a difficult problem in real-time surveillance and mapping ofsuch perso การแปล - a difficult problem in real-time surveillance and mapping ofsuch perso ไทย วิธีการพูด

a difficult problem in real-time su

a difficult problem in real-time surveillance and mapping of
such persons and health-related conditions, as well as
conducting environmental health research within this
population.
B. Diseases of Concern
The list of Texas Department of State Health Services
(TDSHS) notifiable conditions was used as astarting point to
tabulate specific disease characteristics (incubation period,
communicability, causation and relationship to the border) to
consider how these diseases would affect the development of
a surveillance system. In general, these diseases include
those that are communicable, are vector-borne, and are
transmitted by consumption of contaminated food or water.
C. GIs and Vector-Bonze Diseases
There is extensive literature on the etiology of these
diseases, with a number of workers investigating their
Occurrence in the Americas using Geographic Information
Systems (GIs). For example, Kavni and Usery [9] provide
an overview of the application of remote sensing and GIS for
monitoring of vector-borne diseases. Peterson and others [ 101
used ecologic niche modeling (remote sensing & GIS
application) of packrats to evaluate potential for
vector-parasite reservoir distribution for Triatoma species
implicated in transmission of Chagas Disease and confirmed
two regions where it had been predicted but not previously
collected. Ecological modeling using GIS may help in
identifying disease risk areas, planning vector-control
strategies, and exploring parasite-reservoir associations for
other emerging diseases.
D. Disease SurveiZlance Systems
A surveillance system can serve as an important means to
monitor (communicable) diseases. An effective surveillance
system provides information regarding the outbreak,
distribution and controls of (communicable) disease of
significant concern €or public health and environmental
health research. Moreover, a surveillance system should have
the function of issuing early warning signals regarding the
possibility of outbreak or reemergence of disease so that
appropriate medical or administrative intervention can be
implemented in a timely manner to prevent epidemics.
Surveillance systems have been widely recognized as an
important and effective means for public health management.
The Global Public Health Intelligence Network (GPHIN) is a
second generation electronic surveillance system developed
and maintained by Health Canada with restricted
(pre-approved) access limited to a number of public health
organizationslprofessionals. At the local and national levels,
there are existing surveillance systems for communicable
diseases. The Real-time Outbreak and Disease Surveillance
(RODS) software developed by the University of Pittsburgh
is an open-source public health surveillance software package.
RODS was utilized by the Utah Department of Health during
the 2002 Winter Olympics and is being utilized by health care
facilities and agencies in a number of states and cities,
including El Paso and Houston, Texas. At present, the
clinical data being entered into the RODS system comprise
de-identified emergency department visit abstracts to monitor
for anomalous patterns or increases in numbers of patients
with symptoms of flu, respiratory illnesses, diarrhea, and skin
rashes 1111. National Retail Data Monitor ( N W ) is a
surveillance system aimed at early identification of outbreaks
of diseases by monitoring the sales of over-the-counter
healthcare products [I 1]-[13].
