dat数字货币前景
A. 诚信币中的私钥,公钥,地址到底是什么关系
很多小白刚入场时,就被私钥,公钥,地址,等等关系弄晕头。有的甚至把自己私钥搞丢了,地址上特别有钱,可偏偏就是取不出来,今天小白就把私钥,公钥,还有地址之间的关系跟大家捋一捋。
私钥、公钥和地址这三者的关系是:
私钥转换成(生成)公钥,再转换成地址,如果某个地址上有比特币或诚信币,就可以使用转换成这个地址的私钥花费上面的诚信币。公钥和地址的生成都依赖于私钥,所以私钥才最重要。

手机钱包也是同样,但因为手机的文件管理方式不像计算机那么方便。所以一般手机钱包会提供一个名为或类似“导出私钥”的功能,通过这个功能,就可以将私钥用各种形式导出来。
比如比特币手机钱包可以导出为二维码,可以打印或者扫描到纸上。更换手机时,装好比特币钱包扫描一下这个二维码,就可以实现迁移比特币。比特币手机钱包和诚信币手机钱包可以导出为一份明文字符串,打印到纸上——这就是纸钱包。
纸钱包让用户可以到任何有比特币或诚信币钱包的终端来花费你的比特币或诚信币。
由于钱包丢失或损坏会导致失去私钥,从而彻底失去该数字货币的转账权。要防止出现这样的悲剧,就要记得经常备份钱包里的数据。除了地址外,备份时也保存了所有的私钥。
总结
1,私钥要保护好,防止丢失,防止忘记,在手机清信息时方式被清除,最好手抄一份,但不要泄露。
2,要防止自己钱包丢失或损坏,导致丢失私钥,丧失数字货币的转账权,否则你顿再多币取不出来,还不是没用。
B. 视频格式:AVI、VOB、DAT、MPG、MPEG、MP4之间的区别是什么
MP4和RM比较小``
ASF
ASF 是 Advanced Streaming format 的缩写,由字面(高级流格式)意思就应该看出这个格式的用处了吧。说穿了 ASF 就是 MICROSOFT 为了和现在的 Real player 竞争而发展出来的一种可以直接在网上观看视频节目的文件压缩格式!由于它使用了 MPEG4 的压缩算法,所以压缩率和图像的质量都很不错。因为 ASF 是以一个可以在网上即时观赏的视频“流”格式存在的,所以它的图象质量比 VCD 差一点点并不出奇,但比同是视频“流”格式的 RAM 格式要好。不过如果你不考虑在网上传播,选最好的质量来压缩文件的话,其生成的视频文件比 VCD (MPEG1)好是一点也不奇怪的,但这样的话,就失去了 ASF 本来的发展初衷,还不如干脆用 N AVI 或者 DIVX 。但微软的“子第”就是有它特有的优势,最明显的是各类软件对它的支持方面就无人能敌。
n AVI
n AVI 是 newAVI 的缩写,是一个名为 ShadowRealm 的地下组织发展起来的一种新视频格式。它是由 Microsoft ASF 压缩算法的修改而来的(并不是想象中的 AVI),视频格式追求的无非是压缩率和图象质量,所以 NAVI 为了追求这个目标,改善了原始的 ASF 格式的一些不足,让 NAVI 可以拥有更高的帧率(frame rate)。当然,这是牺牲 ASF 的视频流特性作为代价的。概括来说, NAVI 就是一种去掉视频流特性的改良型 ASF 格式!再简单点就是---非网络版本的 ASF !
AVI
AVI 是 Audio Video Interleave 的缩写,这个看来也不用我多解释了,这个微软由 WIN3.1 时代就发表的旧视频格式已经为我们服务了好几个年头了。如果这个都不认识,我看你还是别往下看了,这个东西的好处嘛,无非是兼容好、调用方便、图象质量好,但缺点我想也是人所共知的:尺寸大!就是因为这点,我们现在才可以看到由 MPEG1 的诞生到现在 MPEG4 的出台。
MPEG
MPEG 是 Motion Picture Experts Group 的缩写,它包括了 MPEG-1, MPEG-2 和 MPEG-4 (注意,没有MPEG-3,大家熟悉的MP3 只是 MPEG Layeur 3)。MPEG-1相信是大家接触得最多的了,因为它被广泛的应用在 VCD 的制作和一些视频片段下载的网络应用上面,可以说 99% 的 VCD 都是用 MPEG1 格式压缩的,(注意 VCD2.0 并不是说明 VCD 是用 MPEG-2 压缩的)使用 MPEG-1 的压缩算法,可以把一部 120 分钟长的电影(未视频文件)压缩到 1.2 GB 左右大小。MPEG-2 则是应用在 DVD 的制作(压缩)方面,同时在一些 HDTV(高清晰电视广播)和一些高要求视频编辑、处理上面也有相当的应用面。使用 MPEG-2 的压缩算法压缩一部 120 分钟长的电影(未视频文件)可以到压缩到 4 到 8 GB 的大小(当然,其图象质量等性能方面的指标 MPEG-1 是没得比的)。MPEG-4 是一种新的压缩算法,使用这种算法的 ASF 格式可以把一部 120 分钟长的电影(未视频文件)压缩到 300M 左右的视频流,可供在网上观看。其它的 DIVX 格式也可以压缩到 600M 左右,但其图象质量比 ASF 要好很多。
DIVX
DIVX 视频编码技术可以说是一种对 DVD 造成威胁的新生视频压缩格式(有人说它是 DVD 杀手),它由 Microsoft mpeg4v3 修改而来,使用 MPEG4 压缩算法。同时它也可以说是为了打破 ASF 的种种协定而发展出来的。而使用这种据说是美国禁止出口的编码技术 --- MPEG4 压缩一部 DVD 只需要 2 张 CDROM!这样就意味着,你不需要买 DVD ROM 也可以得到和它差不多的视频质量了,而这一切只需要你有 CDROM 哦!况且播放这种编码,对机器的要求也不高,CPU 只要是 300MHZ 以上(不管你是PII,CELERON,PIII,AMDK6/2,AMDK6III,AMDATHALON,CYRIXx86)在配上 64 兆的内存和一个 8兆 显存的显卡就可以流畅的播放了。这绝对是一个了不起的技术,前途不可限量!
