涂片示大量革兰阴性杆菌,也应考虑本菌肺炎可能。应多次查痰,血或胸腔积液等培养,必要时行直接获取下呼吸道分泌物培养,凡连续2 次或2 次以上痰培养出沙
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雷菌;或痰和血或胸腔积液均培养出沙雷菌;或直接下呼吸道分泌物培养出沙雷菌并除外污染;或生前痰培养与死后尸解从肺脏分离出沙雷菌,结合上述临床表现及胸片结果可以确诊。不能单凭一次痰培养沙雷菌生长就诊为本病,因有可能为上呼吸道寄殖,因此沙雷菌肺炎的诊断要依据临床表现、胸片和病原学结果综合确定。 实验室检查: 1。常规检查 (1)外周血象示白细胞和中性粒细胞增高,血小板可降低。 (2)痰液检查常规涂片革兰染色,可见大量革兰阴性杆菌 (3)严重病例常有低氧血症,部分病人可伴高碳酸血症,可有不同程度酸碱失衡。 (4)部分
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病人可出现肾衰,BUN、Cr 升高。 2。病原学检查 (1)血培养:由于沙雷菌肺炎常为菌血症性,如能抓住时机抽血培养,可发现沙雷菌生长。一般血源性沙雷菌肺炎血培养阳性率高。 (2)痰液细菌培养:此法简单、方便、病人易接受。但易被上呼吸道寄殖菌的污染因此,要求标本为来自肺深部,并先进行清洗和匀化定量检查后送培养,以提高准确性。 (3)直接采集下呼吸道分泌物培养:直接采取下呼吸道分泌物,可减少上呼吸道菌群的污染,结果较准确,但有创伤性,需一定条件,临床上可根据各种方法的优缺点及医院条件和 *** 作者的技术水平选用下列方法之
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一,特别是对于医院内获得性沙雷菌肺炎者,常用的检查方法有: ①经环甲膜穿刺插入无菌细塑料导管,抽吸下呼吸道分泌物,由于不经口鼻咽腔,减少了咽部细菌的污染,但有一定的创伤性。 ②在X 线胸透定位下,经胸壁穿刺抽吸肺部炎症浸润阴影部位的肺组织和分泌物,完全避免了上呼吸道污染,但创伤性较大,出血及气胸等并发症可达20%。 ③经纤维支气管镜抽吸分泌物,是一较安全的检查方法,但需一定设备,且 *** 作者要有一定技术水平 (4)其他体液培养:中段尿细菌培养、骨髓细菌培养、和胸腔积液培养可发现沙雷菌生长。 经上述各种体液培养,
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可得到沙雷菌的阳性结果,为指导治疗,应在培养出细菌时加做药敏试验,对于混合感染者可同时培养出其他细菌 其他辅助检查:胸部X 线表现:双肺纹理增强,特征性表现为局灶性斑片状支气管肺炎,弥漫性斑片状两肺浸润,多为中下肺野,小叶或小结节状肺浸润,肺叶或肺段实变,可有直径<1cm 的小脓肿,还可有胸膜增厚,胸腔积液。 [隐藏]
沙雷菌肺炎治疗方案(沙雷菌肺炎如何治疗):
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治疗原则是:使用敏感抗生素,促进痰液引流保持呼吸道通畅,纠正缺氧,保护心、肾、肝功能,加强营养支持及原发病和并发症治疗。 1抗生素治疗 选用敏感的抗生素是治疗沙雷菌肺炎的关键,但自1973 年第1 次分离出耐药菌株以来,近几年来沙雷菌耐药株已明显增多,且为多重耐药,曾对沙雷菌有效的抗生素如庆大霉素,氨苄西林,阿米卡星,头孢噻吩等现已有耐药现象,日本报道972 株沙雷菌中90。3%对一种或多种抗生素耐药。且近年来发现沙雷菌对头孢呋辛(头孢呋肟),头孢曲松,头孢他啶(头孢噻甲羧肟),头孢哌酮的耐药率分别为25%,7%,10%和
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7%,其耐药是因细菌产生诱生性的β—内酰胺酶,且由染色体上一组Amp 基因介导,并可在细菌之间传递。因此,沙雷菌的耐药是多重而广泛,但国内用纸片法测定药敏结果表明,庆大霉素,阿米卡星,哌拉西林和头孢噻吩对沙雷菌仍显示较强的抗菌活性。第3 代头孢菌素及喹诺酮类抗菌药物对沙雷菌仍有强大抗菌活性,如头孢曲松的MIC90为012μg/ml,头孢噻肟为0。02μg/ml,氧氟沙星012μg/ml,环丙沙星012μg/ml。临床应用抗生素时应以药敏为依据,选用三代头孢菌素或喹诺酮类,在药敏之前经验性治疗可用阿米卡星联用一种三代头孢菌素或喹诺酮类抗
