240 research outputs found

    Victim evacuation techniques in emergency conditions

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    The victim at the scene of the incident very often requires evacuation from the danger area to the safe area or from the incident area to the hospital. The choice of technique depends on the number of rescuers available and the condition of the victim, with particular emphasis on serious and life-threatening injuries. Evacuation can take place without the use of equipment when the rescuer or rescuers carry the victim on their own hands. The optimal solution, especially for trauma patients, is to evacuate them using equipment that allows stabilization of the whole body and safe handling of the injured in vertical and horizontal planes

    The preparation and usage of public rescue units cooperating with the national medical rescue system towards actions taken on the spot of a disaster — an analysis of the issue based on the example of Wroclaw and Lower Silesia

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    INTRODUCTION: A disaster is an occurrence requiring numerous emergency services being engaged in order to successfully bring help to the victims. PURPOSE: The thesis describes Lower Silesia’s public rescue units and the possibility of using them in the field of a disaster. METHODS: The thesis descriptively presents a historical view of disasters, the Polish legal system that regu­lates the principles of operation on the field of the disaster and the disposal of the volunteer units. It also presents the legal requirements concerning the equipment of the above-mentioned units. RESULTS: The volunteer rescue units present in Wroclaw and Lower Silesia are very well equipped while the rescuers are very highly trained. Their varied scope of operations enables the units’ disposal both to natural and mechanical disasters. Continual rescue exercises allowed such procedures to gain a uniform character which improves the efficiency of the actions on the spot of the disaster. CONCLUSIONS: The disposal of volunteer rescue units seems to be determined by long lasting actions due to the length of time needed to reach operational readiness

    CFD Simulation zur Vorhersage von Interferogrammen, Temperaturen und Spezieskonzentrationen in einer Hexanflamme

