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目的探讨天螺霜对小鼠免疫反应的影响及作用机理。方法分别用羊红细胞(SRBC)和卵清蛋白为抗原给小鼠注射后灌服天螺霜,并设置对照组;检测相应抗体生成水平和血清中IL-2、IFN-γ生成水平。结果给药组SRBC抗体水平和卵清抗体生成水平和IL-2、IFN-γ生成水平均显著高于对照组。结论天螺霜可对正常小鼠机体免疫有增强作用。 相似文献
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目的观察天螺霜对免疫性肝损伤小鼠血清和肝组织丙氨酸转氨酶(ALT)及天冬氨酸转氨酶(AST)的影响。方法建立卡介苗(BCG)加脂多糖(LPS)诱发的免疫性肝损伤模型,测定小鼠血清和肝组织ALT及AST。结果天螺霜使免疫性肝损伤小鼠血清ALT、AST活性显著降低,肝组织ALT、AST活性显者升高。结论天螺霜对小鼠免疫性肝损伤具有保护作用。 相似文献
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目的:建立稳定有效的白木香离体根培养体系。方法:考察生长素处理、MS培养基浓度以及初始接种量等因素对白木香离体根培养的影响;用GC-MS技术检测茉莉酸甲酯处理后白木香离体根的色酮类物质成分。结果:单因素实验结果表明,IBA 1.5 mg/L诱导7 d可生成大量生长良好的侧根;MS培养基减量浓度(1/4、1/2、3/4MS)有利于侧根诱导,正常浓度MS有利于侧根生长;每瓶接种15条根为最佳初始接种量。白木香离体根经IBA诱导6 d后开始形成侧根原基,撤去激素后侧根原基迅速增多,18 d后再无新原基生成,最终主根段上可稳定形成12~15条侧根。GC-MS检测结果表明,白木香离体根经过100μmol/L茉莉酸甲酯处理不同时间可产生2-(2-苯乙基)色酮类物质,且产生色酮类物质的种类与刺激时间呈正相关趋势。结论:本研究建立了白木香离体根培养技术体系,为深入探讨色酮类有效物质的次生代谢奠定了基础。 相似文献
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目的分析优质护理服务在高血压性脑出血患者护理中的效果。方法选取南阳南石医院2012年7月至2014年7月收治的84例高血压性脑出血患者,随机分为实验组与对照组。实验组实施优质护理服务,对照组仅给予基础护理服务,比较两组护理效果。结果实验组护理满意度(95.24%)明显高于对照组(80.95%),差异有统计学意义(P<0.05)。实验组并发症发生率明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。结论优质护理服务可有效促进高血压性脑出血患者早日康复,且大大减少并发症的发生,患者满意度高,值得在临床推广应用。 相似文献
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目的 讨论单纯疱疹临床治疗.方法 根据患者临床表现结合检查结果进行诊断并治疗.结论 簇集性水疱;好发于皮肤黏膜交界处;易复发.本病有自限性,约2周即可自愈.一般给予对症治疗,无需特殊处理.治疗原则为缩短病程、防止继发细菌感染和全身播散、减少复发和传播机会. 相似文献
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医学生临床思维能力的早期开发之管见 总被引:1,自引:0,他引:1
临床思维是医生在诊治疾病过程中的思维活动.一个临床医生的医术高明与否,取决于他的理论知识结构、临床实践经验和临床思维能力,而后者在整个临床工作中起着核心或关键作用.诚然,就认识论来说,没有临床实践,就没有临床思维.但是,这并不等于说医生的临床思维能力不能进行"早期"开发,就像幼儿并没有从事具有社会价值的创造性活动而要早期开发智力一样,这里需要回答的问题是:临床思维能力的结构如何?其发展有什么规律?医学生掌握医学知识的思维活动与临床思维活动在内容、形式、过程上有什么联系?在基础医学和临床医学理论教学阶段,能否对临床思维能力进行“早期”开发,使医学生的思维方式、思维习惯早日进入医生"角色"等等.本文就上述问题略陈管见. 相似文献
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目的探讨伴有糖尿病的冠心病患者心律失常倾向。方法对60例伴有糖尿病(DM)的冠心病患者(A组)与60例非糖尿病冠心病患者(B组)临床资料进行回顾性对照分析。结果A组的心律失常发生率显著高于B组(P<0.05);同时,左心衰竭、感染和低血糖等并发症在A组患者中较多;A组患者的死亡率明显高于B组(P<0.05)。结论早期发现并积极预防糖尿病,重视DM冠心病患者的高并发症倾向特别是心律失常,并采取必要措施,对改善患者生存质量、降低死亡率可能具有重要意义。 相似文献
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目的以白木香离体根为材料,研究NaCl浓度及处理时间对白木香离体根的生长、生理和化学成分的影响,为白木香耐盐性研究提供参考。方法通过次代根的生根率、侧根条数、侧根根长和侧根直径考察盐胁迫对白木香离体根生长的影响,通过脯氨酸和抗氧化酶含量考察盐胁迫下的生理变化,利用GC-MS分析不同盐处理下化学成分的变化情况。结果随NaCl浓度的增加,次代根的生根率和侧根条数下降,侧根直径和侧根根长呈增加趋势。脯氨酸含量随处理浓度的增加先增后降,抗氧化酶含量在低浓度时随处理时间增加而升高,中高浓度时则呈现先增后降的趋势。化学成分分析显示,与对照组相比,处理组产生了6种新物质。结论低浓度NaCl处理能促进白木香离体根侧根的生长,使脯氨酸和抗氧化酶的含量升高并产生新的化合物;高浓度NaCl严重影响离体根的再生。 相似文献