QuickTime
QuickTime(MOV)是 Apple(苹果)公司创立的一种视频格式,在很长的一段时间里,它都是只在苹果公司的 MAC 机上存在。后来才发展到支持 WINDOWS 平台的,但平心而论,它无论是在本地播放还是作为视频流格式在网上传播,都是一种优良的视频编码格式。到目前为止,它共有 4 个版本,其中以 4.0 版本的压缩率最好!
REAL VIDEO
REAL VIDEO (RA、RAM)格式由一开始就是定位就是在视频流应用方面的,也可以说是视频流技术的始创者。它可以在用 56K MODEM 拨号上网的条件实现不间断的视频播放,当然,其图象质量和 MPEG2、DIVX 等比是不敢恭维的啦。毕竟要实现在网上传输不间断的视频是需要很大的频宽的,这方面 ASF 的它的有力竞争者!
什么是RMVB格式
所谓RMVB格式,是在流媒体的RM影片格式上升级延伸而来。VB即VBR,是Variable Bit Rate(可改变之比特率)的英文缩写。我们在播放以往常见的RM格式电影时,可以在播放器左下角看到225Kbps字样,这就是比特率。影片的静止画面和运动画面对压缩采样率的要求是不同的,如果始终保持固定的比特率,会对影片质量造成浪费。
而RMVB则打破了原先RM格式那种平均压缩采样的方式,在保证平均压缩比的基础上,设定了一般为平均采样率两倍的最大采样率值。将较高的比特率用于复杂的动态画面(歌舞、飞车、战争等),而在静态画面中则灵活地转为较低的采样率,合理地利用了比特率资源,使RMVB在牺牲少部分你察觉不到的影片质量情况下最大限度地压缩了影片的大小,最终拥有了近乎完美的接近于DVD品质的视听效果,如图1所示的就是RMVB格式的《圣斗士冥王篇》。可谓体积与清晰度“鱼与熊掌兼得”,其发展前景不容小觑。
相较DVDrip而言,RMVB的优势不言而喻。首先在保证影片整体视听效果的前提下,RMVB的个头只有300~450MB左右(以90分钟的标准电影计算),而DVDrip却需要700MB甚至更多;其次RMVB的字幕为内嵌字幕,不像DVDrip那样要安装调试字幕外挂软件,有时还会出现乱码;更重要的是RMVB的影音播放只需一次性安装完解码器,以后无论影像还是音效都无需另行调试。而DVDrip却视频、音频解码一大堆,设置不当还会造成音画不同步、花屏失声等等毛病。
一、本地影像视频
●AVI格式:它的英文全称为Audio Video
Interleaved,即音频视频交错格式。它于1992年被Microsoft公司推出,随Windows3.1一起被人们所认识和熟知。所谓“音频视频交错”,就是可以将视频和音频交织在一起进行同步播放。这种视频格式的优点是图像质量好,可以跨多个平台使用,其缺点是体积过于庞大,而且更加糟糕的是压缩标准不统一,最普遍的现象就是高版本Windows媒体播放器播放不了采用早期编码编辑的AVI格式视频,而低版本Windows媒体播放器又播放不了采用最新编码编辑的AVI格式视频,所以我们在进行一些AVI格式的视频播放时常会出现由于视频编码问题而造成的视频不能播放或即使能够播放,但存在不能调节播放进度和播放时只有声音没有图像等一些莫名其妙的问题,如果用户在进行AVI格式的视频播放时遇到了这些问题,可以通过下载相应的解码器来解决。
●nAVI格式:nAVI是newAVI的缩写,是一个名为ShadowRealm的地下组织发展起来的一种新视频格式(与我们上面所说的AVI格式没有太大联系)。它是由Microsoft
ASF压缩算法的修改而来的,但是又与下面介绍的网络影像视频中的ASF视频格式有所区别,它以牺牲原有ASF视频文件视频“流”特性为代价而通过增加帧率来大幅提高ASF视频文件的清晰度。
●DV-AVI格式:DV的英文全称是Digital Video
Format,是由索尼、松下、JVC等多家厂商联合提出的一种家用数字视频格式。目前非常流行的数码摄像机就是使用这种格式记录视频数据的。它可以通过电脑的IEEE
1394端口传输视频数据到电脑,也可以将电脑中编辑好的的视频数据回录到数码摄像机中。这种视频格式的文件扩展名一般是.avi,所以也叫DV-AVI格式。
●MPEG格式:它的英文全称为Moving Picture Expert
