net测定

问题描述:周围性面神经麻痹测定NET和S-D曲线有什么意义? 本篇文章给大家谈谈一个有趣的事情,以及一个有趣的事情,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

如何准确测定低位热值?

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影响面神经麻痹预后最重要的因素是面神经的去神经程度。神经兴奋性检查(NET)、强度-时间(S-D)曲线的阈值测试,是判断失神经程度的检查法。

(1)NET阈值测试。应用SET-4210型神经兴奋测试仪,通过双极表面刺激电极进行测试。电极中心间距离1.5cm,将刺激电极置于耳垂下面神经出茎乳孔处,用0.1~1.0毫秒间隔方形脉冲电刺激面神经干,渐次增强电流,将引起肌挛缩的最小值作为NET阈值。

(2)S-D曲线阈值测试。将刺激电极置于眉弓上3cm处测试额肌;置于下睑近外眦处测量眼轮匝肌(简称眼肌);置于下唇近口角处测量口轮匝肌(简称口肌)。

(3)Yanagihara去神经支配判断标准法。刺激脉冲间隔0.1毫秒,双侧阈值差在3.5mA以内者为去神经(-);超过3.5mA者为去神经(+);超过10mA者为去神经(++);刺激脉冲间隔1.0毫秒,双侧阈值差超过10mA者为去神经(+++)。

(4)NET正常阈值范围。按正态分布法求出NET左、右侧阈值差值的正常范围(标准差为5%)1.72~1.57mA。患侧阈值减健侧阈值小于-1.57mA为超兴奋性,大于1.72mA为兴奋性抑制。

(5)S-D曲线正常阈值范围。额肌1.04~-1.01mA;眼肌0.78~-0.85mA;口肌1.24~-0.98mA,超过正常阈值最高上限值或最低下限值有临床意义。小于下限值为超兴奋性,大于上限值为兴奋性抑制,正常阈值范围内为正常兴奋性。

(6)去神经程度与预后。电生理诊断面神经受损后的病理性支配,即诊断去神经支配程度和估计预后比较可靠。去神经程度越重,面瘫程度也越重,面肌功能恢复所需时间也越长。

S-D曲线测试结果证实了面部表情肌间受伤程度差异的现象,即眼肌最易受伤,损伤程度重,肌功能恢复速度最慢;而口肌对损伤的抵抗最强,肌功能恢复最快。产生这种现象的原因取决于各支配神经、运动点、肌肉的生理学和组织学的特点。重度去神经的发生及经过有电击型和迁延型。这两型的病理改变是今后的研究课题。

大部分学者主张:NET可在72小时内测得神经反应。但应注意,由于存在迁延型神经支配,故3周后仍应密切观察失神经的动态。

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蛋白质N端和C端的测定方法是什么?基本原理是什么?

低位热值是指燃料完全燃烧,其燃烧产物中的水蒸气仍以气态存在时的发热量。

环境中存在的二恶英以其混合物形式存在,评价接触这些混合物对健康产生的潜在效应并非含量简单相加。为评价这些混合物对健康影响的潜在效应,提出了毒性当量的概念,并通过毒性当量因子(Toxic equivalency factor, TEF)来折算。TEF是对某个化合物异构体的相对毒性,以毒性最强的2,3,7,8-TCDD的TEF为1,其他二恶英异构体的毒性折算成相应的相对毒性强度。不同的研究者根据不同的试验条件可以得出不同的TEF值。然而,由于动物毒性及其Ah受体的活性在不同研究者之间相差不大,TEF值也就相差0.1左右。为了国际间的比较,规定了所谓的国际毒性当量因子(I-TEF)。1997年世界卫生组织(WHO)修订了毒性当量因子,称为WHO-TEF;〔6〕同时还规定了PCBs的WHO-TEF,因此可以计算二恶英及其类似物的总TEQs。 答案补充 燃料热值也叫燃料发热量,是指单位质量 (指固体或液体)或单位的体积(指气体)的燃料完全燃烧,燃烧产物冷却到燃烧前的温度(一般为环境温度)对所释放出来的热量。

