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91.
92.
目的:比较急性冠脉综合征患者与健康人血清中γ- 谷氨酰转移酶(γ-GGT)、高敏C- 反应蛋白(Hs-CRP)浓度,探究其水平
变化与急性冠脉综合征的相关性。方法:选取我院心血管科收治的急性冠脉综合征患者60 例。根据病情的不同,分为不稳定型心
绞痛组30 例和急性心肌梗死组30 例,选取同期进行健康体检的健康人30 例,作为对照组。对三组患者血清中γ-GGT 与
Hs-CRP 水平进行比较。结果:①三组患者血清γ-GGT、Hs-CRP 水平比较:患者血清γ-GGT 水平比较,不稳定型心绞痛组及急性心
肌梗死组显著高于对照组,且急性心肌梗死组显著高于不稳定型心绞痛组,差异有统计学意义(P<0.05);患者血清Hs-CRP 水平
比较,不稳定型心绞痛组及急性心肌梗死组显著高于对照组,且急性心肌梗死组显著高于不稳定型心绞痛组,差异有统计学意义
(P<0.05);②单支、双支、三支病变组与冠脉64 排螺旋CT 检查阴性组酌-GGT、Hs-CRP水平比较:单支、双支、三支病变组血清中
γ-GGT、Hs-CRP水平明显高于冠脉64 排螺旋CT 检查阴性对照组,差异有统计学意义(P<0.05);血清中 γ-GGT、Hs-CRP浓度在
单支、双支、三支病变组中与病变支数成正向相关。结论:急性冠脉综合征患者血清γ-GGT、Hs-CRP水平显著高于正常值,临床上
可根据两者水平变化,进行早期诊断,同时由于血清γ-GGT、Hs-CRP变化较为敏感,可根据观测两者水平,判断冠状动脉病变的
严重程度,对急性冠脉综合征患者的早期诊断、病情预测有着重要意义,值得临床广泛应用。 相似文献
93.
94.
95.
目的:总结细节工作在对比剂毒副反应预防中的作用.方法:对7757例使用非离子型对比剂增强检查和造影的患者,采用规范化的准备流程,针对性的预防措施;结果:有47例患者发生不同程度毒性反应,轻中度、重度发生率分别为增强人数的0.58%、0.013%,明显低于Katayama研究统计的3.12%、0.04%,无一例严重后果发生;结论:检查前充分准备、有效的预防,检查后严密的观察可有效预防、控制对比剂毒副反应的发生. 相似文献
96.
新筛选L-精氨酸产生菌发酵培养基的响应面优化 总被引:1,自引:0,他引:1
目的:优化谷氨酸棒杆菌YHR-09的发酵培养基以提高L-精氨酸的产量.方法:在研究葡萄糖、硫酸铵、玉米浆和生物素4个单因素实验的基础上,用Design Expert软件的Central Composite Design建立响应曲面模型.结果:YHR-09最佳产酸条件 为:葡萄糖112.95g/L,玉米浆22.61g/L,硫酸铵49.44g/L.在此条件下L-精氨酸的产量为29.36g/L,与预测值(29.57g/L)吻合度较高.结论:通过发酵对比实验可见,菌体浓度的明显提高是L-精氨酸产量上升的重要因素. 相似文献
97.
目的:建立苦碟子注射液静脉点滴用药时细菌内毒素的检查方法。方法:采用2个厂家的鲎试剂对苦碟子注射液进行干扰试验。结果:鲎试剂浓度为0.25EU/mL时,苦碟子注射液稀释至1/30对细菌内毒素测定无干扰。结论:鲎试剂法检测苦碟子注射液静脉点滴用药时的细菌内毒素是可行的。 相似文献
98.
用51%的Percoll分离液和DEAE-纤维素层析柱,从自然感染的黄鳝(Monopterus albusZuiew)中分离鳝锥虫(Trypanosoma monopteriChen et Hsieh,1964)。对含虫血液样品分别以2.1×103r/min、2.5×103r/min、2.9×103r/min、3.3×103r/min、3.6×103r/min离心5、10、15、20min,观察红细胞的去除和鳝锥虫存留百分数,结果表明:2.9×103r/min离心15min分离效果最佳。离心分离的混悬液含有锥虫、白细胞、血栓细胞和极少的红细胞,悬混液再经DEAE-纤维素过柱,得到纯净的鳝锥虫。过柱后光学显微镜观察,锥虫形态正常,运动活泼,无血细胞。本方法具有耗时短、回收率高的特点,是把梯度分离和离子交换结合在一起的一种快速有效方法,为鳝锥虫的进一步研究奠定了基础。另外,此方法还可以作为快速、准确检测自然状态下黄鳝是否感染锥虫的手段,为鳝锥虫的流行病学研究提供可靠的数据。 相似文献
99.
植物内生真菌分离培养的研究方法 总被引:14,自引:2,他引:12
从研究对象、抽样方针、样品收集和贮存、表面消毒、培养基和选择性分离试剂、培养条件及内生真菌的鉴定等方面对植物内生真菌分离和纯化的研究方法进行了综述。 相似文献
100.
生物传感器 总被引:1,自引:0,他引:1
杨一民 《上海生物医学工程》2006,27(2):128-129
生物传感器是一种集现代生物技术与电子技术为一体的高科技产品。它是使用具有特异选择性的生物元件,如酶、抗体、受体、微生物、组织、DNA及单克隆等为基础,应用生物化学和电化学反应原理,将生化反应信号转化为电信号,经过放大及模/数转换,就可以测量出被测浓度的一种先进测试 相似文献