Расшифровка значений анализов
Существует большое количество вариантов сдачи анализа крови. Кровь берется с разными целями, для получения показателей уровня различных элементов в крови, а также других связанных с ними процессов.
Точный анализ крови поможет вовремя установить, что не так в организме и подскажет врачу, какие меры необходимо принять для улучшения вашего состояния. Анализ крови также помогает контролировать процесс воздействия медикаментов на организм.
Рассмотрим, как расшифровываются показатели:
Лейкоцитарные показатели:
- WBC (лейкоциты) — белые или бесцветные клетки крови различных размеров. Основная функция лейкоцитов — противодействовать инфекциям, вирусам, бактериям и т.д. Лейкоциты делятся на 5 типов: нейтрофилы, лимфоциты, моноциты, эозинофилы и базофилы.
- LYM (лимфоциты) — основные клетки иммунной системы человека. Лимфоциты — один из видов белых кровяных клеток, который производится в лимфатической системе и костном мозге.
- LYM% — относительное содержание лимфоцитов.
- MON (моноциты) — один из видов фагоцитов, самый крупный вид лейкоцитов. Моноциты образуются в костном мозге. Эти клетки участвуют в регулировании и дифференцировании кроветворения, затем уходят в ткани организма и там превращаются в макрофаги. Моноциты имеют большое значение, так как отвечают за начальную активацию всей иммунной системы человека.
- MON% — относительное содержание моноцитов.
- NEU (нейтрофилы) — нейтрофилы генерируются в костном мозге. Срок их службы в крови длится несколько часов. Нейтрофилы уничтожают микробы (фагоцитоз).
- NEU% — относительное содержание нейтрофилов.
- EOS (эозинофилы) — белые клетки крови, характеризуются специфическим оранжевым цветом.
Они принимают участие в иммунной системе. Повышаются при инфекциях паразитами. Существует тенденция к появлению при аллергии и астме.
- EOS% — относительное содержание эозинофилов.
- BAS (базофилы) — одна из крупных форм лейкоцитов в крови, относящихся к иммунной системе. Основная функция — расширение кровеносных сосудов во время инфекции.
- BAS% — относительное содержание базофилов.
Эритроцитарные показатели:
- RBC (эритроциты) — красные кровяные тельца, переносящие гемоглобин. Главная функция эритроцитов транспортировка кислорода из лёгких ко всем тканям и двуокись углерода — от тканей обратно в лёгкие. Мало эритроцитов — мало гемоглобина. Мало гемоглобина — мало эритроцитов. Они взаимосвязаны.
- HGB (гемоглобин) — Белок, содержащийся в эритроцитах и отвечающий за перенос молекул кислорода к клеткам организма. Уровень гемоглобина не является постоянной величиной и зависит от возраста, пола, этнической принадлежности, заболевания, курения, у женщин — от беременности и т.
д.
- HCT (гематокрит) — показывает в процентах индекс объёма эритроцитов к объёму всего образца крови.
- MCV (средний объём эритроцита) — индекс среднего объёма эритроцитов.
- MCH (средний объём гемоглобина) — среднее количество гемоглобина в отдельном эритроците: в красных кровяных тельцах.
- MCHC — средняя концентрация гемоглобина в эритроците.
- RDWc — это ширина распределения эритроцитов. Показатель определяет, как эритроциты отличаются между собой по размерам.
Тромбоцитарные показатели:
- PLT (тромбоциты) — клетки, влияющие на процессы свёртывания крови. Тромбоциты отвечают за гемостаз, заживление ран и остановку кровотечения. Анализ тромбоцитов важен при болезнях костного мозга, в котором они образуются.
- PCT (тромбокрит) — показатель, характеризующий процент тромбоцитарной массы в объеме крови.
Используется для оценки риска возникновения кровотечения и тромбозов.
- MPV (средний объём тромбоцитов) — индекс среднего объёма тромбоцитов.