With the support of CDC, the Public Health Information
Network (PHW) is designed as a network to consistently
exchange health and disease tracking data as well as response
strategies between public health partners. The National
Electric Disease Surveillance System (NEDSS) is a major
component of PHIN. The purpose of NEDSS is to “promote(s)
the use of data and information system standards to advance
the development of efficient, integrated, and interoperable
surveillance systems at federal, state and local levels”
(http://www.cdc.gov/nedss/). This surveillance system is
designed to enhance the national ability to identify and track
as early as possible emerging infectious diseases and monitor
disease trends. As an early implementation of NEDSS, a
NEDSS Base System was designed and is the most
commonly adopted system at the state level, including such
states as California, Louisiana, Minnesota, North Carolina,
Oregon, Pennsylvania, Utah, and Texas.
One important feature of NEDSS is that it is designed as a
standard for disease and health data to be electrically
transferred over the Internet from health care providers to
health departments (state or national level) for the purpose of
diseases detection and monitoring to broadly protect the
public health. As such, NEDSS lacks necessary specifications
for a surveillance system for the infectious and vector-borne
diseases specific to the Texas-Mexico border region for two
reasons, First, the diseases of concern along the border region
might not be treated properly by NEDSS. Second, the special
nature of trans-border movement of population and its effect
on the monitoring and spreading of diseases may not be
addressed by the design of NEDSS, but are critical for the
effectiveness of this border health surveillance system.
The need for a surveillance system to monitor diseases
along the US-Mexico border has long been recognized. The
“Border Infectious Diseases Surveillance Project” (BIDS) is a
binational U.S.-Mexico initiative established by four
American and six Mexican border states with support from
the respective federal governments and the Pan-American
Health Organization (PAHO). Weinberg and others (2003)
presents an overview of BIDS.
In 1993, the then Texas Department of Health (renamed as
the Texas Department of State Health Services (TDSHS) in
2004) created its own Office of Border Health (OBH) to
include community sanitation, food and product safety,
environmental health survey, data infrastructure and
collaborationlcoordination. Both BIDS and OBH stress the
importance of involving a wide range of users in the U.S. and
Mexico, including the population at large which has been
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
ปัญหาที่ยากในการเฝ้าระวังแบบเรียลไทม์และแม็ปบุคคลดังกล่าวและเงื่อนไขสุขภาพ เป็นดำเนินการวิจัยสุขภาพสิ่งแวดล้อมภายในนี้ประชากรB. โรคกังวลรายการของเท็กซัสแผนกของสถานะสุขภาพบริการเงื่อนไขการระบาด (TDSHS) ถูกใช้เป็นจุด astartingกดแท็บลักษณะเฉพาะโรค (ระยะฟักตัวcommunicability, causation และความสัมพันธ์กับเส้นขอบ) เพื่อพิจารณาว่าโรคเหล่านี้จะส่งผลต่อการพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ทั่วไป โรคเหล่านี้ได้แก่ผู้ที่ communicable แบกรับเวกเตอร์ และส่ง โดยปริมาณของการปนเปื้อนอาหารหรือน้ำC. GIs และเวกเตอร์ Bonze โรคมีวรรณกรรมมากมายในวิชาการเหล่านี้โรค มีจำนวนของผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบของพวกเขาเกิดสหรัฐอเมริกาใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์ระบบ (GIs) ตัวอย่าง Kavni และ Usery [9] ให้ภาพของแอพลิเคชันของแชมพูและ GIS สำหรับตรวจสอบโรคแบกรับเวกเตอร์ Peterson และอื่น ๆ [101ใช้ช่องทางธรรมชาติ (แชมพูและ GIS ในการสร้างโมเดลโปรแกรมประยุกต์) ของ packrats