摘要:近年来,由于事故和血管疾病的增多,残疾问题日益严重。截肢患者失去肢体功能往往导致步态异常。能量储存和返回 (ESAR) 足部假肢提供了一种替代方案,有助于改善步态并最大限度地减少截肢者行走阶段的代谢能量消耗。本研究采用了 3 种设计,模型来自 Catia V5 软件。有限元法分析使用 Ansys Workbench 18.1 软件评估这三种设计,在正常步行活动中,负载为使用者体重的 1.2 倍,最大重量为 70 公斤。模拟材料是碳纤维预浸料,其拉伸强度、杨氏模量、泊松比和密度分别为 513.72 MPa、77.71 GPa、0.14 和 1.37 g/cm3。决策矩阵法用于根据预定标准确定最佳足部假肢设计。决策矩阵中的最高值为设计 3 中的 76。所选设计(设计 3)经过步态周期分析后,最大 von Mises 应力值为 76.956 MPa,每个步态周期足跟着地载荷模型的安全系数值为 1.0762;平足 3.2509;足尖离地 6.6263。
背景:“足部护理”的概念分析对于扩大护理知识基础,综合更广泛的理论概念以及指导患有和没有糖尿病足溃疡(DFU)的糖尿病患者的更有效护理至关重要。护理中的脚部护理尚未针对护士和其他医疗保健专业人员进行全面定义。目的:此概念分析旨在阐明护理实践的脚部护理概念。该研究通过在对相关文献的批判性分析中采用Rodger的进化方法来确定与概念,属性,先例和后果相关的替代术语。方法:这项研究使用了Rodger的进化分析。数据库进行了PubMed(N = 188),ProQuest(n = 4,790),ScienceDirect(n = 292)和Google Scholar(n = 7,810),总共在这项研究中确定了13,080篇文章。筛选过程涉及评估标题和摘要,然后对纳入标准进行详尽的分析,其中包括全文本文章和关键词的存在:足部护理,糖尿病,糖尿病足溃疡。不提供没有明确定义足部护理的文章被排除在外。总共包括45篇文章。Rodger的进化分析强调了归纳研究和对该概念的仔细分析。与足部护理概念相关的后果包括提高自我效能,生活质量和自我保健行为。结论:护士可以通过促进和练习足部护理作为阻碍患者免受溃疡的预防措施来利用该足部护理分析的发现。结果:脚部护理概念分析的结果是:(1)在没有DFU的糖尿病患者中,属性是脚筛和脚检查,而前因是高血糖水平高,胰腺无法产生胰岛素,胰岛素,异常的脚部皮肤状况以及与脚相关的行为; (2)在DFU患者中,属性是脚步干预和教育,而前身包括脚步自我保健知识,动机以及家庭和社会支持。此外,当患者已经患有溃疡并提供适当的伤口护理时,护士可以干预。脚步检查变得更加易于管理。如何引用:Parliani,P。,Rungreangkulkij,S。,&Nuntaboot,K。(2023)。糖尿病患者的脚护理:一种概念分析。 护士媒体护理杂志,13(2),246-262。 https://doi.org/10.14710/nmjn.v13i2.50722 1。 引言糖尿病是由于胰岛素分泌,作用或两者的组合(美国糖尿病协会[ADA],2021年)而导致的高血糖水平引起的一种代谢疾病。 糖尿病的分类是1型糖尿病,其中胰岛素的完全缺乏来自自身免疫性B细胞和2型糖尿病,当β细胞胰岛素的产生降低时,通常是由于胰岛素耐药性,遗传突变引起的,遗传突变会产生单基因糖尿病疾病,例如新生儿,年轻的成年和吉斯特(Gestational Diaseational diabitalital Diaseational diabitalital DiabitalitalIalital DiabitalitalIaltical Diabitalitalial DiabitalitalIaltical diabatitical Diabitalitalital Diaseational dia a,ada)。 糖尿病受到糖尿病足溃疡(DFU)的严重影响,这需要全面的治疗(Turkment等,2021)。糖尿病患者的脚护理:一种概念分析。护士媒体护理杂志,13(2),246-262。 