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医药卫生 | 73篇 |
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61.
采用工作时钟为4MHz、内存量为64K的三通道多功能电生理处理机,对膜反应曲线(MRC)、有效不应期(ERP)及校正窦房恢复时间(CSRT)设计了新的微机控制及处理程序。通过在离体及整体免及豚鼠心脏窦房结、房室结电生理实验测量,证实该方法能简化实验步骤,缩减实验设备,提高实验的成功率和精确度,使整个实验实现自控化、实时化。克服了以往测量难度大、成功率低的缺点。 相似文献
62.
为探讨穴位与非穴位温度差异及变化,研制了精密穴位测温仪。该仪器温度分辨率为1×10~(-2)℃,热量分辨率是1×10~(-2)J,测温范围31~41℃。用此仪器测定44例,87穴次,非穴位87次。非穴位温度71次(81.6%)低于穴位,16次(18.4%)高于穴位。同一穴位留针1、3、5min,温度无明显变化(P>0.05),相同穴位针刺深度不同(0.5~1.5cm),温高升高(P<0.05)。 相似文献
63.
光纤ATP快速测定仪的研制同济医科大学环境医学研究所武汉430030舒柏华,周宜开,任恕关键词腺苷三磷酸;光感受器中图法分类号Q524,R339.19目前测ATP最理想的方法是生物发光分析[1],通过注射酶液测定短暂的发光[2],这种方法操作较繁琐.... 相似文献
64.
生物医学领域应用的传感器名目繁多,分类方法各异,但都是由基体传感器组成。基体传感器是传感技术的母体,它的发展水平代表了传感技术的发展趋势。纵观在生物医学领域中传感技术的发展,以下三类基体传感器的发展最为引人注 相似文献
65.
任恕 《国际生物医学工程杂志》1992,(5)
1引言传感器是一类特殊的电子器件,它能把各种被观测的非电量转换为易观测的电量,扩大人的感官的功能,是构成各种自动化系统的关键部件。以传感器为核心的传感技术是获取与量化各种信号的重要手段,是信息科学支柱技术之一。生物医学传感技术是获取人体生理病理信息的关键技术,是生物医学工程学的重要分支学科。生物医学传感技术常用的传感器按被观测的量划分,有以下三类: (1)物理传感器:用于血压、体温、 相似文献
66.
溶解氧是水区水污染与自净的重要指标关于溶解氧的測定方法,到目前为止,較普遍的,还是采用Winkler氏法,应用此法测定时,操作步驟較多而且終点不易掌握;自从捷克学者Heyrovcky氏提出极譜分析以后,在卫生学的領域里,这一方法也逐漸得到了广泛的应用。同样,利用极譜分析方法来测定溶解氧,也曾做过一些工作。但是这些討論,或則是涉及到某些理論上的問題,或者是只談到生活污水工业污水中溶解氧的测定或自动記录。而天然水区水中溶解氧的测定,目前还是沿用着Winkler氏的方法。 相似文献
67.
在星际旅行的研究性工作中,有一部份工作是应当由医生和生物学家来完成的;在人造卫墨中,除了要装上物理仪器之外,还要装上供试验用的动物。 问题主要分为三个方面:第一方面,由于飞行船起飞时加速度特别大,因而在短时期内,人的体重可增加几十倍,但接着当飞行至重力場范圍以外时,人的重量就消失了。关于加高速度的 相似文献
68.
端粒酶与p53、C—myc,K—ras在肺癌组织中的表达 总被引:1,自引:1,他引:0
目的研究端粒酶活性在肺癌及癌旁组织中的表达,并探讨端粒酶的表达与p53、C-myc、K-ras之间可能存在的关系.方法采用TRAP-SYBRGreen染色法检测36例肺癌和36例癌旁组织,20例肺部良性病变组织和20例正常肺组织及A549肺腺癌细胞株端粒酶活性的表达,并利用免疫组化技术检测肺癌组织p53、C-myc、K-ras表达水平.结果83.3%的肺癌组织25.0%的癌旁组织、15.0%肺部良性病变级织表达端粒酶活性,正常肺组织未检测到端粒酶活性.端粒酶活性的表达与肺癌组织的病理类型、肿瘤大小、临床分期无相关.在30例端粒酶活性阳性的肺癌组织中有24例(80%)表达p53蛋白,18例(60%)表达C-myc蛋白,22例(73%)表达K-ras蛋白.利用Spearman分析方法分析端粒酶活性与p53、C-myc、K-ras蛋白表达水平之间的相关关系,相关系数分别为r=0.60,P<0.01r=0.335,P<0.01;r=0.427,P<0.01.结论端粒酶活性的定性检测可作为肺部恶性肿瘤诊断的辅助指标之一;肺癌组织的端粒酶活性与p53、C-myc、K-ras蛋白表达水平之间存在正相关关系. 相似文献
69.
70.