- PDWc — относительная ширина распределения тромбоцитов по объёму.
Дополнительные показатели:
- СОЭ — скорость оседания эритроцитов. Неспецифический лабораторный показатель крови, отражающий соотношение фракций белков плазмы; изменение СОЭ может служить косвенным признаком текущего воспалительного или иного патологического процесса.
ЭОС: системы электронного документооборота | СЭД, система дело и др. от EOS
ЭОС: системы электронного документооборота | СЭД, система дело и др. от EOS«Дело»
Проверенное и доступное решение для автоматизации документооборота
«АРХИВНОЕ ДЕЛО»
Система автоматизации учета документов архивного фонда
АИС «МФЦ ДЕЛО»
Автоматизированный программный комплекс предоставления услуг и информационной поддержки деятельности МФЦ
ЭОС — ведущий разработчик систем управления документооборотом, электронными и бумажными архивами, бизнес-процессами и корпоративным контентом, лидер рынка СЭД/ECM-систем России и стран СНГПризнанные лидеры отрасли и российского ИТ-рынка (по данным TAdviser, РБК+, IDC)
Более 1 млн рабочих мест.
Более 7000 клиентов
Полностью отечественное ПО.
Продукты ЭОС в едином реестре Минкомсвязи
Комплексные решения «под ключ» для работы с электронными документами
Подтвержденная надежность и отказоустойчивость решений (cвыше 100 000 одновременно работающих пользователей)
Участвуем в проектах национальной стандартизации (в рамках ПК6) и работе экспертного совета Минкомсвязи
- Решения по функционалу
- Решения по отраслям
- Импортозамещение
- Акции
Автоматизация бизнес-процессов
Внешний документооборот
Делопроизводство в организации
Импортозамещение
Сопровождение заседаний и совещаний
Электронное правительство
Работа с обращениями и претензиями
Корпоративный портал
Мобильные приложения
Управление проектами
Решение для перевода бумажных документов в электронный вид
Совместная работа
Управление договорами
Управление ресурсами и задачами
Учебным заведениям
Управление финансовыми и бухгалтерскими документами
Электронная подпись и защита информации
Электронный архив документов
Управление тендерами и закупками
Банки
Государственные структуры
Строительство
Топливно-Энергетический Комплекс
Производство
Автоматизация бизнес-процессов
Импортозамещение
Управление финансовыми и бухгалтерскими документамиЭлектронное правительство
Делопроизводство в организации
Работа с обращениями и претензиями
Внешний докуметооборот
Электронный Парламент
Закажите демонстрацию системы
Мы свяжемся с вами, проконсультируем по интересующим вопросам, подготовим персональную демонстрацию в удобное для вас время.
URL Расшифровка «eos» — Онлайн
Познакомьтесь с декодированием и кодированием URL, простым онлайн-инструментом, который делает именно то, о чем говорит: декодирует URL-кодирование, а также быстро и легко кодирует его. URL-кодируйте свои данные без проблем или декодируйте их в удобочитаемый формат.
URL-кодирование, также известное как «процентное кодирование», представляет собой механизм кодирования информации в универсальном идентификаторе ресурса (URI). Хотя это известно как URL-кодирование, на самом деле оно более широко используется в основном наборе унифицированных идентификаторов ресурсов (URI), который включает в себя как унифицированный указатель ресурса (URL), так и унифицированное имя ресурса (URN). Как таковой, он также используется при подготовке данных медиа-типа «application/x-www-form-urlencoded», который часто используется при отправке данных формы HTML в HTTP-запросах.
Дополнительные параметры
- Набор символов: В случае текстовых данных схема кодирования не содержит набор символов, поэтому необходимо указать, какой набор символов использовался в процессе кодирования.
Обычно это UTF-8, но могут быть и многие другие; если вы не уверены, поэкспериментируйте с доступными вариантами или попробуйте вариант автоматического обнаружения. Эта информация используется для преобразования декодированных данных в набор символов нашего веб-сайта, чтобы все буквы и символы отображались правильно. Обратите внимание, что это не относится к файлам, поскольку к ним не нужно применять веб-безопасные преобразования.