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    Im Rahmen einer Literaturübersicht werden die charakteristischen Eigenschaften von nicht-vorgemischten Flammen flüssiger Kohlenwasserstoffe dargestellt. Mit einem holographischen real-time Mach-Zehnder Interferometer wurden Interferogramme einer n-Hexanflamme (d = 50 mm) registriert. Mit einer neuartigen Abbildungsoptik wurde die sichtbare Flamme und das Interferogramm kontinuierlich und simultan im gleichen Maßstab auf der Filmebene einer Hochgeschwindigkeitskamera (bis zu 4000 Bilder/s) registriert. Mit einem Tieftemperatur-Gaschromatographie-System wurden radiale und axiale Profile der Spezieszusammensetzung des Flammengasgemisches von 18 stabilen Spezies gemessen. Die Profile der Flammengastemperaturen wurden mit Pt-Rh/Pt Thermoelementen gemessen bei einem Perlendurchmesser von 0.3 mm und einer Ansprechzeit von 0.8s. Mit einem eigens entwickelten Matlab-Code werden aus den experimentellen real-time Interferogrammen die x,y-Koordinaten der Interferenzstreifenminima und deren Interferenzstreifenordnung S ermittelt. In einem zweiten Schritt werden aus den real-time Interferogrammen zeitlich-gemittelte Interferogramme berechnet. Aus den zeitlich-gemittelten radialen Profilen der Interferenzstreifenordnung S werden durch Anwendung der Abel Transformation die Brechzahlprofile berechnet. Aus den Brechzahlprofilen werden, unter Berücksichtigung der Zusammensetzung des Flammengasgemisches, Dichte- und Temperaturprofile ermittelt. Es wird eine CFD Simulation einer n-Hexanflamme d = 50 mm unter Verwendung des kommerziellen Programmpaketes ANSYS FLUENT (Version 12.0) durchgeführt. Die Modellierung der Verbrennung erfolgt mit einem PDF-Transportmodell, das auf dem Konzept des Mischungsbruchs basiert. Dem PDF-Modell liegen 20 Spezies mit 42 reversiblen Reaktionen für die Verbrennung von n-Hexan mit Luft zugrunde. Die Turbulenzmodellierung erfolgt mit der Large-Eddy Simulation (LES). Für die Simulation der Hexanflamme wird ein unstrukturiertes Hexaeder-Rechengitter mit 2 Mio. Zellen verwendet. Die kleinsten Abmessungen der Rechenzellen betragen dx = 1 mm, dy = 1 mm, dz = 1 mm. Der Zeitschritt der LES beträgt dt = 0.1 ms. Es werden mit der CFD Simulation transiente und zeitlich-gemittelte 3D-Felder von Spezieskonzentrationen, Flammengasdichten und Flammentemperaturen vorhergesagt. Mit den CFD simulierten transienten Spezieskonzentrationsfeldern und transienten Dichtefeldern werden, unter Berücksichtigung der spezifischen Standardrefraktion der Spezies zunächst 3D-Brechzahlfelder berechnet. In einem zweiten Schritt werden 100 2D-Schnittebenen mit einem Abstand von dz = 0.75 mm entlang der Strahlrichtung z über die gesamte Flammenausdehnung integriert. Es entsteht ein transientes 2D-integriertes Interferenzstreifenfeld, das direkt mit dem experimentell ermittelten 2D-Interferogramm verglichen werden kann. Die radialen Profile der CFD vorhergesagten Interferogramme zeigen in der Verbrennungszone (x = 20 mm), Pulsationszone (x = 50 mm) und in der Plumezone (x = 150 mm) jeweils eine gute Übereinstimmung mit den Profilen der experimentellen Interferogramme. Es wird die Sensitivität der vorhergesagten Interferenzstreifenordnung S bezüglich der Parameter durchstrahlte Weglänge z_G und der Anzahl von x,y-Schnittebenen untersucht. Es zeigt sich, dass eine Vergrößerung der Integrationslänge von -10 mm < z_G < +10 mm auf -20 mm < z_G < +20 mm zu einer Änderung von dS = -4 führt und von -20 mm < z_G < +20 mm auf -30 mm < z_G < +30 mm zu einer Änderung von dS = -1. Ab einer durchstrahlten Weglänge von -35 mm < z_G < +35~mm bleibt die Interferenzstreifenordnung konstant. Die Anzahl der x,y-Schnittebenen wird schrittweise erhöht. Es hat sich gezeigt, dass die größte Änderung von dS = -3 bei einer Erhöhung der Anzahl von 20 (dz = 3.75 mm) auf 40 (dz = 1.875 mm) Schnittebenen erfolgt. Eine Konstanz der Interferenzstreifenordnung liegt ab 75 Schnittebenen (dz = 1 mm) vor. Für die Vorhersage von Interferogrammen und für die Ermittlung von Flammentemperaturen aus den experimentellen Interferogrammen sind insbesondere die Spezieskonzentrationen im Flammengasgemisch von großer Bedeutung. Es zeigt sich, dass in der Verbrennungszone bei x = 20 mm und im achsnahen Bereich r < 10 mm bis zu 20 Vol.% unverbrannter Hexandampf, 14 Vol.% Abgase (5.5 Vol.% CO_2 und 8.5 Vol.% H_2O) sowie 10 Vol.