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相似文献
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1.
输液在临床应用极广,但是输液中各种微粒异物亦随之大量进入体内,引起机体损伤。80年代后国内医药界对输液在临床应用中如何控制和减少微粒污染引起了高度重视。1 微粒的概念及来源 所谓的微粒系指直径20μm以下的物质。微粒的成份及形态可以是固体、液体,也可以是气体。其来源为:制剂生产中带入的空气中粉尘,输液器具中的杂质,异物等所形成的微粒;联合用药不当而产生的化学微粒,人体中由于物质新陈代谢和生化反应  相似文献   

2.
碘伏消毒剂致输液反应7例   总被引:7,自引:0,他引:7  
碘伏对各类细菌、病菌、芽孢、真菌均有强大的杀灭作用 ,是一种广谱高效的消毒剂 ,,具有无刺激、无腐蚀、自然脱色、无需脱碘的特点 ,对皮肤及密封瓶盖的消毒可一次性完成且效果可靠 ,与“一碘二酒”(即先用 2 %碘酒消毒一遍 ,再用 75 %酒精消毒两遍 ) [1] 相比较 ,既省时又经济。目前 ,各医疗单位在使用过程中 ,由于操作等方面的原因 ,可致碘伏消毒剂渗漏于密封瓶内 ,返流液体中发生输液反应。我科因这些原因发生 7例输液反应。现将护理体会介绍如下。1 临床资料1.1 一般资料 :本组男 2例 ,女 5例 ;年龄 31~ 5 6岁 ,平均 48岁。按医嘱静…  相似文献   

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通过对医师药物适应症掌握不够全面、忽视病原学检查、无指征应用抗生素、抗生素不合理的联合应用、预防性滥用广谱抗生素、不重视药物不良反应的发生、用法不合理、用药追求"新"、"稀","贵"、忽视静脉输液的选择及药物的合理配伍等情况进行分析,探讨合理用药的有效途径。要做到合理用药,必须做到明确用药目的,合理选择有效药物、选择适宜的抗生素药物品种、选择合适的用药方式及用法用量、正确联合使用抗生素,才能做到合理用药。  相似文献   

4.
通过对医师药物适应症掌握不够全面、忽视病原学检查、无指征应用抗生素、抗生素不合理的联合应用、预防性滥用广谱抗生素、不重视药物不良反应的发生、用法不合理、用药追求"新"、"稀","贵"、忽视静脉输液的选择及药物的合理配伍等情况进行分析,探讨合理用药的有效途径。要做到合理用药,必须做到明确用药目的,合理选择有效药物、选择适宜的抗生素药物品种、选择合适的用药方式及用法用量、正确联合使用抗生素,才能做到合理用药。  相似文献   

5.
浅谈静脉输液中不溶性微粒对人体的危害   总被引:15,自引:0,他引:15  
陆林燕 《武警医学》1999,10(8):479-479
在静脉输液过程中,药液中存在的不溶性微粒通过静脉输液和静脉注射,会不可避免地进入体内,而那些不能被机体代谢的微粒则存留于体内,给机体造成急性反应或潜在危害。1 微粒污染的来源微粒污染主要是由于空气浮尘污染,输液器具,药物配制和静脉输液操作过程中造成的。在门诊治疗室中,由于人员流动量大,病人相对集中,特别是冬季呼吸系统感染患者增多,室内通风条件又差,使得空气洁净度遭到破坏。一次性输液用具所带有的未塑化微粒;药物配制过程中的器具的重复使用;联合用药的配伍不当,引起药物PH值变化,药物浓度过高等,均可…  相似文献   

6.
抗生素又称抗菌素,主要指由某些细菌、霉菌或其他微生物在繁殖过程中产生的、能够抑制或杀灭其他微生物的一类化学物质及其衍生物。抗生素主要被用于治疗敏感微生物(常为细菌或真菌)所致的感染,有些抗生素还具有抗肿瘤的作用,对病毒无效。  相似文献   

7.
糖皮质激素(简称激素)具有很好的退热作用,能使发热病人体温迅速下降,中毒症状改善。因此,不少基层医生把激素作为一种常规退热药,一遇发热病人就大量使用激素,好像少了激素就治不好病似的。其实这样做是极不妥当的,有时甚至是相当有害的:轻者会掩盖病情,延误诊断;重者致感染扩散,危及生命。激素可降低人体对感染中毒或某些变应原的敏感性,使有炎症的局部血管收缩,渗出减少,减轻严重感染的中毒症状,包括降温退热,这是激素治疗积极的一面。但从不利的一面讲,激素降低了人体防御功能之一的网状内皮系统的吞噬作用,不利于抗体的形成,不能抑制细…  相似文献   

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抗生素滥用原因分析及合理应用的建议   总被引:3,自引:0,他引:3  
抗生素是临床应用的药物之一 ,在防治疾病中发挥了巨大作用 ,随着医药技术水平的不断提高 ,抗生素使用的种类日益增多 ,目前共有 3大类 ,2 0 0多个品种 ,抗生素合理应用是医院感染研究领域的内容之一 ,也是医院分级管理的基本内容 ,所以合理使用抗生素 ,除了要求临床医生掌握抗生素使用的专业知识以外 ,更重要是加强抗生素应用的管理工作。本文将在分析抗生素滥用原因的基础上提出合理应用的建议。1 抗生素滥用原因分析1 1 过多使用抗生素 各级各类医院普遍存在着抗生素滥用现象 ,住院病人抗生素使用率达 60 %~80 %以上〔1〕;抗生素联…  相似文献   

