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巧施对策疗失眠
和所有的动物一样,我们是有血有肉的生物.我们具有周期性行为和适应机制,以保证人类的顺利繁衍和生存.从婴儿期始,我们就养成了睡眠和觉醒的习惯.随后,我们用习惯的睡眠方式,使休息尽量如意和舒适.年轻时,除了高考和失恋等特殊的压力使人一时难以入睡外,一般情况下,头一挨枕头,睡神便降临人的梦中.只是到了老年,人才渐渐感觉不易入睡和熟睡,总是怀疑自己是否睡着了,感觉体力的恢复不如青壮年.
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木糖葡萄球菌在肉制品及其生产过程中的适应机制研究进展
木糖葡萄球菌是一类经常可以从肉制品及其生产过程中分离出来的葡萄球菌.木糖葡萄球菌能够在肉制品及其生产过程(发酵、腌制等)中生长,说明它具有适应这些环境的生理机制.本文从木糖葡萄球菌对渗透压胁迫和氧化、氮化应激两方面阐述其适应机制.
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烹饪专业技能大赛 培优过程性研究
通过“校校有比赛,层层有选拔”,突出职业技能导向,建立开放的教学改革、师资队伍建设、实训条件与企业发展的适应机制,有效地调动职业院校学生学习各类职业技能的积极性,使课堂教学与实践教学更紧密地结合了起来,推动了职业教育教学模式和人才培养模式的改革。
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慢性疼痛的机制和处理原则
疼痛是医学的重大难题,也是现代科学前沿之一.疼痛的发生具有两重性.它是机体的一种保护性适应机制,以一种症状的形式出现,警告机体及时采取行为来避免伤害、寻找病因、减轻病痛;它又可形成病理性的慢性疼痛综合征,给患者带来比疾病本身更严重的痛苦,可影响患者的进食、睡眠、活动等日常生活,造成焦虑、抑郁的情绪,使其受尽折磨、产生对药物的依赖性甚至痛不欲生11,4,11].
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电刺激在骨折临床治疗中的应用
骨折是骨科常见的疾病之一.骨折的愈合属机体自然适应机制,其修复受许多因素的影响,在完成复位固定之后,如何能促进骨的生长和修复,使骨折愈合时间缩短,让肢体功能尽快得到恢复,同时减轻患者痛苦,这仍是有待解决的难题.我科采用国际上先进的内生电场及骨的压电效应理论,根据临床实际情况按优化方式设置多组治疗模式,利用电刺激对骨科患者进行治疗.其治疗可深入患处深部,在骨折端产生一种有效的治疗愈合电流促进局部血液循环,增强成骨能力,加速胶元合成钙盐沉积,从而促进骨折愈合.特有的高压静电场还适用于患处缠有绷带、夹板或有石膏固定的患者.
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一种小鼠离体海马脑片细胞外记录技术
离体脑片是用特制的组织切片机切制而成的脑组织切片.利用脑片进行功能研究基本的指标是突触传递引起的电活动.细胞外记录技术是进行这种记录常用的方法之一.我室20世纪60年代发现并报道了脑低氧预适应现象[1],并建立了小鼠低氧预适应动物模型.在这一独特的低氧预适应模型上,建立海马脑片诱发电位的记录方法,对于进一步深入研究低氧预适应机制是十分必要的.
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老年胃癌患者的围手术期处理
老年人由于各种脏器的生理功能减退,机体代谢和适应机制改变,对疾病的反应差,临床上体征隐匿,诊断困难,同时因其常伴有心、肺、肝、肾等重要器官的疾病,加上对麻醉、手术的耐受能力差,使老年胃癌患者手术病死率较高,因此,重视老年胃癌患者围手术期处理是减少老年胃癌患者术后并发症和病死率的关键.
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耶氏肺孢子菌基因组信息研究进展
耶氏肺孢子菌(Pj)引起的肺孢子菌肺炎是免疫缺陷患者重要的致死原因之一,基因组测序分析揭示了Pj对人宿主依赖性的新机制.研究发现,Pj十分适应生存于人类的肺部,依赖肺部环境获取气体和营养物质,具有逃避宿主先天免疫和适应性免疫的能力.Pj不使用几丁质和N-甘露聚糖,仅在包囊期合成使用β-1,3-葡聚糖.Pj有球形的包囊和滋养体两种生存形态.包囊期是肺孢子菌有性繁殖和对外传播期,机体吸入空气中的肺孢子菌包囊而感染,成熟包囊进入肺泡后破裂,囊内小体脱囊后发育为滋养体,滋养体期细胞壁薄且具有变形能力和胞吞功能,能与宿主肺泡Ⅰ型细胞吸附,增殖并导致弥漫间质性肺炎.
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内质网应激与神经系统变性疾病
内质网(endoplasmic reticulum, ER)是细胞内一类具有合成、加工及转运蛋白质、合成脂质、维持钙稳态等功能的膜结合细胞器[1]。在生理情况下,ER对蛋白质的折叠及转运保持一种平衡状态。当机体受到某些刺激,ER稳态被打破,导致错误折叠蛋白堆积和钙紊乱,这种状态被称为内质网应激(ER Stress, ERS)[2]。当ERS发生时,首先会启动一系列的适应机制,如未折叠蛋白反应(unfolded protein response, UPR)、ER相关蛋白降解(ER-associated protein degradation, ERAD)、诱导相关基因表达来增强蛋白质折叠能力,清除错误折叠蛋白,恢复ER稳态。然而,如果细胞损害严重或刺激持续存在,ERS终会启动凋亡通路,导致细胞死亡。
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热休克蛋白与弥漫性轴索损伤
随着分子生物学的发展及其技术手段的应用,人们逐渐认识到脑中存在着某种适应机制,一定程度上阻止了受损脑细胞病变的进展.众多研究表明,弥漫性轴索损伤(diffuse axonalinjury,DAI)可诱导多种基因的表达和蛋白的合成,参与神经的自我修复.其中,热休克蛋白(heat shock protein,HSP)作为内源性神经保护物质正日益受到医学界的关注,被认为与DAI密切相关.
