【摘 要】
:
对造口高排量的定义、并发症、临床监测、危险因素和风险评估进行综述,表明综合利用恰当的临床监测指标、明确其危险因素对识别高风险人群、预防和降低造口高排量及其并发症危害有重要意义,提示推广科学、可操作的造口高排量早期预警模型十分必要。
论文部分内容阅读
对造口高排量的定义、并发症、临床监测、危险因素和风险评估进行综述,表明综合利用恰当的临床监测指标、明确其危险因素对识别高风险人群、预防和降低造口高排量及其并发症危害有重要意义,提示推广科学、可操作的造口高排量早期预警模型十分必要。
其他文献
跨学科项目式学习可以引导学生在深入学习和探究的基础上进行学科知识与真实世界的整合、个体经验和学科新知的链接。初中英语跨学科项目式学习应以驱动问题开启,进而将其拆解为不同但有关联的子问题,并在每一个子问题下将不同学科的知识进行链接和整合,设计指向学生跨学科核心素养培养的活动。在这一过程中,教师应采用学生自我反思、学生互评和教师评价相结合的方式对过程和最终产品进行评价,发挥评价的激励和改进功能。
初中写作教学在学生的整个中学写作生涯中扮演着入门者的角色,教师的写作教学理论素养和教学质量直接关乎学生写作水平的高低,其重要地位毋庸置疑。然而,当下写作教学现状却不容乐观,教师的“教法”和学生的“写法”均存在问题,教师和学生在主观上都能认识到写作的重要性,却苦于没有科学合理的方法指导。常言道:理论是行为的先行者。若要提高教学质量和学生的写作能力,首先要提升教师的写作理论素养。朱自清先生有着29年的
为缓解当今日益枯竭的化石能源和日趋严重的污染带来的压力,寻求新型清洁能源和提高能源转换效率成为众多科研工作者的研究课题。热电材料可以将废热直接转换为电能,有利于提高能源转换效率,因而引起了人们对其原子结构、宏观性质、原子结构与宏观性质的关系以及应用等方面的关注。我们一般用热电优值(ZT)来表征热电性能,高效的转换效率需要良好的电输运性能和低热导率。人们发现,如石墨烯、六方氮化硼、黑磷等二维(2D)
随着我国对新能源领域的大力发展,从便携式3C电子产品到电动汽车EV甚至于如今的航空航天和国防等领域都对锂离子电池的各项电化学性能以及安全性提出了更高的要求。因此,成本低、能量密度高、倍率性能好并且绿色环保的高镍三元层状材料成为了研究热点之一。但是,高镍三元层状材料存在着以下不足:第一,随着材料中镍元素的增多,阳离子(Li+/Ni2+)混排的趋势增大,会引起材料从有序层状相转变为无序层状相甚至于岩盐
半导体量子点具有稳定性好、量子产率高、发射光谱范围窄和尺寸可调等优点,在物理、化学、生物医学,以及材料学等众多研究领域中引起了人们的广泛关注。量子点优异的光学和电学特性,使其在光电探测、光催化、单光子源、单分子标记和追踪等方面具有广阔的应用前景。但是,由于单颗粒量子点的荧光发射存在严重的闪烁行为,所以极大的限制了其在单光子源以及单分子追踪领域的应用。近些年尽管人们投入了大量的精力不断的对量子点的闪
分析我国进口零售跨境电商贸易的现状和监管状况,探究海关在执行监管过程中存在的跨境电商法律法规建设滞后、监管系统设计尚不完善、海关关员素质有待提高等问题。在进一步探究其原因的基础上提出夯实法治基础,制定完备的跨境电商监管法律法规体系;完善监管系统,明确规范跨境电商监管的执法流程及操作标准;建设专业素质过硬,思想道德高尚的海关监管人才队伍,提高海关服务水平等改进建议。
金属钨材料因高熔点、高热导率、高密度等优点被广泛用于航天、军事、冶金、矿工等领域,同时钨作为优异的面向等离子体材料被用于核聚变托克马克装置。由于钨的韧脆转变温度高,因此在室温下难以塑性加工和组装,易发生脆化损伤现象。晶界可以显著改善铁、铜、金等金属材料的力学性能,同时研究表明不同类型的倾侧晶界和扭转晶界会影响钨材料的力学性能,因此进一步深入研究钨晶界的塑性形变特性对提高钨材料力学性能至关重要。再者
血栓形成是动脉粥样硬化性心血管疾病患者急性表征(心肌梗死,卒中)的主要直接诱因。在全球范围内,血栓栓塞性疾病的发病率近年来有所增加,患者病死率也随之增加。目前,针对血栓栓塞性疾病,已经发展了几种靶向给药策略,其中包括抗血小板药物和抗凝血药物,随着抗血栓形成药物的研究进展,治疗血栓导致的心血管疾病为患者带来了巨大的潜在效益。
便携式电子设备和电动汽车的实现得益于可充电电池的发展,涵盖锂离子电池(LIBs)、镍镉电池、燃料电池、铅酸电池及镍氢电池等。在任何一种电化学设备中,液态电解液(LE)都作为最重要的组成部分用来促进正负电极间离子传输。然而,目前锂离子电池通常采用液态有机电解液,容易发生漏液,腐蚀电极甚至发生氧化燃烧等重大安全问题,使得其商业应用受限。固态电解质代替液态电解质,可以提高安全性,且全固态电解质电池(AS
众所周知,电子不仅具有电荷属性,还有一个很重要的属性——自旋属性。直到现在以电子电荷为基础发展的微电子学对人类社会的进步起到了巨大的推动作用。但是由于电子器件集成化和小型化的进一步扩大,与大功率和高消耗等相关的问题越来越严重,微电子学的发展受到了极大的限制。为了解决这些问题,这些年电子的另一个属性自旋引起了很多学者的关注。因此,利用电子自旋属性进行传输和处理信息的自旋电子学发展迅速,发现了很多新的