水杨酸

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水杨酸的用量标准

水杨酸的用量标准

水杨酸的用量标准水杨酸是一种常见的有机化合物,其化学式为C7H6O3。

它具有强烈的抗菌和抗炎作用,被广泛地应用于医药和美容领域。

水杨酸的用量标准会根据具体应用领域的不同而有所变化,下面将分别介绍医药和美容领域中水杨酸的用量标准。

在医药领域中,水杨酸主要应用于治疗皮肤疾病和疼痛管理等方面。

常见的应用形式包括外用洗剂、乳液、凝胶和贴剂等。

对于成年人来说,一般建议每日外用水杨酸洗剂或乳液的用量为数滴至数毫升,具体的用量应根据患者的病情和皮肤反应来决定,以防过敏或刺激。

适用于他人的水杨酸制剂应谨慎使用,最好在医生的指导下使用。

此外,水杨酸片剂可以用于疼痛管理,一般建议成人每次口服水杨酸片剂的用量不超过500毫克,每天不超过4次,用药期限一般不超过3天。

在美容领域中,水杨酸常常用于去除角质、治疗痤疮、缩小毛孔和改善皮肤质地等方面。

针对不同的皮肤问题,水杨酸的浓度和用量也会有所不同。

例如,在去除角质的产品中,一般会含有0.5%至2%的水杨酸成分,建议初次使用者从较低浓度的产品开始,每周使用1-2次,并逐渐增加使用频率和浓度,但每次使用量不宜过多。

