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Monday 5 October 2020

빈혈에 대한 경고 및 정보

빈혈에 대한 경고 및 정보
작은 빈혈 펠릿
소세포 빈혈은 헤모글로빈 생성 부족으로 인해 나타나며 이는 몇 가지 이유 때문입니다.
헴 형성 결함
철분 결핍 빈혈
만성 질환과 관련된 빈혈
글로불린 결함
지중해 성 (탈라 세 미아) 빈혈, 알파 및 베타 증후군
E 형 헤모글로빈 증후군
C 형 헤모글로빈 증후군
그리고 다른 불안정한 헤모글로빈 질환.
리드 결과 결함
납 증가로 인한 유전성 빈혈
납 함유 증가로 인한 빈혈 획득 (납 중독)
납 증가와 관련된 가역성 빈혈
철분 결핍 빈혈은 가장 흔한 유형의 빈혈이며 많은 원인이 있습니다. 적혈구가 현미경으로 보았을 때 염료 (색상) (보통보다 작음), 작음 (보통보다 작음)으로 보이는 경우
큰 빈혈 펠릿
거대아 세포 빈혈 :
심한 빈혈.
그것은 또한 다음과 같이 위장의 활성 부분을 제거함으로써 발생할 수 있습니다 : 수술 건너 뛰기 과정에서 비타민 B12와 엽산의 흡수가 감소합니다. 따라서이 절차의 빈혈 유형에주의를 기울여야합니다.
갑상선 기능 항진증
알코올 남용은 큰 적혈구의 일반적인 원인이지만 빈혈을 동반 할 필요는 없습니다. 이를 유발할 수있는 다른 유형의 간 질환이 있습니다.
메토트렉세이트, 지도부딘 및 DNA 전사를 방지하는 다른 의약품과 같은 일부 의약품.
거대 세포 빈혈은 거대 모세포 빈혈과 거대 모세포 빈혈로 나 can 수 있습니다. 거대 모세포 성 빈혈의 원인은 주로 RNA의 형성을 유지하면서 DNA를 형성하지 못하여 일차 세포 분열을 식별하기 때문입니다. 단발성 빈혈은 종종 많은 부분 (6-10 부)으로 나뉘어 진 핵을 가진 백혈구의 존재를 동반합니다. 예를 들어, 알코올 중독의 경우.
펠렛 이외의 빈혈
이러한 유형의 조혈 빈혈은 일반적으로 헤모글로빈 수치가 감소 할 때 발생하지만 평균 구형 부피는 여전히 정상입니다. 그 이유는 다음과 같습니다.
급성 출혈성 출혈
만성 질환과 관련된 빈혈
재생 불량성 빈혈 (골수 부전)
용혈성 빈혈
이중 빈혈
철분과 비타민 B12 또는 엽산 모두의 결핍으로 이어지는 강직성 벌레 감염으로 인해 빈혈의 두 가지 원인, 예를 들어 다수의 약한 색의 펠렛의 빈혈이 발생하거나 수혈 과정 후에 불균형이 하나 이상의 요인에서 관찰 될 수 있습니다 적혈구. 여러 원인의 증거는 적혈구의 직경을 증가시키는 것으로, 이는 적혈구의 크기를 증가시키는 기준으로 간주됩니다.