Group,即运动图像专家组格式,家里常看的VCD、SVCD、DVD就是这种格式。MPEG文件格式是运动图像压缩算法的国际标准,它采用了有损压缩方法减少运动图像中的冗余信息,说的更加明白一点就是MPEG的压缩方法依据是相邻两幅画面绝大多数是相同的,把后续图像中和前面图像有冗余的部分去除,从而达到压缩的目的(其最大压缩比可达到200:1)。目前MPEG格式有三个压缩标准,分别是MPEG-1、MPEG-2、和MPEG-4,另外,MPEG-7与MPEG-21仍处在研发阶段。
MPEG-1:制定于1992年,它是针对1.5Mbps以下数据传输率的数字存储媒体运动图像及其伴音编码而设计的国际标准。也就是我们通常所见到的VCD制作格式。使用MPEG-1的压缩算法,可以把一部120分钟长的电影压缩到1.2GB左右大小。这种视频格式的文件扩展名包括.mpg、.mlv、.mpe、.mpeg及VCD光盘中的.dat文件等。
MPEG-2:制定于1994年,设计目标为高级工业标准的图像质量以及更高的传输率。这种格式主要应用在DVD/SVCD的制作(压缩)方面,同时在一些HDTV(高清晰电视广播)和一些高要求视频编辑、处理上面也有相当的应用。使用MPEG-2的压缩算法,可以把一部120分钟长的电影压缩到4到8GB的大小。这种视频格式的文件扩展名包括.mpg、.mpe、.mpeg、.m2v及DVD光盘上的.vob文件等。
MPEG-4:制定于1998年,MPEG-4是为了播放流式媒体的高质量视频而专门设计的,它可利用很窄的带度,通过帧重建技术,压缩和传输数据,以求使用最少的数据获得最佳的图像质量。目前MPEG-4最有吸引力的地方在于它能够保存接近于DVD画质的小体积视频文件。另外,这种文件格式还包含了以前MPEG压缩标准所不具备的比特率的可伸缩性、动画精灵、交互性甚至版权保护等一些特殊功能。这种视频格式的文件扩展名包括.asf、.mov和DivX
AVI等。
小提示:细心的用户一定注意到了,这中间怎么没有MPEG-3编码?实际上,大家熟悉的MP3就是采用的MPEG-3(MPEG
Layeur3)编码。
●DivX格式:这是由MPEG-4衍生出的另一种视频编码(压缩)标准,也即我们通常所说的DVDrip格式,它采用了MPEG4的压缩算法同时又综合了MPEG-4与MP3各方面的技术,说白了就是使用DivX压缩技术对DVD盘片的视频图像进行高质量压缩,同时用MP3或AC3对音频进行压缩,然后再将视频与音频合成并加上相应的外挂字幕文件而形成的视频格式。其画质直逼DVD并且体积只有DVD的数分之一。这种编码对机器的要求也不高,所以DivX视频编码技术可以说是一种对DVD造成威胁最大的新生视频压缩格式,号称DVD杀手或DVD终结者。
●MOV格式:美国Apple公司开发的一种视频格式,默认的播放器是苹果的QuickTimePlayer。具有较高的压缩比率和较完美的视频清晰度等特点,但是其最大的特点还是跨平台性,即不仅能支持MacOS,同样也能支持Windows系列。
二、网络影像视频
●ASF格式:它的英文全称为Advanced Streaming format,它是微软为了和现在的Real
Player竞争而推出的一种视频格式,用户可以直接使用Windows自带的Windows Media
Player对其进行播放。由于它使用了MPEG-4的压缩算法,所以压缩率和图像的质量都很不错(高压缩率有利于视频流的传输,但图像质量肯定会的损失,所以有时候ASF格式的画面质量不如VCD是正常的)。
●WMV格式:它的英文全称为Windows Media
Video,也是微软推出的一种采用独立编码方式并且可以直接在网上实时观看视频节目的文件压缩格式。WMV格式的主要优点包括:本地或网络回放、可扩充的媒体类型、部件下载、可伸缩的媒体类型、流的优先级化、多语言支持、环境独立性、丰富的流间关系以及扩展性等。
●RM格式:Real Networks公司所制定的音频视频压缩规范称为Real
Media,用户可以使用RealPlayer或RealOne
Player对符合RealMedia技术规范的网络音频/视频资源进行实况转播并且RealMedia可以根据不同的网络传输速率制定出不同的压缩比率,从而实现在低速率的网络上进行影像数据实时传送和播放。这种格式的另一个特点是用户使用RealPlayer或RealOne
Player播放器可以在不下载音频/视频内容的条件下实现在线播放。另外,RM作为目前主流网络视频格式,它还可以通过其Real
Server服务器将其它格式的视频转换成RM视频并由Real
Server服务器负责对外发布和播放。RM和ASF格式可以说各有千秋,通常RM视频更柔和一些,而ASF视频则相对清晰一些。