对于治疗痤疮和改善皮肤质地的产品,水杨酸的浓度会更高,一般在2%至5%之间。

此类产品的用量应根据个人肤质和敏感程度来决定,均匀涂抹在需要处理的区域,避免过度使用。

无论在医药还是美容领域,使用水杨酸的时候都需要注意以下几点:1.首次使用水杨酸产品时,先进行皮肤敏感测试,将产品涂抹在小面积皮肤上,观察是否引起过敏或刺激反应。

2.使用水杨酸产品时,应遵循产品说明书的指导,不要过度使用或频繁使用,以免对皮肤造成不必要的刺激或损伤。

3.对于敏感性皮肤的人群,应先咨询专业人士的建议,并在其指导下使用合适的产品和用量。

4.在使用水杨酸产品期间,应避免暴露在强阳光下,使用高效的防晒措施,以防晒过敏或诱发色素沉着问题。

总之,水杨酸作为一种有机化合物,在医药和美容领域有着广泛的应用。

其用量标准会根据具体的应用领域和产品的目的而有所不同,因此在使用的时候需仔细阅读产品说明书,并遵循专业人士的指导,以确保使用的安全和有效。

水杨酸分子结构

水杨酸分子结构

水杨酸分子结构
水杨酸,也被称为2-羟基苯甲酸,是一种重要的有机化合物,广泛应用于医药、香料、染料和化妆品等多个领域。

其分子结构独特,包含一个苯环,连接着一个羟基(—OH)和一个羧基(—COOH)。

这种结构赋予水杨酸多种独特的化学和物理性质。

首先,水杨酸中的羟基和羧基都位于苯环上,这种结构使得水杨酸具有出色的溶解性。

它既可以微溶于水,也可以易溶于乙醇、乙醚等有机溶剂。

这种溶解性使得水杨酸在多种化学反应中都能发挥重要的作用。

其次,水杨酸中的羧基使其具有酸性。

这种酸性可以用于制备各种盐类,如乙酰水杨酸(阿司匹林的主要成分)等。

同时,水杨酸还可以通过与金属离子配位,形成多种具有特殊功能的配合物。

在医药领域,水杨酸及其衍生物具有广泛的应用。

例如,水杨酸可以作为抗真菌剂和角质层剥离剂,用于治疗多种皮肤疾病。

而其衍生物乙酰水杨酸(阿司匹林)则是一种著名的解热镇痛药,被广泛用于治疗各种疼痛和发热症状。

此外,水杨酸还在香料、染料和化妆品等领域发挥着重要的作用。

它可以用作香料成分,赋予产品独特的香气。

同时,水杨酸还可以用作染料中间体,参与多种染料的合成。

在化妆品中,水杨酸可以作为角质软化剂,帮助改善皮肤质地。

总之,水杨酸独特的分子结构使其具有多种重要的化学和物理性质,这些性质使得水杨酸在医药、香料、染料和化妆品等多个领域都有广泛的应用。

未来随着科学技术的不断发展,水杨酸及其衍生物的应用领域还将不断扩大。

水杨酸的原理

水杨酸的原理

水杨酸的原理水杨酸,又称水杨酸,是一种常见的有机酸,具有许多重要的生物学和药理学特性。

它是一种白色结晶固体,在自然界中以柳树皮的形式存在。

水杨酸具有抗炎、镇痛和抗菌等作用,因此被广泛应用于医药和化妆品领域。

本文将深入探讨水杨酸的原理,以期更好地理解其作用机制。

首先,水杨酸的分子结构是C7H6O3,其化学式为C6H4(OH)(COOH)。

这种结构使得水杨酸具有一定的酸性,因而能够与碱反应生成盐和水。

在生物体内,水杨酸主要以其离子形式存在,因为它在水中能够解离成为水杨酸离子和氢离子。

这种离子形式使得水杨酸能够更容易地与其他分子发生作用,从而发挥其生物学效应。

其次,水杨酸的抗炎作用是其重要的生物学特性之一。

水杨酸能够通过抑制前列腺素的合成来发挥抗炎作用。

前列腺素是一种重要的炎症介质,能够引起局部组织的红肿、疼痛和发热等炎症症状。

而水杨酸能够抑制环氧化酶的活性,从而减少前列腺素的合成,减轻炎症反应。

这也是为什么水杨酸常被用于治疗关节炎、风湿性关节炎等炎症性疾病的原因之一。

此外,水杨酸还具有镇痛作用。

镇痛作用是通过抑制疼痛传导途径来实现的。

水杨酸能够干扰疼痛信号的传递,从而减轻疼痛感。

这也是为什么水杨酸常被用于缓解头痛、关节痛等疼痛症状的原因之一。

最后,水杨酸还具有抗菌作用。

水杨酸能够破坏细菌的细胞壁,使得细菌失去生长和繁殖的能力。

因此,水杨酸常被用于护肤品中,以预防和治疗痤疮等皮肤感染疾病。

综上所述,水杨酸作为一种重要的有机酸,具有抗炎、镇痛和抗菌等多种生物学特性。

其原理主要包括其分子结构、抑制前列腺素合成、干扰疼痛传导途径和破坏细菌细胞壁等方面。

通过深入了解水杨酸的原理,我们能够更好地应用和开发其在医药和化妆品领域的潜在价值,为人类健康和美容事业做出更大的贡献。

用稀盐酸鉴别水杨酸的原理

用稀盐酸鉴别水杨酸的原理

用稀盐酸鉴别水杨酸的原理
稀盐酸(HCl)可以用来鉴别水杨酸(Salicylic acid)的原理是基于产生化学反应的特性。

当稀盐酸与水杨酸反应时,会发生酯化反应,生成酯和水。

这个反应可以用以下方程式表示:
HCl + C7H6O3 →C7H6ClO2 + H2O
在这个反应中,稀盐酸和水杨酸反应生成水杨酸的酯(酯的名称是根据反应物命名)。

