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指示仪表静电干扰的消除方法
指示仪表大多数采用数字显示仪表和指针式塑壳仪表,这些仪表在测量中,有时会出现静电干扰现象,影响仪表显示的准确性.下面就仪表静电干扰的识别和消除方法作一介绍.
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ECG-6511干扰及无定标检修
故障现象 通电开机,热笔有干扰现象,将工作方式选择开关置于CHECK位置,导联选择开关置于TEST时,按1mV键,无1mV定标电压.故障检 修据送修人员介绍,开机热笔有干扰,而无其它故障现象.自行维修后,又出现无1mV定标电压故障.故判断无1mV定标电压是其维修不当所致.无1mV定标电压一般是由于以下原因所致:
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浅谈医疗超声系统的干扰实例
随着电子技术的迅猛发展,各种各样复杂的电气电子设备或系统已经广泛地应用于人们的工作和日常生活中.这些设备或系统在正常运行的同时会向周围发射电磁能量,对其他的电子设备或系统产生电磁干扰,严重时可以造成一定程度的危害.医院是一个电磁和电源污染都很严重的单位,很多医疗设备(如大型X线机、CT、磁共振、高频电刀、各类稳压器、各种空调、电梯电机)都会对供电系统产生干扰,同时对周围其他设备产生电磁干扰.在医用设备中,心电图机会在机器内设计有抗电源50 Hz干扰和肌电干扰的滤波功能,使用时还需要严格的接地;脑电图机为防电磁干扰,要求在屏蔽房或屏蔽网中使用;分光光度计在使用时要求有严格的接地,这些是大家所熟知的.超声系统在工作中也会出现各种各样的干扰现象,有机器内部、电源和电磁几方面的原因,以下列出一些超声机的干扰实例.
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RNA干扰现象阻止丙型肝炎病毒基因表达和复制
1995年,康奈尔大学的Su Guo博士在用反义RNA阻断线虫基因表达的试验中发现,反义和正义RNA都能阻断基因的表达.1998年,Andrew的研究证明:在正义RNA阻断了基因表达的试验中,真正起作用的是双链RNA.这些小的双链RNA可以高效、特异的阻断体内特定基因表达,促使mRNA降解,诱使细胞表现出特定基因缺失的表型,称为RNA干扰(RNA interference,RNAi,也译作RNA干预或者干涉).它是体内抵御外在感染的一种重要保护机制.这些双链RNA是体外转录正义RNA时生成的.随后的研究中发现,RNAi现象广泛存在于植物、原生动物、昆虫、线虫和哺乳动物中[1].RNAi的主要作用是可以特异性地使特定的基因沉默,从而起到控制细胞的各种高级生命活动.这为各种疾病如病毒病和肿瘤等的防治打开了一条全新的途径.由于RNAi的重要意义和近年来不断取得研究进展,<科学>杂志在2001年将其列为十大科学成就之一,2002年又将其列为当年十大科学成就之首.同时<自然>杂志也将小干扰RNA(small interfering RNAs,siRNA),评为2002年重大科技成果之一.
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RNA干扰的机制及其抗肝炎病毒的应用
RNA干扰现象自被发现后,已被广泛应用于基因功能、抗病毒治疗和信号转导系统方面的研究.本文对这一现象从研究历史、作用机制、抗病毒应用以及存在的问题等方面进行初步的探讨.
