中药消渴丸用于气阴两虚型2型糖尿病治疗的疗效研究

来源 :糖尿病新世界 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wp61wp
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 探究中药消渴丸用于气阴两虚型2型糖尿病的治疗疗效。方法 选取尤溪县中医医院2021年1月—2022年4月期间收治的气阴两虚型2型糖尿病患者80例为研究对象。采用随机数表法将其分为两组,每组40例,西药组给予西药盐酸二甲双胍片或盐酸二甲双胍缓释片治疗,中药组在西药治疗基础上增加中药消渴丸治疗。比较两组临床疗效、血糖水平、胰岛素功能指标水平、中医证候积分、不良反应发生率。结果 中药组总有效率为95.00%,显著高于西药组的80.00%,差异有统计学意义(P<0.05);治疗后,中药组血糖水平、胰岛素抵抗指数均低于西药组,空腹胰岛素、胰岛β细胞功能指数均高于西药组,差异有统计学意义(P<0.05);中药组中医证候积分为(3.05±1.65)分,低于西药组,差异有统计学意义(P<0.05);中药组不良反应发生率为2.50%,低于西药组的15.00%,差异无统计学意义(P>0.05)。结论 气阴两虚型2型糖尿病治疗过程中,中药消渴丸的合理使用可在保证用药安全的基础上,消除患者症状,促进临床疗效提升,实现患者血糖水平、胰岛素功能有效改善,更好地维护患者健康。
其他文献
无线传感器网络(Wireless Sensor Networks,WSNs)是前沿的通信、传感和电子等交叉融合的关键技术,伴随信息技术的不断发展,无线传感器技术日益走向成熟,批量化制造和运用传感器节点的方案已不再高昂且更为高效。无线传感器网络应用越来越广泛,已不再局限于原来的军事领域,逐渐向其他各领域扩展,尤其是在当前物联网、先进工业制造等方面具有十分重要的作用,也是当前学术和产业界重点关注的研究
学位
2型糖尿病是全球最常见的慢性代谢性疾病之一。传统的2型糖尿病药物治疗依赖于对胰岛素的调节,存在多种副作用。钠-葡萄糖共转运蛋白2是具有全新作用机制的2型糖尿病治疗靶点。恩格列净,作为一种批准上市的SGLT-2抑制剂,在糖尿病治疗中显示出很好的降糖作用和安全性,被广泛应用。恩格列净还具有减轻氧化应激、抑制炎症反应、调节细胞凋亡等功能。本文对恩格列净在2型糖尿病的治疗进展及作用机制进行了总结,以期为2
期刊
氧化物表面和绝缘薄膜的制备可以在纳米技术和纳米电子学领域发现更多潜在的应用。而氯化钠薄膜因其相对平坦和惰性的表面在绝缘薄膜中脱颖而出。金属表面厚度小于1nm的氯化钠薄膜具有不会消失的电子密度,因此可以通过扫描隧道显微镜(STM)对这些表面进行表征。实现表面观测一个最重要的先决条件是能够在具有良好特征和有序几何结构的金属表面上生长稳定的原子级别的氯化钠薄膜。但在超高真空环境下,氯化钠薄膜会由于水分子
学位
表面分子吸附形貌的调控及有序聚合物的构筑是构建功能性分子纳米结构的重要环节,本论文利用扫描隧道显微镜(STM)系统研究了类卟啉分子在金属表面吸附形貌及聚合的调控。在Au(111)表面,由于基底对5,10,15,20-4吡啶基卟啉(H2TPy P)分子的弱相互作用,随着退火温度的升高,分子与表面金属原子形成的金属配位结构会逐渐断开;对于吸附力更强的Cu(111)和Cu(100)表面,通过逐步增加热处
学位
颗粒增强铜基复合材料,其具备高强、高导和抗磨等优势,但是纳米氧化铝颗粒易于团聚,与铜基体润湿不好,常规的粉末冶金和压铸等方式,极易导致增强体与铜基体的结合强度较差,且粒径分布不平均,进而影响复合材料特性的实现。所以,处理好纳米颗粒在铜基体中的扩散问题和提高纳米颗粒与铜基体之间的界面润湿能力,其有着关键重要性。本文利用硝酸铝在铜基体中还原溶解得到氧化铝铜粉,再通过再压再烧的制造技术生产氧化铝铜基复合
学位
在本论文中,我们研究了小尺度热器件的稳定性,包括低耗散循环制冷机和量子奥托循环。对于低耗散循环制冷机,我们展示了稳态的存在,并揭示了内部耗散对稳态稳定性的影响。对于量子奥托热机,我们推导出了性能(效率和功)和功涨落的表达式,其中包括与囚禁势的绝热形变相关的参数。在第一章中,我们回顾了低耗散和量子奥托热机,并简要解释了表明机器实用性的机器稳定性。本章简要介绍了我们在此进行的研究相关的物理背景。在第二
学位
安防监控的红外发光二极管(IR LED)技术及性能指标要求较高,因为安防监控所覆盖的范围广、距离远、监控时间长,其中的LED芯片长时间恒流工作,这就要求LED光电转换效率高,寿命可靠性能优异。因此,如何更大幅度地提升红外发光二极管的发光效率,是行业面临的一个技术挑战。本论文主要研究监控常用的高效率850nm红外发光二极管外延材料的生长及器件。提高红外发光二极管的发光效率有两个途径:一是提高内量子效
学位
随着科学研究的不断突破,Sixth-Generation(6G)时代即将到来,太赫兹(Terahertz,THz)波段是国际上预测的下一代高速无线通信的关键。制备THz波导芯片时,需要将大量光学器件高度集成到波导芯片上,器件的稳健性决定了波导芯片整体的可靠性和制造成本。近年来,研究者们发现,稳健性与凝聚态中的拓扑这一新兴领域紧密相连,因此,光子拓扑绝缘体的研究正受到广泛关注。光子拓扑绝缘体的优异特
学位
相对论天体力学中的系统大部分是非线性系统,除少数系统有解析解,其它的系统一般很难得到非线性系统的解析解。在研究天体短期的运动特性时最为经典的方法是Runge-Kutta(RK)法,其可以分为两种:显式RK法计算速度快但计算精度随时间的演化会变差,不适用于长期的积分,但使用高阶的显式RK法可积分短期的天体的运动;隐式RK法要经过迭代且满足辛矩阵,计算误差不会随时间演化而增加,但计算时间长。人们用数值
学位
伴随着制备技术向纳米级的更深层次发展,以及更加精细的微结构能够实现,人们开始关注在同一微结构中同时操纵光波及声波,而结合了光子及声子带隙的周期性微结构能够实现这种操纵,这种微结构也被称之为声光子晶体。由于能在波长或亚波长尺度上同时操控光及声,因此声光子晶体能在微纳尺度上集成光、声的调控。与此同时,拓扑在凝聚态物理中的广泛应用,产生了一些有趣的拓扑效应,如量子霍尔效应、量子自旋霍尔效应以及量子谷霍尔
学位