优化急诊护理流程在急性心肌梗死患者抢救中的应用效果研究

来源 :自我保健 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xiao137wu
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:研究优化急性心肌梗死患者急诊抢救流程的价值.方法:选取2019年4月-2021年3月我院收治的112例急性心肌梗死患者,依据入急诊先后顺序实施分组,将先入急诊开展常规护理的56例患者纳入对照组,优化急诊护理流程后入急诊的56例纳入研究组,对比救治有效性.结果:研究组成功救治时间、卧床时间均短于对照组,护理满意度评分高于对照组(P<0.05).结论:优化急诊护理流程缩短了成功救治时间与卧床时间,患者康复快速同时,对护理服务的认可度较高.
其他文献
Disasters connected to natural hazards can at the same time be unfolding events,as well as structural phenomena with unequal disaster risk constructed over an extended timespan.Hence,in disaster studies,temporality and spatiality are central,yet often imp
目的:分析在产妇分娩过程中应用专人全程陪伴分娩护理模式的临床有效性.方法:抽取2019年1月至2020年12月我院产科收治的80例产妇作为研究样本,经双盲法分为实验组与参照组,每
目的:评价妇科护理管理中风险防范式护理的作用.方法:取64例研究对象(即:2020年3月-2020年7月我院收治妇科患者),抽签法分组,行风险防范式护理(n=32,试验组)和常规护理(n=32,
目的:剖宫产术后腹胀因素分析及护理措施探讨.方法:此次共将82例剖宫产产妇列入研究中,研究时间2019年10月到2020年10月.双盲法分为研究组、对照组,平均每组41例.对照组实施
目的:研究闭环式管理规范化对消毒供应中心外来器械的管理效果影响.方法:选取我院2020年1-12月286件消毒供应中心外来器械,选择消毒供应中心护理人员16名,随机分研究组、对照
目的:探究强化健康教育方法在女性骨质疏松症患者康复过程中的应用及对患者康复效果的影响.方法:在我院展开前瞻性研究,开展时间为2019年12月-2020年12月,本研究选取女性骨质
随着生物技术特别是高通量的DNA合成和测序技术的发展,DNA信息存储技术在存储容量、稳定性以及可重复读取等方面都取得了重大成就。但目前携带有数据信息的大规模寡核苷酸文库的生化技术的操纵仍面临着巨大的挑战,比如合成、扩增、保存或测序过程引起的寡核苷酸不均一性、DNA序列丢失、碱基突变、DNA分子的衰减等,这些因素限制了DNA信息存储走向实际工业化应用。本文从操纵大型寡核苷酸文库的生化技术角度出发,归纳总结了造成生化问题的原因以及为解决这些问题所开发的一系列方法,包括合成工艺的改进、寡核苷酸文库的均一化、多种
《全国青少年校园足球特色学校复核指标体系》考核指标中指出校内未开展班级教学和班级联赛活动的全国足球特色学校将实行一票否决。因此,各中小学足球教学和比赛逐渐受到了学校的高度重视。发现中山市小榄中学在开展班级足球教学和联赛过程中,存在教学中学生缺乏足球的理论知识和联赛中足球技战术不精,甚至有学生不清楚比赛规则,部分学生对于足球比赛热情不高,很多班级出现凑人数组队参赛的现象。继而无法参加比赛或参赛水平不高从而影响比赛质量。本文将围绕高中足球理论课促进校园足球班级联赛学生参与度及比赛质量两个重要作用进行浅析。
高通量、快速、低成本DNA合成是合成生物学、DNA信息存储以及DNA芯片等前沿科技领域的重要核心技术。DNA微阵列原位化学合成方法是在亚磷酸酰胺固相化学合成原理的基础上,整合了微电子学、计算科学、分子生物学、光电化学和微纳加工等学科的相关技术,近30年来得到了迅速的发展和应用。DNA微阵列原位化学合成方法根据不同的碱基分配方式可以分为原位光刻法、光敏抗蚀层合成法、光致酸法、喷印合成法、软光刻合成法、电致酸法和压印法以及以这些技术为基础衍生的各种合成方法等。本文对上述不同的DNA微阵列原位化学合成方法及其技
随着大数据技术的发展以及数据的快速增长,DNA作为信息存储的介质,受到诸多研究机构和企业的重视。DNA存储技术发展空间和市场潜力巨大。有预测认为,到2024年将有约30%的数字业务开始尝试用DNA存储信息。在巨大的市场需求面前,与之相匹配的专利布局成为在竞争中赢得主动的先决条件。本文从专利的角度,梳理分析了DNA合成与存储技术的发展趋势。要实现DNA的合成及存储,寡核苷酸或多核苷酸的合成是“写”的根本,目前,全球寡核苷酸或多核苷酸合成技术已经经历了三代发展历程,第一代和第二代均采用亚磷酰胺化学合成法,第三