肌酐低的原因和危害
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肌酐高的原因和危害
1、 体内的水份情况若是人体的体内失水, 如出现发热, 多汗, 饮水量减少等情况, 进而多尿期导致血液浓缩, 肾血流量减少等, 就是可以出现血肌酐升高的。
饮水量减少等情况, 进而多尿期导致血液浓缩, 肾血流量减少等, 就是可以出现血肌酐升高的
2、 对于曾有肾脏病的患者
由于病情复发, 出现少尿, 甚至无尿的现象, 就是会合并急性肾功能不全病症, 引发血肌酐升高。
3、 对于曾有肾病综合症的患者
使用了 损害肾脏的药物, 可以出现血肌酐升高, 甚至是不可逆转的。
4、 若是原有肾功能不全的人
如合并感染, 包括感冒、 肺炎, 肠道感染, 尿路感染等,可以在短期内出现血肌酐升高的情况。
肌酐偏高的症状
1. 水肿常以眼睑开始(有部分患者水肿先从下肢开始) ,严重的波及全身甚至出现胸水及腹水。
2. 高血压是肌酐值高表现之一。
3. 尿频(次数多) 、 尿急(憋不住尿) 、 尿痛(排尿时小腹及尿道痛) 。
4. 腰痛大多数为钝痛, 外科疾患可出现剧烈绞痛。
5. 血尿即尿中含有血细胞, 或化验示潜血阳性(有加号) 。
6. 多尿每昼夜超过 2500 毫升叫多尿。
7. 少尿或无尿每昼夜少于 400 毫升叫少尿, 少于 100 毫升叫无尿。
8. 尿中泡沫多可能是尿蛋白增多的表
奥美拉唑引起血肌酐病例分析(1)
一例服用奥美拉唑、泮托拉唑后引起血肌酐升高的病例分析
孙美玲
1.病史简介:
患者男,81岁,诊断为2型糖尿病17年,“高血压病”16年“冠心病”13年,“糖尿病肾病”6年,“高尿酸血症、前列腺增生症、肾囊肿”4年。患者平常每次门诊就诊都监测肾功,2014.1.1监测肌酐:83umol/L,尿素氮:8.6mmol/L,尿酸:202umol/L,2014.5.17监测肌酐:130umol/L,尿素氮:8.9mmol/L,尿酸:422umol/L。。2014.6.4患者因进食阻挡感入住我院胸外科,诊断为“胃底贲门恶性肿瘤”,行“贲门恶性肿瘤切除术”,手术顺利,术后给予泮托拉唑 40mg,bid,iv。服用泮托拉唑后2014.6.19监测血肌酐值:120umol/L,尿素氮:10.8为mmol/L,尿酸:270umol/L。出院后患者未再服用质子泵抑制剂,2014.10.29与2014.11.9监测肌酐、尿酸、尿素氮均正常,2015.1.02监测血肌酐为122umol/L,尿酸:449umol/L,尿素氮:10.6mmol/L。2015.3.11患者因出现反酸症状,伴烧心感,纳差、乏力,门诊就诊开始口服奥美拉唑(具体剂量不详),服用约2月余。201
最新肌酸激酶偏高的原因和危害3篇精选
一、肌酸激酶同工酶偏高的原因
1.心肌病变
肌酸激酶的同工酶存在于身体中所有的肌肉细胞中,在心肌中的含量会更高一些,所以当心肌出现了损伤,检测出来的这种酶多的数值就会偏高,比如心梗患者的肌酸激酶同工酶会在患病6个小时以内会升高,24小时以内会达到高峰。
2.肌肉严重创伤
当肌肉出现了严重的创伤的时候,也有可能会导致肌酸激酶的同工酶升高,比如因为外力的撞击导致肌肉受伤,或者出现了肌肉萎缩的疾病等,这种酶也会有偏高的情况。
二、肌酸激酶同工酶偏高的危害
如果肌酸激酶同工酶的数值偏高,患者可能已经出现了心肌炎,如果这种数值持续偏高,可能会出现急性心梗,当病情严重时会导致心衰,心律失常,甚至有猝死的危险,所以一旦发现这种酶升高,就要注意及时治疗。
三、肌酸激酶同工酶偏高怎么办
1.口服营养心肌的药物
因为肌酸激酶同工酶偏高时可能患有心肌炎,所以此时可以在医生指导下应用辅酶q10,磷酸肌酸钠等药物营养心肌,也可以应用血管紧张素转换酶抑制剂减轻心脏的病负担,缓解病情。
2.多休息
患者要注意多休息,适当的限制运动的量,对于病情的好转也是有帮助的。心肌出现问题时要严禁剧烈运动,以免导致猝死。
3.合理饮食
同工酶偏高的人应该多吃一些新鲜的蔬菜和水果,为身体补充维生素,对于降低心肌损
最新肌酸激酶偏高的原因和危害3篇精选
一、肌酸激酶同工酶偏高的原因
1.心肌病变
肌酸激酶的同工酶存在于身体中所有的肌肉细胞中,在心肌中的含量会更高一些,所以当心肌出现了损伤,检测出来的这种酶多的数值就会偏高,比如心梗患者的肌酸激酶同工酶会在患病6个小时以内会升高,24小时以内会达到高峰。