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菌药物。临床常用的抗生素有头孢曲松10~2。0g/次,静注,1~2 次/d;头孢噻肟1。0~2。0g/次,静注,2~3 次/d;头孢他啶1。0~2。0g/次,静注,2~3 次/d;氨曲南10~20g/次,静注,2~3 次/d;头孢替坦(cefotetan)20~40g/d,分2 次静注;头孢拉宗(cefbuperazone)20~4。0g/d,分2 次静注;头孢唑肟 (ceftizoxime)0。5~40g/d;重症可增至10~120g/d,分2 次,静滴速度要慢;氧氟沙星300~600mg/d,分2~3 次服;环丙沙星200~400mg/次,静滴,2 次/d;阿米卡星15mg/(kg·d),分2~3 次静注。 广谱青霉素与β—内
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酰胺酶抑制剂可用于治疗沙雷耐药菌株,复方替卡西林(timentin)9。6g/d,分3 次静滴;哌拉西林/三唑巴坦,40~80g/d 分2 次静滴;亚胺培南/西司他丁钠(伊米匹配能,Tienam) 20~30g/d,分3 次静滴。为了提高抗生素治疗效果。在沙雷菌肺炎应用抗生素时应注意以下几点:①询问病人本次生病是否已用抗生素,其剂量,名称,疗程和疗效,以了解有无耐药可能②应定期查药敏,以便及时发现耐药现象及更换抗生素。③疗程宜长,特别是对于医院获得性严重感染者宜3~4 周,用量要足,宜联用两种抗生素静注,但要注意肝肾功能。 2。对症治疗 促进排痰保持呼
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吸道通畅,纠正缺氧,要鼓励病人咳痰,必要时雾化吸入,并给支气管扩张剂,祛痰剂,吸氧纠正呼衰,保护心、肾、脑、肝功能,防治多脏器衰竭。 3。积极治疗原发病及并发症,加强营养及支持治疗 要积极治疗原发病及各种并发症,补足病人所需能量,适当输新鲜血浆,人血白蛋白,人血丙种球蛋白,粒细胞,近年来有报道用鼠单克隆抗体E5 拮抗内毒素。[隐藏]
沙雷菌肺炎预防及预后(如何预防沙雷菌肺炎?):
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预后:本病预后较差,有下列表现者提示预后不良:年龄在75 岁以上,血小板≤10 万,休克,胆红素升高,伴其他革兰阳性或阴性菌混合感染者。 预防:积极治疗原发病,增强机体的抵抗力,严格各种消毒制度和无菌 *** 作。对易感病人要加强护理,隔离治疗寄殖和感染病人,防止交叉感染,严格掌握抗生素,皮质激素应用指征
肠杆菌属
产气肠杆菌、阴沟肠杆菌、聚团肠杆菌、阿斯布肠杆菌、河生肠杆菌生物1群、河生肠杆菌生物2群、中间肠杆菌、格高非肠杆菌、阪崎肠杆菌、泰洛肠杆菌
2埃希菌属
大肠埃希菌、福格森氏埃希菌、不活跃大肠埃希菌、伤口大肠埃希菌、赫尔曼氏埃希菌
3沙雷菌属粘质沙雷菌、深红沙雷菌、无花果沙雷菌、泉居沙雷菌、芳香沙雷菌1群、芳香沙雷菌2群、晋城沙雷菌、液化沙雷菌
4克雷伯菌属
肺炎克雷伯菌、臭鼻克雷伯菌、鼻硬节克雷伯菌、产酸克雷伯菌、解鸟氨酸克雷伯菌
5变形杆菌属
奇异变形杆菌属、普通变形杆菌、潘尼变形杆菌
6普罗威登斯菌属
产碱普罗威登菌、斯图普罗威登菌、雷极普罗威登菌、拉氏普罗威登菌
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7沙门菌属
猪霍乱沙门菌、甲型副伤寒沙门菌、伤寒沙门菌、雏白利沙门菌
8枸橼酸杆菌
弗旁地枸橼酸杆菌、异型枸橼酸杆菌、丙二酸盐阴性枸橼酸杆菌
9爱文菌属
美洲爱文菌
10布特维西菌属
水生布特维西菌
11爱德华菌属
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迟缓爱德华菌、保科爱德华菌
12巴提奥杆菌属
乡间巴提奥杆菌
13哈夫尼亚菌属
蜂房哈夫菌属
14西地西菌属
戴氏西地西菌、拉氏西地西菌、奈氏西地西菌
15摩根菌属
摩根摩根菌
16志贺菌属
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志贺菌A,B,C 群、宋内志贺菌