하인즈 시체
하인즈 바디는 적혈구의 세포질에서 형성되며 작은 흑점과 같은 현미경으로 나타납니다. 이러한 유형의 빈혈에는 여러 가지 원인이 있으며, 그 중 일부는 약물로 인해 발생할 수 있으며, 양파 나 아세트 아미노펜 (타이레놀)의 섭취로 인해 고양이에서 발생할 수 있습니다. 양파 또는 아연을 먹은 결과로 개와 마른 붉은 단풍을 먹은 말에서 발생할 수 있습니다.
일반적으로 의사는 빈혈의 존재를 진단하기 위해 초기 혈액 검사에서 특정 혈액 비율을 요구합니다. 실험실 결과는 적혈구 수와 헤모글로빈 농도, 자동 카운터를 제공하고 빈혈의 원인을 구별하는 데 중요한 유세포 분석을 측정하여 적혈구의 크기를 측정합니다. 현미경으로 염색 한 혈액 막의 검사는 진단에도 도움이되며 자동화 된 분석이 어려운 전세계 지역에서 필요할 수 있습니다.
네 가지 기준이 측정됩니다.
적혈구 수
헤모글로빈 농도
평균 구형 크기
적혈구의 평균 직경.
이를 통해 다른 기준을 계산할 수 있습니다.
헤마토크릿
중간 헤모글로빈
MCHC
원인이 명확하지 않은 경우 의사는 혈액 침강 속도, 철분 운반 단백질 수준, 혈액 중의 철 수준, 철분 운반 단백질 수준, 적혈구의 엽산 수준, 혈액의 비타민 B12 수준, 헤모글로빈의 전기 분리, 신장 기능 검사 (혈액의 크레아티닌 수준).
진단에 도달하지 못하면 골수 검사는 적혈구 전구체의 직접적인 검사를 제공합니다.
용혈성 빈혈
적혈구가 변형되어 혈액 순환으로 인한 일상적인 스트레스를 견딜 수없는 경우 조기에 찢어 용혈성 빈혈이 발생할 수 있습니다. 용혈성 빈혈은 출생시 발생하거나 나중에 발생합니다. 알려진 원인이없는 경우 (자발적) 발생할 수 있습니다. 일반적으로 용혈성 빈혈의 알려진 원인은 다음 중 하나를 포함 할 수 있습니다.
낫 세포 빈혈은 유전 적 결함으로 인해 적혈구가 초승달을 형성하는 아프리카 계 미국인에게 특히 영향을받는 유전 적 장애입니다. 이 세포는 정상 세포보다 더 빨리 분해되어 산소가 신체의 장기에 필요한 양으로 도달 할 수 없으므로 빈혈이 발생합니다. 또한,이 세포들 (초승달 모양)은 작은 혈관에 쉽게 부착되어 통증을 유발합니다.
중재 : 탈수소 효소 헥사 포스페이트 (G6PD)의 결핍으로 인한 빈혈.
거미 독, 뱀 또는 음식과 같은 스트레스와 감염, 약물 또는 독소.
신장과 간 진행성 만성 질환으로 인해 신체에서 생성되는 독소.
면역 체계에 의한 잘못된 공격 (임신 중 태아를 감염시킬 때 신생아 용해라고 함).

