高职护理专业学生心理幸福感与原生家庭相关性分析

来源 :心理月刊 | 被引量 : 0次 | 上传用户:windforce9811
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
目的 分析高职护理专业学生心理幸福感与原生家庭相关性。方法 2019年9月~2021年6月,选取90例在校高职护理专业学生为研究对象,采用一般资料问卷、心理幸福感量表(PWB)、奥尔松婚姻质量问卷(ENRICH)对其进行调查评估。计数资料采用 x~2 检验。数据分析采用单因素分析、多因素分析及Pearson程序分析。结果 幸福感好者生源地、是否为独生子女、父母文化程度、经济情况、亲子关系、父母对婚姻满意度与幸福感不好者相比差异显著(P<0.05)。生源地在农村、非独生子女、父母文化程度低、经济情况较差、亲子关系不和谐、父母对婚姻满意度低等为影响高职护理专业学生心理幸福感的关键因素。高职护理专业学生心理幸福感与生源地在农村、非独生子女、父母文化程度低、经济情况较差、亲子关系不和谐、父母对婚姻满意度低等呈负相关(P<0.05)。结论 高职护理专业学生心理幸福感与原生家庭有显著相关性,高职学校需定期展开心理咨询工作,在实现高职护理专业学生自我价值的同时,提高其心理幸福感。
其他文献
网络直播已经成为主流媒体扩大主流舆论影响力、实现高质量发展的重要路径。兰山区融媒体中心在与山东广播电视台深度合作的基础上,抢抓短视频直播产业风口,全面推进各项创新实践;把“直播+”文章做大做强,与兰山商城联手推动直播电商业务,探索主流媒体与商业直播的优势结合,以融媒传播助力电商发展;围绕社会关注的热点和需求开展各类直播实践,推荐地方优质农产品,助力乡村振兴。
<正>伴随世界一流大学和一流学科建设方案的提出,我国重点大学走上了“双一流”建设的道路。高等职业教育作为高等教育的重要组成部分,也积极响应国家的战略要求,朝着“双一流”建设方向迈进。在此视域下,现以上海城建职业学院开展“双一流”高职院校建设时期的项目为例,探索高职院校中的一流校园文化建设,旨在厘清我国高职院校校园文化建设的现状和问题,寻求解困和破局的出路。
期刊
在现代企业的治理模式下,企业的所有者与经营者之间存在着“信息失衡”的现象,作为独立第三人的审计师便承担起监督者的职责,以避免经营者为谋私利而损害投资者利益的行为发生。在保障投资者利益的同时,审计在经济社会发展中的作用也逐渐受到重视,政府也不断出台各项保障审计市场良性运转的政策。通常情况下审计师在承接审计业务前会分析被审计单位的相关信息用以参考审计资源的分配和审计费用的收取,国内外很多学者都对审计定
茶叶作为世界三大饮料之一,不仅有着悠久的历史底蕴,还有着显著的药用价值和保健功效,茶叶的保健功效得益于茶叶中含有的生物活性成分,不同生物活性成分都有相应的检测方法,随着科学研究的不断深入,各检测方法也在不断更新和完善。文章对茶叶中常见的活性成分及其化学组成进行了综述,简单介绍了茶叶活性成分对应的保健功效,着重介绍了茶叶中的茶多酚、生物碱、氨基酸、茶叶色素、茶多糖、香气成分等主要活性成分的常见检测方
我国的“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出,应增强职业教育的适应性。在我国构建国际和国内双循环发展模式的背景下,职业教育在培养符合时代发展的专业复合型人才方面扮演着重要角色。上海合作组织是我国在欧亚地区开展国际交流与合作的多边平台。多年来,我国在上海合作组织教育领域合作的框架下,在与成员国积极开展职业教育合作并取得丰硕成果的同时,也面临诸多问题和挑战。聚焦我国与上海合作组织国家开展职业教育的
高职生是助力国家从“制造大国”迈向“制造强国”的主力军,培养其工匠精神对时代发展具有重要意义。心流理论为工匠精神培养提供了研究新视角,其独有的自激励机制有利于高职生匠技的自觉磨砺和创新灵感的持续激发,有利于工匠品质的有效养成和职业情感的深度厚植。因此,高职院校可结合心流理论相关内容,通过优化教学情境因素来提高匠技学习热情、通过塑造“自得其乐”的自我来促进高尚匠德的形成、通过增强专注水平来循环驱动工
<正>强化组织领导,推进新闻发布常态化;加强议题设置,提高发布内容科学化;提升工作能力,力促发布管理规范化;创新手段形式,实现传播效果最大化。新闻发布工作是党的新闻舆论工作的重要组成部分,是走好群众路线的重要手段,有利于畅通政府与公众、媒体之间的沟通交流,让社会各界享有更多知情权和参与权,提高政府公信力。同时,新闻发布工作也日渐与社会治理能力现代化相联系,通过新闻发布解读公共政策、回应社会关切、
期刊
介绍了SiC MOSFET驱动电路的设计要求,基于ACPL-355JC光耦驱动模块设计了SiC MOSFET驱动和保护电路。该电路具有驱动能力强、响应迅速和多种保护等优势。另外,针对SiC MOSFET开关过程中存在的瞬态电压尖峰和振荡问题,分析了SiC MOSFET开关过程中产生过电压和振荡的机理,并在此基础上提出一种RC吸收电路参数的计算方法。实验结果表明利用该方法设计的RC吸收电路能够有效解