17克吕沃菌属
抗坏血酸克吕沃菌、栖冷克吕沃菌
18.莱克勒菌属
不脱羧莱克勒菌
19 默勒菌属
威斯康星默勒菌
20 拉恩菌属
水生拉恩菌
21 塔特姆菌属、
痰塔特姆菌
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22.耶尔森菌属
假结核耶尔森菌、小结肠炎耶尔森菌、中间耶尔森菌、克氏耶尔森菌、费氏耶尔森菌
23.不动杆菌属
洛菲不动杆菌、溶血不动杆菌、鲍曼不动杆菌、醋酸钙不动杆菌
24 寡养单胞菌属
嗜麦芽窄单胞菌
非发酵菌
1 假单胞菌属
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铜绿假单胞菌、荧光假单胞菌、恶臭假单胞菌、施氏假单胞菌、门多萨假单胞菌、产碱假单胞菌、假产碱假单胞菌
2 伯克霍尔德氏菌属
鼻疽伯克霍尔德氏菌、假鼻疽伯克霍尔德氏菌、洋葱伯克霍尔德氏菌、唐菖蒲伯克霍尔德氏菌
3 丛毛单胞菌属
食酸丛毛单胞菌、睾丸酮丛毛单胞菌
4 短波单胞菌属
缺陷短波单胞菌、波囊短波单胞菌
5 窄食单胞菌属
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嗜麦芽窄单胞菌
6 产碱杆菌属
木糖氧化产碱杆菌反硝化亚种、木糖氧化产碱杆菌木糖氧化亚种、粪产碱杆菌
7 不动杆菌属
洛菲不动杆菌、醋酸钙不动杆菌、溶血不动杆菌、鲍曼不动杆菌
8 黄杆菌属
脑膜败血性黄杆菌、芳香黄杆菌、Ⅱb群黄杆菌、产吲哆黄杆菌
9 威克斯菌属
有毒威克斯菌、动物溃疡威克斯菌
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10 金色单胞菌属
浅黄假单胞菌
11 单胞菌属
栖稻假单胞菌
12弧菌属
霍乱弧菌、副溶血弧菌、溶藻弧菌、河流弧菌、创伤弧菌
13气单胞菌属
嗜水气单胞菌、温和气单胞菌、杀鲑气单胞菌、舒伯特气单胞菌、豚鼠气单胞菌
14邻单胞菌属
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类志贺邻单胞菌
15巴斯德菌属
多杀巴斯德菌、溶血巴斯德菌
16莫拉氏菌属
莫拉氏菌
17谢瓦纳拉菌属
腐败谢瓦纳拉菌
葡萄球菌/微球菌
1.葡萄球菌属
金葡萄球菌,金葡萄球菌厌氧亚种,表皮葡萄球菌,头葡萄球菌,解
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糖葡萄球菌,华纳葡萄球菌,溶血葡萄球菌,人葡萄球菌、路邓葡萄球菌、斯莱福葡萄球菌、耳葡萄球菌、腐生葡萄球菌、孔氏葡萄球菌、木糖葡萄球菌、阿莱特葡萄球菌、模仿葡萄球菌、中间葡萄球菌、猪葡萄球菌、缓慢葡萄球菌
2 微球菌属
微球菌,易变微球菌,玫瑰微球菌,克里斯汀微球菌
链球菌/肠球菌
1肠球菌属
酪黄肠球菌,粪肠球菌,屎肠球菌,鸟肠球菌,母鸡肠球菌,坚韧肠球菌
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2草绿色链球菌属
牛链球菌,唾液链球菌,血液链球菌,中间链球菌,缓症链球菌,变异链球菌群
3β溶血链球菌群
化脓性链球菌,无乳链球菌,马链球菌,兽瘟链球菌,似马链球菌,停乳链球菌,β溶血链球菌
4咽峡炎链球菌群
星座链球菌,咽峡炎链球菌
5孪生球菌属
溶血孪生球菌,麻疹孪生球菌
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6肺炎链球菌属
肺炎链球菌
7气球菌属
绿色气球菌
真菌
1隐球菌属
新型隐球菌,白色隐球菌,罗伦隐球菌,地生隐球菌,指甲隐球菌
2假丝酵母菌属
白假丝酵母菌,白色假丝酵母菌生物变种,季也蒙假丝酵母菌,乳酒假丝酵母
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菌,克柔假丝酵母菌,溶脂假丝酵母菌,葡萄牙假丝酵母菌,近平滑假丝酵母菌、伪热带蒙假丝酵母菌、皱褶假丝酵母菌、热带假丝酵母菌、光滑假丝酵母菌、涏沫假丝酵母菌
3酵母属
酿酒酵母菌
4丝孢酵母属
白吉利丝孢酵母菌
5地霉属
白地霉菌
6红酵母属
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粘红酵母菌,深红酵母菌
7 毛孢子菌属
白杰尔毛孢子菌
8 地丝菌属
念珠地丝菌