●RMVB格式:这是一种由RM视频格式升级延伸出的新视频格式,它的先进之处在于RMVB视频格式打破了原先RM格式那种平均压缩采样的方式,在保证平均压缩比的基础上合理利用比特率资源,就是说静止和动作场面少的画面场景采用较低的编码速率,这样可以留出更多的带宽空间,而这些带宽会在出现快速运动的画面场景时被利用。这样在保证了静止画面质量的前提下,大幅地提高了运动图像的画面质量,从而图像质量和文件大小之间就达到了微妙的平衡。另外,相对于DVDrip格式,RMVB视频也是有着较明显的优势,一部大小为700MB左右的DVD影片,如果将其转录成同样视听品质的RMVB格式,其个头最多也就400MB左右。不仅如此,这种视频格式还具有内置字幕和无需外挂插件支持等独特优点。要想播放这种视频格式,可以使用RealOnePlayer2.0或RealPlayer8.0加RealVideo9.0以上版本的解码器形式进行播放。
C. 如何保存比特币
方法/步骤
1关闭比特币客户端并找到 wallet.dat 这个文件。
WinXP开始菜单,选择“运行”输入如下内容:explorer%APPDATA%BitCoin
Windows Vista 或 Windows 7,直接在开始菜单的“搜索程序和文件”框中输入 wallet.dat进行搜索
2在这个文件上点右键,选择“添加到压缩文件…”,之后会出现如下对话框:
3设置一个文件名,勾选“压缩后删除源文件”。
然后点“高级”选项卡:
4点击“设置密码…”,在弹出的对话框中输入两次相同的密码
点击“确定”按钮,再点击一次“确定”按钮,加密即完成。
5你会看到钱包文件夹下原来的 wallet.dat 文件没有了,而多出来一个 .rar 的文件。
6加密成功。
恢复钱包
1您只要按照“备份钱包”的步骤 (在上一篇经验值有介绍)打开 Bitcoin 比特币官方客户端的钱包文件夹。
2将备份的 wallet.dat 文件复制到该文件夹,覆盖原文件即可。
注意事项
如果您用 WinRAR 加密备份,首先需要输入正确的密码,才能恢复 wallet.dat。
D. 视频各个格式,如MP4 RMVB AVI WMV FLV RM 3GP MPEG VOB DAT SWF 等格式,它们各有什么特点,优点缺点
MPEG/MPG/DATMPEG是Motion Picture Experts Group 的缩写。这类格式包括了MPEG-1, MPEG-2和MPEG-4在内的多种视频格式。MPEG-1相信是大家接触得最多的了,因为目前其正在被广泛地应用在VCD 的制作和一些视频片段下载的网络应用上面,大部分的VCD 都是用MPEG1 格式压缩的( 刻录软件自动将MPEG1转为。DAT格式 ) ,使用MPEG-1 的压缩算法,可以把一部120 分钟长的电影压缩到1.2 GB 左右大小。MPEG-2 则是应用在DVD 的制作,同时在一些HDTV(高清晰电视广播)和一些高要求视频编辑、处理上面也有相当多的应用。使用MPEG-2 的压缩算法压缩一部120 分钟长的电影可以压缩到5-8 GB 的大小(MPEG2的图像质量是MPEG-1 无法比拟的)。MPEG系列标准已成为国际上影响最大的多媒体技术标准,其中MPEG-1和MPEG-2是采用香农原理为基础的预测编码、变换编码、熵编码及运动补偿等第一代数据压缩编码技术;MPEG-4(ISO/IEC 14496)则是基于第二代压缩编码技术制定的国际标准,它以视听媒体对象为基本单元,采用基于内容的压缩编码,以实现数字视音频、图形合成应用及交互式多媒体的集成。MPEG系列标准对VCD、DVD等视听消费电子及数字电视和高清晰度电视(DTV&&HDTV)、多媒体通信等信息产业的发展产生了巨大而深远的影响。 AVIAVI,音频视频交错(Audio Video Interleaved)的英文缩写。AVI这个由微软公司发表的视频格式,在视频领域可以说是最悠久的格式之一。AVI格式调用方便、图像质量好,压缩标准可任意选择,是应用最广泛的格式。 MOV使用过Mac机的朋友应该多少接触过QuickTime。QuickTime原本是Apple公司用于Mac计算机上的一种图像视频处理软件。Quick-Time提供了两种标准图像和数字视频格式, 即可以支持静态的*.PIC和*.JPG图像格式,动态的基于Indeo压缩法的*.MOV和基于MPEG压缩法的*.MPG视频格式。 ASFASF(Advanced Streaming format高级流格式)。