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床边心电图干扰现象分析
心电图机作为医用常备电子仪器已经被广泛应用于临床,是临床一种重要的心脏检测手段之一.我科从2008年1月-2009年 2月采用北京福田电子医疗仪器有限公司生产的FX-7202多道自动分析心电图机对约1000例病人进行了床边心电图检查.发现心电图机在记录过程中易受多种因素影响出现干扰现象,影响对心电图的判断.因此,如何采取有效的措施,将干扰降到低显得尤为重要.我们针对常见干扰原因采取相应的措施,取得良好的效果.现介绍如下:
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乙型脑炎、麻疹、腮腺炎三联疫苗的研究
在我国的儿童免疫计划中,乙型脑炎(乙脑)、麻疹、腮腺炎都是重要的免疫制剂[1].为方便儿童注射,开发联合疫苗是儿童免疫计划的重要内容.目前已有多种联合疫苗[2].世界卫生组织(WHO)也有将乙脑等疫苗逐步纳入联合疫苗的要求[3].我国研制的乙脑减毒活疫苗处于世界领先水平.并经过十多年、数亿人次的使用,证明安全有效[4].麻疹减毒活疫苗的生产和使用在我国亦很成熟.而腮腺炎减毒活疫苗也经过了十余年的使用,也证明安全有效.该三种疫苗工艺和生产用原料相似,免疫程序也相近,因此开发、研制麻疹、腮腺炎、乙脑三联疫苗有助于我国联合疫苗的发展.我们于2003年2-10月进行了该项三联疫苗的研究.
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平板运动试验检查中的干扰现象分析及对策
活动平板运动试验(TET)作为筛查和辅助诊断冠心病的一种简单经济的方法,目前仍广泛地应用于临床.但是由于日常工作量大,仪器使用频率高,在检查过程中容易受到多种因素影响出现干扰现象,产生异常波形,使正常波形变形[1],在心电波形上呈伪心律失常,伪ST-T改变,以及各种伪差样改变以致图形紊乱难以辩认,影响对运动试验检查结果的判断,为保证检查结果的客观准确,我们针对常见干扰原因进行分析并采取相应对策,取得了良好的效果.
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动态心电图干扰分析及防范
动态心电图是连续、长时间(24 h以上)、动态记录心电图的一种技术.动态心电图在记录过程中易受多种因素影响出现干扰现象,影响对心电图的判断.因此,采取有效措施,将干扰降到低显得尤为重要.
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动态心电图干扰分析及防范
动态心电图是连续、长时间(24 h以上)、动态记录心电图的一种技术.动态心电图在记录过程中易受多种因素影响出现干扰现象,影响对心电图的判断.因此,采取有效措施,将干扰降到低显得尤为重要.
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干扰素的基础知识及其临床应用
1954年,长野、小岛首次发现了干扰素(interferon,IFN),当时被称为"病毒抑制因子(virus inhibiting factor)".1957年,Isaacs、Lindenmann通过研究发现IFN与病毒干扰现象(virus interference)有关.IFN的发现迄今已约半个世纪,临床应用也有20年.它已经被广泛应用在多种领域及多种疾病的治疗中.
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干扰素及其新研究进展
20世纪初,病毒学家发现,当两种病毒感染同一宿主细胞的时候,两种病毒间普遍存在相互拮抗的现象,于是提出了病毒间存在着干扰(interference)的概念.1957年Issacs和Lindermann用灭活的流感病毒和鸡胚绒毛尿囊膜一起培养,产生了一种可溶性物质,该物质作用于其他鸡胚绒毛尿囊膜后,可以抑制随后攻击的活病毒繁殖,于是把这种物质命名为干扰素(Interferon,IFN),干扰素是产生干扰现象的主要原因.后来发现除两栖类外的大多数脊椎动物受病毒感染后均可产生这类抗病毒物质[1].干扰素是一类具有多种生物学活性的低分子量蛋白质.1980年,国际干扰素命名委员会指出:干扰素是一类在同种细胞上具有广谱抗病毒功能的活性蛋白,其活性的发挥又受细胞基因的调节和控制,涉及RNA和蛋白质的合成.
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"CK-MB"测定的干扰现象及实验对策
用免疫抑制法检测血清CK-MB活性,观察其活力单位及与CK的比值关系作为诊断急性心肌梗死的相对特异性指标、预测冠状动脉再通的治疗效果和观察病情变化等,已被临床广泛应用.一般情况下正常人CK-MB主要存在于人体心肌细胞内,血清中CK的存在形式主要是CK-MM,只有少量CK-MB,不超过总活性的5%,心肌梗死发生时高值也不超过38%.但在日常检测工作中经常发现临床血清标本中CK-MB检测值与理论值不符合,多见的就是CK-MB检测值大于总CK检测值的现象.现就肌酸激酶及其同工酶的组成、临床意义和检测的方法学等方面简要分析其原因并就解决方法提出建议.