- Декодировать каждую строку отдельно: Закодированные данные обычно состоят из сплошного текста, поэтому даже символы новой строки преобразуются в их процентно-кодированные формы. Перед декодированием из входных данных удаляются все незакодированные пробелы, чтобы защитить целостность входных данных. Эта опция полезна, если вы собираетесь декодировать несколько независимых записей данных, разделенных разрывами строк.
- Режим реального времени: Когда вы включаете эту опцию, введенные данные немедленно декодируются с помощью встроенных функций JavaScript вашего браузера, без отправки какой-либо информации на наши серверы.
Все коммуникации с нашими серверами осуществляются через безопасные зашифрованные соединения SSL (https). Мы удаляем загруженные файлы с наших серверов сразу после обработки, а полученный загружаемый файл удаляется сразу после первой попытки загрузки или 15 минут бездействия (в зависимости от того, что короче). Мы никоим образом не храним и не проверяем содержимое отправленных данных или загруженных файлов. Прочтите нашу политику конфиденциальности ниже для более подробной информации.
Совершенно бесплатно
Наш инструмент можно использовать бесплатно. Отныне вам не нужно скачивать какое-либо программное обеспечение для таких простых задач.
Подробная информация о кодировке URL
Типы символов URI
Символы, разрешенные в URI, являются либо зарезервированными, либо незарезервированными (или символ процента как часть процентного кодирования). Зарезервированные символы — это символы, которые иногда имеют особое значение. Например, символы косой черты используются для разделения разных частей URL-адреса (или, в более общем смысле, URI). Незарезервированные символы не имеют такого специального значения. Используя процентное кодирование, зарезервированные символы представляются с помощью специальных последовательностей символов. Наборы зарезервированных и незарезервированных символов, а также обстоятельства, при которых определенные зарезервированные символы имеют особое значение, немного меняются с каждой новой редакцией спецификаций, регулирующих URI и схемы URI.
Другие символы в URI должны быть закодированы в процентах.
Зарезервированные символы с процентным кодированием
Когда символ из зарезервированного набора («зарезервированный символ») имеет особое значение («зарезервированное назначение») в определенном контексте, и схема URI говорит, что необходимо использовать этот символ для какой-либо другой цели, то символ должен быть закодирован в процентах. Процентное кодирование зарезервированного символа означает преобразование символа в соответствующее ему байтовое значение в ASCII, а затем представление этого значения в виде пары шестнадцатеричных цифр. Цифры, которым предшествует знак процента («%»), затем используются в URI вместо зарезервированного символа. (Для символа, отличного от ASCII, он обычно преобразуется в последовательность байтов в UTF-8, а затем каждое значение байта представляется, как указано выше.)
Зарезервированный символ «/», например, если он используется в компоненте «путь» URI, имеет специальное значение как разделитель между сегментами пути. Если, в соответствии с заданной схемой URI, «/» должен быть в сегменте пути, то в сегменте должны использоваться три символа «%2F» (или «%2f») вместо «/».
Зарезервированные символы, которые не имеют зарезервированного назначения в конкретном контексте, также могут быть закодированы в процентах, но семантически не отличаются от других символов.
В компоненте «запрос» URI (часть после символа «?»), например, «/» по-прежнему считается зарезервированным символом, но обычно не имеет зарезервированного назначения (если не указано иное в конкретной схеме URI). Символ не нужно кодировать в процентах, если он не имеет зарезервированного назначения.
URI, отличающиеся только тем, является ли зарезервированный символ процентным кодированием или нет, обычно считаются неэквивалентными (обозначающими один и тот же ресурс), за исключением случаев, когда рассматриваемые зарезервированные символы не имеют зарезервированного назначения. Это определение зависит от правил, установленных для зарезервированных символов отдельными схемами URI.