简介:艾伯科技股份有限公司是一间国家高新技术企业,专注在中国提供综合物联网智能终端产品应用及解决方案服务。物联网指通过智能终端产品实现目标物体与互联网之间的信息交换及通讯,以对目标物体进行智能识别、定位、追踪、监察及管理的网络。公司提供度身定制的产品、应用及解决方案(尤其侧重中国「智慧城市」市场的城市公共安全管理领域),以满足客户在安全生产监督、危害监督及其他特定项目如资产管理、车辆管理及人员管理等方面的需求及要求。

生态系统的概念是谁首先提出来的

1935年,英国生态学家,阿瑟·乔治·坦斯利爵士(Sir Arthur Gee Tansley )受丹麦植物学家尤金纽斯·瓦尔明(Eugenius Warming)的影响,首次提出生态系统的概念。

生态系统的概念是哪年首次提出的

1935年
名人专访
· 顺应生态系统管理
尽管人们对“生态系统管理”这一术语有了新的认识,但对它的内涵还存在一些争论。为了论证这些问题,世界自然保护联盟(IUCN)采访了3位专家。
Dr Kristiina Vogt
Kristiina Vogt博士,美国耶鲁大学林学院森林生态系统生态学教授,《生态系统:使科学与管理均衡》一书的合作编辑。
Gerardo Budowski博士,在哥斯大黎加居住和工作的一位委内瑞拉热带土地利用专家,1969年12月-1976年6月曾任世界自然保护联盟总裁,现任联盟生态系统管理委员会副主席。
Martin Holdgate爵士,一位英国的生态学家,现任联合国 间林业专家组主席,1988-1994年曾任联盟总裁。
下面是他们与世界自然保护联盟驻美国华盛顿办公室的Ricardo Bayon(RB)的对话。
RB:首先,我想谈谈“生态系统管理”这一术语本身的含义。据我所知人们对它的定义还有一些争论。Vogt博士,我有趣地发现你在你的书中明确地指出,为了实施它,我们不需要给“生态系统管理”下定义。你能详尽阐述一下吗?
Vogt:我觉得人们为了准确地给这一名词下定义已经花了很多很多的时间。假定它是一个广泛的概念,当我们仅着眼于看系统的成分时,它的益处就在于能使我们放弃我们有时所看重的狭隘的焦点。生态系统管理要立足于寻求那些我们对自然系统如何执行的认识还不够完善的很多知识。以狭隘的观点和不足的认识研究生态系统,我们总是采取如我所说的“问题的焦点”,如污染,物种绝灭——一类包罗永珍的东西。生态系统的整个涵义是要我们回顾并认识整个系统,以分辨出那些影响特别系统的关键性变化因子和那些并非会影响到所有系统的变化因子。给类似生态系统管理这样的专业名词下定义的难点之一 :其涵义因人而异。然而,这种不确切的涵义不会影响我们进行生态系统管理。这就是为什么在书中我们反对花费太多的时间去给这个专业名词下定义,却反而忘记了它的真正意义和目的。
Dr Gerarao Budowski
Budowski :关于“生态系统管理”这个术语,它是由两个很难下定义的片语成的。“生态系统”是一个老词,1935年首次由Tansley应用,它涉及到动植物本身之间及他们与自然环境的一种动态和复杂的相互作用。以此作为其定义,你会考虑到生产生态系统,岛屿生态系统,森林生态系统,甚至生物一工业生态系统等等。当加上 “管理”这个词时,它就包括社会和经济方面,故而使事情进一步复杂化。两个词合二为一,指社会和生物成分之间的一种复杂的相互作用。如果我们从广义上理解这个专业名词,就不应该浪费太多的时间去寻求更精确的定义。
RB:Martin爵士,首先我想问你是否同意;其次,如果我们不给什么是生态系统下定义,我们怎样才能从事生态系统管理呢?倘若以上所述为定义,生态系统可能会简单地指一棵树上的植物和昆虫相互作用的小巢穴,那么是否也可能指连线10余个国家的一条大江流域呢?因此,我们是否不需要了解动植物长期的相互作用。或者换句话说,我们是否不需要了解我们工作的时空范围呢?
Holdgate:(原来的)概念是相当清楚的。根据Tansley的意思,划定系统界线的东西实质上是相互作用的自然界。有一种假设称,系统中的生物与自然及环境组分之间的相互作用大于组分与系统之外毗连环境之间的相互作用。
当我们在讨论生态系统管理时,是在讨论一种涉及社会、经济及其它非常重要的管理观念和行动方式之截然不同的管理方法,而不是讨论Tansley概念所指的管理生态系统。我喜欢用“基于生态系统的管理”这个术语,尽管还难以给它下定义。