ASF 是MICROSOFT 为了和现在的Real player 竞争而发展出来的一种可以直接在网上观看视频节目的文件压缩格式。ASF使用了MPEG4 的压缩算法,压缩率和图像的质量都很不错。因为ASF 是以一个可以在网上即时观赏的视频“流”格式存在的,所以它的图像质量比VCD 差一点点并不出奇,但比同是视频“流”格式的RAM 格式要好。 WMV一种独立于编码方式的在Internet上实时传播多媒体的技术标准,Microsoft公司希望用其取代QuickTime之类的技术标准以及WAV、AVI之类的文件扩展名。WMV的主要优点在于:可扩充的媒体类型、本地或网络回放、可伸缩的媒体类型、流的优先级化、多语言支持、扩展性等。 NAVI如果发现原来的播放软件突然打不开此类格式的AVI文件,那你就要考虑是不是碰到了n AVI。n AVI是New AVI 的缩写,是一个名为Shadow Realm 的地下组织发展起来的一种新视频格式。它是由Microsoft ASF 压缩算法的修改而来的(并不是想象中的AVI),视频格式追求的无非是压缩率和图像质量,所以 NAVI 为了追求这个目标,改善了原始的ASF 格式的一些不足,让NAVI 可以拥有更高的帧率。可以这样说,NAVI 是一种去掉视频流特性的改良型ASF 格式。 3GP3GP是一种3G流媒体的视频编码格式,主要是为了配合3G网络的高传输速度而开发的,也是目前手机中最为常见的一种视频格式。 简单的说,该格式是“第三代合作伙伴项目”(3GPP)制定的一种多媒体标准,使用户能使用手机享受高质量的视频、音频等多媒体内容。其核心由包括高级音频编码(AAC)、自适应多速率 (AMR) 和MPEG-4 和H.263 视频编码解码器等组成,目前大部分支持视频拍摄的手机都支持3GPP格式的视频播放。 REAL VIDEOREAL VIDEO(RA、RAM)格式由一开始就是定位就是在视频流应用方面的,也可以说是视频流技术的始创者。它可以在用56K MODEM 拨号上网的条件实现不间断的视频播放,当然,其图像质量和MPEG2、DIVX等比是不敢恭维的啦。毕竟要实现在网上传输不间断的视频是需要很大的频宽的,这方面是ASF的有力竞争者。 MKV一种后缀为MKV的视频文件频频出现在网络上,它可在一个文件中集成多条不同类型的音轨和字幕轨,而且其视频编码的自由度也非常大,可以是常见的DivX、XviD、3IVX,甚至可以是RealVideo、QuickTime、WMV 这类流式视频。实际上,它是一种全称为Matroska的新型多媒体封装格式,这种先进的、开放的封装格式已经给我们展示出非常好的应用前景。 FLVFLV是FLASH VIDEO的简称,FLV流媒体格式是一种新的视频格式。由于它形成的文件极小、加载速度极快,使得网络观看视频文件成为可能,它的出现有效地解决了视频文件导入Flash后,使导出的SWF文件体积庞大,不能在网络上很好的使用等缺点。 FLVFLV是FLASH VIDEO的简称,FLV流媒体格式是一种新的视频格式。由于它形成的文件极小、加载速度极快,使得网络观看视频文件成为可能,它的出现有效地解决了视频文件导入Flash后,使导出的SWF文件体积庞大,不能在网络上很好的使用等缺点。 F4V作为一种更小更清晰,更利于在网络传播的格式,F4V已经逐渐取代了传统FLV,也已经被大多数主流播放器兼容播放,而不需要通过转换等复杂的方式。F4V是Adobe公司为了迎接高清时代而推出继FLV格式后的支持H.264的F4V流媒体格式。它和FLV主要的区别在于,FLV格式采用的是H263编码,而F4V则支持H.264编码的高清晰视频,码率最高可达50Mbps。也就是说F4V和FLV在同等体积的前提下,能够实现更高的分辨率,并支持更高比特率,就是我们所说的更清晰更流畅。另外,很多主流媒体网站上下载的F4V文件后缀却为FLV,这是F4V格式的另一个特点,属正常现象,观看时可明显感觉到这种实为F4V的FLV有明显更高的清晰度和流畅度。 我做视频都使用WMV的 他又小又清晰
E. 像诚信币这样基于区块链的数字货币中,私钥,公钥,地址到底是怎么回事
很多小白刚入场时,就被私钥,公钥,地址,等等关系弄晕头。有的甚至把自己私钥搞丢了,地址上特别有钱,可偏偏就是取不出来,今天小白就把私钥,公钥,还有地址之间的关系跟大家捋一捋。
私钥、公钥和地址这三者的关系是:
私钥转换成(生成)公钥,再转换成地址,如果某个地址上有比特币或诚信币,就可以使用转换成这个地址的私钥花费上面的诚信币。公钥和地址的生成都依赖于私钥,所以私钥才最重要。