Незарезервированные символы с процентным кодированием
Символы из незарезервированного набора никогда не нуждаются в процентном кодировании.
URI, отличающиеся только тем, является ли незарезервированный символ процентным кодированием или нет, эквивалентны по определению, но на практике процессоры URI не всегда могут обрабатывать их одинаково. Например, потребители URI не должны рассматривать «%41» иначе, чем «A» («%41» — это процентное кодирование «A») или «%7E» иначе, чем «~», но некоторые это делают. Поэтому для обеспечения максимальной совместимости производителям URI не рекомендуется использовать процентное кодирование незарезервированных символов.
Процентное кодирование символа процента
Поскольку символ процента («%») служит индикатором октетов, закодированных в процентах, он должен быть закодирован в процентах как «%25», чтобы этот октет можно было использовать в качестве данных в URI.
Процентное кодирование произвольных данных
Большинство схем URI включают представление произвольных данных, таких как IP-адрес или путь к файловой системе, в виде компонентов URI. Спецификации схемы URI должны, но часто не обеспечивают явное сопоставление между символами URI и всеми возможными значениями данных, представленными этими символами.
Двоичные данные
После публикации RFC 1738 в 1994 г. было указано, что схемы, обеспечивающие представление двоичных данных в URI, должны делить данные на 8-битные байты и кодировать каждый байт в процентах в так же, как указано выше. Значение байта 0F (шестнадцатеричное), например, должно быть представлено как «%0F», но значение байта 41 (шестнадцатеричное) может быть представлено как «A» или «%41». Использование незакодированных символов для буквенно-цифровых и других незарезервированных символов обычно предпочтительнее, поскольку это приводит к более коротким URL-адресам.
Символьные данные
Процедура процентного кодирования двоичных данных часто экстраполируется, иногда неуместно или без полного уточнения, для применения к символьным данным. В годы становления World Wide Web при работе с символами данных в репертуаре ASCII и использовании соответствующих им байтов в ASCII в качестве основы для определения последовательностей с процентным кодированием эта практика была относительно безвредной; многие люди предполагали, что символы и байты сопоставляются один к одному и взаимозаменяемы. Однако потребность в представлении символов за пределами диапазона ASCII быстро росла, и схемы и протоколы URI часто не могли обеспечить стандартные правила подготовки символьных данных для включения в URI. Следовательно, веб-приложения начали использовать различные многобайтовые кодировки, кодировки с отслеживанием состояния и другие кодировки, несовместимые с ASCII, в качестве основы для процентного кодирования, что привело к неоднозначности, а также к трудностям с надежной интерпретацией URI.
Например, многие схемы и протоколы URI, основанные на RFC 1738 и 2396, предполагают, что символы данных будут преобразованы в байты в соответствии с некоторой неуказанной кодировкой символов, прежде чем они будут представлены в URI незарезервированными символами или байтами с процентным кодированием. Если схема не позволяет URI предоставить подсказку о том, какая кодировка использовалась, или если кодировка конфликтует с использованием ASCII для процентного кодирования зарезервированных и незарезервированных символов, то URI нельзя надежно интерпретировать. Некоторые схемы вообще не учитывают кодировку и вместо этого просто предполагают, что символы данных сопоставляются непосредственно с символами URI, что оставляет на усмотрение отдельных пользователей решать, следует ли и как кодировать символы данных в процентах, которые не входят ни в зарезервированные, ни в незарезервированные наборы.
Произвольные символьные данные иногда кодируются в процентах и используются в ситуациях, отличных от URI, например, в программах запутывания паролей или других системных протоколах перевода.
Расшифровка тайн движущихся отложений
Перейти к содержимому
Опубликовано вНовостиВ мелкомасштабных деталях формы зерен исследователи нашли новый способ понять, как отложения текут в реке, процесс, формирующий ландшафт Земли.
