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  • 简介:摘要目的分析全程系统化护理在系统性红斑狼疮合并妊娠患者围产期的应用效果。方法从我院2013年5月-2015年2月期间住院治疗的系统性红斑狼疮合并妊娠患者中选取90例为研究对象,采用数字表法随机分为对照组和观察组,均45例,对照组采用常规护理,观察组采用全程系统化护理,分析两组母婴结局、并发症。结果两组母婴结局差异具有显著性(p<0.05),但两组并发症无显著性差异(p>0.05)。结论在系统性红斑狼疮合并妊娠患者临床护理期间采用全程系统化护理,效果显著,有助于改善不良结局,提高分娩质量,值得应用。

  • 标签: 系统红斑狼疮 妊娠 全程系统化护理
  • 简介:摘要近年来,随着人们生活水平的提高,空气质量却依然不容乐观。人们越来越在意居住环境的质量,于是,空气净化器和新风系统之类的电器迎来了它的春天。而在这之中,又以新风系统为最,它被人称为房子里的肺。但究竟如何呢?本文将客观的从新风系统的发展、工作原理、功能作用等方面来分析它究竟是何方大神。

  • 标签: 新风系统 原理 功能 空气净化器 前景
  • 作者: 王勤辉
  • 学科: 医药卫生 > 公共卫生与预防医学
  • 创建时间:2019-02-12
  • 出处:《中国保健营养》 2019年第2期
  • 机构:(荣县人民医院四川自贡643000)【中图分类号】R473.29【文献标识码】A【文章编号】1004-7484(2019)02-0004-02血液透析是急性和慢性肾功能衰竭患者肾脏替代治疗的一种方法,它的治疗方法是把人身体的血液引流至体外,同时利用透析器进行弥散、超滤、吸附和对流,再进行物质交换,体内的多余水分和代谢物会被透析器清除掉,保证了人体电解质与酸碱的平衡,最后把经过净化的血液再输回到人体。什么病症下需要血液透析需要做透析的疾病很多,例如用于急性肾损伤,急性心力衰竭或者药物难以控制的高血压,严重代谢性酸中毒,不易纠正的高钾血症,高钙血症,低钙血症及高磷血症,慢性肾衰竭引起的贫血,尿毒症神经病变,尿毒症胸膜炎和心包炎,慢性肾衰竭导致的严重营养不良,器官功能障碍及全身的状况下降等。总的来说,透析治疗的方法都是治疗急性或者慢性的肾衰竭和其他严重疾病的重要方法。血液透析的工作原理血液透析俗称“人工肾”,因为它可以通过透析的方法代替人身体肾不能正常发挥的功能,例如维持酸碱平衡,清除代谢废物等。它是将血液与透析液分别放在一个人工合成的半透膜的两侧,再根据各自不同的渗透压、浓度,使其相互进行扩散从而进行治疗的办法。做透析时,首先将病人的血液通过血管通路导入动脉管道、去泡器,最后到达透析器,人体血液和透析液在借助于透析器内的半透膜进行逆流交换,交换后的透析液进入废液槽,被净化后的血液经过去泡器、静脉管道再通过静脉血管重新输入病人体内,目的是使病人血液被清洗和净化。什么是血液透析水处理系统血液透析水处理系统是一种对人体血液进行净化的系统,水处理系统的核心部件就是反渗透膜。它的工作程序是运用反渗透的原理,使用水的压力,将水从较高浓度方渗透到较低浓度,较高浓度方的细菌杂物、可溶性固体、有害有机物均不能无法渗透到高精密的反渗透膜里。水处理系统包括沉淀物过滤器、水质软化器、去离子装置、反渗透装置、高效过滤器、紫外线消毒器、活性炭过滤器及水桶。常用的水处理系统是利用反渗透的原理进行多级纯水过滤。对于透析用水处理的要求,可以从三个方面来看:1.物理品质。物理品质主要是看系统的稳定性和出水量。保障足够的出水量,可以为更多床位患者进行血透提供足够的水压,并确保透析器工作过程中的稳定性。2.化学品质。水处理的电导度和离子清除率都必须达到适用标准,以保证透析过程的顺利进行
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  • 简介:摘要应用系统的“信息孤岛”主要体现在为实现用户访问控制管理所必须建设的基础信息方面,包括“组织信息”、“用户信息”、“账户信息”、“权限信息”。这些基础信息没有一个权威的、统一的、标准的来源和定义,各应用系统独立维护,独立管理,导致运维难度增大,信息严重不同,安全审计困难,甚至有可能导致用户无法正常使用或影响数据安全等问题。通过应用系统用户集中管理,抽取基础信息及其管理要素,构建流程化业务过程管理和统一化结果信息服务,实现统一的应用系统组织用户、账户权限、访问控制和安全审计管理。

  • 标签: 统一用户管理 账户 权限 访问控制 安全审计
  • 简介:摘要随着社会经济的高速发展,电力需求不断地增加,特别是无法接入大网电力系统的偏远地区,在这种需求下孤网电站的建设也不断地增加。在燃气发电孤网中,燃气发电机组数量较少,其旋转惯量储存的动能较小,而且燃气机的负荷响应性能不如柴油机,用电负荷的冲击对孤网的频率、电压冲击较大,一旦发生机组故障就会出现功率缺额,对孤网的供电品质造成很大的影响,也有可能造成经济损失,针对以上情况,燃气孤网电站需采用快速和可靠的控制系统来实现负荷管理,本文就简要探讨燃气孤网电站的孤网电控系统

  • 标签: 孤网 燃气发电机组 孤网电控系统
  • 简介:摘要在人为因素上影响航空安全方面也是比较明显的。空中交通管制的人员配置以及资源分配是整个交通人为因素的一个很重要的环节,也是我国空中交通管制有关部门必须要面临和处理的问题。在这样的环境下,我国航空交通管制领域虽然已经在这方面引起重视,对于资源管理和团队管理也在进行了了解分析和研究,并加以运用。但是整个体系还处于不完善状态,还有很多地方需要我们去不断更新和完善的。我们在这里将理论和实际相结合起来,对空中交通管制的人力资源进行系统的研究和了解。

  • 标签: 空中交通管理 班组资源管理 人力资源 配置原则
  • 简介:摘要我国社会进步极大地促进了信息技术的发展,视频监控技术又反过来提高了社会治理水平,极大地提高了国家的管理能力和社会的和谐进步。同时,由于视频网络系统建设和维护,积累了海量的数据,不断增加视频数据的信息量,对数据存储量和数据分析速度的要求不断提高,需要相关人员对大数据技术进行创新。基于此,本文对浅谈视频监控系统的优化改造进行研究,以供参考。

  • 标签: 视频监控系统 优化 改造
  • 简介:摘要在中国在线视频行业,用户对电视屏幕上的广告持更高的信任和认同,电视屏幕具备极高的广告变现价值。不同于传统直播频道的线性的广告路径,在OTT端,广告路径相对更立体化。这种立体化体现在两方面一方面是路径分支多,另一方面是广告资源的归属多,集中当前智能电视终端的主流广告形式。因此一个高性能、高可用的OTT广告系统将对企业产生巨大的商业价值。

  • 标签: OTT广告系统 设计 实现
  • 简介:摘要本系统采用RFID作为高值耗材唯一识别码,并通过与HIS系统互通,从高值耗材的申领到使用实现了全流程可追溯的管理,为高值耗材的管理提供了优良案例,系统操作简单、安全性好、扩展性强,具有很好的推广价值。

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  • 作者: 付锦艳
  • 学科: 医药卫生 > 公共卫生与预防医学
  • 创建时间:2019-04-14
  • 出处:《中国保健营养》 2019年第4期
  • 机构:(四川省简阳市中医医院四川成都641400)【中图分类号】R249【文献标识码】A【文章编号】1004-7484(2019)04-0093-01关于呼吸系统疾病大家都比较熟悉,小至感冒、咳嗽,大到肺炎、肺结核等,日常生活都较常见。下文分析了呼吸系统常见疾病的用药。1急性上呼吸道感染(1)是鼻腔、咽、喉部急性炎症的统称,其中病毒、细菌是导致其发生的主要原因。(2)临床表现:普通的伤风感冒属于鼻病毒;病毒性咽炎、喉炎和气管炎属于鼻、腺等病毒;疱疹性咽峡属于柯萨奇病毒A,儿童比较常见;咽结膜热主要是在夏季游泳传播;细菌性咽、扁桃体炎属于溶血性链球菌、肺炎球菌。(3)治疗及合理用药:①病毒感染没有对症的抗病毒药,应该多注意休息,多喝水,忌烟,保持室内空气流通,避免继发细菌感染;②可以服用解热镇痛药和减少鼻咽充血及分泌物的抗感冒复方制剂或中草药。细菌感染用药包括青霉素、第一代头孢菌素、大环内酯类或氟喹诺酮类;③病毒感染用药包括三氮唑核苷(利巴韦林、病毒唑)。2急慢性气管——支气管炎合理用药2.1急性气管——支气管炎2.1.1指引病毒和细菌感染、过敏反应、物理及化学刺激等使支气管黏膜产生的急性炎症,另外因劳累、受凉、粉尘和刺激性气体等都可引发,在寒冷季节多发,发病急,病程短,具有良好的自限性。2.1.2治疗及合理用药:①注意保暖、休息、多喝水,保持充足的热量;②应用青霉素类、大环内酯类、头孢菌素、氟喹诺酮类对细菌感染进行控制;③如果咳嗽无痰使用喷托维林,咳嗽有痰而且不容易咳出,采用复方氯化铵合剂、溴己新等,也可采用雾化法祛痰,如支气管出现痉挛使用平喘药;发热使用解热镇痛剂。2.2慢性支气管炎2.2.1因为感染或非感染导致的气管、支气管黏膜及周围组织慢性炎症变化,主要表现为咳嗽、分泌物多、咳嗽明显、持续较长时间,而且治疗效果不明显。可引发阻塞性肺气肿、肺动脉高压及肺源性心脏病等。2.2.2治疗及合理用药:①加强锻炼,预防感冒,避免和刺激性气体接触;②使用青霉素、红霉素、氨基糖苷类、氟喹诺酮类、头孢菌素类等控制感染情况;③使用氯化铵合剂、溴己新等进行祛痰、镇咳;④口服氨茶碱、特布他林等,或吸入沙丁胺醇、异丙托溴铵等,如果有必要应合理使用糖皮质素达到解痉、平喘的目的。3支气管哮喘合理用药3.1指的是机体因抗原或非抗原性刺激导致的气道反应
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  • 简介:摘要程序控制辅助训练系统是基于程序控制的特征和控制过程中的不便而开发的辅助系统。在这个辅助系统中,我们的管制员在接管飞机之前就会输入相关飞机的所有数据。在整个具体控制过程里,系统就会依照开始管制员输入的相关数据和信息,来对飞机进行具体的飞行状况,并根据管制员下达的指令来进行相关的调整和相对应的一些修改。其实在仿真的界面里,我们的每一架飞机的基本信息和位置都是在电子航空图上清清楚楚的看到。这种相对直观的界面,会在一定程度上为控制器节省大量的工作量,也在一定程度上能帮助控制器知道当时的实际空气的情况,并根据实际情况帮助控制器做出正确的控制指令和对策。

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