手机钱包也是同样,但因为手机的文件管理方式不像计算机那么方便。所以一般手机钱包会提供一个名为或类似“导出私钥”的功能,通过这个功能,就可以将私钥用各种形式导出来。
比如比特币手机钱包可以导出为二维码,可以打印或者扫描到纸上。更换手机时,装好比特币钱包扫描一下这个二维码,就可以实现迁移比特币。比特币手机钱包和诚信币手机钱包可以导出为一份明文字符串,打印到纸上——这就是纸钱包。
纸钱包让用户可以到任何有比特币或诚信币钱包的终端来花费你的比特币或诚信币。
由于钱包丢失或损坏会导致失去私钥,从而彻底失去该数字货币的转账权。要防止出现这样的悲剧,就要记得经常备份钱包里的数据。除了地址外,备份时也保存了所有的私钥。
总结
私钥要保护好,防止丢失,防止忘记,在手机清信息时方式被清除,最好手抄一份,但不要泄露。
要防止自己钱包丢失或损坏,导致丢失私钥,丧失数字货币的转账权,否则你顿再多币取不出来,还不是没用。
F. 多巴胺怎么检查
99mTc-TRODAT-1人脑多巴胺转运体显像初步研究
中国神经精神疾病杂志 2000年第4期第26卷 论著与学术交流
作者:胡平?陈玲 张海琴 黎锦如 李为民 李春亿 吴克宁
单位:中山医科大学附属第一医院核医学科510080
关键词: 多巴胺转运体;帕金森病;单光子发射型计算机断层;放射性核素
Preliminary study of ?99mTc-TRODAT-1 DAT SPECT in human brain
Hu Ping Chen Ling Zhang Haiqin Li Jinru Li Weimin Li Chunyi Wu Kening
(Nuclear Medicine Department, The First Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University of Medical Sciences. Guangzhou. 510080. Tel:)
【Abstract】Objective To investigate the feasibility of using ?99mTc-TRODAT-1 DAT SPECT in human brain DAT assessment, and to explore the clinical application values evaluation of ?99mTc-TRODAT-1 DAT SPECT in Parkinson?s disease(PD). Methods Using ?99mTc-TRODAT-1 as radiopharmaceuticals for DAT SPECT, we acquired SPECT images of normal control and of patients with PD.Results Normal human brain SPECT image were acquired 30 min after injection. The images was similar with regional cerebral flow (rCBF) image; 3~5 hours after injection, the basal ganglia (BG) had substantial radioactivity uptake, but there were relatively less radioactivities in cortex and cerebellum. In PD SPECT image, the radioactivity uptake of BG had decreased in accordance with the disease severity. Conclusions 99mTc-TRODAT-1 may be a good radiopharmaceuticals for human brain DAT SPECT study, the preliminary results suggest that ?99mTc-TRODAT-1 DAT SPECT has clinical application values in the diagnosis and disease severity assessment for PD.