เพื่อประเมินศักยภาพเวกเตอร์ปรสิตอ่างเก็บน้ำกระจายพันธุ์ Triatomaเกี่ยวข้องในการส่งผ่านโรค Chagas และยืนยันภูมิภาคที่สองที่มันได้รับการคาดการณ์แต่ไม่เคยรวบรวม ระบบนิเวศโดยใช้การสร้างโมเดล GIS อาจช่วยในการระบุพื้นที่เสี่ยงโรค วางแผนการควบคุมเวกเตอร์กลยุทธ์ และความสัมพันธ์ของปรสิตอ่างเก็บน้ำสำรวจสำหรับโรคที่เกิดขึ้นใหม่อื่น ๆD. ระบบโรค SurveiZlanceระบบรักษาความปลอดภัยสามารถใช้เป็นวิธีการสำคัญตรวจสอบโรค (communicable) การเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพระบบแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการระบาดของโรคกระจายและควบคุมโรค (communicable) ของ€ กังวลสำคัญหรือสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมวิจัยสุขภาพ นอกจากนี้ มีระบบเฝ้าระวังการทำงานของสัญญาณเตือนก่อนออกเกี่ยวกับการความเป็นไปได้ของการระบาดของโรคหรือ reemergence ของโรคนั้นการแทรกแซงทางการแพทย์ หรือการดูแลที่เหมาะสมได้ดำเนินการในเวลาเหมาะสมเพื่อป้องกันโรคระบาดระบบเฝ้าระวังมีการอย่างกว้างขวางเป็นการหมายถึงสำคัญ และมีประสิทธิภาพสำหรับการบริหารสาธารณสุขการสากลสาธารณปัญญาเครือข่าย (GPHIN) เป็นการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์รุ่นสองและบุหรี่ โดยสุขภาพแคนาดามีจำกัดจำกัดจำนวนสาธารณเข้า (อนุมัติล่วงหน้า)organizationslprofessionals ในระดับชาติ และท้องถิ่นมีอยู่มีระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับ communicableโรค การระบาดจริงและเฝ้าระวังโรค(RODS) ซอฟต์แวร์ที่พัฒนา โดยมหาวิทยาลัยพิตส์เบิร์กเป็นแพคเกจซอฟต์แวร์เฝ้าระวังแหล่งเปิดสาธารณสุขก้านถูกใช้ โดยแผนกสุขภาพของยูทาห์ระหว่างโอลิมปิกฤดูหนาว 2002 และจะถูกใช้ โดยการดูแลสุขภาพหน่วยงานในอเมริกาและการเมือง และสิ่งอำนวยความสะดวกรวมทั้งเอลปาโซ่และฮูสตัน เท็กซัส ปัจจุบัน การประกอบด้วยข้อมูลทางคลินิกที่ถูกป้อนเข้าสู่ระบบแท่งระบุยกเลิกแผนกฉุกเฉินเข้าชมบทคัดย่อจากการตรวจสอบสำหรับรูปแบบ anomalous หรือเพิ่มจำนวนผู้ป่วยมีอาการของไข้หวัด โรคทางเดินหายใจ โรคท้องร่วง และผิวหนา 1111 แห่งชาติขายปลีกข้อมูลจอ (N W) เป็นการระบบเฝ้าระวังระบุช่วงของการระบาดโรคโดยการตรวจสอบการขายของยาผลิตภัณฑ์สุขภาพ [I 1] - [13]ด้วยการสนับสนุนของ CDC ข้อมูลสาธารณสุขเครือข่าย (PHW) ถูกออกแบบเป็นไปอย่างสม่ำเสมอแลกเปลี่ยนสุขภาพ และโรคติดตามข้อมูล รวมทั้งการตอบสนองกลยุทธ์ระหว่างหุ้นส่วนการสาธารณสุข แห่งชาติไฟฟ้าโรคเฝ้าระวังระบบ (NEDSS) เป็นหลักการส่วนประกอบของพิน วัตถุประสงค์ของ NEDSS คือ "promote(s)การใช้มาตรฐานระบบข้อมูลและข้อมูลล่วงหน้าการพัฒนาประสิทธิภาพ รวม และ interoperableระบบเฝ้าระวังในระดับกลาง รัฐ และท้องถิ่น"(http://www.cdc.gov/nedss/) ระบบรักษาความปลอดภัยนี้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสามารถในชาติเพื่อระบุ และติดตามเป็นโรคที่เกิดขึ้น และตรวจสอบก่อนแนวโน้มของโรค เป็นการนำไปใช้เริ่มต้นของ NEDSS การระบบฐาน NEDSS ถูกออกแบบ และถูกที่สุดระบบทั่วไปนำมาใช้ในระดับรัฐ รวมเช่นอเมริกาเป็นแคลิฟอร์เนีย หลุยเซียน่า มินเนโซต้า นอร์ท แคโรไลนาออริกอน เพนซิลวาเนีย ยูทาห์ และเท็กซัสคุณลักษณะที่สำคัญอย่างหนึ่งของ NEDSS ได้ถูกออกแบบมาให้เป็นแบบมาตรฐานสำหรับข้อมูลโรคและสุขภาพที่จะนวดโอนผ่านอินเตอร์เน็ตจากผู้ให้บริการสุขภาพเพื่อแผนกสุขภาพ (รัฐหรือระดับชาติ) เพื่อเป็นตรวจโรคและตรวจสอบการป้องกันทั่วไปสาธารณสุข เช่น NEDSS ขาดรายละเอียดที่จำเป็นสำหรับระบบเฝ้าระวังการติดเชื้อ และแบก รับเวกเตอร์โรคเฉพาะบริเวณเส้นขอบที่เท็กซัสเม็กซิโกสำหรับ 2เหตุผล ก่อน โรคกังวลตามบริเวณเส้นขอบอาจไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้อง โดย NEDSS สอง พิเศษธรรมชาติของทรานส์แดนการเคลื่อนย้ายของประชากรและลักษณะพิเศษของการตรวจสอบและการแพร่กระจายของโรคไม่ได้ส่ง โดยการออกแบบของ NEDSS แต่มีความสำคัญสำหรับการประสิทธิภาพของระบบเฝ้าระวังสุขภาพนี้เส้นขอบต้องการให้ตรวจสอบโรคระบบเฝ้าระวังตามสหรัฐฯ เม็กซิโก ขอบได้รับการยอมรับ ที่"เส้นขอบโครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ" (ประมูล) เป็นการbinational เม็กซิโกสหรัฐอเมริการิเริ่มก่อตั้งขึ้น โดยสี่สหรัฐอเมริกาและอเมริกาแดนเม็กซิกันหก ด้วยการสนับสนุนจากรัฐบาลกลางที่เกี่ยวข้องและ Pan-Americanองค์กรสุขภาพ (PAHO) Weinberg และอื่น ๆ (2003)แสดงภาพรวมของการประมูลในปี 1993 แล้วเท็กซัสแผนกของสุขภาพ (เปลี่ยนชื่อเป็นสุขภาพภาครัฐเท็กซัสบริการ (TDSHS)ตนเอง Office ของแดนสุขภาพ (OBH) เพื่อสร้าง 2004)รวมชุมชนสุขาภิบาล อาหาร และผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยสำรวจสุขภาพสิ่งแวดล้อม ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน และcollaborationlcoordination ประมูลและ OBH ความเครียดความสำคัญเกี่ยวข้องกับความหลากหลายของผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกา และเม็กซิโก รวมทั้งประชากรมีขนาดใหญ่ที่ได้รับ
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
ปัญหาที่ยากในการเฝ้าระวังเรียลไทม์และการทำแผนที่ของ
บุคคลดังกล่าวและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเช่นเดียวกับ
การดำเนินการวิจัยสุขภาพสิ่งแวดล้อมแห่งนี้
ประชากร.
B. โรคกังวล
รายชื่อของเท็กซัสกรมการบริการสุขภาพ
(TDSHS) เงื่อนไขการแจ้งความถูกใช้เป็นจุด astarting ที่จะ
จัดระเบียบลักษณะเฉพาะโรค (ระยะเวลาการบ่ม
communicability สาเหตุและความสัมพันธ์กับชายแดน) เพื่อ
พิจารณาว่าโรคเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของ
ระบบเฝ้าระวัง โดยทั่วไปโรคเหล่านี้รวมถึง
ผู้ที่อยู่ติดต่อที่มีแมลงเป็นพาหะและถูก
ส่งมาจากการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนหรือน้ำ.
C. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และ Vector-Bonze โรค
มีวรรณกรรมอย่างกว้างขวางในสาเหตุเหล่านี้
โรคที่มีจำนวนคนงานสืบสวนของพวกเขา
เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาโดยใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์
ระบบ (GIS) ตัวอย่างเช่น Kavni และ USERY [9] ให้
ภาพรวมของการประยุกต์ใช้การสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อ
การตรวจสอบของโรคแมลงเป็นพาหะ ปีเตอร์สันและคนอื่น ๆ [101
การสร้างแบบจำลองที่ใช้เฉพาะกับระบบนิเวศน์ (การสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ที่ใช้งาน) ของ packrats เพื่อประเมินศักยภาพในการ
กระจายอ่างเก็บน้ำเวกเตอร์ปรสิตชนิด Triatoma
ส่วนเกี่ยวข้องในการส่ง Chagas โรคและการได้รับการยืนยัน
สองภูมิภาคที่จะได้รับการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ แต่ไม่ได้
เก็บ การสร้างแบบจำลองระบบนิเวศโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์อาจจะช่วยใน
การระบุพื้นที่เสี่ยงต่อโรควางแผนเวกเตอร์ควบคุม
กลยุทธ์และการสำรวจของสมาคมปรสิตอ่างเก็บน้ำสำหรับ
โรคอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นใหม่.
D. โรค SurveiZlance ระบบ
ระบบเฝ้าระวังสามารถใช้เป็นวิธีการสำคัญในการ
ตรวจสอบ (ติดต่อ) โรค การเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพ
ระบบการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการระบาดของโรค,
การกระจายและการควบคุมของ (ติดต่อ) โรค
€กังวลอย่างมีนัยสำคัญหรือสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม
การวิจัยสุขภาพ นอกจากนี้ระบบการเฝ้าระวังควรจะมี
ฟังก์ชั่นของการออกสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับ
ความเป็นไปได้ของการระบาดหรือฟื้นฟูของโรคเพื่อให้
การแทรกแซงทางการแพทย์หรือการบริหารที่เหมาะสมสามารถ
นำมาใช้ในเวลาที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการระบาดของโรค.
ระบบการเฝ้าระวังได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็น
สิ่งที่สำคัญ และวิธีการที่มีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการสุขภาพของประชาชน.
เครือข่ายข่าวกรองสาธารณสุขทั่วโลก (GPHIN) เป็น
ระบบการเฝ้าระวังอิเล็กทรอนิกส์รุ่นที่สองการพัฒนา
และดูแลโดยสาธารณสุขแคนาดาที่มี จำกัด
(อนุมัติล่วงหน้า) จำกัด การเข้าถึงไปยังหมายเลขของสุขภาพของประชาชน
organizationslprofessionals ในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
ที่มีระบบการเฝ้าระวังที่มีอยู่สำหรับการติดต่อ
โรค การระบาดของโรคเรียลไทม์และการเฝ้าระวังโรค
(แท่ง) ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยพิตส์เบิร์ก
เป็นโอเพนซอร์สสาธารณะแพคเกจซอฟต์แวร์การเฝ้าระวังสุขภาพ.
คันถูกนำมาใช้โดยยูทาห์กรมอนามัยในช่วง