这个反应可以通过物质转移和产生气体(水不溶于稀盐酸)的方式进行观察。

实际操作中,可以将少量的水杨酸加入含有稀盐酸的试管中。

两者接触后,会有气体(HCl)生成并从试管中释放出来。

同时,溶液中会形成一个油状的产物,即水杨酸的酯。

通过观察气体的释放和产物的形成,可以确定样品中是否存在水杨酸。

需要注意的是,这个方案只是进行初步鉴别的方法之一。

如果需要进行进一步的确认,可以使用其他分析技术或实验方法来进一步确定水杨酸的存在与否。

水杨酸对植物生长的影响

水杨酸对植物生长的影响

水杨酸对植物生长的影响水杨酸被广泛应用于植物生长调节剂中,它的使用在植物领域有着长久的历史。

水杨酸可以促进植物的生长与发育,还有助于提高植物的抗病能力。

本文将探讨水杨酸对植物生长的影响,包括其作用机制以及应用方法。

一、水杨酸的植物生长调节作用水杨酸是一种弱酸,进入植物体内后可以干扰植物生长激素的代谢和信号传递。

具体来说,水杨酸在植物体内可以活化一氧化氮等生长调节物质,进而影响植物的生长和发育过程。

此外,水杨酸还能够调节植物细胞的代谢和膜透性,改善植物对环境逆境的抵抗能力。

二、水杨酸对植物的促进作用1. 促进植物生长水杨酸可以促进根系发育,增强植物对水分和营养的吸收能力。

同时,它还能够刺激植物细胞的分裂和伸长,加速植物的生长速度。

研究表明,通过水杨酸的处理,植物的株高和叶片面积均会显著提高,进而增加植物产量。

2. 促进花芽分化和开花水杨酸通过调节植物的内源激素水平,可以促进花芽的分化和开花过程。

它能够提前诱导花芽形成,并延长花期。

此外,该物质还能够改善花器官的形态结构,提高花朵的色彩鲜艳度。

3. 提高抗病能力水杨酸作为一种重要的抗病物质,能够增强植物对病原菌的抵抗能力。

它能够激活植物体内的防御系统,促使植物产生抗病酶和抗氧化物质等抗性物质。

此外,水杨酸还能够诱导植物产生抗性蛋白,提高植物的免疫力。

三、水杨酸的应用方法1. 叶面喷施将水杨酸溶液以适当浓度喷施在植物叶面上,可以通过叶片吸收作用迅速进入植物体内。

这种方法常用于提高植物的免疫力和抗逆能力,促进植物生长和开花。

2. 根部浸泡将种子或幼苗浸泡在含有水杨酸的溶液中,让植物通过根部吸收水杨酸。

这种方法可以增加植物的发芽率和根系生长,提高植物的营养吸收能力。

3. 土壤施用将适量水杨酸溶液倒入土壤中,以浸润土壤并使其与根系充分接触。

这种方法可以改善土壤环境,促进植物的根系发育和营养吸收。

四、注意事项1. 遵循使用浓度使用水杨酸时应注意控制其浓度,避免过度浓度对植物造成伤害。

水杨酸 分类

水杨酸 分类

水杨酸分类水杨酸是一种常用的化学物质,属于羧酸的一种,化学式为C7H6O3。

它广泛应用于医药、化妆品、农药等领域,具有较强的溶解力和杀菌作用。

本文将从水杨酸的定义、性质、用途等方面进行介绍和分析。

一、水杨酸的定义和性质水杨酸,又称为2-羟基苯甲酸,是一种白色结晶固体,无臭,有微微的苦味。

它可溶于醇、醚和酯,稍溶于水,不溶于石油醚。

水杨酸是一种有机酸,具有酸性,可以与碱反应生成相应的水杨酸盐。

水杨酸在常温下可以稳定存在,但在高温下会分解。

二、水杨酸的用途1.医药领域:水杨酸是一种重要的药物原料,广泛应用于抗炎、镇痛、退热等方面。

它是阿司匹林的前体,可以通过乙酸化反应制得阿司匹林,具有抗血小板聚集、镇痛、退热等作用。

水杨酸还可以用于制备其他非处方药物,如外用药膏、去角质产品等。

2.化妆品领域:水杨酸具有较强的角质层剥脱作用,可以促进皮肤细胞的更新,改善皮肤质地。

因此,水杨酸常被用于制作去角质产品、祛痘产品和美白产品。

水杨酸可以渗透到毛孔深处,清除多余的油脂和污垢,有助于减少粉刺和闭口粉刺的产生。

3.农药领域:水杨酸作为一种酸性物质,可以与碱反应生成水杨酸盐,具有杀菌作用。

因此,水杨酸及其盐类常被用作农药的原料,用于防治农作物病害。

