间歇性lau不平的特征是锻炼带来的腿部肌肉疼痛并因休息而缓解。通常是由动脉粥样硬化引起的,导致供应这些肌肉的动脉变窄或阻塞。最常见的是小牛的肌肉受到腿部动脉粥样硬化的最常见部位的影响。患者步行一定距离,然后抱怨小腿肌肉严重痉挛疼痛。他们休息了几分钟,肌肉恢复了,可以再次行走相似的距离。如果动脉粥样硬化更近端,大腿和臀部的肌肉也会受到影响,影响主动脉或小动脉。通常,间歇性lau不平是一种良性疾病,有75%的患者保持相同或改善,并且大多数人永远不会恶化到腿部生存能力处于危险之中的水平。只有5 - 10%的克劳德人会发现其症状恶化,因此他们会出现慢性肢体威胁性缺血(CLTI)。的特征是至少持续2周的时间,溃疡和/或坏疽的持续静止,静止疼痛(通常在脚趾和前脚,而不是腿部的肌肉)中,需要血管专家的及时评估和干预。急性肢体缺血是患者突然发作,灾难性缺血的地方,其特征是苍白,淡淡的冷瘫痪,副觉,无脉冲,无脉冲的肢体,通常是由栓塞疾病引起的。这是一种血管紧急情况,患者需要立即转诊给血管专家。由于绝大多数患者的间歇性lau不平构成肢体威胁,因此干预的风险通常超过益处,因此大多数laudi剂应保守治疗。此外,如果实施了生活方式,则通常会有所改善。此类措施包括体重减轻,定期运动和戒烟。clauraughtic通常在受影响的肢体方面具有良性课程,但这是患者患有动脉粥样硬化疾病的标志,是影响所有血管床的全身性疾病。因此,它们的心血管梗死和中风等心血管事件的风险增加,并且应具有诸如高血压和糖尿病等心血管危险因素,并以抗血小板剂和他汀类药物的形式开始。
Annexure ‘A' Software Bill of Material (Ref: https://cyclonedx.org/guides/sbom/introduction/#software-bill-of- materials-sbom ) & https://www.ntia.gov/files/ntia/publications/sbom_minimum_elements_report.pdf ) Author Name —usually the organization that develops the software and country起源。供应商名称 - 软件供应商的名称,包括别名(替代名称)。供应商和作者可能会有所不同。组件名称 - 软件组件的名称和可能的别名。版本字符串 - 版本信息的格式是自由形式的,但应遵循共同行业的使用。组件哈希 - 识别软件组件的最佳方法是使用用作唯一标识符的加密哈希。唯一的标识符 - 在哈希亚方面,每个组件必须具有一个在SBOM中识别它的ID号。关系 - 定义组件与软件包之间的关系。在大多数情况下,该关系被“包括”,这意味着某个包装包含在某个软件包中。时间戳记 - SBOM数据组装硬件材料的日期和时间的记录(参考:https://cyclonedx.github.io/cyclonedx-property- sailomeny/cdx/设备)制造商姓名 - 硬件制造商和供应商和他们的原始组成部分的名称。设备:数量 - 指定组件的总数。设备:功能 - 组件的目的(蓝牙,网络,存储,微处理器,连接器等)。设备:位置 - 设备存在的位置或相关的子板上的位置。Device:deviceType - The type of component such as SMD, thru-hole, etc Device:serialNumber - Unique identifier using serial number if available Device:sku - Internal inventory reference if available Device:lotNumber - Lot or batch identification for the component Device:prodTimestamp - Production timestamp for the component Device:macAddress- Hardware address for network interfaces Note: In addition to these minimum requirements, an BOM can include其他信息,例如已知漏洞的安全分数,常见漏洞和暴露代码(CVE)。
血液和骨髓检查。血液和骨髓检查用于诊断 CNL。血液通常取自患者手臂的静脉。进行骨髓穿刺和活检时,需要从患者体内取出小块骨头和骨髓,通常取自臀部后部。血液和骨髓样本被送往实验室进行检测。血液病理学家在显微镜下观察细胞。这位医生接受过检查和检测细胞以诊断疾病的专门培训。进行测试是为了测量细胞数量并发现细胞外观的变化。
尽管泵浦技术已经变得更小,但许多钛宝石系统需要单独的泵浦系统(或更大的集成泵浦系统,通常在 532nm 下运行),因此这些系统通常不是很紧凑。如果它们紧凑,功率往往会相应较低。钛宝石系统在 800nm 下以峰值效率运行,功率通常在这里引用。它们具有一系列可运行的波长,具体取决于制造商。标准范围是 650-1040nm,有时会扩展到 1100-1300 或仅从 680nm 或 700nm 开始。系统通过光学器件(通常是端镜和棱镜/标准具设置)的移动进行调整,以使特定波长穿过增益介质。功率输出在光谱调谐曲线上并不相同(代表性曲线如下所示)。掺镱光纤激光器(例如 Chromacity 1040)的工作原理是使用泵浦二极管(通常为 980nm)激发掺镱光纤,该光纤具有掺杂芯,可充当激光增益介质。然后将输出限制在激光器的小芯内。在许多传统应用领域,光纤激光器因其众多优势而开始取代钛宝石系统。在 Chromacity 1040 系统中,在系统内部创建了一个锁模腔,一侧是光纤,另一侧是输出耦合镜。然后使用透射光栅(工厂设置)压缩或拉伸来自此的输出,以使客户能够在 100fs 和 1.5ps 脉冲宽度之间进行选择。由于此定制选项,Chromacity 1040 具有自由空间输出(不是光纤)。
