医药学常用计算公式
中医治疗率的计算方法
中医治疗率的计算方法
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一、定义
中医治疗率(TCR),也称为中药治疗率,它是一个措施中医药治疗效果的重要参数,指的是患者的实际症状或病症在接受中医药治疗后,其标准病理指标是否恢复到正常水平的比例。
二、计算方法
1.根据临床诊断,计算中药治疗率需要统计以下两部分:
(1)病患人数:统计患者人数;
(2)恢复正常率:计算接受中医药治疗后,其标准病理指标是否恢复到正常的比例。
2.计算中医药治疗率的公式如下:
中医药治疗率=恢复正常率(%)/病患人数
3.实施中药治疗率计算的步骤:
(1)首先,临床医生要将患者按照中医药治疗的不同方案进行分组;
(2)统计每个分组的患者人数;
(3)接受中医药治疗1个月后,进行标准病理指标测量,计算恢复正常率;
(4)按照上述公式,计算每个分组的恢复正常率;
(5)总结分析,比较不同治疗方案的中药治疗率。
三、注意事项
1.在计算中药治疗率时,一定要仔细记录每一例患者的病史及其中药治疗的不同方案;
2.临床医生要准确计算患者的标准病理指标,以获得准确的恢复正常率;
3.在计算恢复正常率时,选择的指标一定要与中医治疗有关;
4.要注意保持客观的科学态度,准确分析,严格控制实验条件,以便准确计算中药治疗率。
药物在液体内连续滴注累计使用剂量计算公式
药物在液体内连续滴注累计使用剂量计算公式
贾卫滨;张春杰
【期刊名称】《数理医药学杂志》
【年(卷),期】2002(015)003
【摘要】@@ 医务工作者在基层工作中常常会遇到这样的问题:当日或数日液体内连续滴注某种药物,在不具备微电脑输液泵的条件下,如何计算从开始滴注至时间时已进入患者体内的药量?如连续滴注每组(瓶)液体的体积(ml)分别为
v1,v2,v3,…,vk,…,vn,每组液体内各加入某药量( g )为m1,m2,m3,…,mk,…,mn,每组液体滴注速度(滴/分)分别控制为d1,d2,d3,…,dk,…,dn ,已知目前使用标准输液器1ml 相当于20标准滴,当滴注至t时间(分钟)时,则已进入患者体内的药量(Mt)是多少克?
【总页数】1页(P255-255)
【作者】贾卫滨;张春杰
【作者单位】山东省临清市人民医院内科,临清252600;山东省临清市实验中学【正文语种】中文
【中图分类】R311
【相关文献】
1.万古霉素与美洛西林连续静脉滴注出现药物性状改变 [J], 梁君妃;黄春霞
2.一种防止静脉连续滴注药物相互作用的方法 [J], 万歆;李绪玲;沙金霞
3.左氧氟沙星连续静脉滴注与序贯给药治疗泌尿生殖系统感染的药物经济学分析
[J], 文继平;伍良知;钟元华
4.一种防止静脉连续滴注药物相互作用的方法 [J], 万歆;李绪玲;沙金霞
5.生脉注射液结合持续静脉缓慢滴注蒽环类药物降低早期心脏毒性发生风险的临床观察 [J], 姜金龙;计成阜;何广胜;孙乃同
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儿童中药剂量计算方法
儿童中药剂量计算方法全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:儿童中药剂量计算是儿科药理学的重要内容之一。
合理计算儿童中药剂量是确保治疗疾病安全有效的关键步骤。
儿童中药剂量计算方法主要包括体表面积法、体重法、年龄法等多种方法。
下面我们来详细介绍一下这些方法。
一、体表面积法体表面积法是一种常用的计算儿童中药剂量的方法。
首先需要测量患儿的身高和体重,然后根据患儿的身高和体重计算出体表面积(BSA),将所需药物剂量按照体表面积比例计算出来。
体表面积法适用于体表面积规格限定明确的药物,适用于较小儿童和重要治疗。
体表面积(BSA)的计算公式为:BSA = (身高(cm)×体重(kg)) /3600的平方根。
患儿身高130cm,体重25kg,则BSA = (130×25) /3600的平方根≈ 1.16平方米。
通过计算得到的体表面积,可以根据药物说明书中的参考值计算出适合儿童的药物剂量。
二、体重法体重法是一种简便易行的计算儿童中药剂量的方法。
根据患儿的体重,参照药物说明书中的推荐用药剂量范围,按照体重比例确定药物的剂量。
大多数抗生素以及特定的镇痛药和镇静药都是根据儿童的体重计算。
体重法适用于年龄不同的儿童,尤其是青春期前和青春期后的各阶段。
三、年龄法年龄法是按照儿童的年龄来计算药物的剂量。
根据不同的年龄段,参照药物说明书中的推荐用药剂量范围,按照年龄比例确定药物的剂量。
年龄法适用于年龄明显不同的儿童,但是在实践中年龄法往往需要结合体重法或体表面积法进行计算。
在进行儿童中药剂量计算时,需要注意以下几点:1. 考虑到儿童的生长发育及生理特点,建议选择适合儿童的制剂。