ปี 2002 การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวและจะถูกนำมาใช้โดยการดูแลสุขภาพ
สิ่งอำนวยความสะดวกและหน่วยงานในจำนวนของรัฐและเมือง
รวมทั้งเอลพาโซและฮุสตันเท็กซัส ในปัจจุบัน
ข้อมูลทางคลินิกที่ถูกป้อนเข้าสู่ระบบแท่งรวมถึง
ยกเลิกการระบุบทคัดย่อเยี่ยมชมแผนกฉุกเฉินในการตรวจสอบ
หารูปแบบที่ผิดปกติหรือการเพิ่มขึ้นในจำนวนของผู้ป่วย
ที่มีอาการของโรคไข้หวัดโรคระบบทางเดินหายใจ, โรคท้องร่วงและผิว
ผื่น 1111 การตรวจสอบข้อมูลการค้าปลีกแห่งชาติ (NW) เป็น
ระบบการเฝ้าระวังมุ่งเป้าไปที่ตัวแรกของการระบาด
ของโรคโดยการตรวจสอบยอดขายกว่าที่เคาน์เตอร์
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ [I 1] -. [13]
ด้วยการสนับสนุนของ CDC, ข้อมูลสาธารณสุข
เครือข่าย (PHW) ถูกออกแบบมาเป็นเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
ด้านสุขภาพและการแลกเปลี่ยนข้อมูลการติดตามการเกิดโรคเช่นเดียวกับการตอบสนอง
กลยุทธ์ระหว่างหุ้นส่วนสุขภาพของประชาชน แห่งชาติ
ไฟฟ้าระบบเฝ้าระวังโรค (NEDSS) เป็นสำคัญ
ส่วนหนึ่งของพิณ วัตถุประสงค์ของการ NEDSS คือการ "ส่งเสริม (s)
การใช้ข้อมูลและมาตรฐานระบบสารสนเทศเพื่อความก้าวหน้าของ
การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพแบบบูรณาการทำงานร่วมกันและ
ระบบการเฝ้าระวังที่รัฐบาลกลางของรัฐและระดับท้องถิ่น "
(http://www.cdc.gov / nedss /) ระบบเฝ้าระวังนี้
ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสามารถในระดับชาติในการระบุและติดตาม
อย่างเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ที่เกิดขึ้นใหม่โรคติดเชื้อและตรวจสอบ
แนวโน้มการเกิดโรค ในฐานะที่เป็นการดำเนินการเริ่มต้นของการ NEDSS,
ระบบฐาน NEDSS ได้รับการออกแบบและเป็นส่วนใหญ่
ของระบบที่นำมาใช้กันทั่วไปในระดับรัฐรวมทั้งเช่น
รัฐแคลิฟอร์เนีย, ลุยเซียนา, มินนิโซตา, North Carolina,
โอเรกอน, Pennsylvania, ยูทาห์และเท็กซัส.
หนึ่งคุณลักษณะที่สำคัญ ของ NEDSS ก็คือว่ามันถูกออกแบบมาเป็น
มาตรฐานสำหรับโรคและข้อมูลด้านสุขภาพที่จะได้รับไฟฟ้า
ที่ถ่ายโอนผ่านอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการดูแลสุขภาพให้กับ
หน่วยงานสาธารณสุข (รัฐหรือระดับชาติ) เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การตรวจสอบโรคและการตรวจสอบที่จะกว้างปกป้อง
สุขภาพของประชาชน เช่น NEDSS ขาดรายละเอียดที่จำเป็น
สำหรับระบบการเฝ้าระวังการติดเชื้อและพาหะนำ
โรคที่เฉพาะเจาะจงไปยังพื้นที่ชายแดนเท็กซัสประเทศเม็กซิโกสอง
เหตุผลแรกโรคของความกังวลตามพื้นที่ชายแดน
อาจจะไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องโดย NEDSS ประการที่สองเป็นพิเศษ
ลักษณะของการเคลื่อนไหวของทรานส์ชายแดนของประชากรและผลกระทบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบและการแพร่กระจายของโรคที่อาจไม่ได้รับ
การแก้ไขโดยการออกแบบของ NEDSS แต่มีความสำคัญสำหรับ
ประสิทธิภาพของระบบการเฝ้าระวังสุขภาพชายแดนนี้.
จำเป็นที่จะต้องเฝ้าระวัง ระบบเฝ้าระวังโรค
ตามแนวชายแดนสหรัฐเม็กซิโกได้รับการยอมรับ
"ชายแดนโรคติดเชื้อโครงการเฝ้าระวัง" (ประมูล) เป็น
ความคิดริเริ่ม Binational สหรัฐเม็กซิโกจัดตั้งขึ้นโดยสี่
อเมริกันและหกรัฐชายแดนเม็กซิกันด้วยการสนับสนุนจาก
รัฐบาลของตนและแพนอเมริกัน
องค์การอนามัย (PAHO) Weinberg และอื่น ๆ (2003)
นำเสนอภาพรวมของการประมูล.
ในปี 1993 แล้วเท็กซัสของกรมสุขภาพ (เปลี่ยนชื่อเป็น
เท็กซัสกรมการบริการสุขภาพ (TDSHS) ใน
2004) สร้างสำนักงานของตัวเองของสุขภาพชายแดน (OBH) ที่จะ
รวมถึงชุมชน สุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์,
การสำรวจอนามัยสิ่งแวดล้อมโครงสร้างพื้นฐานของข้อมูลและ
collaborationlcoordination ทั้งการเสนอราคาและความเครียด OBH
ความสำคัญของการที่เกี่ยวข้องกับหลากหลายของผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกาและ
เม็กซิโกรวมทั้งประชากรที่มีขนาดใหญ่ซึ่งได้รับการ
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
ปัญหาที่ยากในการเฝ้าระวังแบบเรียลไทม์และแผนที่
บุคคลดังกล่าวและเงื่อนไขสุขภาพ ตลอดจน
วิจัยอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในประชากรนี้
.
b โรคกังวล
รายชื่อเท็กซัสของกรมบริการด้านสุขภาพของรัฐ
( tdshs ) เงื่อนไขแจ้งความถูกใช้เป็นจุด astarting