固体或液体发热量的单位是:千卡/千克或千焦耳/千克。气体燃料的发热量单位是:千卡/标准立方米或千焦耳/标准立方米。

燃料热值有高位热值与低位热值两种。高位热值是指燃料在完全燃烧时释放出来的全部热量,即在燃烧生成物中的水蒸汽凝结成水时的发热量,也称毛热。

低位热值是指燃料完全燃烧,其燃烧产物中的水蒸汽以气态存在时的发热量,也称净热。 答案补充 高位热值与低位热值的区别,在于燃料燃烧产物中的水呈液态还是气态,水呈液态是高位热值,水呈气态是低位热值。低位热值等于从高位热值中扣除水蒸汽的凝结热。

燃料大都用于燃烧,各种炉窑的排烟温度均超过水蒸汽的凝结温度,不可能使水蒸气的凝结热释放出来,所以在能源利用中一般都以燃料的应用基低位发热量作为计算基础。各国的选择不同,日本、北美各国均习惯用高位热值,而我国,前苏联、德国和经济合作与发展组织是按低位热值换算的,有的国家两种热值都采用。

煤和石油高低位热差约5%左右,天然气和煤气接近10%左右。

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远震震中位置的测定

(1)N-末端测定

A.二硝基氟苯法(FDNB,DNFB):1945年Sanger提出此方法,是他的重要贡献之一。

DNP-氨基酸用有机溶剂抽提后,通过层析位置可鉴定它是何种氨基酸。Sanger用此方法测定了胰岛素的N末端分别为甘氨酸及苯丙氨酸。

B.氰酸盐法:1963年Stank及Smyth介绍了一种测定N末端的新方法,步骤如下:

由于乙内酰脲氨基酸不带电荷,因此可用离子交换层析法将它与游离氨基酸分开,分离所得的乙内酰脲氨基酸再被盐酸水解,重新生成游离的氨基酸,鉴别此氨基酸即可了解N-末端是何种氨基酸。

C.二甲基氨基萘磺酰氯法:1956年Hartley等报告了一种测定N-末端的灵敏方法,采用1-二甲基氨基萘-5-磺酰氯,简称丹磺酰氯。它与游离氨基末端作用,方法类似于Sanger的DNFB法,产物是磺酰胺衍生物。

丹磺酰链酸具有强烈的黄色荧光。此法优点为灵敏性较高(比FDNB法提高100倍,样品量小于1毫微克分子)及丹磺酰氨基酸稳定性较高(对酸水解稳定性较DNP氨基酸高),可用纸电泳或聚酰胺薄膜层析鉴定。

(2)C-末端分析

A.肼解法:这是测定C-末端最常用的方法。将多肽溶于无水肼中,100℃下进行反应,结果羧基末端氨基酸以游离氨基酸状释放,而其余肽链部分与肼生成氨基酸肼。

这样羧基末端氨基酸可以采用抽提或离子交换层析的方法将其分出而进行分析。如果羧基末端氨基酸侧链是带有酰胺如天冬酰胺和谷氨酰胺,则肼解时不能产生游离的羧基末端氨基酸。此外肼解时注意避免任何少量的水解,以免释出的氨基酸混淆末端分析。

B.羧肽酶水解法:羧肽酶可以专一性地水解羧基末端氨基酸。根据酶解的专一性不同,可区分为羧肽酶A、B和C。应用羧肽酶测定末端时,需要事先进行酶的动力学实验,以便选择合适的酶浓度及反应时间,使释放出的氨基酸主要是C末端氨基酸。

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测定远震震中位置,必须考虑地球表面的曲率。为此,需要将球面问题化到平面上来处理。

