45. Деятельность стационара.
Использование коечного фонда стационара
Рациональное использование фактически развернутого коечного фонда и соблюдение необходимого срока лечения в отделениях с учетом специализации коек, диагноза, тяжести патологии, сопутствующих заболеваний имеют большое значение в организации работы стационара.
Обеспеченность населения больничными койками (на 10 000 населения):
общее число больничных коек ч10 000 / численность обслуживаемого населения.
Среднегодовая занятость (работа) больничной койки:
число койкодней, фактически проведенных больными в стационаре / среднегодовое число коек.
Среднегодовое число коек в стационаре определяется следующим образом:
число фактически занятых коек каждого месяца года в стационаре / 12 месяцев.
Этот показатель может быть вычислен как в целом по стационару, так и по отделениям. Его оценка производится путем сопоставления с расчетными нормативами для отделений различного профиля.
Анализируя данный показатель, следует учитывать, что в число фактически проведенных койкодней входят дни, проведенные больными на так называемых приставных койках, которые в числе среднегодовых коек не учитываются; связи с этим среднегодовая занятость койки может оказаться больше числа дней в году (свыше 365 дней).
Степень использования коечного фонда (выполнение плана по койкодням):
число фактически проведенных больными койкодней ч100 / плановое число койкодней.
Оборот больничной койки:
число выбывших больных (выписанных + умерших) / среднегодовое число коек.
Этот показатель свидетельствует о том, какое число больных "обслужила" одна койка в течение года. Быстрота оборота койки зависит от длительности госпитализации, что, в свою очередь, определяется характером и течением заболевания. Расчет показателя и его анализ следует вести как в целом по стационару, так и по отделениям, профилям коек, нозологическим формам. В соответствии с плановыми нормативами для городских стационаров общего типа оборот койки считается оптимальным в пределах 25-30, а для диспансеров - 8-10 больных год.
Средняя длительность пребывания больного в стационаре (средний койкодень):
число проведенных больными койкодней за год / число выбывших (выписанные + умершие).
Как и предыдущие показатели, вычисляется как по стационару в целом, так и по отделениям, профилям коек, отдельным заболеваниям.
Удельный вес сельских жителей среди госпитализированных больных:
число сельских жителей, госпитализированных в стационар за год ч100 / число всех поступивших в стационар.
Автор: Жидкова О.И.
<< Назад: Статистические показатели заболеваемости, трудопотерь. Показатели госпитализации
>> Вперед: Деятельность стационара. Качество лечебно-диагностической работы стационара
Рекомендуем интересные статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки:
▪ Конституционное право Российской Федерации. Конспект лекций
▪ Оперативно-розыскная деятельность. Шпаргалка
▪ Госпитальная терапия. Шпаргалка
Смотрите другие статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Экраны влияют на детей неравномерно в разном возрасте
01.08.2026
Планшеты и смартфоны давно стали привычной частью повседневной жизни даже самых маленьких детей. Родители часто используют гаджеты, чтобы успокоить малыша или занять его на время, однако ученые все чаще задаются вопросом, как экранное время сказывается на развитии мозга и будущей способности к обучению. Новое исследование показывает, что значение имеет не только продолжительность просмотра, но и возраст, в котором ребенок проводит время перед экраном.
Ученые наблюдали детей от рождения до 8 лет. Оказалось, что больше всего экраны влияют на мозг в два периода - в раннем младенческом возрасте и перед поступлением в школу. У детей, много времени проводивших перед экранами в эти возрастные точки, в 9 лет были несколько хуже успехи в обучении, а в 10,5 лет хуже работала рабочая память - способность удерживать и обрабатывать информацию здесь и сейчас.
Исследователи из Франции и Сингапура проанализировали данные 502 детей и выделили два ключевых этапа. У младенцев мозг развивается очень ...>>
Умные жилеты, спасающие от жары
01.08.2026
Летняя жара в больших городах все чаще становится серьезным испытанием для людей, работающих на открытом воздухе. Мусорщики, строители и другие специалисты вынуждены проводить часы под палящим солнцем, рискуя перегревом. Китайские инженеры предложили практичное решение - специальные охлаждающие жилеты, которые помогают снизить ощущаемую температуру примерно на 10 градусов.
Пока мир страдает от сильной жары, китайские инженеры разработали "умные" жилеты с климат-контролем. Жилеты с кондиционированием почти не отличаются от обычной рабочей одежды. Главное отличие - в системе охлаждения. В городе Нанкин в жилет вмонтированы два вентилятора, работающих от портативных аккумуляторов. Одного заряда хватает на 3-4 часа непрерывной работы.