11.
临床护士如何做好静脉输液全过程的管理工作   总被引:2,自引:1,他引:1  
在临床工作中,静脉输液是护士最基本的操作之一.从护士接到医生下达输液医嘱开始到病人顺利结束输液治疗,其中任何环节如果出现问题,都会给病人带来痛苦,严重者甚至引起纠纷.如何给病人提供满意、放心的服务,需要每个临床护士做好输液全过程的管理工作,现综述如下.  相似文献   

12.
为进一步提高飞行人员在队合理用药水平,保障飞行人员身体健康,保障飞行训练和战斗任务的完成,我们对飞行人员在队自行用药情况进行了调查。  相似文献   

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静脉输液是临床治疗抢救的重要手段之一,在长期的临床实践中发现,静脉输液时随液体进入人体内的不溶性微粒,绝大多数≤50um,具流动性、溶性、在机体内不能代谢的微小异物微粒[1]。《中国药典》(2005版)明确规定:标装量为100ml或100ml以上的静脉用注射液1ml中含10um以上的微粒不得超过12粒,含25um以上的微粒不得超过2粒[2]。不溶性微粒会对人体造成一定的危害,越来  相似文献   

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输液中不溶性微粒的危害、来源及预防   总被引:3,自引:0,他引:3  
居晓伟 《武警医学》2001,12(4):212-213
输液中的不溶性微粒不仅影响输液治疗的正常进行 ,而且长期叠加的微粒可导致许多组织器官的病理改变、引起新的疾患 ,甚至造成死亡。以下报告输液中不溶性微粒的危害、来源及防治措施。1 输液中的不溶性微粒注射剂中漂浮或沉降的黑点、色点、纤维、结晶等为异物。含异物的注射剂可通过肉眼的澄明度检验而去除 ,避免流入临床应用。但是注射剂中还存在大量的肉眼不能发现的不溶性微粒。对 2 0 0多例输液后微孔滤膜截留微粒的显微镜计数表明 ,每张滤膜的微粒数均在几万甚至几百万以上 ,其中 2~ 5 μm为 98 93%、5~ 10 μm为 0 91%、2 5~…  相似文献   

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防范输液微粒污染 保障输液安全   总被引:1,自引:0,他引:1  
袁小婷 《西南军医》2009,11(2):348-349
输液微粒污染是指在输液过程中,将输液微粒(非代谢性颗粒杂质、不溶性,其直径一般1—15um,少数可达50~300um)带入人体,对人体造成严重危害的过程。输液剂中的微粒有橡胶塞屑、炭粒、碳酸钙、氧化锌、粘土、纸屑、纤维素、玻璃屑、细菌、药物微晶等。大量微粒进入人体后,对人体可以造成以下危害:(1)微粒较小时,由于向心性静脉输液静脉管腔不断扩大,小微粒不易在静脉系中停留,但随血液通过左心后,动脉管腔逐渐缩小,直径约5-10um大小,因此微粒就有可能滞留堵塞毛细血管,引起血管肉芽肿及坏死等严重反应,堵塞部位多发生在肺、脑、肝、肾及眼部,除导致不同程度的坏死和损伤外,某些微粒还可能引起肿瘤样和抗原样反应。  相似文献   

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“性药”是个比较模糊的概念,中医将其称为“壮阳药”、“春药”、“媚药”等,西医称其为“增强性功能的药物”。性药基本上可分为两类:一是治疗性功能障碍的药物,如中药鹿茸、蛇床子、淫羊藿、海狗肾、阳起石、肉苁蓉,露蜂房等,从非洲育亨宾树皮中提取的生物制剂“萎必治”及性激素类生物制品也属此类。二是用以加强性兴奋、刺激性活动、增强性反应的药物,如中药斑蝥制剂、阿朴吗啡、苯苄胺以及可卡因、大麻、海洛因等毒品。此类药物毒副作用大,如斑蝥制剂可引起蛋白尿、血尿或膀胱尿道急性炎症;可卡因、海洛因等毒品有成瘾性,属禁止使用的…  相似文献   

18.
刘维莉 《武警医学》1999,10(6):359-360
自1940年青霉素G被应用于医治细菌感染以来,抗生素在人类对医治由细菌等微生物引致的疾病中发挥着越来越大的作用,它的疗效也日益被医、患双方所认识。但随着抗生素在临床上的广泛应用,一些医务部门尤其是基层医院、门诊部对抗生素不适当或不适量使用亦愈发严重。...  相似文献   

19.
浅谈抗生素的合理应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
自1940年青霉素问世以来,许多抗生素相继应用,对控制各类感染起到了不可替代的作用。随着医学科技的发展,新型抗生素的不断涌现,为临床治疗提供了疗效更好、不良反应更少的新选择。但滥用抗生素的现象也十分严重,不仅增加了细菌耐药的可能,而且也增加了病人的经济负担,甚至会带来其他不良后果。因此,如何合理应用抗生素一直是临床医学、医疗经济学以至整个社会所共同关注的问题。  相似文献   

20.
输液是临床治疗的重要手段,也是护理技术操作的重要内容之一。因此,必须熟练地掌握操作技术,以及在输液过程中可能出现的副反应和抢救护理措施。以保证输液治疗的安全与疗效。  相似文献   

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