【Key words】 TRODAT-1 dopamine transporter Parkinson?s disease Single-disease emission compute tomography Radionuclide▲
近些年来,用正电子发射计算机断层(PET)及单光子发射计算机断层(SPECT)进行人脑中枢多巴胺转运体(dopamine transporter, DAT)显像,对与DAT改变相关联的疾病如帕金森病(PD)进行研究,探讨DAT核素显像的临床应用价值,是神经核医学研究的热门领域之一。目前,已有许多核素显像药物问世,如〔11C〕CFT、〔11C〕methylphenidate〔1〕、〔123I〕β-CTT,〔123I〕IPT〔2~6〕,这些显像药物都表现出对DAT有高的亲和性及很好的显像特性。但由于上述显像药物所用的放射性核素123I,11C均需要用加速器生产,而限制了在常规临床检查中的应用。Kong HF, Kong MP等于1996年成功合成了99Tcm-2β-〔N,N′-双(2-巯乙基)乙撑二胺基〕甲基,3β-(4-氯苯基)托烷(99mTc-TRODAT-1),动物实验研究表现出了高的DAT亲和性,并获得了较理想的人脑DAT SPECT图像〔7~9〕,使利用DAT核素显像用于常规临床应用研究成为可能。方平等1999年在国内首先合成了99mTc-TRODAT-1,动物实验研究获得了与Kong一致的结果〔10〕。本文将报道我们利用99mTc-TRODAT-1进行人脑DAT SPECT显像研究的初步结果。
1 资料和方法
1.1 99mTc-TRODAT-1的制备 药盒由江苏无锡原子医学研究所卫生部国家重点实验室提供,每瓶含TRODAT-1 15μg,取一瓶注入新鲜99mTc 3?700 MBq(体积1~2 mL),充分摇匀,煮沸30 min,置室温下冷却。用方平〔10〕方法进行标记率及放化纯检测,标记率、99mTc-TRODAT-1放化纯均大于90%。
1.2 研究对象 PD患者?10例,由我院神经科按CAPIT(core assessment program for intracerebral transplantations)标准〔11〕作出诊断,年龄60~77岁,病情(改良Hoehn-Yahr分级)Ⅱ~Ⅲ级,病程2~10年,平均4.3年。正常志愿者8人,年龄28~73岁,其中男6人,女2人。
1.3 SPECT显像方法 受试者空腹口服过氯酸钾?400 mg,0.5~1.0小时后由肘静脉注射99mTc-TRODAT-1 740 MBq,立即用TOSHIBA GCA-7 200 D/I SPECT,配低能高分辨扇形孔准直器(L.E.S.H.R.-(N.1)Fanbeam),进行SPECT数据采集和全身扫描,3~4小时后重复进行一次SPECT数据采集和全身扫描。采集能峰为140 Kev,窗宽20%,矩阵128×128,探头旋转360°,每6°采集1帧,共60帧,采集时间每帧20~30 s。图像重建前滤波用Butterworth滤波器(Order=8,fc=0.1~0.17),重建滤波用Ramp滤波器;衰减校正采用Chang方法,衰减校正系数为0.15 cm-1;用OM线进行校正后分别重建横、矢和冠状三维层面。
2 结果
2.1 正常图像 静脉注射99mTc-TRODAT-1后立即进行SPECT数据采集、重建所得到的图像与99mTc-ECD局部脑血流(rCBF)SPECT图像基本一致,见图1。提示该复合物迅速通过血脑屏障在脑内浓聚。3~4小时SPECT显像,多巴胺转运体含量丰富的基底节显示出高度的放射性摄取,而脑内多巴胺转运体含量低或不存在多巴胺转运体的其它结构部分和小脑仅有少量或无明显放射性浓聚;SPECT图像显示,双侧基底节放射性影像清晰,形态、大小对称,放射性分布均匀;见图2。这一结果提示,利用99mTc-TRODAT-1进行SPECT显像能较好的显示纹状体多巴胺转运体的数量及分布情况。放射性药物注射后早期全身扫描可见肝、肺、肌肉等有较多的放射性摄取,后期肠道有大量的放射性浓聚,提示99mTc-TRODAT-1经肝脏摄取,分泌入胆道,经肠道排泄可能是其主要排泄途径。
2.2 PD脑99mTc-TRODAT-1 DAT SPECT图像 根据病人病情、病程不同,10例病人其基底节放射性摄取量皆有不同程度减少,病程短、病情轻(病程2~5年,病情Ⅱ级,6例),基底节放射性摄取降低为局灶性,表现为基底节变形、放射性分布不均匀;病程长、病情严重者(病程6~10年,病病Ⅲ级,4例),基底节放射性摄取呈弥漫性降低,甚至无明显放射性摄取,提示DAT数量与功能受到严重损害;两侧基底节放射性摄取降低的程度与其病情的严重程度也明显相关,病情较严重、病程较长的一侧放射性摄取下降更明显,见图3、4。图3所示病人,四肢静止性震颤,其中左侧肢体震颤3年,右侧肢体震颤2年,行走活动无明显受限,生活能自理,美多巴治疗效果好;99mTc-TRODAT-1 DAT SPECT显像可见:两侧基底节形态不规整,放射性分布不均匀,放射性摄取明显减少,两侧比较,左侧较右侧异常更为显著,提示双侧基底节DAT数量和功能受损,两侧损害的程度不一致,左侧损害较右侧为显著。图4所示病人,病程10年,运动受限,生活不能自理;99mTc-TRODAT-1 DAT SPECT显像可见无明显的基底节放射性影像,提示双侧基底节多巴胺转运体数量、功能严重受损。上述结果提示,99mTc-TRODAT-1 DAT SPECT显像可为帕金森病的诊断提供客观依据,并能提供反映病情轻重的客观指标,具有重要的临床应用价值。
3 讨论