เรียบคุณลักษณะเฉพาะโรค ( ระยะเวลาการบ่ม
การติดโรค , ,สาเหตุและความสัมพันธ์กับชายแดน )

พิจารณาว่าโรคเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของ
ระบบกล้องวงจรปิด โดยทั่วไป โรคเหล่านี้รวมถึง
ผู้ที่มีโรคติดต่อ , เวกเตอร์แบกและ
ส่งโดยการบริโภคอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อน .
c . ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และโรคเกี่ยวกับ bonze
มีวรรณกรรมที่สาเหตุของโรคเหล่านี้
,ที่มีจำนวนของพนักงานสอบสวนของการเกิด

ในทวีปอเมริกาด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ( GIS ) ตัวอย่างเช่น kavni usery
[ 9 ] และให้ภาพรวมของโปรแกรมการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับ
ติดตามเวกเตอร์ borne โรค . ปีเตอร์สันและผู้อื่น [ 101
ใช้แบบจำลองโพรงระบบนิเวศน์ ( ระยะไกลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
& Sensing ) เพื่อประเมินศักยภาพของ packrats
เวกเตอร์สำหรับการ triatoma อ่างเก็บน้ำปรสิตชนิด
ติดร่างแหในการส่งผ่านโรคชากัสและยืนยัน
สองภูมิภาคที่เคยคาดการณ์ก่อนหน้านี้
แต่ไม่เก็บ แบบจำลองระบบนิเวศ โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์อาจช่วยในการระบุพื้นที่เสี่ยงโรค

