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目的 对血清甲状腺球蛋白免疫复合物 (thyroglobulin circulating immune complex, Tg-CIC) 中抗甲状腺球蛋白抗体 (anti-thyroglobulin antibody, Tg-Ab) 含量检测,探讨 Tg-CIC 在甲状腺疾病中的临床以及流行病学意义。方法 收集甲状腺疾病患者血清标本 187 例,每例血清标本分为两组 ( 实验组和空白对照组 ),采用免疫复合物解离专利技术对甲状腺疾病患者血清标本 Tg-CIC 进行分离、解离,通过检测 Tg-CIC 解离后的 Tg-Ab 含量来间接反映甲状腺疾病患者血清中Tg-CIC 水平,按照不同的甲状腺疾病进行分组并对实验结果分析讨论。结果 不同甲状腺患者血清中 Tg-CIC 总阳性率达 92.51%,不同甲状腺疾病血清中 Tg-CIC 的阳性率差异无统计学意义 (χ?=2.917, P>0.05)。不同甲状腺疾病患者间血清游离 Tg-Ab 含量差异无统计学意义 (H=3.882, P>0.05),不同甲状腺疾病患者间血清 CIC 中 Tg-Ab 含量差异无统计学意义(H=5.5842, P>0.05)。不同甲状腺疾病患者中,甲状腺功能亢进、甲状腺炎以及甲状腺结节患者血清游离 Tg-Ab 的含量与血清 CIC 中的 Tg-Ab 含量呈正相关 (P<0.05),甲状腺功能减退、甲状腺肿瘤患者血清游离 Tg-Ab 的含量与血清 CIC 中的Tg-Ab 含量不相关 (P>0.05)。结论 在甲状腺疾病患者血清中,大部分可检出 Tg-CIC,与疾病类型无关。而甲状腺疾病患者中,甲状腺功能亢进、甲状腺炎以及甲状腺结节患者血清游离 Tg-Ab 含量与血清 CIC 中 Tg-Ab 含量存在相关性,为我们进一步了解 Tg-CIC 与甲状腺疾病的发生、发展的相关性研究奠定了基础,提供了新的研究视角。  相似文献   
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Background and objectives

A prompt and effective management of trauma patient is necessary. The aim of this case report is to highlight the importance of intraoperative echocardiography as a useful tool in patients suffering from refractory hemodynamic instability no otherwise explained.

Case report

A 41 year‐old woman suffered a car accident. At the emergency department, no abnormalities were found in ECG or chest X‐ray. Abdominal ultrasound revealed the presence of abdominal free liquid and the patient was submitted to urgent exploratory laparotomy. Nevertheless, she persisted suffering arterial hypotension and metabolic acidosis. Looking for the reason of her hemodynamic instability, intraoperative transthoracic echocardiography was performed, finding out the presence of pericardial effusion. Once the cardiac surgeon extracted pericardial clots, patient's situation improved clinically and analytically.

Conclusion

Every anesthesiologist should be able to use the intraoperative echocardiography as an effective tool in order to establish the appropriate measures to promote the survival of patients suffering severe trauma.  相似文献   
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Metabolism describes the series of chemical reactions that are concerned with the provision of energy to biological systems. They may be divided into reactions involved in energy yield (catabolism: demand exceeds supply), and energy storage (anabolism: supply exceeds demand). Regulation of these pathways is critical for homeostasis, and derangements in metabolism are seen in a wide variety of pathological processes. Understanding metabolism is key to the treatment of many diseases, notably diabetes, as well as underpinning clinical nutritional support.  相似文献   
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Chondrocytes are the main cells in the extracellular matrix (ECM) of articular cartilage and possess a highly differentiated phenotype that is the hallmark of the unique physiological functions of this specialised load-bearing connective tissue. The plasma membrane of articular chondrocytes contains a rich and diverse complement of membrane proteins, known as the membranome, which defines the cell surface phenotype of the cells. The membranome is a key target of pharmacological agents and is important for chondrocyte function. It includes channels, transporters, enzymes, receptors, and anchors for intracellular, cytoskeletal and ECM proteins and other macromolecular complexes. The chondrocyte channelome is a sub-compartment of the membranome and includes a complete set of ion channels and porins expressed in these cells. Many of these are multi-functional proteins with “moonlighting” roles, serving as channels, receptors and signalling components of larger molecular assemblies. The aim of this review is to summarise our current knowledge of the fundamental aspects of the chondrocyte channelome, discuss its relevance to cartilage biology and highlight its possible role in the pathogenesis of osteoarthritis (OA). Excessive and inappropriate mechanical loads, an inflammatory micro-environment, alternative splicing of channel components or accumulation of basic calcium phosphate crystals can result in an altered chondrocyte channelome impairing its function. Alterations in Ca2+ signalling may lead to defective synthesis of ECM macromolecules and aggravated catabolic responses in chondrocytes, which is an important and relatively unexplored aspect of the complex and poorly understood mechanism of OA development.  相似文献   
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