可以选择液体制剂或颗粒剂,方便控制剂量。
2. 考虑患儿的生长发育状况、肝肾功能等因素对药物的影响,避免因为计算错误导致药物剂量过量或过低。
3. 在计算儿童中药剂量时,要根据患儿的具体情况和监测指标进行调整,避免药物的剂量过高导致药物毒性。
中国药典依地酸二钠含量计算公式
我国药典中,依地酸二钠是一种常用的药物成分,在制药工业中有着重要的应用价值。
依地酸二钠的含量计算公式对于药品生产和质量监控至关重要。
本文将介绍我国药典中依地酸二钠含量计算的相关知识。
一、依地酸二钠的化学特性依地酸二钠,化学名为Disodium etidronate,是一种无机盐,其化学式为C2H6Na2O7P2。
依地酸二钠呈白色结晶粉末状,不溶于乙醇、苯等有机溶剂,可溶于水。
其分子中含有两个磷酸根基,因此其具有良好的缓蚀性能和对钙的亲和性。
二、依地酸二钠含量计算公式在我国药典中,依地酸二钠的含量计算公式如下:含量(以C2H6Na2O7P2计)=(c×V)/m其中,c为0.01 mol/L的氯化铊溶液的乙酸溶液消耗的mL数;V为稀释得到的比浓度;m为取样的质量(g)。
三、依地酸二钠含量计算实例为了更好地理解依地酸二钠含量的计算方法,以下举例说明具体的计算过程:假设取样重量为1.000g,0.01 mol/L的氯化铊溶液的乙酸溶液消耗了20.0mL,稀释倍数为25,那么依地酸二钠的含量计算如下:含量(以C2H6Na2O7P2计)=(20.0mL×25)/1.000g =500mg/g四、注意事项1. 在进行依地酸二钠含量计算时,需严格按照我国药典中的规定和方法进行操作,确保实验数据的准确性和可靠性。
2. 在进行依地酸二钠含量计算时,需要注意操作的安全性,避免发生化学品溅洒和误操作等危险情况。
五、结语依地酸二钠是一种重要的药物成分,在医药制造中有着广泛的应用。
正确计算依地酸二钠的含量,不仅能够保证药品质量和治疗效果,同时也对于制药工业的发展和进步具有积极的意义。
掌握依地酸二钠含量计算公式和实验方法,对于医药从业人员来说显得尤为重要。
希望本文对相关从业人员有所帮助,并为依地酸二钠含量计算提供一定的参考价值。
在实际生产中,依地酸二钠的含量计算是非常重要的,它直接关系到药品的质量和稳定性。
静脉输液中的药物计量与计算
静脉输液中的药物计量与计算静脉输液是一种常见的治疗方法,通过将药物溶液以静脉方式输入患者体内,实现药物的快速吸收和有效治疗。
在静脉输液过程中,药物的计量与计算是非常重要的环节,正确的计算方法能够确保药物的安全使用和疗效。
一、药物计量单位在药物计量与计算中,我们首先需要了解药物的计量单位。
常见的药物计量单位包括:毫克(mg)、微克(μg)、国际单位(IU)等。
药物的计量单位通常由医生或药师在处方中标明,这也是我们正确计算药物剂量的基础。
二、药物剂量计算方法药物的剂量计算是根据患者的体重、年龄、性别等因素来确定的。
下面介绍几种常见的药物剂量计算方法。
1. 静脉推注药物的计算方法静脉推注药物的计算方法是一种常用的剂量计算方法。
该方法根据药物的浓度和推注速度来计算药物的剂量。
通常,药物的浓度以“每毫升含药物的毫克数”表示,推注速度以“每分钟推注的毫升数”表示。
我们可以通过以下公式计算药物的剂量:药物剂量 = 单次推注速度(毫升/分钟) ×药物浓度(毫克/毫升)×使用时间(分钟)比如,对于一种推注速度为10毫升/分钟,药物浓度为2毫克/毫升的药物,在使用时间为60分钟的情况下,药物的剂量计算如下:药物剂量 = 10 毫升/分钟 × 2 毫克/毫升 × 60 分钟 = 1200 毫克2. 静脉滴注药物的计算方法静脉滴注药物的计算方法是另一种常用的剂量计算方法。
该方法根据药物的浓度和滴注速度来计算药物的剂量。
药物的浓度以“每毫升含药物的毫克数”表示,滴注速度以“每分钟滴注的滴数”表示。
我们可以通过以下公式计算药物的剂量:药物剂量 = 单次滴注速度(滴/分钟) ×药物浓度(毫克/毫升)例如,对于一种滴注速度为30滴/分钟,药物浓度为4毫克/毫升的药物,药物的剂量计算如下:药物剂量 = 30 滴/分钟 × 4 毫克/毫升 = 120 毫克三、药物计算的注意事项在进行药物计量与计算时,有一些注意事项需要我们特别关注。
医药学常用计算公式
医药学常用计算公式医药学是一个包含多个科室和领域的学科,涉及药物化学、药剂学、药典学、药理学、药物代谢学、临床药学、药物分析学等多个方面。
在医药学的实践中,常用的一些计算公式可以帮助医药学专业人员进行药物的剂量计算、药物浓度计算以及临床实验等工作。
以下是一些医药学中常用的计算公式:1.药物剂量计算公式:- 给药剂量(Dose) = 欲达到的药物浓度(Target concentration) × 清除速率(Clearance rate)- 给药剂量(Dose) = 目标AUC(Area under the curve) × 缩水因子(Shrinkage factor) / 个体曲线下AUC(Area under the curve)2.药物浓度计算公式:- 药物浓度(Concentration) = 给药剂量(Dose) / 体积(Volume)- 药物浓度(Concentration) = 药物清除率(Drug clearance rate) / 血浆容积(Plasma volume)3.药代动力学参数计算公式:- 药物清除率(Drug clearance rate) = 药物的排泄速率(Drug excretion rate) / 药物浓度(Drug concentration)- 血浆半衰期(Half-life) = 0.693 / 药物消除速率常数(Drug elimination rate constant)- 初始速率(Constant rate) = 强度(Intensity) / 剂量(Dose)4.药物稳态剂量计算公式:- 维持剂量(Maintenance dose) = 维持剂量浓度(Maintenance dose concentration) × 消除速率(Clearance rate)- 维持剂量(Maintenance dose) = 目标AUC × 缩水因子 / 首次剂量分布比例(First dose distribution proportion)5.药物代谢动力学计算公式:- 生物利用度(Bioavailability) = 肝内清除率(hepatic clearance rate) / 失活率(Inactivation rate)- 估计清除率(Estimated clearance rate) = 肝排泄率(Hepatic excretion rate) / 肝内药物浓度(Intracellular drug concentration)此外,不同科室和领域中还有一些特定的计算公式,如:-药剂学中的溶解度计算公式、溶液配制和稀释计算公式-药理学中的药物效应计算公式、药物相互作用计算公式等-临床药学中的药物换算计算公式、剂量调整计算公式等-药物分析学中的样品预处理计算公式、药物测定计算公式等。
四格表卡方检验
发病率 (0/00) =④/② 1.61
1.93
死亡率 (0率 (%) =⑤/③ 2.60
5.51
55~
65~
36584
10343
214
95
125
87 479
15
23 61
20.11
8.93
5.85
9.18
3.42
8.41 2.39
0.41
2.22 0.30
7.94
英国统计学家
1901年10月与 Weldon,Galton 一起创办 Biometvika
2019年3月28日
例8-1 某医院收治376例胃脘痛患者,随机分 为两组,分别用新研制的中药胃金丹和西药治疗。 结果如表8-1,探讨两药疗效有无差别。
表8-1 疗法 胃金丹 西药 合 计 两药治疗胃脘痛的疗效四格表 有效 271(253.24) 74(91.76) 345 无效 5(22.76) 26(8.24) 31 合计 276 100 376 有效率 98.19% 74.00% 91.76%
2019年3月28日
理论数公式
nr nc Trc ,nr 表示第r行的合计数; n nc 表示第c列的合计数; n表示总合计。
271
5
253.24 22.76 91.76 8.24
74
26
2019年3月28日
衡量理论数与实际数的差别
检验统计量
R ,C
2 值:
2 2 ( A T ) ( A T ) 2 rc rc Trc T r ,c 1
第一节
常用相对数
医药统计中的资料类型
常用相对数指标
应用注意事项
医药学中的药物剂量计算
医药学中的药物剂量计算药物剂量计算是医药学中非常重要的一环,它涉及到药物的安全和有效使用。
正确计算药物剂量可以保证药物在患者体内达到理想的浓度,从而发挥最佳的治疗效果。
本文将从不同角度探讨医药学中的药物剂量计算。
一、药物剂量计算的重要性药物剂量计算是医药学中的基础知识,它直接关系到患者的生命安全。
过高的药物剂量可能导致药物中毒,而过低的剂量则可能无法达到治疗效果。
因此,正确计算药物剂量是医生、药师和护士等医疗人员必备的技能。
二、药物剂量计算的方法1.体表面积法体表面积法是一种常用的计算药物剂量的方法,它适用于药物的剂量与患者的体表面积成正比的情况,如化疗药物的剂量计算。
体表面积法的计算公式为:BSA=√[(身高cm×体重kg)/3600],其中BSA为体表面积。
2.体重法体重法是一种简单易行的计算药物剂量的方法,适用于大部分情况下。
根据患者的体重,通过药物的剂量与体重的比例关系计算药物的剂量。
例如,常用的抗生素阿莫西林的剂量为20-40mg/kg,可以根据患者的体重计算出具体的剂量。
