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6、以上就是小编为广大用户准备的欧易okx使用方法了,希望可以帮助到大家。

欧易okx怎么提现人民币

在欧易okx平台当中,如何才可以提现呢?小编就来以比特币为例,给广大用户详细介绍一下

平台间的充币、提币可以通过资产管理-充币/提币完成:

充币:

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选择您想要充值的币种,以BTC为例

出现BTC对应的充值地址及注意事项,需要您将此地址复制到汇出方平台进行操作。

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点击资产管理中的提币

提币分为普通提币和内部转账,普提提币是通过区块确认从而到其他平台的提币(需要网络旷工手续费),内部转账是平台内部进行转账(包括合作交易平台),实时到账不收取手续费。

以BTC为例,需要将其他平台的充币地址进行复制粘贴,按照步骤进行填写提币即可。

内部转账是通过账户绑定的手机号码或者邮箱进行转账,账户名称那一栏直接填写收币方账户的手机号码或者邮箱即可

平台优势

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科学家揭示新生儿体重过低的原因_科学家教三字秘诀

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1、科学家揭示新生儿体重过低的原因

婴儿出生时体重过低可能为日后的生活带来一系列的麻烦,甚至是死亡。

两项科研成果表明,在妊娠的最初12周,某些分子会影响到胎盘的生长,进而可能导致新生儿体重过低。 胎盘是联结母亲和胎儿的纽带,负责输送各种营养物质。较大的胎盘能输送更多的营养物质,因此新生儿的体重也就较重,身体也就更健康。但是,如果新生儿出生体重不足,就可能导致冠心病、ⅱ型糖尿病、中风或者呼吸系统疾病,严重的可能导致在出生后的数周内死亡。 据英国《自然》杂志报道,两个独立的研究小组对新生儿出生体重与胎儿早期发育之间的联系进行了研究。英国剑桥大学的研究小组发现,在妊娠的前12周,血浆蛋白a(papp-a)水平低与新生儿体重过低有关。papp-a仅仅在妊娠的早期起作用,它能够促使胎盘接受一种叫做胰岛素样生长因子(igf)的激素。这种激素能够促进胎盘的生长。

另一个研究小组发现了一个能影响新生儿体重的基因。这种名为igf2的基因在胎儿体内和胎盘中表达,产生igf-ⅱ蛋白质。研究者发现,胎盘中缺乏igf-ⅱ蛋白质的小鼠在出生时的体重平均比正常小鼠轻30%。 此前,医学界没有有效的手段在妊娠的早期检测未来的新生儿是否体重过低。科学家认为,通过检验相关的分子,有可能准确预测新生儿体重。

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2、科学家教三字秘诀

一、平--平等、平和、平常

首先要创设宽松自主的环境氛围,把孩子当作跟自己一样平等的人来理解他、尊重他,满足孩子的心理需求,使他能够快乐、主动地成长,同时还要怀着一份平和适度的期望去看待他欣赏他,并且注重在平常的生活中进行教育。

二、随--随时、随地、随性

早期教育是在点点滴滴的生活中进行的,父母要树立“生活时时处处是教育”的理念,以天地为课堂,以万物为教材来展开随时随地的交谈和引导,还要注意根据孩子的身心发展特点和兴趣水平进行因势利导的教育.

 三、全--全景、全面、全程

早期教育并不是某种特定的形式和内容,在家庭中,父母的一言一行、家里的环境摆设,甚至父母自身的爱好打扮等等,对孩子都是一种全景式的教育,影响着孩子身心发展的方方面面,影响着孩子一生的持续发展。所以,早教要从父母自身的言行做起,要从生活的方方面面展开。

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3、几位改变世界的女科学家

卡罗琳·赫舍尔(1750年-1848年)

这位发现了8颗彗星及星云的伟大天文学家出生在德国汉诺威。她的父亲是一位自学成才的音乐家,精心于对子女的文化和音乐教育,但卡罗琳却是个例外。卡罗琳表现出对学习的极大兴趣,她曾与父亲一起观察星座和天体。

由于家庭中有爱好天文学的传统,加之哥哥威廉成为英国乔治三世的宫廷天文学家,并自己制作了一架望远镜,通过它曾观测到天王星。作为哥哥的助手,卡罗琳经常帮他磨制和抛光镜面,并为这些观测做记录。

在日积月累中,卡罗琳积累了丰富的数学和几何知识,甚至获得了国王颁发的作为天文学家助手的津贴。卡罗琳每晚都端坐在那架可以观测遥远天外星空的望远镜前。1786年8月的一个夜晚,卡罗琳独自观测到了第一颗彗星,在接下来的11年里她又陆续发现了7颗彗星。她的发现为后来天体学的研究提供了最可信赖的资料。1798年,卡罗琳将自己的所有发现制成弗拉姆斯蒂德星表呈交给英国皇家学会,并附上了一份《不列颠天图》中忽略的560颗星的目录以及该出版物的勘误表。