% Crackgase (C_2H_4 und H_2) vorliegen. Die Maxima der Spezieskonzentrationen von CO_2,max = 7.5 Vol.% und H_2O,max = 12 Vol.% liegen im Bereich der sichtbaren Flammenkontur r = 14 mm und fallen mit der stöchiometrischen Verbrennung zusammen. Bei r = 17 mm bestehen die Flammengase bereits zu 90 Vol.% aus heißer Luft (Stickstoff und Sauerstoff) und nur noch zu 10 Vol.% aus Verbrennungsprodukten. Mit zunehmender Höhe über dem Tankrand x = 50 mm setzt sich der Brennstoffdampf bis auf eine Konzentration von C_6H_14 = 10 Vol.% an der Flammenachse um, wobei bereits 60 Vol.% Stickstoff zu finden ist. Der Ort der stöchiometrischen Verbrennung befindet sich bei r = 14 mm. Ab r > 20 mm besteht die Zusammensetzung der Flammengase nahezu aus heißer Luft. In der Plumezone bei x = 150 mm setzt sich der Brennstoff bis auf C_6H_14 = 0.5 Vol.% um, so dass nahezu die gesamte Flamme aus heißer Luft besteht. Die vorhergesagten Spezieskonzentrationsprofile stimmen mit den GC-Messungen in der gesamten Flamme sehr gut überein. Lediglich die Spezieskonzentrationen der Pyrolyseprodukte C_2H_4 und H_2 werden mit der CFD überschätzt. Die vorhergesagten und gemessenen bimodalen Temperaturprofile T(r,x) zeigen, dass die maximalen Flammentemperaturen bei x = 20 mm außerhalb (r = 15 mm) der Flammenachse liegen. Das Maximum der Flammentemperatur T_max,m erreicht bei den aus den Interferogrammen gemessenen Flammentemperaturen T_max,Int = 2025 K bei r = 15 mm. Die dort mit Thermoelementen gemessenen sowie die vorherhergesagten Temperaturen zeigen hingegen geringere maximale Flammentemperaturen von T_max,Th = 1605 K bzw. T_max,CFD = 1933 K. Der steilste Temperaturanstieg von T_m = 400 K auf T_m = 2000 K erfolgt im Bereich der thermischen Grenzschicht zwischen 15 mm < r < 21 mm. In der Pulsationszone bei x = 50 mm liegen ebenfalls bimodale Temperaturprofile vor. Die Peaks der Flammentemperaturen sind T_max,Int = 1689 K, T_max,Th = 1350 K und T_max,CFD = 1598 K und liegen gegenüber x = 20 mm im Abstand von dr = 10 mm zur Flammenachse. Die thermische Grenzschicht liegt im Bereich von 13 mm < r < 22 mm und besitzt weniger steile Temperaturgradienten als bei x = 20 mm. In der Plumezone bei x = 150 mm sind dagegen unimodale Temperaturprofile zu finden. Die gemessenen und vorhergesagten maximalen Flammentemperaturen betragen T_max,Int = 1365 K, T_max,Th = 1340 K sowie T_max,CFD = 1395 K und erstrecken sich über einen Bereich von 0 < r < 5 mm. Die sichtbare Flammenkontur besitzt in der Plumezone ihre maximale radiale Abmessung von dr = 27 mm, wobei die thermische Grenzschicht stark aufgefaltet ist. Während bei x = 20 mm und x = 50 mm jeweils für r = 30 mm die Umgebungstemperatur von T_u = 293 K vorliegt, beträgt in der Höhe x = 150 mm (bei r = 30 mm) die Flammentemperatur noch T_m = 750 K. Die CFD vorhergesagten sowie die jeweils aus Interferogrammen bestimmten und mit Thermoelementen gemessenen radialen Temperaturprofile stehen in guter Übereinstimmung. Um den Einfluss der Spezieszusammensetzung auf die Flammentemperaturen zu ermitteln, werden radiale Temperaturprofile T(r,x), berechnet aus Interferogrammen (1), unter Berücksichtigung der Spezieszusammensetzung, in einer stöchiometrischen Flamme (2) und in heißer Luft (3) herangezogen. In der Höhe x = 20 mm zeigt sich, dass der Konzentrationseinfluss im Bereich der Flammenachse am größten ist. Die Unterschiede der Flammentemperaturen betragen hier dT_1-2 = 150 K bzw. dT_1-3 = 230 K. Für die Fälle (1), (2) und (3) unterscheiden sich die Temperaturprofile in der thermischen Grenzschicht nur geringfügig und sind somit nur wenig konzentrationsbeeinflusst. In der Pulsationszone bei x = 50 mm nahe der Flammenachse nehmen die Temperaturunterschiede auf dT_1-2 = 61 K bzw. dT_1-3 = 137 K ab. Die Annahme einer stöchiometrischen Flamme gibt im Bereich der sichtbaren Flamme r < 12 mm, die Flammentemperaturen recht gut wieder. Dies bedeutet, dass der Konzentrationseinfluss im Bereich der sichtbaren Flamme noch relativ groß ist, jedoch unter Annahme einer stöchiometrischen Flamme, berechnet werden kann. Im Bereich der thermischen Grenzschicht sind die Temperaturunterschiede nur noch sehr gering und folglich wenig konzentrationsbeeinflusst. In der Plumezone bei x = 150 mm erweisen sich die Temperaturprofile nur noch sehr wenig von den Spezies beeinflusst, so dass die Flamme dort mit sehr guter Näherung als heiße Luft betrachtet werden kann