2.肌肉严重创伤
当肌肉出现了严重的创伤的时候,也有可能会导致肌酸激酶的同工酶升高,比如因为外力的撞击导致肌肉受伤,或者出现了肌肉萎缩的疾病等,这种酶也会有偏高的情况。
二、肌酸激酶同工酶偏高的危害
如果肌酸激酶同工酶的数值偏高,患者可能已经出现了心肌炎,如果这种数值持续偏高,可能会出现急性心梗,当病情严重时会导致心衰,心律失常,甚至有猝死的危险,所以一旦发现这种酶升高,就要注意及时治疗。
三、肌酸激酶同工酶偏高怎么办
1.口服营养心肌的药物
因为肌酸激酶同工酶偏高时可能患有心肌炎,所以此时可以在医生指导下应用辅酶q10,磷酸肌酸钠等药物营养心肌,也可以应用血管紧张素转换酶抑制剂减轻心脏的病负担,缓解病情。
2.多休息
患者要注意多休息,适当的限制运动的量,对于病情的好转也是有帮助的。心肌出现问题时要严禁剧烈运动,以免导致猝死。
3.合理饮食
同工酶偏高的人应该多吃一些新鲜的蔬菜和水果,为身体补充维生素,对于降低心肌损
脱硫效率低的原因及措施
一.改进FGD系统脱硫效率的一些原则措施
1)优化设计。合理确定脱硫装置的设计和运行参数
2)做好机组和除尘设备的运行,保证进人脱硫装置的烟气 参数在设计范围内
3)选择高品位、活性好的石灰石作为吸收剂 4)保证FGD工艺水水质
5)严格控制脱硫装置的运行参数
6)做好FGD系统的运行维护、检修、化验等管理工作
二 影响石灰石—石膏湿法烟气脱硫效率的主要因素
(1)烟气温度的影响
进入吸收塔烟气温度越低,越利于SO2气体溶于浆液,形成HSO-3,即:低温有利于吸收,高温有利于解吸。
(2)烟气中SO2浓度的影响
在钙硫摩尔比一定时,当烟气中SO2浓度很低时,由于吸收塔出口SO2浓度不会低于其平衡浓度,所以不可能获得很高的脱硫效率。一般情况下,随着烟气中SO2浓度的增加,脱硫效率随之提高,但当烟气中SO2浓度高于某一极限值时,脱硫效率会随着烟气中SO2浓度的增加而下降。
(3)烟气中氧浓度的影响O2参与烟气脱硫的化学过程,使HSO-3氧化为SO2-4,随着烟气中O2含量的增加,CaSO4〃2H2O的形成加快,脱硫效率也呈上升趋势。 (4)烟气含尘浓度的影响
原烟气中的飞灰在一定程度上阻碍了SO2与脱硫剂的接触,降低了石灰石中Ca2+的溶解速
工业链条炉低负荷运行的安全危害
工业链条炉低负荷运行的安全危害
摘要:工业链条炉低负荷运行对水循环、对流受热面和尾部受热面腐蚀影响给锅炉造成一定的安全危害。
关键词:锅炉、低负荷、安全危害
通过对锅炉水循环、对流受热面积灰和尾部受热面腐蚀进行分析,了解工业链条炉的设计与使用之间工业链条炉运行经济负荷,认为额定负荷运行不是经济负荷,确定了经济运行负荷范围应在额定负荷的80~95%之间。结合工业链条炉经济运行的相关指标以及我国科技工作者多年来对锅炉低负荷的研究和分析,认为工业链条炉运行负荷低于额定负荷的70%应为低负荷运行,工业链条炉低负荷运行对安全的危害。
一.水循环对安全的影响
水动力计算确定各回路的平均循环流速、平均循环赔率、总压差、重位压差、流动压差、加速压差,用于判断水循环是否可靠。可以验证循环流速是否过低、是否产生停滞和倒流。如果产生循环流速过低、发生停滞和倒流,说明水循环是不正常或不可靠的。计算出各受热面管子内的水流速度并校核其安全性,确定水力系统布置结构的合理性和水循环的可靠性。锅炉热力特性决定,对于低负荷运行,造成炉膛热负荷不均匀,有可能造成工业链条炉的水循环停滞和倒流,热偏差大,过热器管会出现超温现象。
蒸汽锅炉低负荷运行对水动力可靠性的影响,对锅
LTE下载速率低原因分析
1、4G LTE 网只能提供数据服务,不能承载语音通话,该怎么理解? 这个问题要从移动核心网的角度来理解。我们平时说的WCDMA、TD-SCDMA、TD-LTE其实通常指空口技术,即从手机到基站的通信技术。而移动通信的核心控制部分,则由核心网完成——如何在两个基站间建立起语音连接?何时给拨号方返回嘟嘟的线音?何时给接收方发出振铃?如何判断一个用户是否开通了呼叫转移业务,如何实现?如何建立从手机到因特网服务器的数据连接?如何判断用户是3G用户还是LTE用户? 这些都是由移动核心网完成的。