, กลยุทธ์การควบคุมเวกเตอร์วางแผนและสำรวจอ่างเก็บน้ำสำหรับสมาคมพยาธิโรคเกิดใหม่อื่น ๆ
.
Dระบบ surveizlance โรค
ระบบเฝ้าระวังสามารถเป็นสำคัญ หมายถึงการตรวจสอบ (

; ) โรค ระบบการเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

การกระจายและการควบคุมการระบาด ของโรค ( ; ) หรือปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุข
และวิจัยอนามัยสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ระบบการเฝ้าระวังควร
หน้าที่ในการออกเตือนภัยสัญญาณเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการระบาดหรือฟื้นฟู

ของโรค ดังนั้นการแทรกแซงทางการแพทย์หรือการบริหารที่เหมาะสม สามารถดำเนินการได้ทันเวลา

ระบบการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการระบาดของโรค ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะ
สําคัญและมีประสิทธิภาพวิธีการจัดการสาธารณสุข .
สาธารณสุขทั่วโลกเครือข่ายอัจฉริยะ ( gphin ) เป็นรุ่นที่สอง พัฒนาระบบการเฝ้าระวังอิเล็กทรอนิกส์

และดูแลโดยสาธารณสุขแคนาดากับจำกัด
( ก่อนอนุมัติ ) จำกัดการเข้าถึงไปยังหมายเลขของสาธารณสุข
organizationslprofessionals . ในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
มีที่มีอยู่ระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อ
โรคในเวลาจริงและการเฝ้าระวังโรคระบาด
( แท่ง ) ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยพิตส์เบิร์ก
เป็นโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์การเฝ้าระวังทางสาธารณสุข .
แท่งถูกใช้โดยยูทาห์กรมสุขภาพระหว่าง
2004 และถูกใช้โดยเครื่องดูแล
สุขภาพและหน่วยงานในหมายเลขของเมืองรัฐและ
รวมทั้ง El Paso และฮูสตัน , เท็กซัส ปัจจุบัน
ข้อมูลทางคลินิกที่ถูกป้อนเข้าไปในระบบ ประกอบด้วยแท่ง
de ระบุแผนกฉุกเฉินเข้าชมบทคัดย่อเพื่อตรวจสอบ
สำหรับรูปแบบผิดปกติ หรือเพิ่มตัวเลขของผู้ป่วย
ที่มีอาการไข้หวัด , โรคทางเดินหายใจ , โรคท้องร่วง และมีผื่นผิวหนัง
1111 . ข้อมูลค้าปลีกแห่งชาติตรวจสอบ ( W ) เป็นระบบเฝ้าระวังที่มุ่งตัว

ก่อนการระบาดโรคจากการขายมากกว่าที่เคาน์เตอร์ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพผม
[ 1 ] - [ 13 ] .
ด้วยการสนับสนุนของ CDC , ข้อมูล
เครือข่ายสาธารณสุข ( phw ) ถูกออกแบบมาเป็นเครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนและติดตามอย่างต่อเนื่อง
สุขภาพข้อมูลโรค ตลอดจนการตอบสนอง
กลยุทธ์ระหว่างสาธารณสุขพันธมิตร ระบบเฝ้าระวังโรคแห่งชาติ
ไฟฟ้า ( nedss ) เป็นส่วนประกอบหลัก
ของพิณ .วัตถุประสงค์ของ nedss คือ " ส่งเสริม ( s )
ใช้ระบบข้อมูลและมาตรฐานล่วงหน้า
การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพแบบบูรณาการข้อมูลและส่ง
ระบบเฝ้าระวังที่รัฐบาลกลาง , รัฐและระดับท้องถิ่น "
( http : / / www.cdc . gov / nedss / ) ระบบเฝ้าระวังนี้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสามารถแห่งชาติ

เพื่อระบุและติดตาม
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: