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1.
鹿竹甘草汤治疗精液不液化90例   总被引:1,自引:0,他引:1  
<正> 笔者以自拟鹿竹甘草汤治疗精液不液化症,收到较好的疗效。现介绍如下。临床资料90例均系门诊患者,精液时间60分钟~90分钟不液化26例,90分钟以上18例,24小时不液化的46例。结婚2年~4年57例,4年~8年28例,8年以上5例。90例均经泌尿外科检  相似文献   
2.
目的:介绍一种测量软组织截面面积的装置和方法。方法:用测微仪对膝关节制动前后兔髌韧带截面面积进行反复测量。结果:测微仪的变异系数在0.9%以下,制动6周后髌韧带的截面面积明显增大。结论:兔髌韧带截面面积的这种变化与组织的胶原代谢水平相关  相似文献   
3.
4.
颈椎牵引时间的初步探讨   总被引:11,自引:2,他引:11  
倪国新  苏力 《中国临床康复》2002,6(4):487-487,497
目的 通过研究正常人颈椎应变与牵引时间之间的关系,探讨颈椎牵引的合适治疗时间。方法 20例健康男性行颈椎牵引,每分钟测量一次颈椎的应变,并作出应变-时间关系曲线图。结果 在牵引开始阶段(0-5min),应变增加迅速,此后逐渐减慢并保持稳定,大约18min后,庆变表现出下降的趋势。结论 颈椎牵引时间不应太长,15-20min可能较为合适。  相似文献   
5.
目的通过研究正常人颈椎应变与牵引时间之间的关系,探讨颈椎牵引的合适治疗时间。方法20例健康男性行颈椎牵引,每分钟测量一次颈椎的应变,并作出应变-时间关系曲线图。结果在牵引开始阶段(0~5min),应变增加迅速,此后逐渐减慢并保持稳定,大约18min后,应变表现出下降的趋势。结论颈椎牵引时间不应太长,15~20min可能较为合适。  相似文献   
6.
目的探讨不同强度跑台运动对大鼠胫骨软骨下骨三维结构的影响。 方法采用随机数字表法将24只雌性SD大鼠分为对照组、低强度跑步组、中强度跑步组及高强度跑步组。3个运动组大鼠根据各自运动方案进行跑步训练,对照组大鼠不给予特殊运动训练。于实验进行8周后取各组大鼠胫骨近端组织进行Micro-CT扫描分析。 结果与对照组比较,高强度运动组软骨下骨板变厚、骨密度增加、孔隙率降低;软骨下骨松质骨骨小梁数量增加并多呈现板状结构改变;而低强度组和中强度组胫骨软骨下骨未见明显改变。 结论跑台运动对大鼠软骨下骨显微结构的影响具有强度依赖性;高强度跑步能导致胫骨软骨下骨结构显著改变。 【关键词】跑台运动;大鼠;软骨下骨;显微CT;强度  相似文献   
7.
作为以科学证据为基础的医疗实践者,认识到个体健康背后的多重因素是很重要的。康复保健系统应进行思维方式的转化,从机械化的生物力学模型逐步过渡到生物心理社会的综合模型,通过以人为中心的全面指导来有效提高干预效果。临床实践人员不应一味充当“纠正者”,而应充当“引领者”,引导人们独立走上正确的健康道路。专业人员对患者的态度和信念有着深远的影响,而人们会尤为记住消极抑制类信息而产生回避行为与恐慌信念。因此应营造一个积极自主的医疗健康环境,在保持充分知情同意的同时减少沟通言语中的反安慰剂效应。本研究从多个角度概述了现今健康保健领域中思维方式转化的重要性,强调了生物心理社会模型与“以人为中心”的正确理解及其在临床实践中的指导意义。本研究旨在为今后体育保健领域的科学研究与临床实践提供新的发展思路,让更多的人建立对积极生活方式的信心并促进其自我管理,避免医疗成本的浪费,从而持续发展健康中国的整体性目标。  相似文献   
8.
目的:探讨膝关节制动对髌韧带力学特性的影响。方法:将兔膝关节伸直位制动6周,然后对制动前后髌韧带的本构方程、极限强度、弹性模量、极限载荷等力学特性进行研究。结果:正常组与制动组间髌韧带的应力-应变关系理论曲线有明显不同,其材料常数亦有显著差异;制动组髌韧带的极限强度和弹性模量较正常组均有明显下降,其极限载荷却下降并不明显。结论:膝关节制动使得髌韧带所受应力下降,为适应这种改变,组织将进行重塑,从而导致其力学特性的改变  相似文献   
9.
膝关节制动对髌韧带形态结构影响的实验研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
目的 探讨膝关节制动对髌带形态结构的影响。方法 将兔膝关节伸直位制动6周,然后观察髌韧带结构形态的变化,结果 制动组髌韧带的截面面积较正常组显著增加(P〈0.01),光镜观察发现制动线髌韧带胶原纤维的排列交正正常组紊乱,电镜观察发现制动组髌韧带胶原原纤维的排列杂乱无章,且与正常组相比,制动组小型纤维所占的比例显著增加,而大型纤维的比例明显下降,结论 膝关节制动使得髌韧带所受的应力下降,为适应这种改  相似文献   
10.
关节软骨是一种非常有效的摩擦学系统,可在各种负荷(压力)和滑动速度中提供低摩擦以防止磨损[1]。关节的最佳功能依赖于软骨的最低摩擦系数环境的维持[2];有关关节软骨的润滑机制尚未完全清楚,其可能的机制包括:流体力学润滑、边界润滑、弹性变形、流体压力等[3]。虽然有关软骨润滑的摩擦学机制是多因素的,但在边界润滑体系中,机械负荷在接触表面的粗糙的固体-固体之间传导,该传导表面是由一个薄的润滑分子层分离[5]。润滑素(lubricin)作为软骨表  相似文献   
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