体外冲击波碎石术对肾功能Erdoğan和şimşek计划评估Hamidiye Medical Faculty第一年学生Milli Avtan等人的后期影响。急性脑干梗死的早期短暂性吞咽困难Bülbül等。
电磁兼容性 静电放电抗扰度试验 6 kV(接触) 级别 3 IEC 61000-4-2 静电放电抗扰度试验 8 kV(空气中) 级别 3 IEC 61000-4-2 电磁场敏感性 10 V/m(80 MHz 至 1 GHz) 级别 3 IEC 61000-4-3 电气快速瞬变/脉冲群抗扰度试验 1 kV 电容式连接夹) 级别 3 IEC 61000-4-4 电气快速瞬变/脉冲群抗扰度试验 2 kV 直接) 级别 3 IEC 61000-4-4 1.2/50 µs 冲击波抗扰度试验 1 kV 差模) 级别 3 IEC 61000-4-5 1.2/50 µs 冲击波抗扰度试验 2 kV 共模) 级别 3 IEC 61000-4-5 传导 RF 干扰 10 V 0.15 ...80 MHz 3 级 IEC 61000-4-6 电压暂降和中断抗扰度试验 0 % 1 个周期) IEC 61000-4-11 电压暂降和中断抗扰度试验 70 % 25/30 个周期) IEC 61000-4-11 传导和辐射发射 B 级 EN 55022
摘要 引言 痉挛是中风后常见的并发症,与运动恢复不良和活动受限有关。经颅磁刺激 (TMS) 和体外冲击波治疗 (ESWT) 都是治疗中风后痉挛 (PSS) 的有效方法。但目前尚无研究探讨 TMS 联合 ESWT 治疗 PSS 的安全性和有效性。方法与分析本研究将是一项前瞻性、单中心、随机、析因、对照临床试验。在本试验中,136 名 PSS 患者将随机分为 4 组:实验组 1(TMS)、实验组 2(ESWT)、实验组 3(ESWT+TMS)和对照组,每组 34 名患者;所有患者均接受常规康复治疗。结果测量将通过 4 个时间点进行评估:基线(T0)、开始治疗后 2 周(T1)、开始治疗后 4 周(T2)和随访(治疗结束后 4 周,T3)。主要结果是 T2 时的改良 Ashworth 量表。次要结果包括改良 Tardieu 量表(用于评估痉挛程度)、Fugl-Meyer 量表和运动功能运动范围 (ROM)、卒中特定生活质量量表 (SS-QOL) 和改良 Barthel 指数(用于评估生活活动)、通过 TMS-表面肌电图 (EMG) 测量的皮质兴奋性、通过功能性近红外光谱 (fNIRS) 测量的大脑皮层氧浓度和通过 EMG 测量的 H max /M max 比率。伦理与传播 本研究方案已于2024年1月24日经解放军陆军医学中心伦理委员会批准(批准文号:2024-04)。本研究将通过同行评审的出版物和会议报告进行传播。 试验注册号 本研究已在中国临床试验注册中心注册( https://www.chictr. org.cn/ ;唯一标识符:ChiCTR2400080862;数据:2024年2月9日;研究方案V. 2.0)。
我们对气体稀薄对共振平面非线性声波能量动力学的影响进行了数值研究。问题设置是一个充满气体的绝热管,一端由以管的基本共振频率振动的活塞激发,另一端封闭;非线性波逐渐陡化,直到达到极限环,在足够高的密度下形成激波。克努森数(这里定义为特征分子碰撞时间尺度与共振周期之比)通过改变气体的基准密度在 Kn = 10 − 1 − 10 − 5 范围内变化,从稀薄状态到密集状态。工作流体为氩气。用 Bhatnagar-Gross-Krook (BGK) 模型封闭的玻尔兹曼方程的数值解用于模拟 Kn ≥ 0.01 的情况。对于 Kn < 0 . 01 ,使用完全可压缩的一维 Navier-Stokes 方程和自适应网格细化 (AMR) 来解析共振弱冲击波,波马赫数高达 1.01 。非线性波陡化和冲击波形成与波数-频率域中声能的频谱展宽有关;后者是根据 Gupta 和 Scalo 在 Phys. Rev. E 98, 033117 (2018) 中得出的二阶非线性声学的精确能量推论定义的,代表系统的 Lyapunov 函数。