Sir Martin Holdgate
总之,我同意Vogt博士的观点,我们都知道,我们要用我们所掌握的生态学及其它学科的知识来保护和可持续利用地球上的生物资源,使之全方位地造福于不同社会的各个方面。
RB:那么,你是怎样确定工作的最佳范围的呢?
Holdgate:这只能就事论事地开展工作。有时我们的工作适于采取对某种环境之特别区域的管理计划,这个区域可能是一片红树林或一个小湖泊;有时我们的工作适合于采取广阔的视野并考虑到现在称作生物区的一个相当大的区域,其中包括Tansley概念所指的所有多样化的生态系统。我们必须承认生态系统管理需要全社会的力量,管理的目标要有社会来选择,我们的工作范围取决于系统的特征,人类社会的特征,以及你进行管理的目的。
RB:Vogt博士,你是否介意评论这种空间和时间范围的问题?
Vogt:我们需要把每一个系统看作一个独特的系统。我们现在发现的问题之一是过去也出现过的问题,即我们进入一片森林或一块农田,我们就把它定为我们分析的单位。有时候拓宽我们的思路是很重要的。例如,我们正发现的问题之一是所有的生态系统都具有我们所称谓“遗产”,是过去土地利用活动遗留在系统中的痕迹。这就是说我们着手要做的事情之一是鉴定出那些遗产是什么,并如何研究它们。曾经是一片森林的土地,但许多年来一直用作农田,因此现存的土壤条件不允许它再有过去森林的功能。想要管理系统时我们需要考虑这种遗留现象。
再举一个例子:美国的一个自然资源保护组织买下了周围全部是农田的大草原。他们发现仅看中这片大草原是不能管理好这块土地的,因为在这片农田包围的大草原上存在许多的影响——我们有些人称之为“地带影响”。如果你单看大草原,你会完全忽略这个系统里究竟发生了什么事情。
因此,每一种系统必须看作是一个独特的系统。这会使管理变得困难,但这是达到我们目的的唯一途径。
管理的适度范围取决于我们研究的物件,而这正是社会成分的重要性之所在
管理的适度范围取决于我们的研究物件,而这正是社会成分的重要性之所在。通过确定我们的研究物件和我们需从系统中获得什么,我们就可以确定管理的最佳范围。这可能是一段圆木或树上的一个洞,或者更大的东西。Tansley概念的问题之一是试图为生态系统划定明确的界线,把世界看作是一整套彼此连线的生态系统。世界并非那样执行。现在我们知道我们必须了解系统外正发生的事(扩大空间范围),并详细了解过去土地利用活动(扩大时间范围)。
这个范围问题中的一个怪现象是,每次扩大范围,预测该系统中正发生的事所需要的资讯实际上越来越少。换言之,你研究的范围越广,每个单个变化因子的重要性越小。在足够的时空范围内,预测一个生态系统的功能真正所需要的就是了解气候。但了解气候,你是否真正了解系统内所发生的事呢?我不认为如此。
当我们仅仅研究一个或两个主要变化因子时,我们切勿认为自己已经了解这些系统的各个方面。
Budowski :这取决于你为什么管理系统。你可以开展全球范围内的管理,这样,整个地球陆地成为一个生态系统。或者你可以在一个非常小的范围内进行管理,比如,你房子周围的家庭花园。两者都是生态系统,但对它们的管理目的的截然不同。
RB:你们都说生态系统管理取决于对被管理的生态系统的目的,但谁来决定生态系统的使用目的?
Holdgate:简单的回答是,属于谁的区域谁就来决定怎么利用那个区域。现实是非常复杂的。通常你也需要考虑对这片土地的未来有特别兴趣的人们。你需要顾及广泛的社会利益并承认系统内发生的事情有时对远离系统的人们的利益和意义。尽管用了很不中听的行话, 间林业专家组认为:“要考虑到所有的资源托管人”,但要非常仔细而灵活地权衡社会各类人士的利益。
Bodowski:我认为主要的问题不仅是谁来决定,还有作决议的过程。我还认为在尽量吸收有关资源托管人的意见时,我们不仅要考虑到当代资源托管人的意见,而且还要考虑到今后资源托管人的意见。我意识到这是一个非常复杂的过程,但它是必要的。我们需要以长远的观点来协调目前短期的利益。无论如何,我们渴望要从生态系统管理中获得近期效益,即使这样会导致生态系统一定程度的退化。我只希望即使在这种情况下,我们也要考虑长远的前景。