(一)方位角法

这里,地震台震中方位角α的定义和求法与近震的一样,所不同的是α不能直接在平面图上来画。

图5-4 球面三角法测定震中原理。

1.计算法

地震台S的经纬度(λS,φS)和震中方位角α为已知,震中距△由所用震相的到时差查走时表获得。设待求的震中经纬度为λe,φe,它们在地球表面上的关系如图5-4所示。由球面三角公式。

固体地球物理学:地震学、地电学与地热学。

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于是,λe与φe依上式可计算出。

2.吴尔夫网作图法

在求得震中方位角α和震中距△后,亦可在吴尔夫网(Wulff net)上作图操作进行(图5-5)。

用吴尔夫网求震中时,须把吴尔夫网的边圆看做是地球的大圆,边圆上的N,S点分别为地球的北极和南极,过N,S的弧线代表经线,与经线垂直的弧线代表纬线。AB为赤道,向上为北纬,向下为南纬。经度在AB上 。

具体操作如下:

图5-5 吴尔夫网

取一张透明纸覆于吴尔夫网上,描出边圆,并作网心“O”点和北极“N”点的标记短线G。

(1)α≤180°

1)转动动透明纸,使G线与网的北极N重合。令 过台站的经度线(λs),再根据台站的纬度(φS)标出台站位置F(λS,φS),如图5-6(a)所示。

2)转动透明纸使F与吴尔夫网北极重合,即把台站通过坐标变换变为北级。由 沿赤道方向数出α角度,沿过此点的经线自F向下数△(度),得点E,如图5-6(b)所示。

图5-6 吴尔夫网法求震中位置(远震方位角法)

3)将透明纸转回到初始位置,即使G与网上的N重合。这时E点所在的位置就是欲求的震中坐标,其纬度φe可由E所在的纬线弧上读出,经度λe=λS+△λ。△λ为E,F两点间的经度差,如图5-6(c)和(d)所示。

(2)α>180°

把台站F(λS,φS)设在吴尔夫网的右边图上,即令 为台站F所在的经度线λS,其他步骤与α≤180°的情况大致相同,如图5-6(e)和(f)所示。但须注意:

1)方位角应由左向右用(360°-α)的数值;

2)震中经度由λe=λS-△λ计算,若λe为负,则是西经数值。

用方位角法测定震中的误差较大,这主要是由α和△的误差引起的,震中位置的误差最大可达±4°。

3.波阵面法

波阵面法又称视波速度-方位角法。它是利用区域遥测台网资料确定远震震中位置的一种方法。

图5-7 波阵面法测定震中原理。

该方法希望有尽可能多的台的P波到时数据,同时,要求台网内子台间的跨度L须远远小于震中距△(台网的平均震中距大于5~10倍子台间的平均距离)。这样在区域台网内可将远震的波阵面视作平面,波阵面与地面的交线为直线。

设某区域台网有子台S1,S2,S3,S4和S5等,地震波首先到达S1台,而后继续向前传播。在某一时刻,波前面到达S1与其他子台之间,并在地表交S1与各子台连线于A,B,C,D诸点,显然A,B,C,D点在同一直线上。过S1作该直线的垂线交于K,KS1的延长线则指向震中。于是自S1的正北方向顺时针量至KS1延长线的夹角为S1的震中方位角α1。以上如图5-7所示。取得S1的震中方位角后,如再借助于掌握的有关方法获取到S1的震中距离,便可采用球面三角法或吴尔夫网法确定震中位置。可见,波阵面法的核心是利用台网资料测定震中方位角。

(二)远震交切法

当已知三个台的震中距离时,还可用交切法在球极平面投影网上测定震中。球极投影,是以地球的南极(或北极)为投影中心,将北半球(或南半球)投影到赤道平面上。南极(或北极)成为投影网的中心,纬度成同心圆簇,经线为由中心向外辐射的直线簇。这种投影的特点是,球面上的圆投影后仍为圆,角度投影后不发生畸变。

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