https://doi.org/10.14710/nmjn.v13i2.50722 1。引言糖尿病是由于胰岛素分泌,作用或两者的组合(美国糖尿病协会[ADA],2021年)而导致的高血糖水平引起的一种代谢疾病。糖尿病的分类是1型糖尿病,其中胰岛素的完全缺乏来自自身免疫性B细胞和2型糖尿病,当β细胞胰岛素的产生降低时,通常是由于胰岛素耐药性,遗传突变引起的,遗传突变会产生单基因糖尿病疾病,例如新生儿,年轻的成年和吉斯特(Gestational Diaseational diabitalital Diaseational diabitalital DiabitalitalIalital DiabitalitalIaltical Diabitalitalial DiabitalitalIaltical diabatitical Diabitalitalital Diaseational dia a,ada)。糖尿病受到糖尿病足溃疡(DFU)的严重影响,这需要全面的治疗(Turkment等,2021)。
摘要大气压力等离子体射流(APPJS)用于治疗表面(无机,有机和液体)的最佳用途取决于能够控制等离子体生成的反应物种流向表面的流动。典型的APPJ是一种稀有的气体混合物(RGM),该混合物(RGM)流过施加电压的管,产生RGM等离子体羽流,可延伸到环境空气中。由于电离波(IW)需要较高的电场才能传播到空气中,因此RGM等离子体羽流由周围的空气罩引导。将环境空气与RGM等离子体羽流的混合确定活性氧和氮种(RONS)的产生。AppJ通常是垂直于被处理的表面的定向。然而,由于AppJ传播性能的变化和所得的气体动力学,APPJ相对于表面的角度可能是控制反应性物种到表面的一种方法。在本文中,我们讨论了针对两个点的计算和实验研究的结果 - 具有或不具有指导气体罩的Appj中的IWS作为AppJ相对于表面的APPJ角度的函数;并使用该角度控制薄水层的血浆激活。我们发现,从等离子体管中传播到同一气体环境中的APPJ缺乏裹尸布引导的喷气机的任何方向性特性,并且随着等离子管的角度的变化,很大程度上遵循电场线。引导的Appjs随着角度的变化而同轴繁殖,并垂直向表面垂直转动,仅在表面上方只有几毫米。APPJ的角度产生不同的气体动态分布,从而可以对转移到薄水层的RON的含量进行一定程度的控制。
路面分为刚性路面和柔性路面两种。柔性路面由四个部分组成,即路基、底基层、基层和面层。柔性路面基层的道路建设中使用水结碎石和湿拌碎石。与传统的水结碎石相比,用 WMM 建造的柔性路面施工速度更快,更耐用。本研究的目的是比较 WMM 中使用的各种细材料的工程参数。用于比较的材料是土、石粉、沙子、粘土和粉煤灰。这样做是为了找出哪种细材料最适合 WMM 建设。对各种 WMM 混合物进行了重型压实试验、CBR 试验和渗透性试验。重型压实试验表明,与其他 WMM 组合相比,含石粉的 WMM 具有最高的最大干密度,而含粉煤灰的 WMM 具有最高的最佳含水量。 CBR试验表明,在研究中使用的所有细粒材料中,添加石粉的WMM具有最高的CBR值。渗透性试验表明,添加沙子的WMM具有最大的渗透系数值,而添加粘土的WMM具有最小的渗透系数值。
1 、电源走线包括 GND 、 SW 和 IN ,走线必须保证宽和短。 2 、 SW 、 L 和 D 开关的节点,布线要宽和短,以减少电磁干扰。 3 、输入和输出电容尽量贴近芯片放置。 4 、 R1 和 R2 和 FB 脚连线必须尽可能保证短。 5 、 FB 脚反应灵敏,应远离 SW 。 6 、芯片 GND 、 CIN 和 Cout 应连接较近,直接到地线层。