3.年龄法年龄法适用于儿童患者,因为儿童的体重与年龄的关系较为密切。
根据患者的年龄,通过药物的剂量与年龄的比例关系计算药物的剂量。
例如,儿童退热药物布洛芬的剂量为10mg/kg,可以根据儿童的年龄计算出具体的剂量。
三、药物剂量计算的注意事项1.药物的理论剂量与实际剂量药物的理论剂量是指根据药物的药理学性质和治疗目标计算出的理想剂量,而实际剂量则受到患者的个体差异、疾病状态和药物代谢等因素的影响。
因此,在计算药物剂量时,需要综合考虑患者的具体情况,进行个体化的调整。
2.药物剂量的单位和换算在药物剂量计算中,不同药物可能采用不同的单位,如毫克、微克、国际单位等。
此外,不同剂型的药物也可能存在单位的换算问题,如口服药物与静脉注射药物的单位换算。
因此,医疗人员在计算药物剂量时,需要注意单位的转换和换算。
3.药物剂量计算的可靠性和安全性药物剂量计算的可靠性和安全性对于患者的治疗效果和生命安全至关重要。
医药学常用计算公式大全
医药学常用计算公式大全医药学中使用的计算公式很多,下面将列举一些常用的计算公式,并解释其应用场景和计算步骤。
需要注意的是,不同的计算公式适用于不同的情况,所以在使用前需要仔细阅读公式说明,并根据实际情况选择适用的公式。
1.药物剂量计算公式- 基础剂量计算公式:用于计算根据体重和身高等因素确定的药物基础剂量。
例如,西药儿童剂量计算公式:【基础剂量 =(儿童体重(kg)× 成人用药剂量)/(70kg × 系数)】,其中系数通常为1.85 -血浆药浓度计算公式:用于计算给药后药物在血浆中的浓度。
例如,一般的计算公式为【药物浓度(μg/mL)=给药剂量(μg)/血浆体积(L)】。
2.药代动力学计算公式-药物消除常数计算公式:用于计算药物消除速度的常数。
例如,一般的计算公式为【消除常数(K)=药物消除速度常数/药物分布体积】。
-药物半衰期计算公式:用于计算药物在体内消除一半所需的时间。
例如,一般的计算公式为【半衰期(T1/2)=0.693/消除常数(K)】。
3.药物配伍溶解度计算公式- 溶解度计算公式:用于计算药物在特定溶剂中的溶解度。
例如,可以通过公式【摩尔溶解度 = 溶质摩尔量(mol) / 溶剂摩尔容积(L)】来计算药物的溶解度。
4.药物稀释计算公式-C1V1=C2V2公式:用于计算稀释药物所需的溶液体积。
其中V1表示原始液体的体积,C1表示原始液体的浓度,V2表示需要稀释的液体的体积,C2表示稀释液体的浓度。
通过该公式可以计算出需要稀释的药物在稀释液中的最终浓度。
5.药物计量变化计算公式- 重量和体积转换公式:用于计算不同单位之间的换算。
例如,公式【mg = g × 1000】可用于将克转换为毫克。
6.药物活性计算公式- ED50计算公式:用于计算药物的半数有效剂量。
例如,一般的计算公式为【ED50 = (A / total)× 100】,其中A表示有效治疗组患者数,total表示总患者数。
医药学常用计算公式
医药学常用计算公式1.药物剂量计算药物剂量计算是医药学中最基本的计算之一,它涉及到根据患者的体重、年龄、性别等因素来确定合理的给药剂量。
一般来说,成人的给药剂量可以通过以下公式计算:剂量(mg)=体重(kg)* 每千克体重需要的药物量(mg/kg)。
2.药物浓度计算药物浓度计算通常用于制备药物溶液。
给定药物的原始浓度和所需制备的目标浓度,可以通过以下公式计算所需的溶液体积:目标溶液体积(ml)=目标浓度(mg/ml)* 目标体积(ml)/ 原始浓度(mg/ml)。
3.药物溶液稀释计算在一些需要对药物溶液进行稀释的情况下,可以使用以下公式计算所需的溶液体积:目标浓度(mg/ml)=原始浓度(mg/ml)* 原始体积(ml)/ 目标体积(ml)。
4.药物消除速率计算药物消除速率计算用于估计药物在体内的消除速度和清除能力。
常用的计算公式包括:药物总身体消除速率(Cl,单位为 ml/min)=药物的总体内消除速率/血药浓度。
5.药物半衰期计算药物半衰期是指药物从体内消失一半所需的时间。
常用的计算公式是:半衰期(t1/2)=0.693/消除常数(Ke)。
6.药物与受体结合亲和力计算药物与受体结合亲和力是指药物与受体结合的能力。
一种常用的计算公式是:亲和力常数(Kd)=药物与受体结合的反应速率常数(k2)/药物与受体结合的解离反应速率常数(k-1)。
7.药物生物利用度计算药物生物利用度是指口服药物被吸收进入循环系统的比例。
计算公式如下:生物利用度(F)=被吸收的药物总量/口服给药的总量。
8.药物治疗指数计算药物治疗指数是指用于衡量药物安全性和有效性的指标。
计算公式如下:治疗指数(TI)=有效剂量(ED50)/致死剂量(LD50)。
以上所列举的计算公式只是医药学中的一小部分,实际上医药学涉及到的计算非常广泛,不同领域和不同问题往往需要采用不同的计算公式。
