儿科人才培养助力卫生健康事业发展首都医科大学附属北京儿童医院儿科人才培养创新实践

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儿童健康事关家庭幸福,代表国家医疗卫生水平,更关系到人口素质、社会和谐和民族未来。近年来,我国妇幼健康事业取得较快发展,这与国家高度重视儿科医学发展和儿科人才培养密不可分。“国以才立,政以才治,业以才兴。”人才是最活跃的先进生产力,是支撑发展的第一资源和核心要素。面对日益增长的儿童医疗保健需求,从“北京儿科是一家”到“全国儿科是一家”,国家儿童医学中心、首都医科大学附属北京儿童医院(以下简称北京儿童医院)不断探索儿科人才培养新模式,助推全国儿科人才服务水平提升,力争实现全国儿科医疗服务“一盘棋
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“我们学校开展的残奥课程采用学、练、赛一体化的方式,孩子们都非常喜欢参加,其中轮椅篮球课是最受欢迎的,经常下课了孩子们都不愿意离开场地.”8月16日,以“融合与共享”为
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儿童是一个民族、一个国家的未来和希望,而妇女作为社会的半边天,对社会的和谐、国家的发展有着十分重要的影响,因此,加大对贫困地区妇幼健康事业的投入,是精准扶贫、阻断贫困代继传递的重要保障。近些年,各医疗机构加大了助产士人才队伍的建设,并将助产士优秀人才及其技能输送到贫困地区,为贫困地区妇幼健康传送人力、脑力等资源,进一步保障了贫困地区妇幼健康。
为查明国内某油田集输管道用柔性复合管爆管失效原因,对现场失效及未失效位置管道进行取样并评价。通过失效管段的外观形貌、化学成分及物理性能检测等,分析引起其开裂失效的原因。对未失效管段进行静水压及爆破试验评价,分析其常规状态下承内压性能。为验证由于扭曲导致整管承压性能降低,在三种角度下(30°、60°和90°)开展扭转试验,分析管线扭转状态下的各功能层形貌,进而评价其承压性能。结果表明该柔性复合管失效原因主要是由于在安装前管道存在扭转应力,导致其承内压性能降低,当输送介质压力超过其承受值后导致整管爆裂。
为研究地震作用下地铁车站结构的动力响应及损伤状况,以某单层双跨地铁车站为研究对象,建立饱和砂土场地下地铁车站结构非线性动力体系数值模型.采取增量动力响应分析的方法,分别选取层间位移角模型和基于变形-能量的双参数损伤模型,对地铁车站结构进行地震易损性分析,从而求解地铁车站结构在不同地震烈度下的极限状态超越概率.分析结果表明:地面峰值加速度小于0.2g时结构偏于安全,损伤以轻度损伤为主;地面峰值加速度大于0.2g时,逐渐向中等损伤及更严重损伤过渡;结构损伤程度较轻(轻微损伤和中等损伤)时,最大变形对结构损伤起
人生幸事遇恩师。1983年,我在第二军医大学(今中国人民解放军海军军医大学)病理教研室任教时,被临时派驻到学校外训大队担任留学生到学校附属长海医院(以下简称上海长海医院)实习的陪同翻译。有一天,实习轮转到了肝胆外科,这是我毕业后第一次走进肝胆外科,近距离接触令人敬仰的吴孟超院士。不久,研究生招生开始了,吴老欢迎我报考他的研究生。
全科医师承担着居民健康管理服务职责,主要开展一般常见病、多发病的临床诊疗,以及诊断明确的慢性病的健康管理等服务,被称为居民健康“守门人”。党的十九大报告指出,加强基层医疗卫生服务体系和全科医师队伍建设。2016年,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在全国卫生与健康大会上指出,引导医疗卫生工作重心下移、资源下沉,把健康“守门人”制度建立起来,是满足人民群众看病就医需求的治本之策,也是一条重要国际经验。
肝病诊疗与护理常见于感染科室,肝病患者护理也以内科护理常规为标准.rn在肝病患者的日常护理中,护士需提醒患者注意休息、适当活动.rn帮助一些下肢浮肿的患者抬高肢体.rn需
期刊
为了解决现有连续管钻井液压棘轮式定向器所存在的单次转向角度大、不可调及转向精度低等问题,设计了一种连续管钻井液压定向器,该工具以钻井液为驱动介质,在介质的压力变化下,通过内部结构使轴向运动转变为周向旋转,产生转向动作,且单次转向角度小,可进行控制,能更精确地进行井下定向工作。将设计结果做成实体样机进行室内试验,通过调整流量大小判断工具的运行可靠性以及整个系统运行的稳定程度,对于获取的数据进行分析及处理,最终得到所选择的工具运行参数与获取的性能数据之间的关系。结果表明,所设计的连续管钻井液压定向器的工具原理
在使用X-Y井径测井仪进行井径测量时,仪器在井眼内一般不会完全居中,仪器轴线和井眼轴线通常会存在位姿偏差(位移偏差和姿态偏差)。为了研究位姿偏差对井径测量精度的影响,基于平面几何图形分析法和空间直角坐标变换法,建立了不同的井径数学模型。设计了正交试验,计算了不同模型的井径误差值,并基于分析结果选取了适合工程应用的井径模型,对提高井径测量精度有着重要意义。
油田钻井过程中会发生卡钻事故,事故发生后,需要使用卡点指示仪来确定卡点的位置,为后续事故处理提供依据。但常用的锚式卡点指示仪操作较复杂,作业效率较低。新一代哈里伯顿卡点指示仪(HFPT)依据全新的测量原理,通过探测和对比磁化后的钻具在受到提拉力或扭矩作用前后的磁场状态变化来判断井下钻具卡点的位置,为卡点测量提供了一种新的方法。通过实际作业检验,利用该仪器能够高效准确地确定卡点的位置,相比于常用的锚式卡点指示仪,具有操作简单、作业效率高、测量数据直观准确等优点,可用于大斜度井。