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血细胞分析仪常见的异常因素干扰及其处理对策
血细胞分析仪的普及使得目前血细胞分析水平大大提高,它较传统的显微镜计数分类更加准确、快捷、方便,但目前较为普及的电阻抗法仪器仍存在某些局限性,在实际工作中常常会受到一些异常因素的干扰,我们总结了日常工作中常见的异常因素干扰现象及其处理对策.
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土壤中砷含量测定方法探讨
土壤中砷含量测定,在国家标准检验方法(GB8915-88)中样品预处理采用湿法消解,DDC-Ag比色法测定.近年来,应用该法对当地土壤中砷含量进行了测定,在使用过程中发现该法准确度较差、检测结果偏低、受干扰现象严重、样品预处理时很容易产生暴沸.
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干扰素治疗肿瘤机制研究的进展
干扰素是一类具有广泛生物学活性的蛋白质,具有调节机体免疫功能、抗病毒、抗肿瘤等多种作用,是机体防御系统的重要组成部分.1957年,Isaacs和Lindermann首先发现了病毒干扰现象,即病毒感染细胞能产生一种细胞因子,作用于其他细胞干扰病毒的复制,因而命名为干扰素(interferons,IFN).干扰素在1957年被发现时,抗病毒活性被认为是其唯一特性,但随后研究发现干扰素除具有抗病毒增殖作用外,还有一系列其他生物学活性,如抗肿瘤、免疫调节作用等.本文就干扰素对肿瘤的作用机制作以综述.
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RNA干扰的抗病毒作用及其影响因素
自从在哺乳动物细胞中发现存在RNA干扰现象以来,RNA干扰技术也应用于抗病毒研究.通过多种形式诱发的RNA干扰对细胞中病毒的复制或病毒基因的表达都产生了有效的抑制,为病毒病的预防和治疗提供了新的途径.然而,一些因素制约着RNA干扰的潜在应用,如在RNA干扰压力下病毒逃逸株的出现,有的病毒可以编码RNA干扰抑制因子以及小干扰RNA的脱靶效应等.
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病毒研究的崭新技术--RNA干扰
RNA分子可参与生物体细胞许多基本的生理活动,继发现核酶、肽核酸和反义RNA等之后,近来有关小干扰RNA及其所致的RNA干扰现象又成为研究热点.小干扰RNA是dsRNA被DICER降解后产生的长19~23核苷酸的小RNA片段,具有5'-磷酸、3'--羟基和2个核苷酸(dTdT或UU)的3'端;而RNA干扰则是由小干扰RNA引起的生物细胞内同源基因的特异性沉默现象,其本质是小干扰RNA与对应的mRNA特异结合,形成降解,从而阻止mRNA的翻译.RNA干扰是生物进化的结果,是生物体对病毒基因等外源核酸侵入的一种保护性反应.当病毒在宿主细胞内进行复制时,病毒RNA可被降解成小干扰RNA,从而在细胞内产生的RNA干扰,通过RNA干扰的作用抑制病毒的增殖.
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双链RNA干扰现象与HCV和HIV
丙型肝炎病毒(HCV)感染具有较高的慢性化比例,曾有报道可高达80%以上,因而具有更大的危害性[1].到目前为止,除了部分丙型肝炎患者对干扰素的治疗有一定应答之外,还缺乏有效的治疗方法.因此,寻找有效的抗HCV药物成为研究丙型肝炎的热点,同时也是临床上急需解决的棘手问题之一.
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RNA干扰的研究进展
RNA干扰(RNA interference)是指双链RNA(dsRNA)分子在mRNA水平关闭相应序列基因的表达或使其沉默的过程,是一种序列特异性的转录后基因沉默.RNA干扰在许多生物体如线虫、果蝇、植物以及哺乳动物中都存在,防止生物体受到外源性核酸的入侵.RNA干扰现象被发现以后,广泛应用于基因的功能、基因治疗等研究.