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目的:探讨破伤风用药应规范化。方法:分主动和被动免疫两种,主动免疫一旦受伤后只须再进行注射类毒素1ml,即可达到破伤风防治作用;被动免疫应在受伤后注射人破伤风抗毒素或人免疫球蛋白,才能达到中和毒索的作用。结果:主动免疫者,一旦受伤后只须再注射人破伤风类毒素1ml,即可防破伤风发生。被动免疫者伤后,应行破伤风抗毒素和破伤风免疫球蛋白注射,以防破伤风的发生。结论:受伤后应注射破伤风抗毒素,伤口应行早期彻底清创、清除异物、凝血及坏死组织。并早期使用抗生素,并给予营养支持,改善伤部血液循环,以利伤口早期愈 合。 相似文献
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四溴双酚A(tetrabromo-bisphenol A,TBBPA)是一种全球范围广泛应用的溴代阻燃剂(bromination flame retardant,BRF),在各种环境介质及动物、人体内已均被检出.TBBPA对水生生物的毒性效应及其机制的研究对开展TBBPA危害的早期预警及生态暴露风险评价具有重要意义.该文综述了TBBPA对鱼类的急性毒性、肝脏毒性、甲状腺干扰效应、神经毒性、生殖毒性及毒性机制.近年来,随着分子生物学技术的不断进步,国内外关于TBBPA对鱼类的毒性效应及其分子机制的研究也从个体、器官水平向蛋白、基因水平发展,这将成为今后的主要研究方向. 相似文献
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目的生物芯片分析作为新兴的现代毒理学研究技术之一,弥补和克服了传统毒理学的不足,可以快速、高通量地对毒物暴露信息进行处理,并根据毒物暴露信息的差异性分析筛选毒物作用敏感靶目标。生物芯片包括基因芯片、蛋白质芯片、细胞芯片和组织芯片,它们被广泛地应用于生命科学研究及其实践的各个领域。生物芯片的飞速发展推动了环境污染物快速评价技术的发展,改变了传统的环境流行病学评估模式。本文通过分析生物芯片在基因组学、蛋白组学、细胞学及组织分析中的原理及应用,探讨它们在环境毒理学与环境流行病学研究中存在的问题及研究展望。 相似文献
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目的为防治高海拔地区低气压对人体健康和生命的伤害而研究一种装置,为了对其设计效果进行验证,又专门制作试验舱进行动物试验。方法检测同一组兔在平原和高原两地P、SaO2测值比较;在高原进行舱内、外检测自身对照t检验。结果30只兔在海拔496m的平原检测P(109.60±26.42)次/min,SaO2(96.47±1.740)%,在高原海拔5374m大环境(舱外)检测P(168.38±24.30)次/min,SaO2(80.20±1.57)%,在海拔5374m小环境(舱内)气压为96.0kPa,5min时P(113.4±23.50)次/min,SaO2(97.53±0.968)%,平原与高原大环境测值自身对照,差异显著,P<0.01;而在海拔5374m的高原模拟海拔496m平原气压小环境的实验舱内测值与平原大环境测值近似,自身对照差异无显著性,P>0.05。结论异型移动式气密舱高原试验用气压装置(高原小环境生理保健箱即实验舱)在海拔5374m的高原环境中试验结果表明能有效的提高受试物动SaO2%并降低心率,对高原低气压的损害有确切的预防、救护和治疗作用。 相似文献
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院前急救工作中,我们经常会遇到各种各样的外伤,如:刀伤、枪伤、炸伤、高处坠落伤、车祸伤等。虽然受伤方式不同,伤情轻重不一,但总的处理原则相同,基本无明显差异。如果抢救及时,方法得当,就能够提高抢救成活率,挽救病人生命,否则后果将极为严重。作为临床急诊医生,应该熟练掌握准确应用,尤其是对从事院外科急诊工作的同志就显得更为重要。 相似文献