哥哥威廉去世后,卡罗琳又搬回到汉诺威继续研究,不久完成了2500个星云和许多星团的记录工作。

洛夫莱斯伯爵夫人(1815年-1852年)

1979年,美国国防部用埃达·洛夫莱斯伯爵夫人的名字命名了一种计算机程序语言,即ada语言,以纪念这位150年前帮助英国发明家查理·巴贝奇研制出后来被认为历史上第一台计算机的女科学家。

埃达·拜伦1815年出生在英国伦敦,是著名诗人拜伦与夫人安娜贝拉·米尔班克的女儿。但在其出生后不久,父母便离婚,尽管拜伦苦苦请求,但米尔班克却禁止诗人看望女儿。

在严格的家庭教育中,埃达受到了文化和科学知识的熏陶,并得到了包括伦敦大学首席数学教授a·德·摩根在内的诸多优秀数学家的指点。摩根还向她引见了当时英国最著名的天文学家兼数学家玛丽·萨默维尔。

埃达准确地对分析机的作用和前景进行了分析和预见,例如制图和制作音乐,以及进行庞大的、重复的大型计算。于是,埃达担当起为分析机编制程序的任务。埃达首先为计算拟定了“算法”,然后拟定了“程序设计流程图”,这也被后人认定为“第一个计算机程序”。

居里夫人(1867年-1934年)

居里-斯克罗多夫斯卡并不是唯一发现“放射性”的科学家,与她的丈夫一起,他们为物理学革命开辟了一条崭新道路。

玛丽·斯克罗多夫斯卡出生在被俄罗斯帝国侵占时期华沙的一个教师家庭。年轻时的居里夫人曾当过家庭教师,在积攒了一些钱后,她便前往巴黎,跟随当时一些赫赫有名的教授学习,其中还包括曾获得过诺贝尔奖的人。

1893年,她首先获得物理学学士学位,并嫁给了皮埃尔·居里。在生下女儿伊雷娜后,居里夫人选择了一个当时全新的发现作为自己的博士研究课题,那就是法国物理学家贝克勒尔发现的后来被居里夫人称之为“放射性”的现象。居里夫人决定试验一下能否在其他金属中找到在铀中发现的性质。她很快发现,只有钍和铀才具有“放射性”。

随后,居里夫人发现沥青铀矿的放射性优于纯铀,在丈夫的协助下,发现了新元素钋(为纪念祖国波兰而命名)和镭。1903年,由于这一研究成果,居里夫人获得物理学博士学位,并在同年与丈夫居里和贝克勒尔一起因发现放射性而共获诺贝尔物理学奖。并在1911年因分解出纯镭而再度获得诺贝尔化学奖。

伊雷娜·约里奥-居里(1897年-1956年)

在居里夫人去世前,她欣慰地看到自己的女儿伊雷娜接过了继续研究放射性的接力棒,但她却没能看到女儿和她的丈夫弗雷德里克·约里奥在其去世一年后因发现新的人造放射性元素而双双获得诺贝尔化学奖。

伊雷娜曾是母亲的助手,并在工作中结识了弗雷德里克·约里奥,尽管两人性格不同,却结成了一个幸福美满的家庭。婚后,他们像居里夫妇一样开始了共同的科学研究。

伊雷娜同时还是一位受人尊敬的母亲,她坚信繁重的科研工作不能夺去她作为母亲的重要职责。在获得诺贝尔奖后,她还开始逐渐涉足政治,并担任过法国社会党莱昂·布卢姆政府的国务次长,负责科研工作。

48岁时,伊雷娜被任命为由其母亲创建的巴黎大学镭研究所所长。几年后,当世界政治陷入冷战时期后,约里奥夫妇先后被左派政治力量驱逐出法国原子能专署。但这却没能阻止伊雷娜参加各种和平运动。

伊雷娜的研究不仅可作为物理学的里程碑,还对医学和生物学产生了诸多重要影响。

利斯·迈特纳(1878年-1968年)

利斯·迈特纳,这位奥地利物理学家发现了具有决定意义的核裂变。但是,诺贝尔奖却只授给了她的合作者奥托·哈恩。

利斯出生在奥地利一个犹太家庭,她的父亲是当时有名的律师,对于各种知识都采取开放态度,并潜心于子女的教育。

在柏林获得博士学位后,利斯结识了与她同岁的爱因斯坦。当时,爱因斯坦经常光顾诺贝尔奖获得者、物理学家马克斯·普朗克的住所,普朗克弹奏钢琴,爱因斯坦演奏小提琴,他们共同组成了一个室内乐队,利斯经常受邀出席。

