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新建直线加速器机房施工与防护
我院于99年引进安装了两台西门子医用直线加速器(PRIMUS和MEVATRON),机房布局设计的合理与否及其设备的工作环境,关系到设备能否正常工作,医务人员日常工作以及放射工作人员的防护和公众健康安全和保护环境都是至关重要的.下面以我院新建加速器机房为例,对机房治疗室施工中遇到的技术问题和必要防护措施进行讨论.
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北京大学国际医院血液层流病房设计探讨和总结
文章从北京大学国际医院血液层流病房规划设计和材料设备选型两个方面出发,阐述了层流病房的设计重点,并总结了该院血液层流病房的优点和不足,为未来血液层流病房的设计提供了参考.
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浙江省中医院层流病房建设心得与体会
文章以浙江省中医院层流病房为例,从项目的设计、施工和重要设备材料选型3个阶段进行详细介绍,后总结建设过程中的心得体会,指出了优点和不足,以供同行参考.
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福建省立医院综合病房大楼设计特点
1.医技及检查科室设置在地下一层和地上二层内,便于组织人流导向路线,减少病人从检查到取药等各环节的奔波.2.住院手术部、门急诊手术部及外科ICU布局在三层,各分部布局设计充分满足了洁污分流.四个分部相对独立又相辅相成,巧妙地结合在一起,门急诊手术部病人出入口设在大楼正门方向,靠近自动扶梯,与其他分部的病人出入口完全独立开来,既方便门诊病人又使庞大的门诊病人人流对其他部门的影响降至低,同时保证了急救中心到门急诊手术部的短距离.
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环绕式布局设计--安徽蚌埠医学院第二附属医院新院区方案特色
安徽省蚌埠医学院第二附属医院是蚌埠市一所三级甲等综合性教学医院,其新院区坐落于蚌埠市淮上区,南邻龙华路,东临昌平街。新院区用地面积为188200m2,建筑面积325000m2,规划床位3000张,地势相对平整,且四面环路,交通便捷。整体布局采用环绕式建筑群设计,并通过设置“双环”的交通体系将医院的各个功能串联起来。
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基于诊疗流程的专科医院布局设计改进探讨
在医疗改革不断深化的进程中,工业工程的系统化工具与方法经常被用以改善医院的运作管理水平。排队论可用于就诊流程的时间测量和效率优化,管理信息系统在医院的信息化、数据化管理中不可或缺,流程再造工具可以全面改善医院的流程绩效[1-3]。与此同时,医院的布局设计对于提升患者的就诊满意度,降低医护人员的工作负荷、提高工作效率有着重要的意义。流程的改善与布局的设计是紧密相关的,流程优化需要医院布局保障每项就诊活动的发生空间;布局的设计应该紧密结合流程,为流程的高效化服务。因此,布局研究是医院运作管理和改善的热点问题[4]。现从诊疗流程数据的分析和研究出发,以某骨科医院的运动学和康复诊疗模块为例,结合患者的就诊流程,设计和改善医院的布局,以期为其他医院的布局设计与改善提供系统化的思路和方法。
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CT方舱舱体布局研究与设计
目的:合理设计CT方舱舱体结构,使CT方舱满足野外使用需要.方法:在总结分析现有CT方舱舱体结构优缺点的基础之上,设计了2套布局方案供选择之用.结果:通过对比2套布局方案的优缺点,确定第一套方案为优选方案.结论:通过对CT方舱进行合理的布局设计,更好地发挥了CT方舱的作用,提高了在野外条件下伤病员的诊断准确性.
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从某医院核医学学科布局设计看职业病危害预评价的意义
目的 探讨职业病危害(放射防护)预评价在建设项目行政审批、防护措施改进以及人员权益保障等方面的意义.方法 例举某医院核医学学科平面布局设计改进过程,比较分析职业病危害(放射防护)预评价前后的核医学科平面布局的合理性及是否满足放射防护相关要求.结果 核医学学科建设项目的布局设计在预评价后更趋合理.结论 建设项目职业病危害(放射防护)预评价对建设项目尤其是对人员健康有重要意义.
关键词: 核医学 职业病危害(放射防护)预评价 布局设计 -
人体工程学在口腔医学中的应用
人体工程学是机械学、电学、物理学、卫生学、医学、心理学、劳动科学、以人为本科学等综合起来研究的边缘学科.近年来,随着此项科学不断渗透,口腔医学领域受益匪浅,高性能口腔医疗设备改革了治疗操作方法,减少了患者痛苦,减轻医务人员的劳动强度,提高了工作效率.其表现主要有以下3个方面:①以人为中心,建立起人、物、技术之间的联系和人与人之间的合理分工;②利用机器设备、材料来改变或代替人的劳动,减轻了劳动强度;③合理布局设计,改善诊疗环境,减少了患者的恐慌感.
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谈校园文化环境建设对高校发展的影响
进入21世纪的大学校园,作为现代社会文明的重要组成部分,其中环境优美程度自然是现代学校文明的重要标志,校园文化环境建设在高校发展中越来越显示出独特的作用.校园文化环境是指校园的物质文化设施和非物质文化的管理、制度、学风等要素,如校园内部景观布局设计、建筑物内部的装饰陈设、学生社团和艺术活动等,其核心是为育人服务的,是为在校学生提供学习、生活和发展的良好环境.为适应培养高素质人才的需要,发挥校园文化环境的功效,理论和实践都告诉我们必须重视对校园环境文化的建设.
