湿润烧伤膏联合回旋灸治疗Ⅲ~Ⅳ期压疮疗效分析

来源 :中国烧伤创疡杂志 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhongqiangcumt
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 探讨分析湿润烧伤膏联合回旋灸治疗Ⅲ~Ⅳ期压疮的临床疗效。方法 选取2019年1月至2021年1月宜昌市第一人民医院收治的70例Ⅲ~Ⅳ期压疮患者作为研究对象,并按照随机数表法将其随机分为观察组(35例)与对照组(35例),观察组患者采用湿润烧伤膏联合回旋灸治疗,对照组患者单纯采用湿润烧伤膏治疗,对比观察两组患者炎症因子水平、临床疗效、满意度以及创面愈合时间。结果 治疗第3、7、14天,观察组患者白细胞介素(IL)-6、IL-8水平均明显低于对照组(IL-6:t=3.356、5.513、6.150,P=0.001、P<0.001、P<0.001;IL-8:t=2.366、6.511、8.957,P=0.021、P <0.001、P <0.001);治疗第7、14天,观察组患者超敏C反应蛋白(hs-CRP)水平均明显低于对照组(t=7.107、5.739,P均<0.001)。治疗60 d后,观察组患者中治愈23例、有效9例、无效3例,明显优于对照组患者的治愈12例、有效13例、无效10例(Z=-2.798,P=0.005);观察组患者中满意20例、较为满意14例、不满意1例,明显优于对照组患者的满意12例、较为满意16例、不满意7例(Z=-2.342,P=0.019)。观察组患者创面愈合时间为(51.14±12.10) d,明显短于对照组患者的创面愈合时间(83.22±16.05) d (t=9.442,P <0.001)。结论 湿润烧伤膏联合回旋灸治疗Ⅲ~Ⅳ期压疮,可有效降低机体炎症反应程度、缩短创面愈合时间,疗效显著,患者满意度较高,值得临床推广应用。
其他文献
炔烃是一类重要的分子合成砌块,由于含有不饱和的碳碳三键,常常通过亲电加成和自由基加成反应来合成结构复杂的分子。近年来,利用炔烃的双官能化反应构建一系列生物活性分子和功能材料被相继报道。有机硫化合物是医学和生物学中的重要靶点,也是有机合成中重要的中间体。因此,该类化合物的合成具有十分重要的理论和应用价值。在C-S键构建的有机反应中,利用炔烃的双官能化一步合成有机硫化物,因其步骤简单和较高的原子经济性
学位
报纸
苯并[c]色烯骨架广泛存在于天然产物、药物分子和材料中,由于芳香杂环具有广泛的反应性,其在有机合成化学中起着重要作用。因此,这种构建含氧杂环化合物的合成过程引起了有机和药物合成化学家的兴趣化合物。本文主要研究基于联芳基乙烯基醚在不同条件下的自由基串联环化反应合成相应的关环产物,具体反应如下:1.发展了微波辐射下联芳基乙烯基醚与乙腈的自由基串联环化反应,获得3-(6H-苯并[c]色烯-6-基)丙腈。
学位
报纸
自由基串联反应与传统合成方法相比,具有原子利用率高、反应活性高、选择性好等优点。而发展用于构建复杂多环化合物的自由基串联反应在有机合成中具有重要意义。含有α,β-不饱和结构单元的酮、酯及酰胺等化合物易于发生自由基加成/环化反应,是串联反应最常用的底物。本论文围绕α,β-不饱和芳基醛(酮)参与的自由基串联环化反应开展工作,主要内容包括以下三个部分:(1)通过光驱动实现联芳基乙烯基酮与CF3SO2Na
学位
含氟化合物在人们的日常生活中起着十分重要的作用。氟作为取代基因其具有独特的极性和空间性质,以及氟取代基对分子物理化学性质的影响,促使越来越多的合成有机化学家尝试将氟元素引入到合成目标化合物中。事实上,将氟原子引入生物相关的有机分子中已成为有机合成和药物化学的一个极具吸引力的研究领域。因此,开发新的,简单的,易操作的构建氟取代杂环化合物的有效合成路线具有重要意义。此文主要研究了通过烯胺酮和氟化试剂之
学位
本文在分析当前人工智能教育现状和问题的基础上,提出“新一代人工智能教育”这一名词,明确了教学目标和内容,并提出“融入信息科技课程”和“结合科创活动开展”两条实施建议,最后对现有的教学资源做了介绍。
期刊
纤维增强复合材料(Fiber-Reinforced Polymer,简称FRP)可延缓钢构件发生屈曲变形,从而大幅提高其刚度和稳定承载力。以往对FRP增强钢构件的稳定性研究主要集中在碳纤维增强复合材料(Carbon Fiber-Reinforced Polymer,简称CFRP)增强普通钢构件,而玻璃纤维增强复合材料(Glass Fiber-Reinforced Polymer,简称GFRP)增强
学位
现代有机化学正朝着简单高效、绿色环保的方向发展。近十几年来,探索绿色、高效的新型合成策略,成为了推动现代有机合成化学发展的驱动力之一。可见光作为世界上储量丰富、绿色且可再生的能源,促使光催化合成方法与现代有机化学所倡导的安全环保、绿色高效的时代要求相吻合;另一方面,与之并行的电化学合成方法也发展成为一种新型的有机合成策略,其在无需额外的氧化剂作用下,可通过电极与底物分子之间发生电子转移,以促进反应
学位
纤维化是组织损伤修复和组织结构损伤中重要的病理生理事件。细胞微环境在组织纤维化的过程中通过多个方面的相互联系发挥重要作用,包括细胞外基质与纤维化效应细胞之间的相互作用、细胞与细胞之间的相互作用以及细胞微环境的机械力学特性等方面。近年来,多种体内体外模型从不同角度揭示了细胞微环境对组织纤维化的影响,揭示了与信号通路、关键分子和生化过程相关的重要信息,并为治疗组织纤维化提供了关键的思路。在未来,进一步
期刊