- Инфекции мочевыводящих путей. Классификация, этиология, клиника, диагностика
- Инфекции мочевыводящих путей
- Острый пиелонефрит
- Хронический пиелонефрит. Клиника. Диагностика
- Хронический пиелонефрит
- Абсцесс почки. Карбункул почки
- Апостематозный пиелонефрит
- Инфекционно-токсический шок. Паранефрит
- Цистит. Уретрит
- Стриктура
- Острый простатит
- Хронический простатит
- Хронический простатит. Лечение
- Орхит. Везикулит
- Кавернит. Куперит. Эпидмит
- Возрастные изменения в мужском организме
- Эректильная дисфункция. Бесплодие у мужчин
- Женская сексуальная дисфункция (ЖСД)
- Инородные тела мочевого пузыря, мочеиспускательного канала, почки
- Повреждения мочевого пузыря
- Повреждение мошонки, полового члена, яичка и его придатка
- Повреждения почки
- Свищи мочеполовые у женщин. Перекрут семенного канатика. Парафимоз
- Туберкулез почки
- Туберкулез полового члена, предстательной железы, семенных пузырьков, яичка и его придатков
- Туберкулез мочевого пузыря, мочеиспускательного канала, мочеточника
- Мочекаменная болезнь, этиология, клиника, диагностика, осложнения
- Мочекаменная болезнь, дифференциальная диагностика, лечение
- Коралловидные камни почек, камни мочеточников, камни мочевого пузыря, камни мочеиспускательного канала
- Аденокарцинома почки
- Аденосаркома почки. Опухоль лоханки и мочеточника
- Опухоли мочевого пузыря и мочеиспускательного канала
- Опухоли мочеиспускательного канала у женщин и мужчин
- Рак предстательной железы
- Аденома предстательной железы. Этиология, патогенез, клиника, диагностика
- Аденома предстательной железы. Дифференциальная диагностика, лечение
- Опухоли яичка и полового члена
- Аплазия почки. Гипоплазия почки. Дистопия почки. Добавочная почка
- Подковообразная почка. Удвоение почки. Губчатая почка. Поликистоз почек
- Кисты почек. Удвоение мочеточников. Нейромышечная дисплазия мочеточника
- Гидронефроз. Гидроуретеронефроз
- Уретероцеле
- Заболевания мочеиспускательного канала. Гипоспадия. Эписпадия
- Короткая уздечка крайней плоти. Фимоз. Анорхизм. Монорхизм
- Крипторхизм. Гипогонадизм
- Синдром Клайнфельтера. Синдром Шерешевского-Тернера. Сперматоцеле. Водянка оболочек яичка и семенного канатика
- Гематурия
- Острая задержка мочи. Анурия
- Почечная колика, этиология, патогенез, клиника
- Почечная колика. Дифференциальная диагностика и лечение
- Нефроптоз. Этиология, классификация, клиника
- Нефроптоз. Осложнения, дифференциальная диагностика, лечение, профилактика
- Некроз почечных сосочков
- Ретроперитонеальный фиброз, рефлюкслоханочно-почечный, рефлюкс пузырно-мочеточниковый
- Гиперактивный мочевой пузырь
- Энурез, варикоцеле
45. Крипторхизм. Гипогонадизм
Крипторхизм - неопускание яичек в мошонку.
Этиология. Задержка происходит из-за общего эндокринного недоразвития организма или механических препятствий.
Классификация. По механизму задержки яичка различают следующие формы неопущения:
1) истинный крипторхизм (внутриутробная задержка яичка на одном из этапов его опускания от нижнего полюса первичной почки до дна мошонки);
2) ложный крипторхизм (яичко полностью опущено, но ввиду расширенного пахового кольца и повышенного тонуса кремастерных мышц оно подтягивается кверху и почти постоянно находится в паховом канале;
3) незавершенное или запоздалое опущение яичек (отсутствие яичек в мошонке после рождения, но затем в первые недели или месяцы жизни без каких-либо лечебных мероприятий они полностью опускаются в мошонку);
4) эктопия или дистопия (смещение яичка в сторону от своего физиологического пути опущения).