就人类价值而言,生态系统管理是首要的
Vogt:资源托管人的问题使我们考虑到生态系统管理的中心问题。迟早我们有必要认识生物/生态兼顾是不会推迟我们管理决议的。我强烈地感到就人类的价值而言,生态系统管理是首要的。首先我们评价一个特别的系统或资源,然后决定如何利用那些系统和资源。如果我们评价一种木材,我们可以在一个方面管理生态系统;如果我们评价一个濒危物种,我们可能从完全不同的角度管理生态系统。如果你检视任何特定的法律和政策,你会发现生态系统管理不是迫于人民保护物种的愿望,就是迫于人民增强对某种特别资源的愿望。由于这个原因,也许生态系统管理者的最主要任务是给立法者,政策指定者、或者决策者,解释清楚其行为的潜在影响。人们需要认识到他们对生态系统做的一切会对系统今后的功能产生短期、中期,或长期(通常是有害)的影响。人类的大多数行动都会给生态系统带来严重影响,科学可以通过决策通告可能的影响。
Holdgate:我同意,任何特定的生态系统都有一些类群可以给人类带来短期利益,而人们对从系统中获取利益抱有极不现实的愿望。因此,科学的重要作用之一是引起自由使用者的注意,他们对生态系统的自由利用要受到自然过程的限制。你虽然不能告诉他们做什么,但你可以帮助他们,提供他们所必需的资讯而使他们选择最适当的管理方式,管理他们自然范围内的生态系统。同时,我们还需要努力平衡许多竞争性的利益。例如,居住在热带林区的许多人从这些森林里得到多重利益。他们利用森林的形式还停留在正规经济系统之外。其它自然资源托管人,包括中央 ,也有兴趣从这些林区中获得硬通币的财政收入。这主要通过征收资产并以原木形式出口到发达国家的市场。这就是说,我们需要裁判或某种解决冲突的制度,一种可提供途径把科学和短期与长期利益相结合的制度,并作为社会结构的一部分为所有有关部门广泛接受的制度。
RB:Brdowski你是否认为对陆地生态系统和水生或海洋生态系统之间的生态系统管理存在区别?
生态系统管理需要社会中资源托管人的加入。
这是奈及利亚奥斯霍伯河美人庙,表示宗教价值怎样有助于生态系统管理。
Budowski:没有,至少在方法上没有。它们具有不同的环境因子,还有许多运动需要考虑进去,但总的方法是一样的。
Vogt:我同意。海洋的潮流使系统监测和测量非常困难,因为必要的引数变化很快。生态系统管理的问题之一是鉴定有关特殊系统有用物质最关键的变化因子。例如,营养流量或含量的重要性,或我们是否应该了解一些其它的变化因子,如多样性,演替或其它的东西?有了这样一种流动系统,问题是要寻找正确的变化因子,但最终的方法还是一样的。
Holdgate:当你深入考虑Tansley概念的系统与系统之间如何连线时,问题就出来了。在种意义上说,海洋系统是不同的,由于水团流动,在系统中许多海洋物种最终形成具有牢固附著作用的海面幼虫。同时,化学变化非常大,等等。海洋里没有任何办法能设立象陆地上设立的一种地图似的界线。还是运用同样标准的生态学原理。你需要把系统视为一个整体,观察相互作用变化因子网等。原理是一样的,但应用不同。
RB:随着时间的推移,我们的生态系统管理概念在怎样地发生著变化?
世界范围受威胁的红树林图示菲律宾巴拉湾的卡马沟次生红树林
Holdgate:一个基本的变化是我们对生态学的理解。当1935年Tansley提出生态系统定义时,较之今天,我们对许多生态系统过程的特征有着完全不同的认识。人们倾向与考虑整个生态系统,可能特别是植被成分。经过有序的和几乎预测的演替序列到所谓的演替顶级。一旦在这种顶级的情况下,我们便认为,生态系统——热带雨林,温带森林,无论什么——都同处于无限定的状况。如果受到干扰,易于回复到那种顶级状态 ,我们不再相信这种说法。我们现在认为系统多处于动态,持续变化,并多以此种形式出现。简言之,我们认为生态系统很难预测。因此,我们曾用于生态系统的相当死板而固定的概念,已愈来愈失去应用意义。换句话说,生态学本身也发生了变化。
RB:一些科学家建议,为了确定哪些生态系统需要重点关注,我们应该比较一下生态系统,以便判定哪种更脆弱,更危险。你们是怎样考虑这一观点的?
Vogt:我认为要比较生态系统是很困难的。我们有倾向要观察两种生态系统并假设它们具有同样的物种成分,大致同样的年龄,这样可以说它们是相同的生态系统。他们看起来可能完全一样,但常常不是。事实上,它们的功能可能完全不同。因为一个先于另一个经历了某种形式的土地利用活动,或者因为物种之间相互作用的不同。