В Чанчжоу решили разместить в карманах охлаждающие элементы с материалом, который при нагревании переходит из твердого состояния в жидкое, активно поглощая тепло. Это поддерживает комфортную температуру в течение 2,5-4 часов. Такие жилеты выглядят почти ...>>
Летающие ветротурбины 3 МВт вышли в серию
31.07.2026
Традиционные ветряные электростанции зависят от силы и стабильности ветра у поверхности земли, где воздушные потоки часто бывают слабыми и порывистыми. На больших высотах ветер обычно сильнее и постояннее, поэтому инженеры уже давно рассматривают возможность подъема турбин в воздух. Китайская компания сделала важный шаг в этом направлении, перейдя от испытаний к мелкосерийному производству.
Компания Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology запустила мелкосерийное производство летающей ветротурбины S2000, а в провинции Чжэцзян возводят отдельный завод по производству материалов для оболочки аппарата. У компании уже есть предварительные договоренности с прибрежными городами и горными регионами, которые рассматривают возможность использования этой технологии для удовлетворения собственных энергетических потребностей. Прототип, который полгода назад только что поднялся в небо над Сычуанем, теперь превращается в целую отрасль.
Идея S2000 проста: вместо того чтобы устанавливать ветряну ...>>
Случайная новость из Архива Поющая мышь Алстона
26.05.2026
В мире животных звуковая коммуникация играет огромную роль, помогая находить партнеров, предупреждать об опасности и поддерживать социальные связи. Большинство млекопитающих производят звуки за счет вибрации голосовых связок, однако некоторые виды демонстрируют совершенно необычные механизмы. Ярким примером стали поющие мыши Алстона, способные издавать длинные и высокие мелодичные звуки, больше похожие на свистящую песню, чем на привычный писк.
Поющая мышь Алстона, или Scotinomys teguina, - небольшой грызун, обитающий в горных лесах Мексики и Центральной Америки. Эти животные давно привлекают внимание биологов своими сложными вокализациями: вместо коротких сигналов они создают продолжительные последовательности высоких звуков. Чтобы понять, как именно мыши производят такие "песни", ученые провели детальное исследование, используя высокоскоростные камеры, чувствительные микрофоны и трехмерные реконструкции гортани.
Оказалось, что ключевую роль в звукообразовании играет особая анатомическая структура - воздушный мешок в нижней части гортани, который ученые называют ventral pouch. Когда поток воздуха проходит через гортань, этот мешок раздувается, работая по принципу встроенного свистка. Именно благодаря ему мыши Алстона способны создавать характерные высокие, свистящие тона, которые сложно воспроизвести обычным млекопитающим.
Кроме воздушного мешка важную функцию выполняет специальная мышца, регулирующая высоту и качество звука. Эксперименты показали, что при нарушении работы этого мешка или мышцы животные теряют значительную часть своего звукового диапазона и не могут издавать привычные сложные последовательности. Таким образом, "пение" этих мышей зависит не только от голосовых связок, но и от уникальной комбинации воздушного мешка и мышечного контроля.
Этот механизм существенно отличается от классического способа звукообразования у большинства млекопитающих. Если у людей и многих животных звук возникает преимущественно за счет вибрации связок, то у Scotinomys teguina воздушный мешок выступает в роли резонатора и генератора свиста. Ученые отмечают, что подобный подход больше напоминает некоторые механизмы, встречающиеся у птиц, чем у близких родственников-грызунов.
Исследование проливает свет на то, насколько разнообразными могут быть способы коммуникации даже у небольших и хорошо изученных животных. Мыши Алстона демонстрируют, что их вокализации - это не просто случайные писки, а сложные сигналы, возможно, играющие важную роль в брачном поведении и территориальном общении. До недавнего времени роль увеличенного воздушного мешка оставалась не до конца понятной, и новая работа впервые показала его прямое участие в создании звука.
Открытие помогает биологам лучше сравнивать механизмы звукообразования у разных видов - от грызунов до птиц и приматов. Оно также напоминает, что даже у самых обычных на первый взгляд существ могут скрываться удивительные адаптации, которые еще предстоит изучить.
|
Другие интересные новости:
▪ Карты памяти CompactFlash Toshiba Exceria Pro
▪ Игровая ретро-консоль ODROID-GO Advance
▪ Мусорный датчик
▪ Ботанический институт РАН опутан Интернет-паутиной
▪ Материал с поглощением света 99,7%
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Инфракрасная техника. Подборка статей
▪ статья Аэросани с качающейся подвеской. Советы моделисту
▪ статья Кого можно назвать гением? Подробный ответ
▪ статья Катальпа. Легенды, выращивание, способы применения
▪ статья Джойстик своими руками. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Перестраиваемый ФНЧ в ЧМ трансивере. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026