中枢性发热是指因***系统病变所引起的发热(非指炎症所致),其原因为视丘下部体温调节中枢异常所致。中枢性发热一般呈现异常性高热。临床上当确认为中枢性发热时,应严格除外全身性或局部性炎症病变所致的发热。引起中枢性发热的中枢病变部位近年来生理学研究指出脑的视丘下部是高位体温调节中枢,尤其是视丘下部的视束前区及视丘下部前部领域(Preoptic anterior hypothala-mic area,PO/AH)。亦有人认为温度感受性神经元的分布并不只限于PO/AH,因为将该处破坏后给予致热物质时仍可出现发热,故体温调节中枢尚不能完全只限于一个特定的部位。使用医用控温仪及时进行物理降温是对抗中枢性发热的重要方法之一。重症监护病房配备医用控温仪已是一种共识。广东常用医用控温仪中标价
热射病是指热环境暴露下**体温不低于40-41℃(104-105.8℉),并伴有***系统(central nervous system, CNS)功能障碍。虽然经常可见无汗症(出汗少),特别是在经典热射病时,但这并不是***的诊断标准。这种情况**身体维持体温调节处于稳态的能力障碍。热射病进一步分类如下:1、经典(非劳力性)热射病–典型热射病是由暴露于高温环境引起的,更常见于不能避开炎热环境的较年幼儿童和有影响体温调节的基础慢性疾病的患者。2、劳力性热射病–劳力性热射病一般发生于在高温高湿环境下进行剧烈运动的年轻、健康个体。无论哪种情况,入院后都应该及时使用医用控温仪进行降温。海南***医用控温仪作用使用医用控温仪对颅脑损伤患者实施亚低温的方法行之有效。
目前新生儿神经保护方面出现了较大量的进展,在药.物***的基础上,给予各种感觉刺激、视听刺激、主动被动肢体训练等综合干预,能改善神经行为,保护缺氧损伤。基础研究表明,联合低体温与辅助***,包括麻醉气体氙、抗惊厥药,能改善预后。但对使用医用控温仪实施亚低温***效果还不错开始时机和持续的时间,以及这种技术对其他异常如围产期卒中或者癫痫持续状态能否有益,亚低温对代谢的影响和其他联合亚低温***的药.物的作用需要进一步的研究,特别是那些与线粒体衰竭,炎症和遗传机制有关的研究。在细胞死亡通路中已经被发现在男性和女性婴儿的不同,当设计和验证新***时应该考虑性别因素。
随着我国围生医学的迅速发展及产科抢救技术的提高,中重度新生儿缺氧缺血性脑病(HIE)的发生率呈下降趋势。但目前,HIE仍然是造成婴幼儿脑性瘫痪(脑瘫)、智力低下、癫痫等疾病的重要原因之一。Kurinczuk等报道,HIE在发达国家发生率约为3%,在发展中国家可能更高。新生儿HIE的发病机制尚未完全阐明,缺乏明确有效的***措施。近年来亚低温(mild hypothermia,MH)***HIE成为国内外新生儿脑损伤研究的热点。多中心随机对照MH***HIE的临床研究均证实,MH***新生儿HIE是安全的,并可***改善HIE患儿神经系统的预后。目前使用医用控温仪实施亚低温***是主要的手段,而国内使用上海福音FY-1008II医用控温仪进行新生儿缺氧缺血性脑病亚低温***得到了普遍的认可。使用医用控温仪控对重型颅脑损伤患者实施亚低温是重要的抢救手段。
重型颅脑损伤是神经外科的常见病,由于原发性脑损伤和由于脑组织缺血、缺氧等导致的继发性脑损伤,至今病死率和致残率仍高达50%左右。研究表明,临床选择32℃~35℃亚低温***对脑损伤和脑缺血具有明显保护作用。近年来,随着亚低温对脑缺血、脑损伤后分子生物学影响的研究不断深入,也引起了临床对运用亚低温救治颅脑损伤所显示出的阶段性成果的重视与关注。物理降温是目前国内较常用的降温途径。如使用医用控温仪、冰毯冰帽,冰水或酒精浴,全身擦冰降温等方法,或者直接通过体外传导等物理方法达到亚低温的目的,这在众多的临床试验中均有研究。目前更多的医生和护士认识到了使用医用控温仪(医用控温毯)的重要性。海南***医用控温仪作用
《上海市2019冠状病毒病综合救治**共识》中提到的冬眠疗法,其实质就是使用医用控温仪进行物理降温。广东常用医用控温仪中标价
医用控温仪配备有**的体温探测器,用于监测病人体温或者在自动状态下控制设备的运行。使用者至少每个月一次采用**温度计水浴比对的方法对体温探测器精度进行确认,发现温度误差较较大,应及时更换水温探测器或报修。使用时请频繁检查传感器位置和固定情况。插拔传感器时不要拉拽导线。不要过度弯曲,特别是在连接处。特别重要的是,国家食品药品监督管理总局颁布的《YY 0952-2015医用控温仪标准》中明确指出,传感器以及仪器显示的体温数值只做观察和参考,不可单独作为体温监测装置使用。应该以**温度计或者其它**的体温测量设备的测量数值进行记录。一些型号的医用控温仪具备体温记录打印功能,如果使用这个功能作为体温数值记录,可能会造成不必要的医疗纠纷。广东常用医用控温仪中标价
传统荧光显微镜是用光源照射整个样品平面,再获得图像。由于聚焦平面上下的平面也会受到激发产生荧光,图像会扰;同时,同一平面上特征点周围激发的荧光也会干扰特征点的观察。激光扫描共聚焦显微镜采用聚焦后的激光光斑作为照明光源,同时在探测器前引入针空将聚焦光斑外的干扰信号进行过滤,因此提高了图像信噪比,横向分辨率可达200nm左右。此外,激光共聚焦显微镜还可以对样品逐层扫描实现三维成像,以及利用多通道采集图像的功能同时获取不同光谱段的荧光扫描图像。激光扫描共聚焦显微镜与普通荧光显微镜成像对比,激光扫描共聚焦显微镜样机激光共聚焦显微镜可以观察细胞或亚细胞形态结构、鉴定细胞或组织内生物大分子,如:检测蛋白质...