    Medical emergency and battlefield medicine

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    A victim in a life-threatening situation is a big challenge for rescue services around the world. Especially in a situation where assistance is to be provided in conditions that also threaten rescuers. Such an event may occur, for example, in the conditions of the battlefield. In order to provide effective assistance, separate rescue systems had to be implemented, which on the one hand included effective assistance to the victim, and on the other, they adapted it to the battlefield. These systems allow limited exposure to the risk of health or life-threatening situations to the rescuers. The paramedic operating in the emergency medical system operates in the safe zone with the equipment in emergency backpacks, along with an ambulance and entities supporting the State Medical Rescue system. The victim is to receive full assistance according to current standards. The patient is to have all the tests done to confirm or rule out life-threatening inju- ries. Evacuation to the hospital takes place, if the situation requires, using equipment to fully immobilize the spine. Acting in combat conditions, a paramedic in a dangerous zone provides assistance to an injured person in the field of authorship or performs only simple activities to protect the basic life functions of the victim. It is only in a potentially safe zone that he uses emergency equipment stored in a rescue pack or a personal first aid kit. Evacuation of the victim takes place on a stretcher, which does not fully protect the victim with a spinal injury.

    Speciation of volatile organic compounds from poultry production

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    Volatile organic compounds (VOCs) emitted from poultry production are leading source of air quality problems. However, little is known about the speciation and levels of VOCs from poultry production. The objective of this study was the speciation of VOCs from a poultry facility using evacuated canisters and sorbent tubes. Samples were taken during active poultry production cycle and between production cycles. Levels of VOCs were highest in areas with birds and the compounds in those areas had a higher percentage of polar compounds (89%) compared to aliphatic hydrocarbons (2.2%). In areas without birds, levels of VOCs were 1/3 those with birds present and compounds had a higher total percentage of aliphatic hydrocarbons (25%). Of the VOCs quantified in this study, no single sampling method was capable of quantifying more than 55% of compounds and in several sections of the building each sampling method quantified less than 50% of the quantifiable VOCs. Key classes of chemicals quantified using evacuated canisters included both alcohols and ketones, while sorbent tube samples included volatile fatty acids and ketones. The top five compounds made up close to 70% of VOCs and included: 1) acetic acid (830.1 μg m−3); 2) 2,3-butanedione (680.6 μg m−3); 3) methanol (195.8 μg m−3); 4) acetone (104.6 μg m−3); and 5) ethanol (101.9 μg m−3). Location variations for top five compounds averaged 49.5% in each section of the building and averaged 87% for the entire building

    Nucleocytoplasmic human O-GlcNAc transferase is sufficient for O-GlcNAcylation of mitochondrial proteins

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    O-linked N-acetylglucosamine modification (O-GlcNAcylation) is a nutrient-dependent protein post-translational modification (PTM), dynamically and reversibly driven by two enzymes: O-GlcNAc transferase (OGT) and O-GlcNAcase (OGA) that catalyse the addition and the removal of the O-GlcNAc moieties to/from serine and threonine residues of target proteins respectively. Increasing evidence suggests involvement of O-GlcNAcylation in many biological processes, including transcription, signalling, neuronal development and mitochondrial function. The presence of a mitochondrial O-GlcNAc proteome and a mitochondrial OGT (mOGT) isoform has been reported. We explored the presence of mOGT in human cell lines and mouse tissues. Surprisingly, analysis of genomic sequences indicates that this isoform cannot be expressed in most of the species analysed, except some primates. In addition, we were not able to detect endogenous mOGT in a range of human cell lines. Knockdown experiments and Western blot analysis of all the predicted OGT isoforms suggested the expression of only a single OGT isoform. In agreement with this, we demonstrate that overexpression of the nucleocytoplasmic OGT (ncOGT) isoform leads to increased O-GlcNAcylation of mitochondrial proteins, suggesting that ncOGT is necessary and sufficient for the generation of the O-GlcNAc mitochondrial proteome

    PERFORMANCE OF CHEST COMPRESSIONS WITH THE USE OF THE NEW MECHANICAL CHEST COMPRESSION MACHINE LIFELINE ARM: A RANDOMIZED CROSSOVER MANIKIN STUDY IN NOVICE PHYSICIANS