后来,在与哈恩合作研究放射性的过程中,两人共同发现了镤并予以命名。在侄子弗里施的帮助下,利斯发现铀原子核在受中子轰击后分解出氪和钡,并产生大量能量。利斯称这一过程为“核裂变”。这一成果最初由哈恩公布于众,并因此获得了诺贝尔奖,利斯拒绝出席颁奖仪式。

美国很快得知了这一研究成果,由于当时处于战争时期,美国开始了曼哈顿计划,并最终制造出原子弹。

多萝西·克劳福特·霍奇金(1910年-1994年)

运用新的x光技术和世界上第一批电脑,多萝西·克劳福特发现了胰岛素、青霉素和维生素b12的分子结构。

多萝西·克劳福特出生于开罗,父亲是一名考古学家,母亲则是杰出的植物学家。多萝西与姐姐在英国接受教育,并获得了牛津大学萨默维尔学院化学学士学位。在一次乘火车的旅行中,她结识了伯纳尔教授,并跟随他到剑桥大学进行研究工作。他们共同发现,蛋白质晶体必须在半湿润状态下,而不是干燥状态下加以研究,这一成果可谓大分子晶体学的里程碑,并为生物学及其在医药领域的运用开辟了光辉道路。

随后,她又返回牛津大学继续研究。她开始进行胆固醇及其他生物分子的鉴定工作,例如胰岛素。之后她便涉足令许多科学家为之着迷的青霉素的研究。1945年,多萝西发现了青霉素的分子结构。

她的又一重大发现是分析出了对白血球和红血球生成至关重要的维生素 b12的结构。也是由于这一重大发现,多萝西在1964年被授予诺贝尔化学奖。

芭芭拉·麦克林托克(1902年-1992年)

20世纪四五十年代,芭芭拉发现了自发移动的遗传基因,但她的研究成果却迟迟未被人认识,直到1983年获得了诺贝尔生理学或医学奖之后才产生了巨大影响。

25岁时,芭芭拉与遗传学家罗林斯·埃默森和马库斯·罗兹组成了一个三人研究小组。她之后回忆说,这是对她未来职业生涯具有决定意义的事件之一。芭芭拉反复观察玉米粒颜色的变异,并进行试验后发现遗传信息并非固定不变。这是一项重大发现,但却一直没有被人认可。

随着现代分子生物技术的出现和发展,芭芭拉的这一研究终于走出了黑暗,并在30多年后得到了承认。根据芭芭拉的理论,遗传信息位置的变化不仅发生在植物上,而且在各种细菌和人类身上同样如此,因此对于研究抗菌方法具有重要意义。

罗莎琳德·富兰克林(1920年-1958年)

罗莎琳德·富兰克林18岁进入剑桥大学学习化学、物理和数学,后来又接触晶体学。她痴迷于用三维影像研究微小世界。二战期间,罗莎琳德获得了一笔研究碳元素的基金。战争结束后,她在巴黎学习了新的x光射线技术。当时,伦敦大学国王学院邀请她来研究dna结构这一新技术。1952年,罗莎琳德拍摄下了那张著名的dna分子x射线衍射图像,清晰地展现出双螺旋结构。但在1962年,这项研究成果在获得诺贝尔奖的

时候,罗莎琳德的名字并没有出现在获奖名单中,不仅是因为当时她已经去世,而且其中一名获奖者詹姆斯·沃森隐藏了罗莎琳德的贡献。

乔斯琳·贝尔-伯内尔(1943年-)

直到发现了脉冲星,乔斯琳才摆脱了“坏学生”的恶名。在获得物理学学士学位后,乔斯琳加入了剑桥大学安东尼·休伊什领导的科研小组。在经过漫长的观测之后,乔斯琳终于捕获了一些频率极快,并且有规律重复的信号。

在排除了这些信号来自于天外星球后,乔斯琳猜测可能出自一个巨大而特殊的星体,这个星体被称为脉冲星。这一天文学上里程碑式的发现在1974年获得了诺贝尔奖,但获奖者中却没有乔斯琳的名字。

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4、新生儿体温过低怎么办

新生儿低体温是指核心体温低于35℃,以体温过低、体表冰冷、反应低下为特征。体温过低的机制是产热减少或散热增多,或二者兼有。因此在新生儿疾病中,凡是能引起产热减少或散热增多均可因体温过低为主要症状而就诊。低体温不仅可引起皮肤硬肿,并可使体内各重要脏器组织损伤,功能受累,甚至导致死亡。宝体温过低时,可以试试以下的做法:

1、新生儿居室温度一般应维持在18—22℃。

2、爸妈要经常摸一摸宝宝的四肢,如果发现手脚冰凉,表明保暖不够,可以增加棉被或使用热水袋保暖。

3、保暖最简单易行的方法就是将新生儿抱在怀里,以自己的体温为新生儿保暖。

4、如果在采取了一定措施后,宝宝的体温仍然很低,爸妈要应立即送宝宝到医院诊治。

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