为了正确地进行药物计算和评估,应结合具体问题和数据,综合运用相关的计算方法。
医疗常用药物剂量
根据患者的具体情况
根据患者的年龄、体重、性别、生理状况等因素,结合医生的经 验和药物治疗效果,调整药物剂量。
观察疗效和副作用
在调整药物剂量时,应密切观察药物的治疗效果和副作用,及时调 整剂量以确保治疗效果和安全性。
遵循医嘱
药物的剂量调整应在医生的指导下进行,患者不可自行随意增减药 物剂量。
02
常见药物类别及剂量
药物剂量不足
如果药物剂量不足,可能无法达到预期的治疗效果,甚至可 能导致疾病复发或产生抗药性。
药物剂量过大
过大的药物剂量可能导致不良反应和副作用增加,甚至可能 危及生命。
药物剂量与安全性的关系
药物剂量与不良反应
药物剂量过大可能导致不良反应和副作用的发生率增加,如头痛、恶心、呕吐、过敏反 应等。
药物剂量与药物相互作用
03
药物剂量调整与注意 事项
根据体重计算药物剂量
01
02
03
儿童用药剂量
儿童的体重与药物剂量的 关系密切,应根据儿童的 体重情况计算给药量,以 确保安全有效。
成人用药剂量
对于成人,根据体重计算 药物剂量的方法同样适用 ,但需要注意个体差异和 病情严重程度。
特殊人群用药剂量
对于老年人、肥胖或消瘦 人群,应根据具体情况进 行药物剂量的调整,以确 保安全有效。
根据肾功能调整药物剂量
肾功能不全患者
对于肾功能不全的患者, 应根据其肾功能情况调整 药物剂量,以避免药物蓄 积和不良反应。
肾毒性药物
对于具有肾毒性的药物, 更应密切关注肾功能情况 ,谨慎调整药物剂量,以 降低肾脏损伤的风险。
监测肾功能
在使用可能影响肾功能的 药物时,应定期监测肾功 能指标,以便及时调整药 物剂量。
含醇量计算公式
含醇量计算公式1. 引言醇是一种常见的有机化合物,广泛应用于医药、化工、食品等领域。
醇的含量是评估醇品质的重要指标之一。
为了准确计算醇的含量,科学家们提出了多种计算公式,其中最常用的是体积法和质量法。
本文将介绍这两种计算公式,并对其原理和应用进行深入研究。
2. 体积法计算公式体积法是一种通过测量液体醇和溶剂混合液体的总体积以及溶剂的体积,来计算醇含量的方法。
其计算公式如下:含醇量(%)=(液体醇总体积-溶剂体积)/(液体醇总质量-溶剂质量)× 100%3. 质量法计算公式质量法是一种通过测定液态或固态样品中所含有机物(即酒精)所占总样品重量百分比来计算含有机物百分含量的方法。
其计算公式如下:含有机物百分含量(%)=所测得有机物重/样品总重× 100%4. 体积法和质量法的比较体积法和质量法都是常用的计算醇含量的方法,但在实际应用中存在一些差异。
体积法适用于液态醇和溶剂的混合液体,通过测量混合液体的总体积和溶剂的体积来计算醇含量。
而质量法适用于液态或固态样品,通过测定有机物所占总样品重量百分比来计算含有机物百分含量。
因此,在不同实际应用中,选择适合的方法进行醇含量计算是非常重要的。
5. 体积法在医药领域中的应用在医药领域中,准确计算药物中酒精(一种常见醇)含量非常重要。
通过使用体积法,可以准确测定药物中酒精所占比例,并确保药物使用安全。
这对于某些对乙酰氨基酚等草药制剂尤为重要。
6. 质量法在食品工业中的应用食品工业对于乙醇(一种常见食品添加剂)含量有严格要求。
通过使用质量法,可以准确测定食品中乙醇的含量,并确保食品质量符合标准。
这对于酒类、饮料等食品的生产非常重要。
7. 体积法和质量法的局限性体积法和质量法在实际应用中存在一定的局限性。
体积法在测定液态醇和溶剂混合液体时,需要考虑溶剂对醇的溶解度和密度等因素,以确保测量结果准确。
而质量法在测定含有机物百分含量时,需要考虑样品中其他成分对测定结果的影响,并进行合适的修正。
补液常用医学公式
医药学常用补液计算公式轻度脱水为1200ml/m ,中度脱水为2000mL/m2,极重度脱水为3000ml/m2轻度脱水约90~120ml/kg,中度脱水约120~150ml/kg,重度脱水约150~180ml/kg血浆晶体渗透压计算=2×(Na实测值+K实测值)+血糖实测值+BUN实测值或2×Na实测值+10血浆胶体渗透压=白蛋白实测值×0.554+球蛋白实测值×0.143补10%NaCL的量:﹛【[142 —Na+(实测值)]×体重(kg)×0.6】—0.154×拟输液量﹜×1/3÷17mmol/L(1/3量)补10%NaCL的量:﹛【[142 —Na+(实测值)]×体重(kg)×0.6】—0.154×拟输液量﹜×1/2÷17mmol/L(1/2量)1.按体重减轻估计补液量生理盐水补液量(L)=正常血钠浓度(142mmol/L)×体重减轻量(kg)/每升生理盐水NaCL含量(154mmol)2.按血细胞压积估计补液量补液量(L)=[实际红细胞压积-正常红细胞压积×体重(kg)×0.2]/正常红细胞压积。