по Кларисса Райт
На поток наносов в реке влияет форма зерен наносов. Предоставлено: TilenHrovatic, Pixabay«Перенос наносов — один из наиболее важных процессов, формирующих поверхность планетарных тел с атмосферой и [зернистой] поверхностью».
Многие ландшафты строятся по крупинкам, когда частицы отрываются от земли и уносятся реками или ветром, чтобы отложиться в другом месте. Эффективность этих процессов определяет, насколько быстро среда реагирует на возмущения. Точное предсказание этих реакций, таких как изменение ландшафта после шторма или снос плотины, зависит от того, насколько хорошо ученые понимают, как перемещаются наносы, особенно в реке. Новое исследование показало, что форма зерен является критически важной переменной в усилиях водоема по перемещению мусора вниз по течению.
Получайте самые захватывающие научные новости недели на свой почтовый ящик каждую пятницу.
Зарегистрируйтесь сейчас
«Перенос наносов — один из наиболее важных процессов, формирующих поверхность планетарных тел с атмосферой и [зернистой] поверхностью», — сказал геоморфолог Эрик Дил из Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Цюрихского геологического института в Швейцарии, ведущий автор исследования. Он добавил, что ученые смогут собрать воедино эволюцию ландшафтов на Земле и за ее пределами, если смогут расшифровать записи, захороненные в отложениях.
С 1930-х годов ученые использовали одну ключевую математическую формулу для расчета силы и скорости жидкости, толкающей слой отложений. Более поздние исследования признали влияние формы зерна на процесс, но обнаружили, что его количественная оценка затруднительна. Дил и его коллеги недавно разработали модель для предсказания того, как наносы будут отскакивать от русла реки, основанную на установленной формуле, но по-новому учитывающую влияние формы.
В этом видео от исследователей из @eapsMIT и @MITMechE показано, как стеклянные сферы и природный речной гравий транспортируются в лабораторном лотке с замедлением в 17 раз по сравнению с реальным временем https://t.co/1BeiNbVtmq pic.twitter.com /wSa6rAshAf
— MIT Science (@ScienceMIT) 25 января 2023 г.
«Сложность учета формы заключается в том, что ее нельзя описать одним числом», — сказал Дил. Вместо того, чтобы пытаться выяснить точную форму зерна — что пытались сделать более ранние работы — исследователи сосредоточились на двух связанных свойствах: сопротивление и трение. Сопротивление — это сопротивление объекта потоку жидкости, а трение — это способность частиц сцепляться друг с другом. Оба фактора влияют на движение зерна по руслу. Включение их в математическую формулу предложило новую, более точную меру переноса наносов.
Дил и его коллеги подтвердили концепцию экспериментами с пятью типами зернистых материалов, включая искусственное стекло и природный речной гравий, все они одинакового размера и плотности, но различной формы. Чтобы измерить сопротивление, исследователи бросили зерна в резервуар с водой и замерили, сколько времени потребовалось каждому, чтобы удариться о основание. Чтобы оценить трение, они высыпали зерна через воронку на поддон, где измеряли угол вороха относительно горизонтали.
Затем исследователи заметили, что пять материалов двигались с разной скоростью через смоделированный поток, и их модель могла точно предсказать это движение. Их новый подход показал, что неопределенность в измерениях потока наносов, которая преследовала более ранние исследования, может быть значительно уменьшена за счет учета коэффициентов сопротивления и трения зерен.
«Это исследование вносит важный вклад в эту область, показывая, что изменчивость переноса наносов также может иметь детерминированную причину».
Скорость течения наносов «демонстрирует огромную изменчивость, охватывающую несколько порядков, что делает их предсказание чрезвычайно трудным», — сказал Кристоф Анси, исследователь Федеральной политехнической школы Лозанны, не участвовавший в исследовании. «Это исследование вносит важный вклад в эту область, показывая, что изменчивость переноса наносов также может иметь детерминированную причину».
Форма зерен может показаться крошечной деталью, но это новое исследование показало, насколько она важна для определения того, как переносятся отложения.