使用电信号 1 来操纵基板上的液滴的能力(称为数字微流体)用于光学 2,3 、生物医学 4,5 、热 6 和电子 7 应用,并已导致商业上可用的液体透镜 8 和诊断套件 9,10 。这种电驱动主要通过电润湿实现,液滴在施加电压的作用下被吸引到导电基板上并在导电基板上扩散。为确保强大而实用的驱动,基板上覆盖有介电层和疏水性面漆,用于介电上电润湿 (EWOD) 11-13 ;这会增加驱动电压(至约 100 伏),并可能因介电击穿 14 、带电 15 和生物污垢 16 而损害可靠性。在这里,我们展示了液滴操控,它使用电信号诱导液体脱湿而不是润湿亲水性导电基底,而无需添加层。在这种与电润湿现象相反的电润湿机制中,液体-基底相互作用不是由电场直接控制的,而是由场诱导的离子表面活性剂与基底的附着和分离控制的。我们表明,这种驱动机制可以在空气中使用掺杂硅晶片上的水执行数字微流体的所有基本流体操作,仅需±2.5伏的驱动电压、几微安的电流和离子表面活性剂临界胶束浓度的约0.015倍。该系统还可以处理常见的缓冲液和有机溶剂,有望成为一种简单可靠的微流体平台,适用于广泛的应用。由于疏水表面是液体吸引机制良好运作的必要条件,我们认识到亲水表面对于液体排斥机制来说是首选。由于大多数材料都是亲水性的,如果发现脱湿驱动有效,则可以像 EWOD 一样实现数字微流体,但不需要疏水涂层。虽然大多数电诱导脱湿现象对常见微流体无效,因为它们基于不可逆过程 17,18 或特殊条件 19 ,但涉及表面活性剂的研究表明可逆性是可能的。例如,已经使用氧化还原活性表面活性剂 20 证明了衍生化金电极上水膜的电引发脱湿。此外,有机液滴已在水性电解质 23 中的共轭聚合物电极上移动。最近,通过使用离子表面活性剂,润滑摩擦系数已在固体-液体-固体配置中切换 21 ,沸腾气泡成核已在液体-蒸汽-固体系统中得到调节 22 。然而,这些方法并没有导致微流体平台技术,这需要可逆、可重复、强大且易于应用于液体-流体-固体系统的电驱动 24 。事实上,我们无法在裸露的金属电极 21,22 或介电涂层电极上用含有离子表面活性剂的水滴获得有效驱动。相反,我们发现裸露的硅晶片可以有效地工作,因为它的天然氧化物具有足够的亲水性,可以轻松脱湿,但又足够薄
线是由贻贝足分泌的液态贻贝足蛋白 (Mfps) 产生的。这些 Mfps 由腺体通过注塑反应组装和制造。[3] 贻贝的足压在表面形成真空室,从而推动流体 Mfps 的输送。据信,局限于斑块中的 Mfps,例如 Mfp-2、Mfp-3、Mfp-4 和 Mfp-5,在暴露于盐水时会形成凝聚层。所有 Mfps 都含有翻译后氨基酸 DOPA,而 mfp-5 含有最大浓度的 DOPA 残基(30 mol%)并导致强粘附。 [4] 据报道,MFP 的凝聚以多种方式发生,例如由静电相互作用驱动的复杂凝聚,如 MFP-131 和 MFP-151 的聚离子中所揭示的那样,[5] 以及由静电和/或疏水力驱动的自凝聚,如 MFP-3S 中所揭示的那样。[6]
糖、强化漂白面粉(小麦粉、麦芽大麦粉、烟酸、还原铁、硝酸硫胺素、核黄素、叶酸)、棕榈油和大豆油、葡萄糖、少于 2% 的:硫酸铝、小苏打、食品改性淀粉、瓜尔胶、磷酸一钙、单甘油酯、天然和人工香料、聚山梨醇酯 60、丙二醇酯、红 40、盐、磷酸铝钠、大豆粉、大豆卵磷脂、黄原胶、黄 5。
印度国家专家已经准备了这一STW,并考虑了该国各种医疗体系的可行性考虑。这些广泛的准则是咨询的,并且基于专家意见和可用的科学证据。根据治疗医师的决定,基于他/她的特定疾病的个人患者的管理可能会有所不同。直接或间接后果将没有赔偿。请访问DHR的网站以获取更多信息:(stw.icmr.org.in)以获取更多信息。©印度政府卫生与家庭福利部卫生研究系。
作为IWGDF编辑委员会成员,作者总结了这七个准则中的信息,并且还根据精选领域的专家意见提供了其他建议,该指南无法提供基于证据的建议。这些实用指南应被视为缩短和简化的文件,以作为预防和治疗与糖尿病相关的足部疾病的关键管理原则的基本摘要。我们将读者转介有关详细信息和背景的不同指南(1-7)及其潜在的系统评价(8-18)。如果此摘要文本似乎与这些指南的任何信息有所不同,我们建议读者为该特定指南提供辩护。七个基于证据的准则是按照单独文件中所述的等级方法制定的(19)。对于可读性,我们没有根据等级包括建议的强度(即强或有条件的)或在这些实际准则中的详细考虑。由于这个多学科领域中的术语有时可能不清楚,因此我们还将读者推荐给我们单独的IWGDF定义和标准文档(20)。