正常红细胞压积男性为48%,女性42%。
细胞外液量为体重×0.2。
3.按血清钠估计补液量补液量(L)=体重(kg)×0.2×(正常血钠浓度-实际血钠浓度)/每升生理盐水NaCL含量(154mmol)4.依据血钠浓度计算低渗性失水的补钠量补钠量=[血钠正常值(mmol/L)-实际血钠浓度(mmol/L)]×0.6×体重(kg)(女性为0.5)失水量(ml)=(目前血细胞比容-原来血细胞比容)÷原来血细胞比容×体重(kg)×0.2×1000原来血细胞比容如不知道,可用正常值代替,男性和女性分别为0.48和0.42,式中20%为细胞外液占体重的比例。
一道公式算出骨密度(等3则)
一道公式算出骨密度(等3则)作者:暂无来源:《家庭医药·快乐养生》 2015年第7期一道公式算出骨密度骨密度低,患骨质疏松的风险就升高,更易跌倒骨折。
日本鸟取大学医学部基础看护学教授萩野浩给出了一套计算公式,可利用自身的体重和年龄估算出患骨质疏松的风险程度。
具体算法是:(体重-年龄)×0.2,如果结果小于-4,风险高;结果在-4~-1之间,属于中度风险;结果大于-1,风险小。
举例说明,体重45公斤、年龄70岁的人,风险程度为(45-70)×0.2=-5,说明患骨质疏松风险高。
萩野浩解释,体重越轻的人,得骨质疏松的风险就越高,如果自测风险程度高于中等风险,建议去医院做个骨密度检查。
身高“缩水”带来的骨折风险也不可小视。
日本厚生劳动省今年3月发布报告称,40岁起身高缩短2厘米以上、平均年龄为71岁的女性,发生椎体骨折的风险比正常人高2倍以上。
但男性身高缩短与骨折风险加大之间没有关联。
专家介绍,防治骨质疏松的基本措施是饮食和运动。
日常饮食中要注意适当多吃富含钙质的牛奶、芝麻等食品,同时多吃富含维生素D的香菇、海鱼等来帮助人体吸收钙质,多晒太阳也有类似作用。
菠菜、西兰花等富含维生素K的食品有助促进骨骼代谢,增强骨骼,也应适当多吃点。
同时配合适量运动,效果更好。
男人雄激素低,骨头脆雄激素与骨质密度似乎风马牛不相及。
但美国纽约奥尔巴尼医学中心最新研究发现,男性雄激素水平偏低不仅导致性功能下降,而且会降低骨质密度,增加骨质疏松风险。
新研究中,奥尔巴尼医学中心约瑟夫· 艾伦博士及其同事对该医院接诊的235名平均年龄为50.7岁的男性患者进行了研究。
所有参试者都存在临床和生化性腺功能低下问题(雄激素水平低于300毫微克/升),39%的患者骨密度偏低,5%的患者确诊患有骨质疏松症,即雄激素水平越低,骨质密度越低。
艾伦博士表示,这项新研究结果表明,骨密度降低和骨质疏松症在50岁左右男性中的高发率令人惊讶。
中药药剂学教学中相关计算问题医药学论文精选
中药药剂学教学中相关计算问题医药学论文【摘要】本文主要探讨了中药药剂学教学中相关计算问题:混合表面活性剂HLB值、水提醇沉法加醇量、栓剂置换价问题、注射剂中调节等渗问题、中药片重及丸剂起模用粉量的计算问题、药剂有效期及半衰期问题等涉及的计算,分析了各类计算应把握的关键及实质,并用具体问题给予示例。
给药学人员学习及工作提供帮助。
【关键词】中药药剂教学计算问题中药药剂学是中药各类专业教学的主干课程,密切结合生产实践和医疗实践,是结合中医与中药的桥梁与纽带,是一门综合应用的技术学科。
教学中涉及的计算问题较多,并且是教学活动中的重点和难点,且具有很强的实用性,是从事药学专业必须掌握的要点知识,也已成为本专业各类考试,尤其是国家执业药师考试中的亮点内容。
本课程中重点的计算内容主要有:混合表面活性剂HLB值、水提醇沉法加醇量、栓剂置换价问题、注射剂中调节等渗问题、中药片重及丸剂起模用粉量的计算问题、药剂有效期及半衰期问题等,这些内容的讲解时均涉及了计算。
本文就上面这些问题谈一下解题时如何分析及关键环节,以供大家参考学习。
1混合表面活性剂HLB值的计算表面活性剂是指能显著降低两相间表面张力的物质,其分子较大且结构同时具有亲水基与疏水基两种性质不同的基团。
这种特性使其在药剂制备中应用广泛,可作增溶剂、乳化剂、润湿剂、发泡剂与消泡剂等。
在实际应用中主要以其亲水亲油平衡值(HLB值)来决定选用种类,通常为了更好地满足药剂的制备,多用两种或两种以上的种类混合使用,效果更好,尤其是制备乳浊液时。
要正确计算各组分中的量必须熟记公式:HLB混=(Wa×HLBa+Wb×HLBb)/(Wa+Wb),式中HLBa、HLBb分别是a、b两种乳化剂的原有的HLB值,Wa、Wb分别是二者的重量。
两种以上的表面活性剂混合使用时计算方法与上相似,即用各种表面活性剂各自的HLB值与其重量乘积的和再除以各自的重量和。
例:取3g司盘-80(HLB=4.3)与1g吐温-80(HLB=15.0)混合,求混合物的HLB值?解:HLBab=(Wa×HLBa+Wb×HLBb)/(Wa+Wb)=(4.3×3+15.0×1)/(3+1)≈7答:混合物的HLB值约为7。