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谈校园文化环境建设对高校发展的影响
进入21世纪的大学校园,作为现代社会文明的重要组成部分,其中环境优美程度自然是现代学校文明的重要标志,校园文化环境建设在高校发展中越来越显示出独特的作用.校园文化环境是指校园的物质文化设施和非物质文化的管理、制度、学风等要素,如校园内部景观布局设计、建筑物内部的装饰陈设、学生社团和艺术活动等,其核心是为育人服务的,是为在校学生提供学习、生活和发展的良好环境.为适应培养高素质人才的需要,发挥校园文化环境的功效,理论和实践都告诉我们必须重视对校园环境文化的建设.
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门诊药房由小窗口改为敞开式大窗口发药的体会
门诊药房是医院直接面向患者的一个服务窗口,药剂人员的形象直接影响患者对医院的信任程度.过去医院门诊药房普遍采用独立的、封闭式小窗口型发药方式,药患之间因"窗口"阻隔则不便于交流,经常引起药患纠纷、争执.在"以人为本、服务至上"的当今社会,这种工作方式,远远不能适应社会发展的要求.针对这一状况,我们于2006年8月趁医院新迁之际,在门诊药房布局设计中,一改过去传统的小窗口型发药设计,将门诊药房设计成敞开式、近似于柜台式的大窗口型发药方式.经过3年的运作,证明大窗口发药具有明显的优越性.现将我们的体会总结如下.
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从美国心律学会新专家共识看我们需要什么样的电生理实验室?
美国心律学会(HRS)近日发表了“关于电生理实验室标准的专家共识声明”[简称“共识”,文章刊登于《心脏节律》(Heart Rhythm)杂志]。该共识涵盖电生理实验室的布局设计、仪器设备、实验室人员及资质、操作流程、质量控制、职业健康防护等方方面面,以期为相关人员提供建议和指导,从而进一步优化治疗效果、使患者风险小化,并为医务人员提供一个安全、良好的工作环境。
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车载式高频X射线机的布局设计和临床应用的体会
目的 探讨高频X射线机在X线车内的布局及其临床应用,以提高大批量高千伏胸片的普查效率及其质量.方法 回顾性分析本院放射科在2004年6~9月共35 d时间内,在重庆市5个矿务局进行高千伏胸片普查的经验和医技人员以各自的工作岗位组成摄片流水线的工作模式对普查效率的影响.结果 本院X线车由前向后分为驾驶室、摄片室、控制室和暗室共4个功能区,分别放置相应的设备.4个医技人员在35 d内共完成了15 268人次的高千伏胸片普查工作,优质片达90%以上.结论 高频X射线机的合理布局及医技人员合理的工作模式,可提高大批量的高千伏胸片的普查效率及胸片质量.
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浅谈GMP制药车间(制剂室)布局设计中的几个问题
硬件设施是实施GMP管理的基本条件,而生产车间(制剂室)则是基本条件中的基础条件.笔者参加过30多家制剂室、3家制药厂的新建和技术改造平面设计工作,感觉到布局设计是车间和制剂室达到GMP整体效果的重要因素,现提出几点浅见,与大家交流.
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核医学科SPECT(-CT)场所选址与布局设计
目的:探讨SPECT(-CT)场所选址和布局设计,为医疗机构核医学建设中的SPECT(-CT)场所选址和布局设计提供参考.方法:根据我国现行的相关管理政策、SPECT(-CT)技术特点、工作流程及工作经验,讨论SPECT(-CT)场所选址及布局设计相关问题.结果:在医疗机构核医学科建设中,给出了合理进行SPECT(-CT)场所选址及进行各功能区域的布局设计原则及方案.结论:SPECT(-CT)检查需要使用放射性药物,其场地选址与布局设计不同于一般场所,故医疗机构在核医学科建设中除了考虑其工作特点及流程外,还需考虑放射防护的特殊要求,合理进行SPECT(-CT)场所选址和布局设计,为SPECT(-CT)场所放射防护优化提供基础.
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PET/CT中心建设之三——场地选址与布局设计
目的:探讨医疗机构PET/CT中心建设中的场地选址、布局与设计.方法:根据我国现行的相关管理政策、PET/CT中心技术特点、工作流程及工作经验,讨论PET/CT中心建设的选址及布局设计相关问题.结果:给出了医疗机构建立PET/CT中心时,如何进行选址及进行各功能区域的布局设计.结论:为医疗机构建立PET/CT中心的选址及布局设计提供参考.
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核医学科131I治疗病房建设的选址与布局设计
目的:探讨131I治疗病房建设中的场所选址和布局设计,为医疗机构建设核医学科131I治疗病房提供参考.方法:根据国家现行的相关管理政策、131I治疗特点、工作流程及工作经验,分析探讨131I治疗病房场所选址及布局设计相关问题.结果:提出医疗机构核医学科建设中131I治疗病房场所选址及各功能区域的布局设计原则及具体方案.结论:131I治疗病房需要使用高活度和易挥发的131I放射性药物,其场所选址与布局设计不同于核医学其他场所,医疗机构在核医学131I治疗病房建设中除了考虑其工作特点及流程外,还要考虑放射防护、通风及衰变池的特殊要求,合理进行131I治疗病房场所选址和布局设计,为131I治疗病房场所放射防护优化打下基础.