Sunday 4 October 2020

신장 질환 진단 및 치료에 대해

신장 질환 진단 및 치료에 대해
병력 및 임상 검사는 신장 질환의 치료에서 진단 동안 중요하고 중심적이었다. 여기에는 가족력, 일반 병력,식이 요법, 약물 사용, 약물 사용 및 고용에 관한 문의가 포함될 수 있습니다. 신체 검사에는 일반적으로 수화, 혈압, 피부, 관절, 복부 및 측면의 크기에 대한 평가가 포함됩니다.
소변 검사 (소변 검사)를 통해 가능한 신장 문제를 직접 평가할 수 있습니다. 이는 소변 (혈뇨) 및 소변 (단백뇨)의 단백질, 소변의 고름 세포 (푸 ul 렌뇨) 또는 소변의 암 세포에 의해 나타날 수 있습니다. 24 시간 소변 수집을 사용하여 매일 단백질 손실 (단백뇨 참조), 소변 배출량, 크레아티닌 청소율 (사구체 여과율) 및 신장 관형 장치의 신장 세관을 통한 전해질 누출을 확인할 수 있습니다.
혈액 내 헤모글로빈, 혈소판, 나트륨, 칼륨, 염화물, 중탄산염, 요소, 크레아티닌, 칼슘, 마그네슘 또는 인산염의 농도를 확인하기 위해 기본 혈액 검사를 사용할 수 있습니다. 이 모든 것이 신장 문제의 영향을받을 수 있습니다. 혈청 크레아티닌 농도는 크레아티닌 청소율 또는 추정 사구체 여과율 (GFR)이라고하는 신장 기능을 추정하는 데 사용될 수 있습니다. 감염 (B 형 간염 및 C 형 간염),자가 면역 상태 (전신성 홍 반성 루푸스, ANCA), (아밀로이드, 다발성 골수종 또는 골수종)과 같은 일부 전신 질환을 발견하거나 신장 장애와 연관시키기 위해보다 전문적인 검사를 요청할 수 있습니다. 다수) 및 대사성 질환 (당뇨병, 시스틴 질환).
신장의 구조적 이상은 영상 검사에 의해 결정됩니다. 여기에는 의료용 초음파, 전산화 축 단층 촬영 (CT), 플래시 사진 (핵 약), 혈관 조영 또는 자기 공명 영상 (MRI)이 포함될 수 있습니다.
특정 상황에서 이미징 및 간단한 (비 침습적) 테스트는 명확한 진단을 제공하지 않을 수 있습니다. 최종 진단에 따라 신장 생검 (신장 생검)을 수행 할 수 있습니다. 이것은 일반적으로 국소 마취, 초음파 또는 CT지도 하에서 기본 생검 바늘을 신장에 삽입하여 소량의 신장 조직 샘플을 얻는 것을 포함합니다. 신장 조직은 현미경으로 검사하여 신장 내부에서 일어나는 변화에 대한 직접적인 통찰력을 제공합니다. 또한 질병은 신장에 영향을 미치는 문제를 조절하여 예후를 측정 할 수 있습니다. 어떤 상황에서는 신장 생검을 사용하여 치료 반응을 모니터링하고 조기 재발을 식별 할 수도 있습니다.
만성 신병 질환의 치료는 일반적으로 원인 질환 (예 : 당뇨병)의 치료와 동시에 관리되며, 방사성 조영제 및 NSAID와 같은 신 독성 물질, 항 고혈압제,식이, 체중 조절 및 신장의 완전한 장애 단계 계획; 실패 단계 신장. 신장 기능 장애는 신체의 전신 효과를 유발합니다. 적혈구를 예방하기 위해 적혈구를 생산하고 비타민 D 칼시트리올을 자극하기 위해 적혈구 생성자 자극제가 필요할 수 있으며, 골대사 및 골다공증, 혈액량 및 전해질 장애에 대한 신부전의 영향에 대응하기 위해 인산염 결합이 필요할 수 있습니다.
혈관염 또는 이식 거부와 같은자가 면역 질환 및자가 면역 신장 감염은 면역 억제제로 치료할 수 있으며 가장 흔한 것은 프레드니손, 시클로 포스 파 미드, 시클로 스포린, 타 크롤리 무스 및 세로 롤입니다. 이러한 조건에서 또한 사용되는 새로운 소위 "생물학적 약물"또는 단일 클론 항체는 리툭시 맙을 포함한다. 정맥 면역 글로불린 및 혈장 교환으로 알려진 과정을 포함한 혈액 제제를 사용할 수도 있습니다.
신체의 요구를 보호 할 수없는 신장, 결과는 신부전의 5 단계가 될 것이며, 마지막 단계는 총 신장 장애가 될 것입니다. 신장 대체 요법이 없으면 신부전으로 인한 사망이 궁극적입니다. 투석은 신장 기능의 일부를 대체하여 수명을 연장시키는 인공적인 방법입니다. 건강한 기증자로부터 환자의 몸에 이식하여 손상된 신장 대신 한 신장을 이식하는 동시에 면역계를 억제하여 새로운 외부 장기에 대한 내성을 자극합니다. 현재 신장 이식은 마지막 단계에서 신부전을 치료하는 가장 효과적인 치료법이지만, 전 세계적으로 장기 기증이 없기 때문에 이용 가능성이 제한되어 있습니다.
신장 조직 및 사회
전세계 신장 치료의 개발에 관여하는 국제 신장학 학회.
National Kidney Foundation of America는 신장 질환을 치료하는 환자와 전문가를 대표하는 전국기구입니다. 1966 년에 설립 된
미국 신장학 학회 (ASN).
1969 년에 설립 된 American Kidney Nurse Syndicate (ANNA)
미국 신장 환자 협회 (AAKP)는 CKD 신 병증 및 투석 환자의 건강과 웰빙 향상에 중점을 둔 비영리 환자 중심의 협회입니다.
American Kidney Fund는 건강 교육 및 예방 노력에 참여할뿐만 아니라 도움이 필요한 환자에게 직접적인 재정 지원을 제공합니다.
(미국 중재 중재 신 진단 협회)는 중재 의료 전문가의 주요 조직입니다. 다른 조직에는 CIDA, VASA 및 투석 접근 및 혈관 처리를 다루는 조직이 포함됩니다.
신장 지원 네트워크 (RSN)는 만성 신장 질환 (CKD)의 영향을받는 사람들에게 비 의료 서비스를 제공하는 환자 중심의 비영리 단체가 운영하는 조직입니다.
영국 전국 신장 연맹 인 신장 협회는 신장 의사를 대표하며 전국 신장 질환 서비스 프레임 워크와 긴밀히 협력합니다.
이집트 신장학 학회 (ESNT)
유럽 ​​신장 협회 (ERA-EDTA)

