Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Факультетская терапия. Геморрагический васкулит (самое важное)

Конспекты лекций, шпаргалки

Справочник / Конспекты лекций, шпаргалки

Комментарии к статье Комментарии к статье

Оглавление (развернуть)

Геморрагический васкулит

Геморрагический васкулит (болезнь Шенейн-Геноха, капилляротоксикоз, анафилактическая пурпура) - инфекционно-токсино-аллергическое заболевание, в основе которого лежит генерализованное гиперегическое воспаление сосудов.

Этиология

Причина возникновения острого воспалительного процесса малых суставов кожи, суставов пищеварительного тракта и почек до конца не выяснена.

Степень активности 1, 2, 3.

Течение: острое, подострое, хроническое, рецидивирующее.

Исход: выздоровление, переход в хроническую форму, исход в хронический нефрит.

Клинические критерии диагностики:

1) геморрагический кожный синдром: сыпь обычно располагается симметрично, характеризуется этапностью высыпания, локализуется на разгибательных поверхностях конечностей, вокруг голеностопных и коленных суставов, в области стоп, реже бедер; высыпания, как правило, полиморфные: геморрагические папулы, эритриматозные папулы, пятна; в начале заболевания сыпи имеют уртикальный характер, позже становятся геморрагическими, вплоть до некрозов, характерны рецидивы;

2) суставной синдром: поражения суставов имеют мигрирующий полиатрический характер с преобладающей локализацией в голенных, голеностопных, локтевых, лучезапястных суставах, причем поражение суставов редко бывает симметричным;

3) абдоминальный синдром: схваткообразные боли в животе различной интенсивности; боли могут сопровождаться кишечным и почечным кровотечениями.

Лабораторные исследования: гематологические сдвиги: лейкоцитоз, нейтрофилез, эозинофилия, ускоренная СОЭ, количество тромбоцитов иногда несколько снижено; ретракция кровяного сгустка, длительность кровотечения и время свертывания крови не нарушены; часто выявляется гиперкоагуляция; анализ мочи: в остром периоде заболевания часто выявляется утренняя протеинурия, гематурия; в кале при абдоминальном синдроме может быть примесь крови.

Дифференциальный диагноз

Проводится с тромбоцитопатиями, тромбоцитопениями, коагулопатиями, токсическими лекарственными васкулитами, аллергическими и инфекционными заболеваниями.

Принципы лечения

1. Госпитализация и постельный режим не менее трех недель.

2. Диета с исключением какао, кофе, цитрусовых, земляники и т. д.

3. Гепаринотерапия.

4. Никотиновая кислота в сочетании с гепарином.

5. Преднизолон.

6. Плазмоферез (при хроническом течении васкулита).

<< Назад: Диатезы геморрагические

>> Вперед: Тромбоцитопатии

Рекомендуем интересные статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки:

▪ Антикризисное управление. Конспект лекций

▪ Отечественная история. Конспект лекций

▪ Всеобщая история. Шпаргалка

Смотрите другие статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Ферроэлектрики научились выдерживать более 10 миллиардов циклов перезаписи 11.10.2026

Энергонезависимая память должна не только быстро записывать и сохранять информацию без постоянного питания, но и выдерживать огромное количество циклов перезаписи. Одним из перспективных вариантов такой технологии считаются ферроэлектрические материалы, однако их практическое применение долгое время ограничивалось сравнительно быстрым разрушением. Исследователям удалось установить механизм этого процесса на атомном уровне и предложить способ, который значительно увеличивает срок службы таких материалов. Работу выполнила группа ученых из Университета электронной науки и техники Сианя (Xidian University) совместно с коллегами из Гонконгского университета и Фуданского университета. Особый интерес специалистов вызвали ферроэлектрики со структурой вюрцита, в частности нитрид алюминия-скандия (AlScN). Эти материалы способны сохранять информацию благодаря изменению направления электрической поляризации на атомном уровне и хорошо совместимы с современными технологиями производства микросхем ...>>

Электромобиль VENTRA с системой очистки воздуха 11.10.2026

Даже автомобили без двигателя внутреннего сгорания не являются полностью безвредными для окружающей среды. При движении любой автомобиль изнашивает шины и тормозные элементы, в результате чего в воздух и на дорожное покрытие попадают мельчайшие частицы. Студенты Эйндховенского технологического университета решили обратить внимание именно на этот мало заметный источник загрязнения и создали концептуальный электромобиль VENTRA, способный собирать часть таких загрязняющих веществ непосредственно во время движения. Проект разработала команда TU/ecomotive, которая оснастила VENTRA специальной системой улавливания частиц, образующихся при износе шин и торможении. Авторы концепта считают, что переход на электрическую тягу сам по себе не решает проблему автомобильных выбросов. Более тяжелые электромобили дополнительно нагружают шины, а их электродвигатели способны обеспечивать очень быстрое ускорение, что также может способствовать повышенному износу резины. Собранные около колес частицы си ...>>