三、水杨酸的安全性和注意事项水杨酸具有一定的毒性,需要正确使用和储存。

在制备水杨酸产品时,应遵循相关的安全操作规程,避免直接接触皮肤和吸入其粉尘。

使用水杨酸产品时,应按照产品说明进行正确使用,避免过量使用和长时间使用,以免对皮肤造成刺激和损伤。

四、水杨酸的替代品由于水杨酸具有一定的刺激性和毒性,对某些人群可能产生不良反应。

因此,一些替代品也被研发出来,以满足市场需求。

例如,水杨酸酯是水杨酸的衍生物,具有较低的刺激性和毒性,可用于替代水杨酸在护肤品中的应用。

水杨酸是一种重要的化学物质,具有广泛的应用领域。

它在医药、化妆品和农药等领域发挥着重要的作用。

在使用水杨酸产品时,需要注意正确使用和储存,避免对皮肤和健康造成不良影响。

水杨酸的制备

水杨酸的制备

水杨酸的制备
水杨酸,化学名为2-羟基苯甲酸,是一种常用的有机化合物。

它具有抗菌、抗炎和角质调理的作用,被广泛应用于药品、化妆品和医疗领域。

下面介绍水杨酸的制备方法:
方法一:通过苯酚的氧化制备水杨酸
步骤:
•将苯酚和次氯酸钠按一定比例加入反应瓶中。

•搅拌反应瓶内的混合物,并加热至适当温度。

•持续搅拌并保持适当温度,直到反应完成。

•将反应产物进行酸化处理,得到水杨酸。

方法二:通过水杨醛的还原制备水杨酸
步骤:
•将水杨醛和氢气按一定比例加入反应瓶中。

•使用催化剂催化反应,通入氢气。

•持续通入氢气并保持适当温度,直到反应完成。

•将反应产物进行提纯处理,得到水杨酸。

通过以上两种方法,我们可以制备出高纯度的水杨酸。

需要注意的是,在实验操作过程中要注意安全,并严格控制反应条件,以确保反应的顺利进行。

应用领域
水杨酸具有以下应用领域:
•医药领域:水杨酸可以用于制备抗炎、抗菌药物,如水杨酸软膏、水杨酸口服溶液等。

•化妆品领域:水杨酸可以用于制作去角质产品、抗痘产品等。

•医疗领域:水杨酸可以用于治疗皮肤疾病,如痤疮、湿疹等。

总之,水杨酸的制备方法多样,应用领域广泛。

它在医药、化妆品和医疗领域都有重要的作用,为人们的生活和健康带来了诸多益处。

水杨酸综述

水杨酸综述

水杨酸【综述】一,【百度百科】水杨酸中文名:水杨酸外文名:salicylic acid 别名:邻羟基苯甲酸分子式:C7H6O3 相对分子质量:138 化学品类别:有机物--有机酸管制类型:不管制储存:密封保存物理性质:外观与性状白色针状晶体或毛状结晶性粉末。

CAS号69-72-7,pH 2.4(饱和水溶液),熔点(℃) 160,相对密度(水=1)1.44,相对蒸气密度(空气=1)4.8,分子式C7H6O3,分子量138,饱和蒸气压(kPa) 0.17(114℃),闪点(℃) 157,引燃温度(℃) 540,溶解性溶于水,易溶于乙醇、乙醚、氯仿。

水中溶解度0.22(g/100ml)化学性质:常温下稳定。

急剧加热分解为苯酚和二氧化碳。

具有部分酸的通性。

外观白色粉末,允许略带黄色和粉红色作用与用途:水杨酸是医药、香料、染料、橡胶助剂等精细化学品的重要原料。

在医药工业中,水杨酸本身用作消毒防腐药,用于局部角质增生及皮肤霉菌感染。

作为医药中间体,用于止痛灵、利尿素、乙酰水杨酸)、水杨酸钠、水杨酰胺、优降糖、氯硝柳胺、水杨酸苯酯、对羟基苯甲酸乙酯、次水杨酸铋、柳氮磺胺吡啶等药物的生产。

在染料工业中,用于生产直接黄GR、直接耐晒灰BL、直接耐晒棕RT、酸性媒介棕G、酸性媒介黄gG等染料。

水杨酸的各种酯类可用作香料,例如水杨酸甲酯可作牙膏等的口腔用香料及其他调味香料和食品香料等。

在橡胶工业中用于生产防焦剂、紫外线吸收剂和发泡助剂等。

水杨酸还可用作酚醛树脂固化剂、纺织印染的浆料防腐剂、合成纤维染色时的膨化剂(促染剂)等。

水杨酸可用于敏感、脂溢肌肤去角质:水杨酸有脂溶特性,分子量也较大,可以将作用锁定在浅层角质中,不会影响活性表皮细胞,在稳定性、刺激程度方面都相对优越,产生累积性刺激的机会与发炎程度比一般的果酸少。