인체의 폐는 명상의 부름입니다

인체의 폐는 명상의 부름입니다
폐는 인간 호흡기의 주요 기관이며 물고기와 달팽이를 포함한 다른 많은 동물입니다. 포유류와 대부분의 척추 동물에서 폐는 심장 양쪽의 척추 근처에 있습니다. 폐의 기능은 기체 교환이라는 과정에서 대기에서 산소를 포획하여 산소를 혈류로 운반하고 혈류에서 대기로 이산화탄소를 방출하는 것입니다. 호흡 과정은 포유 동물, 파충류 및 조류가 호흡을 지원하기 위해 다른 근육을 사용하는 다른 종의 다른 근육계에 의해 수행되지만 첫 번째 사지의 네 배에서 폐의 공기는 협측 펌프를 통해 인두 근육에 의해 구동되어 양서류에서 여전히 작동하는 메커니즘입니다. 인간의 호흡 과정을 이끄는 주요 호흡 근육은 횡격막입니다. 호흡 기능 외에도 폐는 공기 흐름을 지원하여 성대를 진동시켜 사람의 말을 가능하게합니다.
인간은 왼쪽과 오른쪽 폐를 가지고 있으며 두 폐는 흉강 내부에 있습니다. 왼쪽이 심장과 영역을 공유하기 때문에 오른쪽 폐가 왼쪽보다 큽니다. 폐의 무게는 약 1.3kg이며 오른쪽 폐는 대개 무겁습니다. 폐는 하부 기관지로 시작하는 기관으로 시작하여 나중에 기관지와 기관지로 분기하고 기관지가 호흡 기관의 전도성 영역을 통해 흡입 된 공기를받습니다.이 지역은 호흡 기관에서 말단 기관지로 끝나고 기관지가 분열되고 기관지가 분열되고 기관지가 분열됩니다. 호흡 기관지가이어서 폐포 관으로 나뉘어 폐포 관으로 나뉘어 미세한 폐포를 만들어 가스 교환이 이루어지는 곳 폐에는 약 2,400km의 호흡 기관과 300 ~ 50 개의 폐가 들어 있습니다. 0 백만 폐포. 각 폐는 흉막 낭종에 위치하며, 낭종에는 호흡이 일어나는 동안 내벽과 외벽이 미끄러 져 마찰이 덜해 지도록하는 액체가 들어 있습니다. 각 주머니는 각 폐를 엽이라고 불리는 부분으로 나눕니다. 오른쪽 폐에는 3 개의 로브가 있고 왼쪽 로브에는 2 개의 로브 만 있습니다. 엽은 또한 기관지 폐 세그먼트와 소엽으로 나뉩니다. 폐는 산소를 공급하고 이산화탄소를 방출하기 위해 폐 순환을 통해 심장에서 비 산소 혈액 (산소가 적거나 산소가 부족함)을 폐에서 받기 때문에 독창적 인 혈액 공급을합니다. 이전 관류 외에도 폐 조직은 이전과는 별도로 산소가 함유 된 혈액 (산소가 풍부함)을받습니다. 기관지 순환.
폐 조직은 폐렴 및 폐암과 같은 많은 질병의 영향을받을 수 있습니다. 만성 폐쇄성 폐 질환에는 만성 기관지염 (이전에는 석탄 먼지, 석면 섬유 또는 결정질 실리카 먼지와 같은 유해 물질에 대한 흡연 또는 노출과 관련 될 수있는 폐기종이라고 함)이 있으며, 기관지염과 같은 질병은 일반적으로 병인에 영향을 줄 수 있다고보고됩니다. 폐 의학을 의미하는 영어에서 폐 단어라는 단어에서 폐 폐 또는 이전 폐렴을 의미합니다.
배아 발달에서 폐는 소화 시스템의 꼭대기에서 형성되는 관인 전장에서 나오는 낭종으로 발전하기 시작합니다. 폐가 태아에 형성되면 양수로 채워져 폐가 기능하지 않습니다. 즉, 폐를 통해 숨을 쉬지 않고 태아 기간 동안 동맥 덕트를 통해 폐에서 혈액이 제거되고 출생시 공기가 폐를 통과하고 폐가 닫히면 폐가 숨을 쉴 수 있습니다 . 어린 시절의 초기 단계까지 폐의 발달이 완전히 완료되지 않았습니다.
폐는 흉곽 내 심장 양쪽의 가슴에 있습니다. 폐는 원추형이며 상단에 좁고 둥근 상단이 있고 다이어프램의 볼록한 표면 위에 위치한 넓은 오목한베이스가 있습니다. 폐의 정점은 목의 뿌리까지 뻗어 첫 번째 갈비뼈의 흉골 끝 바로 위에 도달합니다. 폐는 뒤쪽의 척추의 근접성에서 앞쪽의 가슴 앞쪽으로 그리고 상단의 기관 바닥에서 아래쪽의 횡경막까지 확장됩니다. 왼쪽 폐는 심장과 공간을 공유하며, 그 가장자리에는 왼쪽 폐의 왼쪽 노치라고하는 고랑 (또는 홈)이 있으며, 이는 왼쪽 폐의 가장자리에서 심장에 해당하는 구호입니다. 폐의 앞면과 바깥면은 늑골을 향하여 갈비뼈의 가벼운 구호 (노출)를 남기고, 폐의 안쪽 표면은 심장, 큰 혈관 및 공동을 향합니다 (기관의 위치는 두 개의 주요 갈대로 나뉘어 짐). 소위 심장 인상은 심장과 마주하는 폐 표면에 형성된 지형입니다.
두 폐에는 폐의 뿌리에 배꼽이라고하는 중앙 무력증이 있으며 혈관과기도가 폐로 들어갑니다. 배꼽에는 기관지 폐 림프절이 있습니다.
폐는 장액막의 두 층인 폐 흉막으로 둘러싸여 있으며, 바깥 쪽 정수리 흉막은 흉벽의 내벽을 감싸고 내장 내장 흉막은 폐 표면을 직접 덮습니다. 흉막의 두 층 사이에는 흉막 강이라 불리는 공간이 있으며이 구멍에는 흉막액이라고하는 얇은 액체가 들어 있습니다. 각 폐는 흉막의 균열 주름에 의해 로브로 나뉩니다. 갈라진 틈은 폐를 잘라내어 폐를 확장시키는 데 도움이되는 흉막의 두 배입니다.

