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71.
:目的探讨复发转移乳腺癌的临床特点、最佳治疗方法和治疗效果。方法对68例复发转移乳腺癌病人,采取化疗,结合手术、放射治疗、术后辅助化疗。结果46例伴有内脏转移的多个部位以上复发转移病人,经化疗病灶缩小明显(PR)14例,病情稳定(SO)16例,病情进展(PD)16例,临床获益(CR+PR+SD)65%(30/46),1年生存率65%。22例单个复发转移病灶化疗后PR20例,PD2例,临床获益90%(20/22),2年无瘤生存率90%。结论乳腺癌复发转移应以化疗为主,配合手术、放疗、及内分泌治疗,可提高患者生存期,改善生活质量。 相似文献
72.
73.
Nature杂志 1989年4月27日一期刊出题为"欧洲的科学"的一组文章,较全面地介绍了欧洲科学的现状及面临的问题,现将这组文章的大部译出刊载如下。 相似文献
74.
<正> 随着育种和生产的发展,要挖掘大豆的增产潜力,迅速提高大面积大豆产量,必须做到“良种良法”一齐抓。下面谈谈我省夏大豆高产稳产栽培技术要点。一、因地制宜选用良种因地制宜选用优良品种是经济有效的增产措施。各大豆产区应根据当地的气候特点和生产条件,选用适宜一年两熟、高产稳产,适应性强、品质好的大豆优良品种。如丰产品种豫豆7号和豫豆8号既耐肥、抗倒,又抗早、耐涝。适合种植于肥水条件好的土壤。 相似文献
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76.
本文首先从总体上对广西古代古建筑进行概略介绍,然后对其中几处典型的古建筑作了考察与研究,介绍了三江程阳桥,崇左归龙斜塔和容县真武阁的建筑风格与特点。根据作者亲自考察的数据和结果,对崇左归龙斜塔和容县真武阁的建筑特点及其力学结构作了分析,文中分布了考察容县真武阁的实录资料。 相似文献
77.
78.
神农架金丝猴保护与研究现状 总被引:3,自引:0,他引:3
本文将简要论述神农架自然保护区金丝猴的调查、研究历吏.有关研究成果及进展,针对今后金丝猴的保护与研究所面临的问题提出了相应对策.神农架现有金丝猴3个大群体,8个小种群.数量1282只,分布的海拔区间为1600~3000 m.前人在神农架金丝猴保护研究中做了许多富有成效的工作,近年来神农架自然保护区在总结前人工作的基础上,以人工补食为突破点,系统研究金丝猴的种群复壮机制;以人工补食群体为栽体,探寻金丝猴种群繁衍过程中影响种群增长的关键因子.笔者全天候跟踪观察,收集了大量第一手原始数据,使金丝猴的研究取得突破性的进展,为金丝猴的保护、种群恢复等提供了重要的理论依据和技术支撑,全面推动神农架金丝猴的保护工作. 所面临的问题提出了相应时策.神农架现有金丝猴3个大群体,8个小种群.数量1282只,分布的海拔区间为1600~3000 m.前人在神农架金丝猴保护研究中做了许多富有成效的工作,近年来神农架自然保护区在总结前人工作的基础上,以人工补食为突破点,系统研究金丝猴的种群复壮机制;以人工补食群体为栽体,探寻金丝猴种群繁衍过程中影响种群增长的关键因子.笔者全天候跟踪观察,收集了大量第一手原始数据,使金丝猴的研究取得突破性 进展,为金丝猴的保护、种群恢复等提供了重要的理论依据和技术支撑,全面推动神农架金丝猴的保护工作. 所面临的问题提出了相应时策. 相似文献
79.
TSGF与AFP对原发性肝癌的诊断特异性、灵敏度分析 总被引:5,自引:0,他引:5
分析探讨TSGF与AFP检测在原发性肝癌诊断中的特异性和灵敏度,以及对原发性肝癌的早期诊断价值.采用分光光度法检测TSGF,包括87例原发性肝癌(男性54例、女性33例、平均年龄67岁)、67例继发性肝癌(男性42例、女性25例、平均年龄63岁),同时用化学发光法检测AFP.对照检测179例肝病患者的TSGF、AFP(肝硬化患者74例、慢性乙型肝炎105例).其结果TSGF对原发性肝癌的敏感性(86.2%)高于AFP(71.4%)有显著性差异(P<0.05);TSGF对继发性肝癌的敏感性(88.1%)高于AFP(35.8%)有显著性差异(P<0.05);二者联合检测敏感性提高至94.3%.由此证明TSGF对恶性肿瘤的检测兼有早期性和广谱性,对原发性肝癌其灵敏度高于AFP,特异性低于AFP.二者联合检测显著提高对原发性肝癌诊断的特异性和灵敏度,对原发性肝癌早期诊断有重要的参考价值. 相似文献
80.
针对AIZOO开源人脸口罩检测算法FaceMaskDetection存在较严重的人脸口罩分类精度低的缺陷,本文设计了高精度轻量级人脸口罩分类模型,提出快速特征提取模块FastBlock和基于多层级特征融合的轻量级人脸口罩分类网络(Light MaskNet)。FastBlock减少深度可分离(depthwise, DW)卷积和1×1卷积中间张量的通道数量,进一步降低计算成本,从而提高了特征提取速度。不同层级之间的特征融合可以增大模型的广度,提高模型的鲁棒性。实验结果表明,该人脸口罩分类模型精度可达98.852%,中央处理器(central processing unit, CPU)推理时间仅为9.8 ms,图形处理器(graphics processing unit, GPU)可实现亚毫秒级运算,仅牺牲少量计算资源就能弥补FaceMaskDetection精度低的缺陷,可很好地满足计算资源有限的边缘设备、移动端等的应用需求。 相似文献