水杨酸可用于清除粉刺、缩小毛孔:水杨酸的脂溶特性可以通过与脂质融合的方式,渗透进入角质层及毛孔深处,却不会对真皮组织造成刺激。

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SA 是植物体内一种含量较低的内源酌类物质,但它在植物生长、发育、成熟、衰老调控及抗逆诱导等方面有着广泛的生理作用,还是诱导系统获得性抗性(Systemic acquired resistance, SAR)产生的关键信号分子之一。

JA及茉莉酸甲酯(MeJA)是一类脂肪酸的衍生物,它们不仅影响植物体的生长发育,还与抵抗病原侵染有关,同时是一种创伤(昆虫取食、机械伤害、干旱、盐胁迫、低温等)诱导的内源信号分子,可以启动植物体内抗病防御基因的表达,从而调控植物的防御反应。

ET是一种气态激素,与植物生长发育过程中许多生理效应有关。

植物使用不同的信号通路控制不同类型病原物的抗性,由水杨酸(Salicylic acid, SA)、乙稀(Ethylene, ET)、茉莉酸(Jasmonic acid, JA)介导的信号转导通常被称为植物抗病防卫基本信号通路。

它们之间及与其它信号通路之间通过某些通调因子的作用进行交叉对话(Cross-talk),形成复杂的信号转导网络,可以使植物应对不同刺激快速调动防卫反应。

这些因子如何对不同的外源信号作出反应,通过何种机制形成信号网络并发挥作用,是抗病防卫研究中的重要内容。

水杨酸(salicylic acid,SA),化学名称为邻羟基苯甲酸,是植物体内自身存在的一种简单的酚类化合物。

由于水杨酸对植物体内一些重要的代谢过程起调控作用,例如促进植物开花、调节种子发芽、抑制顶端优势促进侧生生长、影响瓜类性别分化、调节膜透性及离子吸收、调控乙烯合成等,因而被认为是一类新型的植物激素[1]。

现已发现,水杨酸能够作为植物应对生物胁迫及非生物胁迫反应的重要信号分子,诱导多种植物对不同的病毒、真菌及细菌等胁迫产生持续抗性,诱导植物抗性相关酶的生成,并调节其活性[2,3]。

目前,对水杨酸的研究主要集中在其诱导植物抗病性上。

许多研究表明, 水杨酸可以作为诱导因子,提高植物的系统抗性,在植物的抗病反应中起着非常重要的作用。

[1] Raskin I, Skubatz H, Tang W, et al. Salicylic acid levels inthermogenic and nonthermogenic plants[J].Annals of Botany,1990, 66(4):369-373.
[2]丁秀英,张军,苏宝林,等.水杨酸在植物抗病中的作用[J].植物学通报,2001,18(2):163-168.
[3] Malamy J, Carr J P, Klessig D F, et al. Salicylic Acid: A LikelyEndogenous Signal in the Resistance Response of Tobacco to ViralInfection[J].Science,1990,250(4983):1002-1004.
水杨酸做为一个重要的信号分子,在植物防御外界病原菌入侵过程中起到关键的调节作用,这在很多年前就已经被研究证实了(Lawton et al., 1995a, Summermatter et al., 1995, Metraux et al., 1990, Delaney et al,, 1994a)。

在1979 年White发现用水杨酸处理烟草叶片之后可以明显提高植物对TMV病毒的防御能力(Whhe, 1979)。

1990年,Malamy等人和Metraux 等人的研究指出,在植物体中水杨酸的大量积累可以使植物防御病原菌侵染的能力得到很大提高,PR基因的表达量也会大幅增加,这同时出现在被病原菌入侵的植物组织以及远离被入侵部位的植物体其它组织中。

水杨酸的积累同时可以产生一些具有抑制微生物活性的蛋白(Malamy et al.,1990, Metraux et al.,1990, van Loon et al., 2006,Wang et al., 2010b)。

更进一步的研究表明使用外源性水杨酸或者是水杨酸的类似物INA和BTH都可诱导PR基因的表达量上升,这一系列的证据都充分的说明了水杨酸在植物系统获得性免疫过程中起到了非常重要的作用(Maraux et al., 1991, Ward etal., 1991, Friedrich et al.,1996,Gorlach et al., 1996,Lawton et al., 1996b, Wang et al., 2007)。

