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分娩第一产程时布比卡因硬膜外镇痛最低有效浓度的研究 被引量:5
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作者 曹小平 《临床麻醉学杂志》 CAS CSCD 2000年第11期547-548,共2页
目的 :探讨并比较硬膜外布比卡因分娩镇痛在第一产程不同阶段的最低局麻药镇痛浓度 (MLAC)。方法 :随机将 6 0例产妇分为A(潜伏期 )、B(活跃期 )组 ,首例均用 0 1%布比卡因 15ml,其后根据前一例产妇对高或低浓度布比卡因药液的反应 ,... 目的 :探讨并比较硬膜外布比卡因分娩镇痛在第一产程不同阶段的最低局麻药镇痛浓度 (MLAC)。方法 :随机将 6 0例产妇分为A(潜伏期 )、B(活跃期 )组 ,首例均用 0 1%布比卡因 15ml,其后根据前一例产妇对高或低浓度布比卡因药液的反应 ,依次变动局麻药的浓度 ,VAS≤ 10mm为有效。结果 :A组MLAC为 0 0 5 % ,B组MLAC为0 142 % ;B组MLAC显著高于A组 (P <0 0 0 0 1)。结论 :第一产程硬膜外布比卡因镇痛的有效浓度为 0 0 5 %~0 142 % 。 展开更多
关键词 分娩硬膜外镇痛 布比卡因 第一产程 mlac
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“局麻药最低镇痛浓度”与硬膜外镇痛
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作者 杨吉武 徐建设 +1 位作者 陈晔明 古妙宁 《中国麻醉与镇痛》 2002年第3期237-239,共3页
关键词 硬膜外镇痛 局麻药最低镇痛浓度 mlac 药物配伍 镇痛效果
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第一产程应用罗哌卡因和布比卡因硬膜外腔分娩镇痛对产妇心肌酶谱的影响 被引量:2
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作者 李晓霞 李秀英 《重庆医科大学学报》 CAS CSCD 2004年第1期95-98,共4页
目的 :比较罗哌卡因和布比卡因在MLAC(minimallocalanalgesicconcentration)下第一产程硬膜外阻滞分娩镇痛时对产妇心肌酶谱的影响和二者的心肌毒性 ,为临床分娩镇痛时选择合理局麻药提供实验依据。方法 :选择符合条件的产妇 2 0例随机... 目的 :比较罗哌卡因和布比卡因在MLAC(minimallocalanalgesicconcentration)下第一产程硬膜外阻滞分娩镇痛时对产妇心肌酶谱的影响和二者的心肌毒性 ,为临床分娩镇痛时选择合理局麻药提供实验依据。方法 :选择符合条件的产妇 2 0例随机分为罗哌卡因组和布比卡因组。分别予以相应MLAC的局麻药溶液 2 0ml(罗哌卡因的MLAC为 0 .130 5 ,布比卡因MLAC为 0 .10 5 8,由序贯法设计实验而得 )。分别抽取不同时点的母体肘静脉血 4ml,留置血清于 - 70℃待测 ,并评估镇痛效果。结果 :所有产妇的一般情况和产科特征没有显著性差异 ,镇痛效果理想 ,生命体征平稳。两组间新生儿Apgar评分、分娩方式、出血量等均无统计学差异。各组间心肌酶谱无统计学差异 (P >0 .0 5 ) ,但是组内心肌酶谱的变化有显著性差异 (P <0 .0 5 )。结论 :心肌酶谱的变化与产程进展相关 ,与所用的镇痛药物配方无关。MLAC的罗哌卡因和布比卡因对第一产程硬膜外阻滞分娩镇痛都是安全有效的。 展开更多
关键词 最低局麻药镇痛浓度 罗哌卡因 布比卡因 镇痛/产科 心肌酶谱
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IMPROVED MAN-COMPUTER INTERACTIVE CLASSIFICATION OF CLOUDS BASED ON BISPECTRAL SATELLITE IMAGERY 被引量:5
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作者 郁凡 刘长盛 《Acta meteorologica Sinica》 SCIE 1998年第3期361-375,共15页
In this paper,improvement on man-computer interactive classification of clouds based on hispeetral satellite imagery has been synthesized by using the maximum likelihood automatic clustering(MLAC)and the unit feature ... In this paper,improvement on man-computer interactive classification of clouds based on hispeetral satellite imagery has been synthesized by using the maximum likelihood automatic clustering(MLAC)and the unit feature space classification(UFSC)approaches.The improved classification not only shortens the time of sample-training in UFSC method,but also eliminates the inevitable shortcomings of the MLAC method.(e.g.,1.sample selecting and training is confined only to one cloud image:2.the result of clustering is pretty sensitive to the selection of initial cluster center:3.the actual classification basically can not satisfy the supposition of normal distribution required by MLAC method;4.errors in classification are difficult to be modified.) Moreover,it makes full use of the professionals'accumulated knowledge and experience of visual cloud classifications and the cloud report of ground observation,having ensured both the higher accuracy of classification and its wide application as well. 展开更多
关键词 bispectral satellite imagery cloud classification maximum likelihood automatic clustering(mlac) unit feature space classification(UFSC) man-computer interactive method
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