Лазерное переключение магнитов 10.10.2026

Технологии хранения данных постоянно стремятся уменьшить размеры элементов памяти и одновременно увеличить скорость записи информации. Один из возможных путей связан с использованием света, который способен переносить энергию с огромной скоростью и воздействовать на очень небольшие области материала. Инженеры Университета Калифорнии в Сан-Диего (UC San Diego) продемонстрировали необычный способ управления магнитным состоянием вещества, при котором внешнее магнитное поле вообще не требуется. В обычных жестких дисках информация записывается в виде последовательности крошечных магнитных областей, соответствующих значениям 1 и 0. Для изменения их состояния обычно необходимо внешнее магнитное поле, однако такой способ требует значительных энергетических затрат и ограничивает скорость записи. Исследователи UC San Diego предложили альтернативу - так называемое оптическое переключение, при котором магнитное состояние изменяется под воздействием лазерного излучения. По оценкам специалистов, ...>>

Случайная новость из Архива

Молекулярный слой повысил эффективность тандемных солнечных элементов 31.08.2026

Солнечная энергетика постепенно выходит за пределы возможностей традиционных кремниевых фотоэлементов. Одним из наиболее перспективных направлений считаются тандемные солнечные элементы, в которых несколько светопоглощающих слоев объединяются в одном устройстве и позволяют эффективнее использовать солнечный спектр. Однако высокая эффективность таких конструкций зависит не только от свойств отдельных материалов, но и от того, насколько хорошо они взаимодействуют на границах между слоями.

Исследователи Каунасского технологического университета (KTU) и их международные партнеры нашли способ улучшить один из таких интерфейсов. Специалисты изменили сверхтонкий молекулярный слой, предназначенный для переноса положительных носителей заряда, и благодаря этому смогли одновременно повысить стабильность конструкции и ее эффективность. В результате тандемные перовскитные солнечные элементы продемонстрировали коэффициент преобразования энергии более 29%.

Перовскитные солнечные элементы представляют собой тонкопленочные фотоэлектрические устройства, в которых активным светопоглощающим материалом служит перовскит. Интерес к этой технологии связан с ее потенциальной легкостью, гибкостью и сравнительно невысокой стоимостью производства. Вместе с тем перовскитные структуры чувствительны к влаге, кислороду и нагреву, а качество контакта между многочисленными слоями непосредственно влияет на способность устройства эффективно собирать и перемещать электрические заряды.

Каспарас Ракштис, доктор философии и исследователь KTU, сравнил конструкцию такого элемента с многослойным "сэндвичем", в котором каждый слой выполняет собственную функцию. Одним из ключевых компонентов здесь являются самоорганизующиеся монослои, или SAM, применяемые для транспортировки заряда. Такие молекулярные покрытия начали использовать в солнечной энергетике в 2018 году. Они формируют чрезвычайно тонкий промежуточный слой, который помогает переносить положительные носители заряда, называемые "дырками", к электроду.

Проблема заключалась в химических свойствах традиционных SAM. Их кислотная природа со временем могла способствовать коррозии соседних слоев и появлению дефектов на границе материалов. Это ухудшало перенос заряда, снижало производительность солнечного элемента и потенциально сокращало срок его службы. Поэтому команда Ракштиса решила изменить не весь материал, а лишь молекулярную группу, отвечающую за соединение SAM со слоем оксида металла.

Исследователи химически преобразовали исходные кислотные молекулы в ионные соли. Получившийся материал сохранил способность надежно связываться с поверхностью оксида металла, но при этом сформировал значительно менее агрессивный интерфейс. Дополнительным преимуществом стало то, что солевые молекулы растворяются в воде, благодаря чему их нанесение потенциально может обходиться без токсичных растворителей. Несмотря на толщину всего в несколько нанометров, такой слой заметно влияет на прохождение зарядов через всю конструкцию.

Разработчики проверили технологию не только на небольших лабораторных образцах, но и на модулях большей площади. Эксперименты показали, что модифицированный материал позволяет получать равномерное и качественное покрытие, пригодное для дальнейшего масштабирования. Метод также испытали в тандемных перовскитных элементах, где разные светопоглощающие слои захватывают более широкий диапазон солнечного излучения. По словам Каспараса Ракштиса, именно сочетание более стабильного интерфейса и эффективного переноса заряда позволило превысить отметку в 29%.

Другие интересные новости:

▪ Умный пластырь для контроля потоотделения

▪ MCP4725 - ЦАП и память EEPROM

▪ Кухонный планшет Sony Xperia Tablet Z Kitchen Edition

▪ Результат APU AMD Trinity A6 для ультратонких ноутбуков в тесте 3DMark

▪ С машинами-роботами пешеходы в безопасности

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Эффектные фокусы и их разгадки. Подборка статей

▪ статья Международные экономические отношения. Шпаргалка

▪ статья Какой объект можно считать самым большим, что создал человек? Подробный ответ

▪ статья Режиссер монтажа телевизионных и радиопрограмм. Должностная инструкция

▪ статья Радиоприемник с полевыми транзисторами. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Блок электронной настройки. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026