在极限环处,声能谱表现出惯性范围内斜率为 −2 的平衡能量级联,同一作者在自由衰减的非线性声波中也观察到了这种现象。在本系统中,能量在低波数/频率时通过活塞从外部引入,在高波数/频率时由热粘性耗散平衡,导致系统基准温度升高。热粘性耗散率在基于最大速度振幅的固定雷诺数下按 Kn 2 缩放,即随流动稀疏程度而增加;一致地,极限环处陡峭波的最小长度尺度(对应于冲击波(存在时)的厚度)也随 Kn 而增加。对于给定的固定活塞速度振幅,光谱能量级联的惯性范围的带宽随克努森数的增加而减小,导致系统的共振响应降低。通过利用柯尔莫哥洛夫流体动力学湍流理论中的无量纲缩放定律,结果表明,基于域内最大声速幅,可以预期声学雷诺数 Re U max > 100 的谱能量传递惯性范围。
工件和工具与直流电源电连接。工件连接到 +ve 端子。它成为阳极。工具为阴极。 工件和工具之间保持 0.005 至 0.05 毫米范围内的间隙,称为“火花间隙”。 当施加 50 至 450 V 范围内的适当电压时,电介质击穿,电子从阴极发射,间隙被电离。 事实上,由于在发生电离碰撞过程的火花间隙中形成了电子雪崩,因此形成了一个小的电离液柱。 当间隙中聚集更多电子时,电阻会下降,导致电火花在工件和工具之间跳跃。 每次放电都会导致电子流以高速度和加速度从阴极向阳极移动,并在两个电极表面产生压缩冲击波。
疫情让我们深刻理解了韧性的相互联系以及应对未来冲击的准备工作具有跨维度性。虽然疫情始于韧性的健康维度压力,但它以冲击波的形式层层叠加,体现了韧性各个维度(健康、经济和生计、环境、人类安全和被迫流离失所)之间的相互联系。一个维度的压力会波及到其他维度。疫情加剧了气候变化的影响,导致大量失业、流离失所、家庭暴力增加,还带来了许多其他后果。因此,COVID-19 是理解韧性和分析脆弱性与韧性之间复杂相互作用的里程碑式经验,它提供了证据表明,韧性不仅是承受冲击和反弹的能力,而且是适应和减轻韧性多个维度压力连锁反应的能力。
简体英语摘要背景和研究目标在英国,每年有超过一百万人因轻度创伤性脑损伤 (mTBI)(有时称为脑震荡)到医院就诊。尽管它被归类为轻度,但三分之一的患者在受伤一年后无法工作;这会对未来的健康造成严重影响。轻度创伤性脑损伤可能是由事故、受伤或运动对头部的物理撞击引起的,也可能是由爆炸引起的冲击波对大脑的影响引起的。mTBI 的后果是深远的,许多患者因持续性头痛、失衡、记忆障碍和精神健康状况不佳而长期残疾。我们还无法确定哪些人最有可能遭受这些致残后果。这显然是一个尚未满足的需求,将允许有针对性的治疗来改善患者的预后。本研究的主要目的是开发一个预测 mTBI 后结果的生物标志物模型。
修复疗法为当前治疗范式提供了一种有希望的替代方法,从疾病的过渡到仅解决疾病症状,旨在解决旨在恢复勃起组织的结构和融资的疾病症状。恢复性疗法包括再生医学疗法,例如干细胞疗法(SCT)或富含血小板的血浆(PRP)以及基于再生原理的技术,例如低强度冲击波疗法(LISWT),刺激内源性干性干细胞移动性疾病。许多这些勃起治疗中的许多已经进行了临床上的研究,并且正在早期临床试验中。但是,适当动力的随机控制三元素
在法国,2024 年 6 月 9 日,国民议会意外宣布解散,引发了不确定性冲击波。几个月来,法国和德国之间的主权债券收益率差一直在 50 个基点左右,现在急剧上升,在 70 至 80 个基点之间波动。与此同时,法国金融市场的波动性在宣布解散后有所增加,但仍在可控范围内,而金融市场是衡量个体经济主体不确定性的间接指标:因此,不确定性冲击可以说是重大的,尽管它不像健康危机或入侵乌克兰那样重大(► 焦点“2024 年 6 月,金融市场不确定性增加是法国特有的,是一个重大冲击,但不是重大的”)。然而,这一事件仍然是独一无二的,因为它是法国特有的冲击,而之前的不确定性冲击是由全球或欧洲事件引起的。通过混淆经济主体的预期并引发观望行为,这种情况很可能会影响实体经济。