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  • 简介:众多品牌化妆品企业都在运用大流通渠道,走用广告拉动品牌的运作之路,无品牌、无资金、无网络的中小化妆品企业的机会在哪里?中小化妆品企业如何快速地实现营销突围?

  • 标签: 化妆品企业 速度 旗鱼 流通渠道 品牌
  • 简介:尽管安徽市场整体落后,但在资本眼中,安徽与福建、湖北、江西等并称为“四小龙”,依然处于诸侯割据局面的安徽市场存在整合的机遇。

  • 标签: 安徽 速度 期待 市场
  • 简介:摘要目的为了解红细胞沉降过程是否匀速均等,以确定30分钟血沉值乘以2与60分钟血沉值是否等量关系。方法用特制血沉管吸取枸椽酸钠抗凝血至“0”位,垂直静置60分钟,其间每隔5分钟观察并记录红细胞沉降数值一次。结论红细胞沉降过程绝非均衡等速,故血沉试验必须严格60分钟末读取数值,绝不可以只观察30分钟沉降率,将结果乘以2替代1小时血沉结果。

  • 标签: 血沉 60分钟血沉值 30分钟血沉× 2理论值 替代
  • 简介:张经理的故事由于连日奔波劳累,张经理近两天间断地出现了胸闷、心悸等症状。他抽空到医院就诊后,被诊断为冠心病、心肌缺血,并输液留观治疗。

  • 标签: 输液速度 心肌缺血 冠心病 经理
  • 简介:本文详细叙述了对冷冻水泵的一种故障进行分析诊断的全过程,从而说明在企业开展设备状态监测的重要意义。

  • 标签: 冷冻水泵 振动 频谱 诊断
  • 简介:输液是临床治疗最常用的方法之一,它对患者的康复具有举足轻重的作用。在临床治疗过程中特别重视输液过程,通常把他分为三部曲,即为配液、穿刺、输液,现就笔者在临床实践中就输液速度体会介绍如下。

  • 标签: 输液速度 临床治疗 调节 输液过程 临床实践
  • 简介:【摘要】 目的 探究加快静脉药物配药速度的方法。 方法 纳入实验研究的10例静脉药物配药人员均于我院静脉用药调配中心中工作,入组时间为2018年1月-2019年12月,分组方式以时间先后顺序方式开展,将2018年1月-12月未经配药培训的人员纳入对照组研究范围,将2019年1月-12月经配药培训的人员纳入实验组研究范围,分析培训前后患者静脉药物配药速度。结果 实验组的配药时间显著短于对照组,差异显著,P<0.05。结论 通过对配药人员进行培训,可促进其配药速度的提升。

  • 标签: 加快 静脉药物 配药速度
  • 简介:静脉输液是临床抢救和治疗疾病的常用方法,也是重要的护理技术操作项目之一。正确掌握静脉输液中的滴速对病人的治疗效果及安全至关重要。下面将我在30年的临床护理工作中对有关输液速度观察总结如下。

  • 标签: 输液 速度 观察
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  • 简介:作为一家传统制药企业转型“互联网+”的开路先锋,叮当快药在商业模式上有更完整的闭环、更连贯的故事情节,为医药020的未来场景带来了更多想象空间。目前为数众多的送药APP产品,出身背景十分多元,既有纯互联网的创业项目,也有传统药店或第三方药店服务平台的背景,工业端出身的送药APP相对少见,仁和集团旗下的“叮当快药”和悦康药业旗下的“悦康送”是其中代表。

  • 标签: 激情 速度 药店服务 制药企业 商业模式 故事情节
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  • 简介:摘要手臂振动病是长期使用振动工具引起的以末梢循环障碍为主的全身性疾病,可引起手臂骨关节-肌肉的损伤,被认为是最具致残性的疾病之一,典型表现为振动性白指。职业性手臂振动病发病机制尚未阐明,目前无特效治疗药物,确诊患者应及时调离手传振动作业岗位,根据病情需要进行扩张血管、营养神经、物理和运动疗法等综合治疗。本文对3例手臂振动病患者的临床资料进行分析,以提高政府、企业和员工的重视。

  • 标签: 手臂振动综合征 手臂振动病 临床症状 损伤 预防
  • 简介:摘要以某机载探测器为例,在有限元建模的基础上,应用MSC.Nastran对其断裂模型进行仿真分析,通过修正模型找到弯管的薄弱位置及断裂原因。通过优化设计仿真验证,在不需要物理样机的基础上找到了满足产品要求的改进方案。

  • 标签: 有限元,振动,MSC.Nastran,优化设计
  • 简介:从网线质量、连接方式、网络设备、病毒等方面引起的网络故障案例分析了故障的原因,并提出了相关的解决方法。

  • 标签: 网络 故障 分析
  • 简介:振动病(vibrationacousticdisease,VAD)的研究已有20余年的历史,近几年成为航空航天与环境医学界的研究热点。国内在这方面的研究还没有开展起来。笔者综述声振动病的研究动态,以利于此专业的发展。

  • 标签: 振动病 DISEASE 环境医学 航空航天
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  • 学科: 医药卫生 > 免疫学
  • 创建时间:2016-11-21
  • 出处:《医药前沿》 2016年第11期
  • 机构:美国华盛顿大学研究人员通过植入癫痫病人颞叶的电极阵列,能以接近大脑形成认知的速度破译其脑电图信号,并进一步分析神经元对视觉刺激的反应,进而准确判定特定时间段的视觉刺激图像。
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