RB:但你是否认为一种生态系统比另一种受到的威胁大一些或小一些?
Holdgate:有些情况可以这么说,因为二者受到威胁的程度很明显,都被破坏得只留下了残迹。巴西大西洋海岸的森林,Mata Atlantic就是一个众所周知的例子。那儿只剩下原来的森林面积的3%,生态系统处于高度威胁之中。同样的例子在许多海洋岛屿上也有发生。另一方面,对其它系统而言。可能就很难这么说了,因为这种威胁不明显,这种威助可微妙地称之为由于扰乱性生物或类似的东西的侵害所致。我认为任何想做比较生态系统的人都已得到一分有意义和挑战性的工作。我不是说这种比较生态系统不能做,或者是不应该做,但我认为这是一项非常困难的工作。
Vogt:且不说比较生态系统,我们要了解生态系统承受威胁的限度是主要的,换言之,在什么样的限度之外一个系统失去功能,或者不能正常或不能按照我们的意志运作。很清楚,不同的系统和系统的不同部分有着不同的承受限度。但一旦我们了解这些限度,就会提高我们预测系统是否回退化的能力,也使人们更好地对系统进行归类和比较。
说比做容易,我们能够了解一部分系统的承受限度?能举些例子吗?
Vogt:我现在谈论的是系统承受威胁的极限,越过这个极限,这个系统就要崩溃。现在,这些限度,物种与物种不同,情况与情况不同,我们需要很好的确定它们。
例如,我们现正陷入关于美国怎样管理生产糖浆的糖槭树林的问题。我们的愿望是扩大生产,我们在糖槭树不能正常生长的生态系统中种植了糖槭树,使该系统之森林拥有糖槭树的数量从不足30%增加到95%。最近,由于旱灾,我们开始发现林地中的糖槭树死亡率很高。显然,这些系统超出了承受威胁的极限而难以承受变化的气候条件。我们需要全面了解这些极限以及怎样解释这些正遭受人类急剧改变的极限。
生态系统管理是一种很古老的职业
RB:有任何总结性的评论吗?
Holdgate:我认为要记住生态系统管理是一种很古老的职业是至关重要的。从人类对其周围环境开始施加影响以来,就一直在从事生态系统管理,他们蓄意按照自己的愿望去干扰和改变动植物群落的结构,使之服务于他们的利益。有时他们做的对,有时做的欠妥。所以,生态系统管理的原则牢固地扎根于人类的文明和世世代代的人民中。因此,从这个角度上讲,几乎从人类历史一开始,人类就一直是生态系统的管理者。
现在我们必须承认今天的挑战。人类对生物圈的主宰较之过去更多。这种挑战赋予我们更大的责任,不是把事情做坏而是要应用生态系统任何运作的生态学知识。这些知识将表明生态系统或镶嵌群落(通常我们是开展对后者的研究)中什么是潜在结构,潜在生产力,潜在利害关系。我们所看见的由于对生物圈全面干扰而引起的变化都有些什么影响,例如,由于气候的变化。我相信,在研究作何选择或这些选择可能对群落的某些特别型别及可能对特别的资源托管人有利时,我认为在狭窄的生态学和社会学科学家之间需要有一个主要的联络方式。
因此,有一件事世界自然保护联盟可能应该牢记,即一群生态学家根据自己的想法提出问题是没有用的,他们不能这样做。IUCN需要发动协作网中不同学科的生态学家与社会学家,经济学家,农学家和林学家,及传统的土地管理者一起工作,以保证谁是资源托管人,谁就可以得到尽可能多的资讯。
总之,我们不能光靠生态学来自救,必须靠生态学和其它自然和社会科学相结合。
Vogt:是,在忽视影响这些系统的社会因素的同时,我们现在还很缺少致力于生态系统管理的生态学家。生态系统管理不是仅靠生物资讯就提出管理计划。这些远远不够。但我不想把责任完全推给生物学家。和我一起工作的社会学家也认为这纯粹是个社会问题。若你直接排除那些不利于系统运作的生物学束缚,但你不会成功。
Budowski:我们支援这一重要论点。我认为生态系统管理需要有一种交叉学科的方法,其中有社会学家和经济学家与生态学家合作共同研究去寻找解决问题的方法。正如我们以上所提到的,在需要考虑对正在管理的系统有兴趣的所有有关资源托管人的观点。很清楚,这需要某种型别的协商会,只有当我们把社会和生物结合起来才能真正达到生态系统管理的目的。
(傅燕凤译,王思玉校World Conservation 97(3):19-22)