Friday 17 July 2020

Selesaikan masalah komputer yang lambat

Selesaikan masalah komputer yang lambat
Banyak orang mengeluh tentang perlambatan tiba-tiba komputer - dan tentu saja ada banyak alasan yang menyebabkan ini dengan perangkat tidak berfungsi seperti yang diperlukan - di mana spesifikasi perangkat sederhana yang tidak memiliki cukup memori dan cukup cepat dapat menjadi alasan untuk aplikasi yang lambat dan mungkin berhenti serta kebutuhan untuk Matikan komputer dan nyalakan kembali
Anda dapat kembali bekerja ke komputer dalam beberapa cara, yang paling penting adalah sebagai berikut:
Nyalakan kembali komputer, karena masalahnya mungkin sederhana, ini dapat diselesaikan. Apalagi jika perangkat sudah lama hidup. Perbarui RAM dan tambah kapasitasnya. Perbarui hard drive, sebaiknya perbarui ke SSD (Bahasa Inggris: SSD). Perbarui sistem operasi ke versi terbaru, selain memperbarui perangkat lunak identifikasi untuk berbagai bagian komputer. Memindai menggunakan perangkat lunak anti-virus. Disk defragmentation (Bahasa Inggris: Defragmentation) menggunakan perangkat lunak khusus. Tingkatkan ruang disk yang tersedia dengan menghapus file yang tidak perlu.
Menghentikan beberapa program yang secara diam-diam bekerja melalui Task Manager (dalam bahasa Inggris: Windows). Bersihkan casing komputer (dalam bahasa Inggris: Casing komputer) dari debu dan kotoran, dan periksa kualitas ventilasi di dalamnya selain kualitas pendinginan dan kinerja kipas ventilasi di dalamnya. Pastikan kebenaran dari berbagai bagian komputer dan perbaiki atau ganti jika terjadi penemuan dan kualitas masalah di dalamnya, dan bagian-bagian yang dapat rusak adalah: hard disk, RAM, dan motherboard, dan perangkat lunak khusus dapat digunakan untuk memeriksa kesehatan bagian-bagian ini. Menggunakan perangkat lunak pembersih Registry Cleaner (Bahasa Inggris: Registry cleaner); Namun, program ini paling baik digunakan hanya dalam kasus terburuk. Hapus semua file komputer dan instal ulang sistem operasi Windows. Jika perangkat sudah tua, dan tidak semua metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah perangkat lambat layak dilakukan, lebih baik untuk menggantinya dengan pembicaraan terbaru yang mengungguli itu.

Friday 13 March 2020

วิธีเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์โดยไม่ต้องเดินทาง

วิธีเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์โดยไม่ต้องเดินทาง
เป็นไปได้หรือไม่ที่จะไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยไม่ต้องเดินทางโดยเครื่องบินรถยนต์หรือพาหนะอื่น ๆ ??? ใช่ฉันคิดอย่างนั้น บางคนอาจไม่เห็นด้วยกับฉันและบางคนอาจเห็นด้วย คำตอบสำหรับคำถามนี้คือใครก็ตามที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศใด ๆ เพื่อจุดประสงค์ในการท่องเที่ยวต้องการเห็นสถานที่สดถนนและอนุสาวรีย์รวมทั้งต้องการเห็นเมืองท่องเที่ยวที่นั่นและทุ่งนาและที่นี่เราแสดงภาพของสวิตเซอร์แลนด์จำนวนมาก เมื่อฉันมองไปรอบ ๆ ด้วยการทำซ้ำรูปภาพเหล่านั้นฉันรู้สึกว่าฉันอยู่ที่นั่นจริง ๆ ดังนั้นชื่อของหน้านั้นอาจเข้าใกล้ความจริงไม่ใช่เรื่องโกหก คุณสามารถจินตนาการถึงเทคโนโลยีในยุคนี้ที่เราเห็นกันและกันด้วยสถานที่ต่างกันและด้วยระยะทางขอบคุณดาวเทียมที่ช่วยผสานรวมทุกประเทศของโลกราวกับว่าพวกเขาอยู่ในเมืองเดียว แต่ในบ้านหลังเดียว - สวิตเซอร์แลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่ยิ่งใหญ่ เมื่อดูภาพตอนนี้คุณจะรู้สึกเหมือนอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์จริงๆ
















































































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