九种物质致命剂量计算公式
九种物质致命剂量计算公式在生活中,我们经常接触到各种各样的化学物质,有些是对我们身体有益的,有些则可能对我们的健康造成危害。
在化学品的使用和管理中,了解其致命剂量是非常重要的。
致命剂量是指导致人或动物死亡的最小剂量,它可以帮助我们更好地了解化学物质的危害程度,从而采取相应的防护措施。
在本文中,我们将介绍九种常见物质的致命剂量计算公式,并探讨其对人体的危害。
1. 乙醇(酒精)。
乙醇是一种常见的酒精类物质,它可以在酒类、药品和化妆品中找到。
乙醇的致命剂量计算公式为,LD50 = 10 g/kg。
这意味着,一个成年人体重为70kg的人,需要摄入700g的乙醇才会导致死亡。
乙醇的致命剂量通常与个体的体重和代谢能力有关。
2. 苯。
苯是一种常见的有机溶剂,它可以在化工、印刷和油漆行业中被广泛使用。
苯的致命剂量计算公式为,LD50 = 0.5 g/kg。
这意味着,一个成年人体重为70kg的人,需要摄入35g的苯才会导致死亡。
苯是一种对人体有害的化学物质,长期接触会导致骨髓抑制和白血病。
3. 氰化物。
氰化物是一种强毒性的化学物质,它可以在金属加工、农药和染料工业中被广泛使用。
氰化物的致命剂量计算公式为,LD50 = 1 mg/kg。
这意味着,一个成年人体重为70kg的人,需要摄入70mg的氰化物才会导致死亡。
氰化物主要通过吸入和皮肤接触途径对人体造成危害。
4. 氨氮。
氨氮是一种常见的水质污染物,它可以在工业废水和农业排放中被找到。
氨氮的致命剂量计算公式为,LD50 = 350 mg/kg。
这意味着,一个成年人体重为70kg的人,需要摄入24.5g的氨氮才会导致死亡。
氨氮对人体的主要危害是对呼吸系统和中枢神经系统的损害。
5. 氯仿。
氯仿是一种常见的有机溶剂,它可以在医药和化工行业中被广泛使用。
氯仿的致命剂量计算公式为,LD50 = 1.1 g/kg。
这意味着,一个成年人体重为70kg的人,需要摄入77g的氯仿才会导致死亡。
中医药人员占比计算公式
中医药人员占比计算公式中医药作为我国的传统医学,拥有悠久的历史和丰富的理论体系,对于维护人民健康、治疗疾病起着重要的作用。
随着社会的发展和人们健康意识的提高,中医药的地位和作用也越来越受到重视。
因此,了解中医药人员的占比情况,对于制定相关政策和发展中医药事业具有重要意义。
中医药人员包括中医师、中医药护士、药剂师、针灸师等各类从事中医药工作的专业人员。
他们通过中医药的理论和技术,为患者提供诊疗、护理和药物治疗等服务,对于推广中医药文化、传承中医药理论和技术起着至关重要的作用。
中医药人员占比的计算公式可以通过以下方式进行:中医药人员占比 = 中医药人员数量 / 总医务人员数量 100%。
其中,中医药人员数量包括中医师、中医药护士、药剂师、针灸师等各类中医药专业人员的总数;总医务人员数量包括所有从事医疗卫生工作的人员总数,包括西医医师、护士、药剂师等。
通过以上公式,我们可以计算出中医药人员在医务人员总数中的占比情况,从而了解中医药在整个医疗卫生系统中的地位和作用。
了解中医药人员占比的情况,有助于政府和相关部门更好地制定中医药政策,加大对中医药人才的培养和支持力度,推动中医药事业的发展。
同时,也有助于中医药从业人员了解自身在整个医疗卫生系统中的地位和作用,更好地为患者提供服务。
在实际工作中,中医药人员占比的计算可以通过医疗卫生部门的统计数据来获取。
相关部门可以定期发布中医药人员的从业情况,包括人员数量、职称分布、地区分布等情况,从而为中医药事业的发展提供参考依据。
除了中医药人员数量的统计,还可以通过对中医药服务的需求情况进行调查和分析,了解患者对中医药的需求和满意度,从而更好地调整中医药人员的结构和数量,提高中医药服务的质量和水平。
总之,了解中医药人员占比的情况对于推动中医药事业的发展和提高中医药服务水平具有重要意义。
通过科学的统计和分析,可以更好地了解中医药在整个医疗卫生系统中的地位和作用,为中医药事业的发展提供有力支持。
医药数理统计
1 2
(
xn
2
x n 1 ) 2
n为为奇 n为偶数
( 6)
医药数理统计方法
Excel 中位数函数:“=median(A2:j5)”
医药数理统计方法
四、百分位数(Percentile)
定义:是一种位置指标,一个百分位 数Px把原始数据分为两个部分,比它 小的占x%,比它大的占1-x%。
Excel制作频数表和直方图
医药数理统计方法
医药数理统计方法
医药数理统计方法
医药数理统计方法
第二节 平均水平(集中趋势)的统计描述
平均数(average)是描述一组观察值 集中位置或平均水平的统计指标,它 常作为一组数据的代表值用于分析和 进行组间的比较。
平均数
算术平均数: 均值(Arithmaetic Average,mean)
