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声学测量可用于提供声音功能的客观测量。信号处理算法应用于持续发声或自发讲话期间的录音。 然后可以检查的声学参数包括基频、信号幅度、抖动、微光和噪声谐波比。 然而,由于所采用算法的限制,这些措施不能用于表现出严重发音困难的患者。
声音的空气动力学测量包括风量、气流和声门下气压的测量。声音的正常空气动力学参数因人而异,这导致发音障碍和非发音障碍患者之间存在很大的重叠范围。这限制了这些措施作为诊断工具的使用。 尽管如此,当与其他语音评估措施一起使用时,它们还是很有用的,或者作为随着时间的推移监测治疗效果的工具。
鉴于某些职业更容易发生发声障碍(例如教师),因此已经开展了针对预防研究的研究。 对发音障碍预防策略有效性的研究尚未产生明确的结果,但是,研究仍在进行中。 主要有两种被专业人士认可的有助于预防的声乐训练:直接和间接。直接预防是指努力减少可能会增加声带负荷的条件(如病人教育、放松策略等),而间接预防策略是指改变发声的基本生理机制(如调整声带内收的方式、呼吸训练、改变姿势习惯等)。
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威廉王子,全名威廉·奥古斯都(William Augustus),坎伯兰公爵(Duke of Cumberland),英国皇室成员,乔治二世国王与皇后安斯巴赫的卡罗琳的第三子。
威廉出生于莱斯特大宅,即今莱斯特广场的位置。1726年7月27日,当时只有四岁的威廉被授与坎伯兰公爵爵位。威廉接受良好的教育,其母亲曾聘请爱德蒙·哈雷为他的导师。威廉的父母自幼栽培他为海军服务,但是他后来却成为陆军上校。
1742年,威廉晋升为少将。1743年,威廉参加德廷根战役,因军功晋升为中将。1745年,威廉成为在法兰德斯担任英国、汉诺威、奥地利及荷兰四国总司令。同年5月,威廉在丰特努瓦战役中被法军打败,撒退至布鲁塞尔。
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载体蛋白(carrier protein)简称“载体”,又称转运体(transporter),是参与离子、小分子或高分子跨越生物膜进行运输的一类多回旋折叠蛋白质。载体蛋白都是跨膜蛋白,它们能在协助扩散或主动运输过程中将被运载物从自身所处的膜的一端转运到另一端,有载体蛋白参与的物质转运机制被统称为载体介导转运。载体蛋白的转运机制是载体蛋白分子构象发生可逆性变化后与被转运分子结合,使被转运分子随之作跨膜运动。载体蛋白按被运载物的数量和运载方向分为三种类型,分别是单向运输载体(uniport carrier)、同向运输载体(symport carrier)和反向运输载体(antiport carrier)。每种载体蛋白一般只能识别并转运单独一种或十分相似的一类化学物质。
主动运输是物质以于其浓度梯度相反的方向跨越生物膜的过程,该过程一般被用于富集某些细胞所需的物质(如葡萄糖和各种氨基酸等)。当磷脂双分子层对细胞所需的物质不通透时,该物质就需要以主动运输的方式进入细胞。如果运输的过程中消耗了化学能(如ATP中的化学能),称为初级主动运输;而次级主动运输则需要与载体蛋白功能相反的通道蛋白的参与并利用电化学梯度,但并不消耗细胞中产生的能量。
载体蛋白具有将被运载物从低浓度区域转运到高浓度区域的能力。它们拥有能与被运载物结合的特异的受体结构域,该结构域对被运载物有较强的亲和性,在被运载物结合之后载体蛋白会将被运载物与之固定,然后通过改变其空间结构使得结合了被运载物的结构域向生物膜另一侧打开。结合被运载物便被释放出来。
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