一站式急救联合中医急救管理在急诊中的应用

来源 :中医药管理杂志 | 被引量 : 0次 | 上传用户:guohaohao
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
目的:分析急诊室急救中实施一站式急救与中医急救管理联合方案的价值.方法:选择医院急诊室2018年1月~2020年4月抢救的多发伤患者120例为研究对象,随机均分为观察组与对照组各60例.对照组施行常规急救护理,观察组实施一站式急救与中医急救管理的联合方案,比较两组患者的管理效果.结果:观察组患者的各项用时与并发症发生率,均显著低于对照组(P<0.05).观察组患者的急救救治总有效率,显著高于对照组(P<0.05).结论:急诊室抢救多发伤患者采用一站式急救模式联合中医急救管理模式,可显著提升急救效果,缩减抢救时间,减少并发症,具有显著的应用效果.
其他文献
中医药院校宣传思想工作,在培育新时代大医精诚的高质量中医药人才中有着重要的育人价值.当前,中医药院校宣传思想工作存在意识形态宣传引领不够强大、主流思想舆论宣传不够壮大、文化宣传育人引领不够鲜明等问题,凸显宣传思想工作不够红、不够正、不够专.通过固本培元、祛邪扶正、以文化人的中医药文化思想“药方”,增加宣传思想工作的“红细胞”、壮大主流思想舆论的话语权、强化中医药院校文化育人的宣传引领,从而提升中医药院校宣传思想工作的内涵.
中医药文化不仅是中医对生命与疾病的认知,也是中华传统文化的重要组成部分,具有自身独有的文化特质.当今社会中医药文化氛围淡薄,中医药文化的传播与传承面临断层危机.文章对中医药文化核心价值传承与传播的困境进行了分析,并给出了相应对策,从而推动中医药文化的传承与传播.
目的 对濒海训练(简称海训)前后军人疲劳情况进行问卷调查,了解短期高强度海训对军人疲劳发生发展的影响,为制定合理的训练计划和保障疲劳有效恢复提供参考.方法 2021年3-4月选取进行滨海训练的66名海军陆战队员作为调查对象.将调查者按军龄和体质指数分别分组,在海训前后对各组军人进行中文版多位疲劳量表和中文版个人疲劳强度问卷调查.结果 军龄1~<3、3~<6和≥6年官兵海训后的多维疲劳量表总分分别为(23.77±2.13)、(35.39±4.78)和(53.32±7.86)分.所有调查者海训后较海训前体力疲
目的 了解本溪市中学生静态体质与心理抑郁症状,分析中学生心理抑郁症状的影响因素,为防控中学生心理抑郁症状的发生提供相应的策略措施.方法 2020年9-10月采用多阶段分层随机整群抽样的方法,在本溪市选择中学生,并对其进行静态体质测量和问卷调查,利用logistic回归分析中学生心理抑郁症状的影响因素.结果 本次调查共回收问卷2 456份,2020年本溪市中学生平均身高为(166.1±8.8)cm,平均体质量为(63.2±17.4)kg,体质指数(body mass index,BMI)为(22.7±5.3
针对天然气离心压缩机运转过程中出现的腐蚀磨损现象,在分析了天然气中硫化物质量分数以及压缩机内部腐蚀产物组成的基础之上,提出了添加新型缓蚀剂的防腐蚀措施方案,并优选了性能优良的缓蚀剂.缓蚀剂优选实验结果表明,单一缓蚀剂DT2、ST3、FB1和FB2的缓蚀率均可以达到70%以上;将缓蚀剂FB1和ST3按照1:1的比例进行复配时缓蚀效果最好,两种缓蚀剂的复配起到了良好的协同增效作用,当其加量为100 mg·L-1时缓蚀率可以达到95%以上,并且缓蚀剂FBST-11的各项性能均明显优于现场原用缓蚀剂YBSJ-2,
在原油输送过程中,输油泵是主要的耗电设备之一,如何综合评价油田机泵用能情况是油田节能降耗的重点.将CRITIC赋权法和熵权法相结合确定机泵评价指标的组合权重,在对机泵进行灰色关联计算过程中借鉴TOPSIS方法思想,选取正、负理想方案,综合考虑油田机泵实际运行状态与理想运行状态的贴近程度,更加全面反映油田机泵实际运行情况.以某油田28台输油泵机组实际数据为例,以机泵节流损失率、吨·百米耗电量、泵运行效率、电动机运行效率为能效评价指标,通过计算得出泵运行效率所占权重最大,12号机泵的灰关联贴近度为0.324,
为研究内浮顶储油罐浮盘密封圈油气泄漏扩散规律,建立内浮顶汽油储罐密封圈油气扩散和泄漏环宽度、速度流率估算模型,分析了在不同浮盘高度下泄漏量对内浮顶罐油气扩散的影响,进而对内浮顶罐安全风险进行讨论.结果表明:泄漏油气主要在水平方向上扩散,罐内气体空间的油气体积分数分布呈现出梯度,越靠近浮盘边圈缝隙泄漏上方的油气体积分数越高;随着泄漏量增加,内浮顶汽油储罐平均油气体积分数增大,低液位2倍、5倍和10倍泄漏量下的油气体积分数分别为0.025%、0.046%和0.069%,高液位正常及2倍、5倍和10倍泄漏量下的
在城市轨道交通列车通信系统中,车车(Train-to-Train,T2T)通信是以列车为中心的新一代列控系统通信模式.与传统的以地面控制设备为中心的车地(Train-to-Ground,T2G)通信模式相比,T2T能降低系统的复杂度以及通信时延,提升列车运行效率.但为保障列车运行的安全性,当前的城市轨道交通列车通信系统中,车车通信与车地通信是并存的.为解决车车通信与车地通信并存场景下,通信链路资源复用引起的干扰问题,论文基于深度强化学习算法,提出了一种智能频谱共享方法.该方法以车车通信链路作为智能体,将频
主冷凝器是大型空分装置最为关键的单元设备.在内压作用下,受内压壳体与接管连接处的局部区域几何尺寸的突变,会产生不连续应力.基于ANSYS对主冷凝器的主要受压元件进行应力分析,由于主冷凝器两侧腔体所盛装的介质以及工作压力的不同,因此在两种极端工况下对主冷凝器上不同位置处开口接管进行应力分析,为最终的应力化评估提供可靠依据.另外,主冷凝器趋于大型化,中间封头处的稳定性计算也极为重要,应用ANSYS非线性一阶屈曲分析法对其稳定性进行分析计算.
电力转气(PtG)是指可再生能源制氢并转化为气体燃料,该技术可以显著减少二氧化碳排放量.拟在克拉玛依利用PtG技术,以最大程度减少碳排放为出发点,设计高效的二氧化碳捕集系统以及二氧化碳甲烷化系统.最终二氧化碳捕集效率91.54%,甲烷化效率77.5%,年产甲烷384万m3,吸收二氧化碳7.74万t,年营业额1.6亿元.对项目成本影响最大的是固定成本以及制氢成本,不过随着碳交易市场的逐渐完善以及更高效电解器的出现,未来将获得更大的经济效益,是大规模吸收二氧化碳的重要技术路径.