的采用历史已将冠状动脉再狭窄率降低至9个月1-3时的7.9-8.9%,但是由于后期和非常晚的支架血栓形成4-8的发病率较高,因此这种益处损害了这种益处。DES的聚合物成分可能有助于血管层9的炎症,最终导致血栓形成10-12,抗增殖药物是从相同的金属支柱中洗脱的,理想情况下应该被内皮化,从而产生一种药物分析,从而防止适当的新膜愈合。从这个角度来看,涂有药物的气球(DCB)代表了一个有趣的替代品,因为它们不使用聚合物,并且该药物沿着容器壁分布而不会产生骨周围的侧面侧面。DCB具有三个组成部分:气球,药物和载体,这是关键成分。气球通常为
图映像于3.16.2014访问:http://pattiisaacs.files.wordpress.com/2011/12/air-composition-pie-chart2.jpg Sky Image在3.16.2014访问: http://climate.nasa.gov/system/news_items/main_images/blue_sky_clouds_538px.jpg
心脏导管插入术:一种检查您的心脏工作状况的过程。也是要找出您是否患有心肌,瓣膜或心脏(冠状动脉)动脉疾病。在此测试中,医生的长管(导管)放入了手臂或腿部的血管中。,它借助一台特殊的X射线机将引导到您的心脏。医生使用对比染料,通过导管将其注入您的血管中,以制作X射线视频,X射线视频,冠状动脉和心脏腔室。
摘要: - 本文研究了基于公共安全网络和紧急通信的束缚气球网络建筑的方案。最近,束缚的气球技术代表了改善公共安全和挽救人们生命的最强大和最有前途的技术。网络架构的能力使束缚的气球能够完成诸如自然危险和恐怖行为之类的临时事件的独特而特定的任务。自然危害和恐怖行为具有破坏整个无线通信基础设施的巨大潜力。为了减轻灾难性的影响,我们提出了束缚的气球作为提供宽带服务的关键技术,其中通信基础架构被部分或完全破坏。这项工作是通过使用OPNET Modeler 14.5进行网络实现来完成的。结果表明,使用建议的技术为灾难区提供高度优先级并提供宽带通信服务的重要性。证明,救援团队已经有效,有效地履行了职责。
致谢 这项工作部分由瑞典国家空间委员会 (SNSB) 通过 NRFP-3 计划和吕勒奥理工大学 (LTU) 资助。我们感谢北方高性能计算中心 (HPC2N) 提供执行本海报中展示的数值模拟所需的计算机资源。我们还要感谢瑞典空间公司 (SSC) 的 Martin Bysell、Klas Nehrman、Mikael Viertotak 和 Per Baldemar 的协助和宝贵的讨论,这些有助于完成这项工作。
大气是地球微生物组的组成部分。在空气中循环的微生物的丰度,可行性和多样性取决于各种因素,包括环境物理变量以及微生物的内在和生物学特性,所有这些因素都在大尺度上范围。因此,由于空气中微生物的高异质性及其特性,在空间和时间上,气球生物组的理解很少,难以预测。大气充当高度选择性的分散体表示微生物细胞的大尺度,使它们暴露于多种物理和化学大气过程中。我们在这里对当前知识进行了简要的批判性审查,并提出了未来的研究方向,旨在提高我们对大气作为生物群落的理解。