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    BACKGROUND: The Lifeline ARM (ARM; De btech, Guilford, USA) is a new mechanical chest compression device. The aim of the current study was to compare the quality of single rescuer cardiopulmonary resuscitation (CPR) with and without ARM device. METHODS: In this randomized crossover manikin trial forty-four novice physicians participated. Thirty minutes of training was allotted for manual CPR and then for the ARM. The following day, every participant performed a 2-min CPR single rescuer scenario, once with manual CPR and once with the ARM. The primary outcome measure of the study is effective compression; de ned as compressions performed with the correct of depth of 50–60 mm, complete decompressions, and the correct pressure point of CC. RESULTS: The ARM, compared with manual CPR, carried out more effective compressions (96 [interquartile range, IQR; 94–98] vs. 36 [IQR; 33–41]%, p &lt; 0.001). The compressions preformed with the use of the ARM, furthermore, were with a correct CC rate (100 [IQR; 99–101] vs. 130 [IQR; 124–140] min-1; p&lt;0.001) and a correct depth (97 [IQR; 96–98] vs. 37 [IQR; 31–39]%; p&lt;0.001). The result of resuscitation with ARM was signi cantly better than manual CPR (p&lt;0.05) for all of the analyzed chest compression parameters (percentage of CC too deep, percentage of CC too shallow, percentage of correct pressure points and percentage of correct pressure releases), as well as for the ventilation parameters (tidal volume, ventilation rate, minute-volume, gastric in ations). CONCLUSION: During this simulated trial, when CPR was performed by novice physicians, the ARM signi cantly improved the quality of CPR. Further clinical trials should provide motivation to con rm the potential bene ts of ARM use during CPR

    Dispositivo acionador de corda para cordofones dedilhados e friccionados

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    Neste artigo descrevemos as etapas de projeto e construção de um dispositivo que coloca em vibração a corda de um instrumento musical de forma remota, independentemente da intervenção humana. Concebido inicialmente para padronizar testes de transdutores para instrumentos musicais de corda, o dispositivo pode também ser utilizado pelo luthier para analisar o posicionamento de captadores, auxiliar na detecção de ruídos, gerar figuras de Chladni, entre outros usos. O dispositivo consiste em um circuito amplificador de sinal de áudio baseado no amplificador operacional LM386, e é composto por duas unidades: controladora e sensora. A unidade controladora contém a placa do circuito eletrônico, uma bateria, chave seletora de entrada e uma entrada auxiliar. A unidade sensora é formada por dois transdutores eletromagnéticos. O transdutor de entrada tem a função de converter a vibração da corda em sinal elétrico, o transdutor de saída tem a função de converter o sinal elétrico - devidamente amplificado - em um campo magnético capaz de colocar a corda em vibração. Desse modo o DAC possibilita a excitação da corda dos instrumentos musicais por meio de indução eletromagnética, colocando a corda em estado de ressonância sonora, em sua frequência natural. O circuito tem também uma entrada auxiliar que pode ser conectada a um gerador de sinais, de modo a permitir a aferição da resposta em frequência de transdutores e tampos de instrumentos de corda

    How should we teach cardiopulmonary resuscitation? Randomized multi-center study

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    Background: A 2017 update of the resuscitation guideline indicated the use of cardiopulmonary resuscitation (CPR) feedback devices as a resuscitation teaching method. The aim of the study was to compare the influence of two techniques of CPR teaching on the quality of resuscitation performed by medical students. Methods: The study was designed as a prospective, randomized, simulation study and involved 115 first year students of medicine. The participants underwent a basic life support (BLS) course based on the American Heart Association guidelines, with the first group (experimental group) performing chest compressions to observe, in real-time, chest compression parameters indicated by software included in the simulator, and the second group (control group) performing compressions without this possibility. After a 10-minute resuscitation, the participants had a 30-minute break and then a 2-minute cycle of CPR. One month after the training, study participants performed CPR, without the possibility of observing real-time measurements regarding quality of chest compression. Results: One month after the training, depth of chest compressions in the experimental and control group was 50 mm (IQR 46–54) vs. 39 mm (IQR 35–42; p = 0.001), compression rate 116 CPM (IQR 102–125) vs. 124 CPM (IQR 116–134; p = 0.034), chest relaxation 86% (IQR 68–89) vs. 74% (IQR 47–80; p = 0.031) respectively. Conclusions: Observing real-time chest compression quality parameters during BLS training may improve the quality of chest compression one month after the training including correct hand positioning, compressions depth and rate compliance

    The Grizzly, April 26, 1994

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    Richter to Leave Presidency • Richter: Then and Now • S.T.A.R. Raising Awareness • Economics Conference Held at Ursinus • Vandalism in Olin • A Necessary Tension: Greeks and Administration • Final Exam Schedule • It\u27s Alive, It\u27s Alive • Moshing, Body Surfing and The Gin Blossoms • NBA Playoff Preview • Men\u27s Tennis Looks for Strong Finishhttps://digitalcommons.ursinus.edu/grizzlynews/1337/thumbnail.jp
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