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老年人腹部手术围手术期的呼吸管理
老年人由于各种脏器的生理功能减退,机体代谢和适应机制改变,加之术前伴有慢性肺部疾病,对麻醉手术的应激能力低下,这些都是引起肺内感染的原因.因此做好老年人腹部手术患者围手术期呼吸管理是促使病人顺利康复,提高老年人晚年生活质量的重要措施.
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药用旱生植物刺山柑的植物学特性研究进展
刺山柑是一种冬季落叶的、抗旱能力比较强的药用植物.虽然刺山柑的群落结果比较简单,但它是一种比较优良的防风固沙植物.国内外对刺山柑的种子萌发和组织培养等方面进行了大量研究,目前已经成功实现了刺山柑的快速繁殖.植物解剖学的结果表明:刺山柑根茎和叶片都表现出了旱生植物的典型特征.本文对刺山柑的生物学特性、种子萌发和组织培养以及适应干旱环境的机制进行了综述.
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β受体阻滞剂在治疗充血性心力衰竭中的应用
充血性心力衰竭(以下简称心衰)是常见的心血管急症,是心血管病常见的死亡原因。传统上 认为心衰主要为血流动力学障碍所致,然而近年来,新的观点认为除此之外,它还 是神经内分泌因素参与形成的心脏超负荷的一种综合征,神经兴奋性增强是心衰时机 体的 重要适应机制之一[1]。这个概念引起了人们对神经激素拮抗剂在心衰中应用的广 泛兴趣,尤其是血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)和β受体阻滞剂。本文就β受体阻滞剂在 治疗心衰中的应用做一综述。 心衰的病理生理概念及发生机制近年来有很大进展。认为慢性充血性心力衰竭使动脉及肾血 流减少,交感神经兴奋,神经体液调节异常,肾素-血管紧张素-醛固酮系统(RAS)被激活 [2]。自70年代末血管紧张素转换酶抑制剂用于心衰以来,大量的临床实验证明其有效 性,而且进一步从理论上认识到心衰时RAS系统激活作为代偿机制是有两面性。长期的RAS系 统过度激活对心衰是不利的,应予以干预,减轻心肌损害,延缓心衰的进展。
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老年肺癌病人围手术期护理
我院自1986年3月~2003年3月手术治疗老年肺癌病人156例,因开胸手术创伤大,加之老年病人各脏器的生理功能减退,机体的代谢和适应机制改变,在患病时,无论是疾病的种类、临床表现,还是预后对手术的承受能力与中、青年相比有很大的不同,由于我们重视了老年肿瘤病人围手术期的护理,提高了手术的成功率,总结报告如下.
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低氧对细胞的影响及其适应机制
低氧(hypoxia)损伤是临床许多疾病中常见的病理过程,也是导致机体死亡的重要原因之一.随着分子生物学和细胞检测技术的快速发展,人们对细胞低氧损伤及其适应机制的研究日益深入.低氧作为细胞生长潜在的环境致死因素,影响着细胞周期、形态结构、代谢、信号通路、增殖、分化及凋亡等多个方面.另一方面,低氧又还是癌细胞转移及产生耐药的原因之一.机体细胞为适应低氧环境以减少损伤,诱导产生的低氧诱导因子(hypoxia-inducible factor,HIF)是低氧应答时基因表达和恢复细胞内环境稳定的中心调控因子;此外,nonsense mediated RNA的衰变、microRNA的诱导、染色质的核型改变和翻译调节等也是细胞对低氧的适应途径.阐明细胞低氧损伤及其适应机制具有重要意义,也可以为相关疾病的治疗提供新思路.
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低氧诱导因子与产科疾病的关系
缺氧时组织细胞和机体发生极为复杂的反应.机体产生低氧反应基因(hypoxia responsive genes,HRG)以保持体内氧的平衡状态,是体内应激的一种适应机制[1].低氧诱导因子-1(hypoxia-inducible factor-1,HIF-1)是调节低氧状态下多种平衡的中心环节[2].
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合理用药的临床现实矛盾
达尔文在<物种起源>一书中指出,自然界中的生物都要面临选择压力,即适者生存,不适者淘汰.为了维持其种属生命,生物在长期进化过程中建立了各种形式的适应机制,细菌也不例外.
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β受体阻滞剂在充血性心力衰竭中的应用
交感神经兴奋性增强是心力衰竭(心衰)时机体的重要适应机制之一.心脏代偿功能正常时,植物神经中枢接受来自位于心肺和大血管的压力感受器的信号,通过交感神经和迷走神经的作用来调节心脏和血管的功能,使之处于稳定状态.
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非处方药治疗消化不良
西安杨森制药厂的广告词"消化不良,请吗丁啉帮忙"可谓脍灸人口.但消化不良从严格的意义上来讲并不是一种独立的疾病.引起消化不良的原因很多,对生理功能衰退,机体代谢和适应机制改变而没有器质性疾病的消化不良,通常称为单纯性消化不良.另一类则与某些疾病有关,如急、慢性肝、胆、胰腺和胃肠道的疾病.因此,治疗消化不良时要先分清伯仲,必要时可向医生讨个"说法".
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盐生植物耐盐性的研究进展
对近年来植物抗盐的适应机制的研究进展作了概述,阐明了植物在盐胁迫下的反应及盐胁迫作用机理.