Выделяют следующие виды крипторхизма:
1) крипторхизм истинный;
2) крипторхизм ложный;
3) эктопию;
4) смешанные и другие виды нарушения опущения яичка.
Клиника. Признаки задержки яичка в брюшной полости обычно отсутствуют, но в более старшем возрасте может появиться тянущая боль, обусловленная перекрутом брыжейки яичка и усиливающаяся при физической нагрузке, что характерно для пахового
крипторхизма. Паховый крипторхизм вызывает боли от сдавления яичка при физических напряжениях, кашле, ходьбе, может сопровождаться грыжей.
Диагностика основывается на клинических данных. При анорхизме в мошонке прощупываются элементы семенного канатика. Придаток, наружное отверстие пахового канала в норме, при брюшном крипторхизме (в отличие от анорхизма) в мошонке этих элементов нет, наружное отверстие пахового канала обычно сужено или заращено. В сложных случаях для распознавания брюшного крипторхизма используют пневмоперитонеум, сцинтиграфию.
Лечение. Из лекарственных средств используют препараты, стимулирующие функцию гипоталамо-гипофизарной системы, регулирующие функцию и гистохимические процессы яичка (токоферол ацетат), активирующие синтез стероидных гормонов (аскорбиновую кислоту), компоненты формирования ядерных структур при клеточном делении сперматогенного эпителия (ретинол), активаторы окислительно-восстановительных процессов (витамин Р и галаскорбин), нейротрофический фактор (тиамин).
Гипогонадизм - значительное уменьшение яичек в размере.
Клиника. Признаки евнухоидизма: недоразвитие полового члена и простаты, ожирение, скудная растительность на лице и на лобке, тонкий голос.
Лечение. Гонадотропный гормон передней доли гипофиза - пролан А применяют синтетические ан-дрогены: тестостерон, метилтестостерон или тестостерона-пропионат в таблетированной форме или в инъекционной форме.
<< Назад: Короткая уздечка крайней плоти. Фимоз. Анорхизм. Монорхизм
>> Вперед: Синдром Клайнфельтера. Синдром Шерешевского-Тернера. Сперматоцеле. Водянка оболочек яичка и семенного канатика
Рекомендуем интересные статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки:
▪ Латинский язык для медиков. Конспект лекций
▪ Отечественная история. Конспект лекций
▪ Экономика и социология труда. Шпаргалка
Смотрите другие статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Экраны влияют на детей неравномерно в разном возрасте
01.08.2026
Планшеты и смартфоны давно стали привычной частью повседневной жизни даже самых маленьких детей. Родители часто используют гаджеты, чтобы успокоить малыша или занять его на время, однако ученые все чаще задаются вопросом, как экранное время сказывается на развитии мозга и будущей способности к обучению. Новое исследование показывает, что значение имеет не только продолжительность просмотра, но и возраст, в котором ребенок проводит время перед экраном.
Ученые наблюдали детей от рождения до 8 лет. Оказалось, что больше всего экраны влияют на мозг в два периода - в раннем младенческом возрасте и перед поступлением в школу. У детей, много времени проводивших перед экранами в эти возрастные точки, в 9 лет были несколько хуже успехи в обучении, а в 10,5 лет хуже работала рабочая память - способность удерживать и обрабатывать информацию здесь и сейчас.
Исследователи из Франции и Сингапура проанализировали данные 502 детей и выделили два ключевых этапа. У младенцев мозг развивается очень ...>>
Умные жилеты, спасающие от жары
01.08.2026
Летняя жара в больших городах все чаще становится серьезным испытанием для людей, работающих на открытом воздухе. Мусорщики, строители и другие специалисты вынуждены проводить часы под палящим солнцем, рискуя перегревом. Китайские инженеры предложили практичное решение - специальные охлаждающие жилеты, которые помогают снизить ощущаемую температуру примерно на 10 градусов.
Пока мир страдает от сильной жары, китайские инженеры разработали "умные" жилеты с климат-контролем. Жилеты с кондиционированием почти не отличаются от обычной рабочей одежды. Главное отличие - в системе охлаждения. В городе Нанкин в жилет вмонтированы два вентилятора, работающих от портативных аккумуляторов. Одного заряда хватает на 3-4 часа непрерывной работы.