将来源于假单胞菌的nahG基因通过农杆菌转染到植物中,可以持续在植物体内表达细菌水杨酸羟化酶,因此水杨酸在该转基因植物体中不能像在正常野生型植株中积累升高。

在这种转基因植物中PR基因不能够被诱导表达,并且与野生型植物相比更容晃被病原菌所感染(Gaffney et al., 1993, Lawton et al., 1995b, Delaney et al., 1994b)。

虽然在很长一段时间里,水杨酸一直被认为是植物获得性免疫过程中非常重要的信号分子,但迄今为止对水杨酸在植物体内生物合成通路的研究还不是很清楚。

研究表明在许多不同种类的植物中,水杨酸可以被苯丙氨酸解氨酶PAL由苯基两氨酸合成(Mauch-Mani and Slusarenko, 1996)。

但是人们通过研究发现了另外一条水杨酸在植物体内的生物合成通路。

拟南芥在防御反应发生的过程中, 水杨酸的合成更倾向于由异分支酸合成酶催化异分支酸(ICS1/SID2)合成通路。

ICS1/SID2定位于植物细胞的叶绿体中,并且有研究证实ICS1/SID2可以与分支酸结合并且将其转化(Strawn et al., 2007, Garcion et al., 2008, Chen et al.,2009,Dempsey et al., 2011)。

除了ICS1/SID2之外,拟南芥基因组还可编码与ICS2相关的酶,但它在水杨酸生物合成过程中的作用还不清楚。

1999年Nawrath和Mdraux在拟南芥中蹄选存在水杨酸诱导缺陷(sid)的突变体,他们发现了sidl和sid2两个突变体,在这两个突变体中都不能积累水杨酸或者诱导PR1基因的表达(Ferrari etal.,2003)。

更进一步的研究表明,这两个突变体与野生型植株相比都显示出更容易被病原菌P. syringae感染的特征,并且都存在系统获得性免疫的缺陷(Nawrath and Metraux, 1999)。

近来的研究表明WRKY转录因子家族的多个成员都在启动水杨酸生物合成过程中起到重要作用(van Verk et al.,2011)。

研究人员对容易感染细菌p.syringae的突变体进行蹄选,得到了eds5突变体(Glazebrook et al., 1996b, Rogers and Ausubel, 1997, Nawrath and Metraux, 1999)。

EDS5是MATE转录因子家族的成员,被预测是一个膜蛋白并且和MAT (multidrug and toxin extrusion)转运蛋白具有很高的同源性(Nawrath et al., 2002a, Nawrath et al., 2002b)。

基于以往一些研究结果,研究人员提出一个猜想,认为由于在外界病原菌入侵植物之后,SID2和EDS5在植物体内的表达部位非常相似,所以SID1可能可以起到帮助水杨酸运输的作用,又或者是能够起到帮助水杨酸前体穿过叶绿体膜的作用(Glazebrook et al., 2003)。

有文献报道, 过表达拟南芥植物的EDS5基因,,可以使植物的抗病能力得到显著的提高(Ishihametal., 2008, Nandi et al., 2005)。

PAD4和EDS1这两个基因也同样是在细菌p.syringae侵染植物体后,植物体内水杨酸积累和PR1基因的诱导表达所必需的(Feys et al., 2001, Wang et al., 2010a, Nandi et al., 2005,Louis et al., 2012,Clarke et al., 2001)。

但是,当植物被水杨酸类似物BTH处理之后,PR1基因可以重新被诱导表达(Feys et al.,2001)。

和sid2和eds5一样,;pad4和eds1也同样容易被细菌p.syringae 感染,并且在系统获得性免疫过程中都存在着缺陷(Wiermer et al., 2005, Louis et al., 2010, Zhu etal., 2011)。

PAD4 和EDSl 是EDS5 诱导表达所必需的(Nawrath et al.,2002a)。

以上研究结果,都显示出PAD4和EDS1是SID2/ICS1和SID1/EDS5的上游基因,并且这四个基因全部都是植物体内生物合成水杨酸过程的上游基因(Lietal.,2001)。

但是,由于PAD4,EDS1和EDS5都可以被水杨酸或者BTH处理诱导表达,这样一来就形成了一个正的反馈循环(Feys et al., 2001, Nawrath et al., 2002a)。

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