DAT的SPECT功能显像在临床上多用于研究和监测多巴胺神经系统变性、衰退紊乱相关的神经精神疾病,包括运动障碍性疾病及精神分裂症等。众所周知,PD的病因是黑质受损、进行性破坏,导致黑质-纹状体系统的不可逆衰退。而黑质是多巴胺能神经元最密集的区域,因此,处于多巴胺能神经末梢的DAT能直接反映黑质-纹状体的病变范围。在DAT的SPECT显像研究中,因黑质的DA能神经主要投射到纹状体,其末梢上的DAT富集于纹状体,所以一般以基底节纹状体作为靶区,观察其放射性数量和分布,而其它部分脑区如枕叶、小脑等处DAT含量少或无,通常作为参照区。人们在实验中发现,实验组(病人)的纹状体放射性摄取率明显低于对照组(正常人)。与此同时,PD组中,PD中晚期组又明显低于PD早期组〔12~14〕。我们的初步结果也发现PD患者DAT SPECT图像与正常志愿者有明显的差别。由上看到,DAT的SPECT显像能直接反映DAT功能、数量,而且其结果与病情严重程度呈平行关系,可作为评价病程的一个重要指标。
DAT的SPECT显像在运动障碍性疾病的鉴别诊断中亦有十分重要的作用。例如,临床上很难区分多巴胺反应性肌张力障碍(DRD)和青少年期帕金森病(JPD)。因为两者均由多巴胺水平低下而出现相似的临床症状,且均是青少年期发病。所不同的是两者病因不同,L-dopa治疗效果不同,预后亦不同。DRD的黑质-纹状体系统是完好的,没有神经元的进行性衰退及不可逆的变性,亦不存在DAT缺失。然而,JPD属于PD范畴,是黑质内多巴胺能神经的不可逆变性、破坏致DA低下、DAT进行性缺失。1997年,Jeon BS等人,成功应用〔123I〕β-CIT的SPECT显像,证明了DRD病人黑质-纹状体系统中,DAT的功能及数量是正常的。他们发现,PD和JPD病人组纹状体放射性计数及纹状体/枕叶计数比值明显低于正常人组和DRD组,DRD组数据结果与正常人组的几乎相等。由此证明,SPECT能清楚地、灵敏地区分DRD与JPD、PD〔14〕。
以上研究结果提示DAT的SPECT显像对研究PD具有广阔的应用前景。但上述研究所用的显像用放射性药物均用放射性核素123I标记,而123I需要用加速器生产,且标记过程复杂,推广使用困难,因此,研究开发一种理想的DAT SPECT显像用放射性药物(特异性高、易推广使用)十分关键。放射性核素99mTc是一种理想的放射性核素,因此研究开发99mTc标记的DAT SPECT显像药物十分必要。99mTc-TRODAT-1是一种新的放射性药物,Kong HF,方平等的动物实验与正常人研究显示了较理想的结果〔7~10〕。本文的初步研究结果提示99mTc-TRODAT-1是一种较为理想的DAT SPECT显像用放射性药物。
Fig.1 SPECT images with 99mTc-TRODAT-1 normal human brain acquired at 30 min.post-injection The radiocactivity distribution of 99mTc-TRODAT-1 in human brain was similar with SPECT images of regional cerebral blood flow
1 99mTc-TRODAT-1静脉注射后30分钟正常人脑SPECT横断面图像放射性分布与局部脑血流分布一致(图右边色阶不同颜色代表不同
放射性强度,色阶从下往上放射性由弱到强,以下相同)。
Fig.2 SPECT images with 99mTc-TRODAT-1 innormal human brain acquired at 3h. post-injection The radioactivity uptake were abundant adn well-distributed in basal ganglia (BGs) There were no differences between both side of BGs .There wer less or no radioactivity uptake in teh other areas of cerebrum adn cerebellum
2 99mTc-TRODAT-1静脉注射后 3 小时正常人脑 SPECT横断面图像
基底节有大量的放射性摄取(箭头示BG),双侧基底节对称,放射性分布均匀;而大脑皮层、小脑等其它结构少或无明显放射性摄取。
Fig.3 SPECT images with 99mTc-TRODAT-1 in Parkinson's disease brain acquired at 3h post-injection The radioactivity uptake were decreased adn distributed differentily in both side of BGs Teh decrease of radioactivity were more marked in teh right BGs than the left one Teh shapes of both BGs were changed adn not bilateralism
3 99mTc-TRODAT-1静脉注射后3小时帕金病人脑SPECT横断面图像
双侧基底节放射性摄取减少,右侧更明显,双侧基底节形态不规整 不对称、放射性分布不均匀。
Fig.4 SPECT images with 99mTc-TRODAT-1in Parkinson's disease brain acpuired at 3h .post -injection There were no radioactivity uptake in BGs which were not displayed clearly
4 99mTc-TRODAT-1静脉注射后3小时帕金?病人脑 SPECT横断面图像
基底节无放射性摄取,无明确的基底节影像。
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参考资料来源:人民网-揭秘疯狂的比特币:每个800元 新的庞氏骗局?
人民网-三男子设比特币骗局获利15万余元被判刑
人民网-人民网评“解析区块链”之三:如何避免脱实向虚
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