下面来说移动核心网的种类。在2G/3G时代,移动核心网是两个独立的域,控制语音相关的叫电路域(CS域:Circuit Switch),控制数据业务相关的叫分组域(PS域:Packet Switch)。相应的,与语音相关的控制都放在了电路域,比如上面的语音呼叫建立、返回振铃、判断并执行呼叫转移,以及曾经的杀手锏业务短信等等。与数据相关的控制则放在了分组域,比如上面的与因特网服务器(通信网与因特网是两张网)建立数据连接、区分你当前流量是微信还是微博等等。
因此,在2G/3G时代,语音和数据业务分别承载在两张不同的核心网上。3G网络允许业务并发,也即同时使用两张
顺酐的生产现状
www.6chem.cn 顺酐的生产现状
3.1 世界顺酐生产现状
顺酐已有160多年历史。早在 1817年曾由苹果酸脱水蒸馏制得顺酐。1933年,美国国民苯胺和化学品公司实现了苯气相催化氧化制顺酐的工业生产。1960年,美国石油-得克萨斯化学公司建立了由丁烯氧化生产顺酐的工业装置。随后世界顺酐的生产发展十分迅速。
…
表3.1 2012年全世界顺酐生产能力分布情况表
图3.1 2012年全世界顺酐生产能力分布图
…
近两年,世界顺酐产能产量有所增长,开工率也有所提高。2006~2012年世界顺酐产能产量情况见下表和图。
表3.2 2006~2012年世界顺酐产能产量统计表 图3.2 2006~2012年世界顺酐产能产量走势图
目前,世界顺酐生产能力最大的几家生产厂家分别是:马来西亚BASF Petrona公司、江苏常州亚邦化学有限公司、比利时的BASF公司、美国Huntsman(亨斯迈)公司、德国Sasol-Huntsman公司,山西太原市侨友化工有限公司、天津中河化工厂和沙特阿拉伯海湾先进化学工业公司。
目前世界顺酐生产企业及产能、工艺情况见下表。
表3.3 2012年国外主要顺酐生产厂家及产能表
单位:万吨/年 序号 1 …
LTE下载速率低原因分析
1、4G LTE 网只能提供数据服务,不能承载语音通话,该怎么理解? 这个问题要从移动核心网的角度来理解。我们平时说的WCDMA、TD-SCDMA、TD-LTE其实通常指空口技术,即从手机到基站的通信技术。而移动通信的核心控制部分,则由核心网完成——如何在两个基站间建立起语音连接?何时给拨号方返回嘟嘟的线音?何时给接收方发出振铃?如何判断一个用户是否开通了呼叫转移业务,如何实现?如何建立从手机到因特网服务器的数据连接?如何判断用户是3G用户还是LTE用户? 这些都是由移动核心网完成的。
下面来说移动核心网的种类。在2G/3G时代,移动核心网是两个独立的域,控制语音相关的叫电路域(CS域:Circuit Switch),控制数据业务相关的叫分组域(PS域:Packet Switch)。相应的,与语音相关的控制都放在了电路域,比如上面的语音呼叫建立、返回振铃、判断并执行呼叫转移,以及曾经的杀手锏业务短信等等。与数据相关的控制则放在了分组域,比如上面的与因特网服务器(通信网与因特网是两张网)建立数据连接、区分你当前流量是微信还是微博等等。
因此,在2G/3G时代,语音和数据业务分别承载在两张不同的核心网上。3G网络允许业务并发,也即同时使用两张
噪声的危害和控制
篇一:噪声的危害和控制教案4
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篇二:物理教案:噪声的危害和控制
物理教案噪声的危害和控制
作者:佚名 文章来源:互联网 点击数:181 更新时间:2007-2-10【我要加点】
教学目标
知识目标:
1.知道乐音和噪声的区别.
2.知道噪声的危害和减弱噪声的途径.
能力目标:
将课堂上所学知识应用于实际生产生活中的现象分析,锻炼学生的理论联系实际的能力.
情感目标:
从环境保护出发,突出噪声的危害和怎样减弱噪声,联系实际,提高学生保护环境的意识和对社会的责任感.
教学建议
教材分析
本节教材包括三部分内容:(1)噪声和它的形成;(2)噪声的等级和危害;(3)怎样减弱噪声.
教材首先指出,噪音污染与大气污染、水污染和固体废物污染等都是当代社会的四大公害,点明了本节课教学的核心是提高学生的环境保护保护意识.随后教材从物理学角度出发阐明了噪声的形成,再从环境保护的角度说明了什么声音属于噪声;紧接着指出声音的强弱可以用分贝来表示后,文中列出表格,通过大量数据及各种分贝声音下人的生理或心理反映作依据,阐明了噪声对人的危害,同时也说明了减弱噪音污染具有重大的现实意义.教材针对听到声音的条件,提出了减弱噪声的三条途径.教材最后的“想想议议”,目的是引导学生把知识运用到实际中去,改造