医药数理统计方法
第二章
统计资料的描述
第一节 统计资料的整理 医药数理统计方法
一、频数分布表(frequency table)
频数表:一种格式的统计表,即同 时列出观察指标的可能取值区间及 其在各区间出现的频数。
具体做法:先根据观察个体的数量大 小进行分组,然后计算每组中观察值 出现的次数。
医药数理统计方法
• 统计学:( statistics,介于自然科学和社会科学的边缘学科,
是研究随机现象数据规律性的学科)
– 定义:以概率论和数理统计的理论、方法为基础,对研究对 象的数据资料进行搜集、整理、分析和解释,从数量角度去 探索某自然现象或社会现象的客观规律(统计规律)的一门 学问。
– 特点:研究事物的数量特征
几何平均数(geometric maen)
液体滴速的计算公式
液体滴速如何计算?从计算公式到实际应用详解液体滴速是在化学、农业、制药等领域广泛应用的重要参数。
准确地计算液体滴速,不仅可以帮助我们更好地了解液体的特性,还可以有效地控制液体的输出及使用。
那么,液体滴速的计算公式是什么呢?本文将为您详细解答。
一、液体滴速的定义液体滴速是指单位时间内液体滴落的个数,通常用“滴/秒”来表示。
液体滴速与液体的粘度、表面张力、比重以及容器孔口大小等因素有关。
因此,在不同的条件下,液体滴速会有所差异。
二、液体滴速的计算公式液体滴速的计算公式如下:滴速=Q÷t其中,滴速为液体滴落的速度;Q为液体滴落的体积;t为滴落的时间。
例如,当一滴液体体积为0.05毫升,滴落1秒钟时,计算出液体滴速为:滴速=0.05÷1=0.05滴/秒三、液体滴速的实际应用1.测量液体粘度在实际应用中,我们可以通过测量液体滴速来计算液体的粘度。
液体粘度越高,液滴在下落过程中受到的阻力越大,滴速也会越慢。
通过计算液体滴速,结合液体密度及坠落时间,即可计算出液体的粘度。
2.控制药品给药速度在医药领域中,滴速被广泛应用在点滴用药中。
通过计算出液体每分钟的滴数,可以控制药品给药的速度。
此外,液体滴速也常被用来控制药物添加后的溶解速度及反应速度。
3.控制液体淋浴式滴加在实验室中,液体淋浴式滴加一般都需要控制滴速。
通过测量液体滴速并调整滴加速度,可以控制液体的滴加量及溢出情况。
总之,液体滴速作为一种重要的参数,在各个领域都有着广泛的应用。
掌握其计算方法,可以有效控制液体的使用及输出,提高实验及生产效率。
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心脏学公式
体循环阻力
体循环阻力(dyne×sec)/cm5=80×(MAP-RAP)/C.O.
MAP=平均动脉压
RAP=右心房压
C.O.=心输出量
正常值=900-1300(dyne×sec)/ cm5
平均动脉压(MAP)
MAP(平均动脉压)=舒张压+[1/3(收缩压-舒张压)]
心输出量
心输出量(L/min)=
BSA=体表面积(M2)
Hb=血红蛋白(g/100ml)
SaO2&SvO2=动脉血氧饱和度—静脉血氧饱和度。
心脏指数是心输出量以个体为单位计算的
心脏指数=心输出量/体表面积(L/min/M2)
总外周血管阻力(SVR)
SVR=(平均动脉压-中心静脉压)÷心排出量×80
正常值为100-130kpa.s/L
杜克平板测验分数
杜克平板测验分数=
未出现心绞痛:测试持续时间(min)-5.0×最大ST段下降(mm)
持续心绞痛:测试持续时间(min)-5.0×最大ST段下降(mm)-4.0×1
测试因心绞痛中止:测试持续时间(min)-5.0×最大ST段下降(mm)-4.0×2
风险级别:
高风险:杜克平板实验分数<-5
高风险:杜克平板实验分数>10
校正的QT间期
校正的QT间期=测量的QT间期(sec)÷sqrt(R-R间期)
正常值:校正的QT间期不应该超过:
0.45(婴儿<6个月)
0.44(儿童)
0.425(青少年和成人)
氧供应(DO2)
DO2=1.34×[SaO2(动脉血氧饱和度)×Hb(血红蛋白)]×CO×10
氧消耗(VO2)
VO2=1.34×[(CaO2(动脉血氧含量)×CvO2(静脉血氧含量))×CO×10
CaO2=1.34×SaO2×Hb
CvO2=1.34×SvO2×Hb
氧耗量(给定心输出量)
氧耗量(ml/min)=心输出量( C.O.)×(13×Hgb)×(SaO2-SvO2)
SaO2=动脉血氧饱和度
SvO2=静脉血氧饱和度
正常值=110-160ml/min/M2
若平均体表面积为 1.73M2,则正常值=190-275ml/min
肺脏学公式
动脉血CO2分压(PaCO2)
PaCO2=0.863×VCO2/VA
VCO2为CO2排出量(ml/min)
Va为每分钟肺泡通气量(L/min)
0.863为使气体容量(ml)变为Kpa(mmHg)的转换因。