В Чанчжоу решили разместить в карманах охлаждающие элементы с материалом, который при нагревании переходит из твердого состояния в жидкое, активно поглощая тепло. Это поддерживает комфортную температуру в течение 2,5-4 часов. Такие жилеты выглядят почти ...>>
Летающие ветротурбины 3 МВт вышли в серию
31.07.2026
Традиционные ветряные электростанции зависят от силы и стабильности ветра у поверхности земли, где воздушные потоки часто бывают слабыми и порывистыми. На больших высотах ветер обычно сильнее и постояннее, поэтому инженеры уже давно рассматривают возможность подъема турбин в воздух. Китайская компания сделала важный шаг в этом направлении, перейдя от испытаний к мелкосерийному производству.
Компания Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology запустила мелкосерийное производство летающей ветротурбины S2000, а в провинции Чжэцзян возводят отдельный завод по производству материалов для оболочки аппарата. У компании уже есть предварительные договоренности с прибрежными городами и горными регионами, которые рассматривают возможность использования этой технологии для удовлетворения собственных энергетических потребностей. Прототип, который полгода назад только что поднялся в небо над Сычуанем, теперь превращается в целую отрасль.
Идея S2000 проста: вместо того чтобы устанавливать ветряну ...>>
Случайная новость из Архива Углеродное кольцо
20.08.2019
Химики из Оксфордского университета и исследовательского центра IBM сообщили о первом успешном синтезе молекулы, содержащей восемнадцать атомов углерода, объединенных в кольцо. И да, здесь нет никакой ошибки, они получили именно молекулу - в единственном экземпляре. Однако этот синтез очень сильно отличался от привычных химических опытов. Сначала исследователи взяли молекулу, в которой уже содержался прообраз будущего углеродного кольца, но оно было стабилизировано своеобразными "скрепками", которые не давали ему развалиться.
Полученную заготовку затем разместили на специально подготовленной подложке. После чего при низкой температуре и низком давлении с помощью атомно-силового микроскопа от этой молекулы последовательно отделили те самые скрепки, оставив одно углеродное кольцо, состоящее из восемнадцати атомов. Что самое удивительное, молекула не развалилась и осталась "лежать" на подложке в целости и сохранности.
Больше всего исследователей интересовал вопрос, как устроены связи между атомами углерода в кольце. Представим, что у углерода есть четыре "руки" - они будут символизировать четыре химические связи. Когда такие четырехрукие атомы находятся в кольце, у них есть два варианта, как держаться друг за друга. Первый вариант, когда каждый атом держит соседа слева и справа двумя руками. В таком случае все связи в кольце будут одинаковыми и по длине и по прочности. В другом варианте атом углерода может держать соседа слева одной рукой, а соседа справа - всеми оставшимися тремя руками. Тогда в кольце будут чередоваться одинарные связи и тройные. Вот именно второй вариант и подтвердился на практике для углеродного кольца из восемнадцати атомов.
Что может быть полезного в этом необычном веществе, если только чтобы получить одну его молекулу, нужно затратить такие огромные усилия? Исследователи предполагают, что у подобных систем могут быть свойства полупроводников, и вполне возможно, что в будущем им найдут свое применение. К тому же эта работа открывает целое новое направление в синтезе углеродных соединений.
|
Другие интересные новости:
▪ Золото из мусора
▪ Опасность сварочного дыма
▪ Человекоподобные роботы Asimo продолжают совершенствоваться
▪ Самый быстрый комплект оперативной памяти
▪ Автономные боевые роботы Пентагона
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Стабилизаторы напряжения. Подборка статей
▪ статья Производственная вибрация и ее воздействие на человека. Основы безопасной жизнедеятельности
▪ статья Почему детям до двух лет вредно смотреть телевизор? Подробный ответ
▪ статья Такако. Легенды, выращивание, способы применения
▪ статья Крокодил для теплоотвода. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Модернизация динамической головки 20ГДС-1. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026