国家资本主义概念是谁首先提出来的?

列宁在1917年9月写的文章《大祸临头及防止之法》,提出了“国家资本主义”。

泥土埋藏的概念是谁先提出来的?

你好,埋酒这事,从古到今都存在,著名的“女儿红”酒,就是埋在地下,喝的时候才取出来。不过为啥没有商家使用这个方法藏酒,应该和酒的型别有关,据我所知女儿红是黄酒,一般的白酒,采取的都是窖藏、洞藏的方式。没喝过你说的泥土埋藏酒,不过按照恒温恒溼、静置的储酒原则,只要埋得到位,酒的口感应该是没有问题的。

党性修养是谁首先提出来的

1939年7月 同志在延安马列学院对学员的一次演讲中,就提出了“ 员的修养”这个概念,并写成了著名的《论 员的修养》一书。

“微观经济”是谁首先提出来的?

在凯恩斯创立巨集观经济学派以后,相对巨集观来说的,应该是1935年以后吧

原子这个概念是谁最先提出来的?

原子概念的形成 公元前5世纪前后,古希腊哲学家德谟克利特等人最先提出世界上千千万万种物质是由最微小、坚不可入且不可再分的微粒所构成。这种微粒叫做“原子”,希腊语原意即“不可分割”。牛顿在17世纪后期比较明确地指出,一切物质都是由微小的颗粒组成的。但这些论点都没有科学的实验来证明,既不能被科学界普遍接受,也无法推行运用。英国科学家道尔顿通过化学分析,研究了许多地区的空气组成,得出这样的结论:各地的空气都是由氧、氮、二氧化碳和水蒸气四种主要物质的无数个微小颗粒混合起来的。他利用了希腊哲学上的名词,也称这些小颗粒为“原子”。1803年,道尔顿提出了他的原子学说:①元素(单质)的最终粒子称为简单原子,它们极其微小,是看不见的;是既不能创造,也不能毁灭和不可再分割的。它们在一切化学变化中保持其本性不变;②同一元素的原子,其性质和质量都相同;不同元素的原子,其性质和质量都不相同;③不同元素的原子以简单数目的比例相结合,形成了化学中的化合现象;化合物的原子称为“复杂原子”。这一学说合理地解释了当时发现的质量守恒定律、定组成定律及倍比定律等,开创了化学的新时代。但是,道尔顿把原子看成是组成物质的“最后质点”,是“绝对不可再分”的微粒的观点,又受到19世纪末一系列重大科学发现的有力冲击。电子的发现打开了原子内部的大门,放射性的发现则进一步揭示了原子核的奥秘。随着科学研究的不断深人,现代原子概念逐步得到了发展和完善。

无感视讯停车的概念是谁首先提出来的?有什么优势?

由国内深圳市人大常委经济工委委员、江西财经大学客座教授、迪蒙智慧交通CEO向隽研发,迪蒙智慧停车解决方案包括智慧路侧停车、智慧停车场、立体停车库、共享停车、新能源充电桩等子系统。通过融合人工智慧、物联网、大资料、云端计算、金融科技等尖端前沿技术成果,开发了中国首款真正实现“无感出入、 无人值守、无感支付”的人工智慧停车APP——掌停车,为广大车主提供“随心所欲 想停就停”的无感停车便捷服务。

代谢综合征的概念首先是谁提出来的

1988年Reaven对此种多个代谢病在一个人体内积聚的情况称之为“X综合征”,以后又有“胰岛素抵抗综合征”等多种名称。近年来学者们将其称之为“代谢综合征”。

‘神马’这个词是谁首先提出来的?

许是草根,据说无从考证了,就象说敏感词是谁最先提出来的一样

一、市场前景:

随着电动自行车的普及,电动车充电的问题就日益突出。全国各大物业小区车主都存在给电动车充电难的问题,要么从自家窗口扔下一根很长的临时电源,要么得把电瓶取下来抬回家充电。而物业方面,如果为车主设立充电电源,那么电费由谁来出?如果指派专人收费,人员工资不合算,而且会存在管理问题(比如当天收费多少,无法明析)。为有效解决上述困扰广大电动车主和物业的难题,我公司专门研制出了投币(刷卡)式电动车充电站,并成功投放市场。产品的推出既给电动车车主带来了方便,也规范了物业的管理,解决了小区充电难、私拉电线源、乱停放车辆、收费难、更重要的是私拉电源充电造成电动车长时间过充电而存在安全隐患、也造成大量的电能浪费。目前我司产品在全国市场使用中受到广大电动车车主及物业的一致认可和好评。

二、产品介绍:

福建守源投币刷卡式电动车充电站,由一台充电管理系统设备十二/二十路(充电口),设备内置装有漏电保护开关,具有真假币识别功能,识别率可达到997%,出厂设置只识别一元硬币(具备投币、刷卡两用)。

设备有十二/二十路供电端口,每路通道都有其独立的显示窗口与控制按键,用户在投入硬币(或刷卡)后,按下其中的一个控制按键,控制器就会给对应通道的插座供电,各通道的工作状态与工作时间(倒计时)可以通过其对应的显示窗口显示出来。考虑为适

应不同型号的电动车,控制器输出的是220V电源,给电动车充电时还是需要插接上电动车自带的充电器。

充电站的盈利收入分析:

以一台20路设备为例,1台设备控制20个充电插座,每个插座供1部电动车充电。

假设每天每台设备平均充电15次,每次投币一元

每台每次投币 1元

每台每天平均充电次数 15次

每月 30天

每年 12个月

设备数量 1台

(1)充电收入

项目 计算公式 充电收入

每台每次收入 1元 1元

每台每天收入 1元×15次 15元

每台月收入 15元×30天 450元

每台年收入 450元×12个月 5400元

(2)电费成本

一台电动车的充电器功率平均为150W,每小时充电的用电量为015度,本设备在理论情况下,一台电动车充满电最多不超过8小时,假设小区电费为居民用电05元/度,则用电成本为:

项目 计算公式 充电电费

每台每次电费 015度/小时×8小时×05元/度 06元

每台每天电费 06元×15次 9元

每台每月电费 9元×30天 270元

每台每年电费 270元×12个月 3240元

(3)一年实际盈利:5400-3240=2160元

备注:以上分析数据为理论值,因本设备具有充满电后自动断电功能,一台电动车充满电最多不超过8小时,实际耗电量不足理论耗电量的百分之五十,每年的实际盈利远远大于2160元。


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