护理环境卫生节目在我们的姊妹部门,环境卫生部门,不包括在此筹码中。随着时间的流逝,芯片实施将解决八个FPHS功能中的每个功能。在第一阶段,提出了四个功能来强调筹码影响的公平和指导衡量:(1)社区伙伴关系发展,(2)政策制定和支持,(3)责任制和绩效管理,以及(4)公平。在其他计划(社区健康需求评估,紧急运营计划和战略计划)中介绍了剩余功能,评估和监视,紧急准备和响应,组织能力和沟通,以指导公共卫生部门的工作。附录中的FPHS框架上还有更多详细信息。
抗生素耐药性是公共卫生面临的一大挑战,过去的一年里这一问题愈演愈烈 [1, 2]。对于由细菌病原体金黄色葡萄球菌引起的感染尤其如此,这种感染是导致死亡的主要原因,通常与社区获得性耐药菌株 (MRSA) 有关 [3]。这就迫切需要找到新的解决方案,以便有效地诊断和治疗,克服耐药性,避免抗生素库的耗尽。需要金黄色葡萄球菌内的新蛋白质靶点来开发有效的诊断探针,既可用于成像应用,也可用于治疗策略,以阻断细菌的生产性感染,而不会迫使生物体选择耐药突变体。基于氟膦酸酯的活性探针在促进生物膜生长的条件下,鉴定出金黄色葡萄球菌中十种以前未鉴定的活性丝氨酸水解酶,这可以满足这一需求。这些酶被命名为氟膦酸酯结合水解酶 (Fphs),每个酶的字母顺序取决于其预测大小 (52 kD FphA – 22 kD FphJ) [4]。它们都是 α/β 水解酶超家族的成员,其特点是核心由八个 β 链组成,这些 β 链由几个 α 螺旋连接,活性位点为丝氨酸-组氨酸-天冬氨酸或谷氨酸三联体。亲核丝氨酸用于水解底物,小分子可以轻松且特异性地靶向 [5, 6]。一般来说,这些蛋白质在代谢物、肽和脂质的加工中起着重要作用,是控制细胞信号传导和代谢的一种手段;然而,到目前为止,所有 Fphs 的生物学功能仍然未知,只有 FphF 的结构被确定 [6, 7]。它们在生物膜形成条件下的活性状态使它们易于通过化学抑制剂进行修饰,从而开发成探针和药物。这种新化合物
正如“健康人 2030”框架所述,公共卫生领域正在制定一项日益广泛和雄心勃勃的议程,以促进“所有人都能在一生中充分发挥其健康和福祉潜力”的环境。“健康人 2030”制定了可量化的 10 年目标和目的,以推进公共卫生的使命并跟踪进展情况。实现“健康人 2030”目标和目的所需的基本活动在 10 项基本公共卫生服务 (10 EPHS) 和基础公共卫生服务 (FPHS) 中概述。为了实现这些目标并开展这些服务,公共卫生专业人员必须具备技能、知识和培训,以便在充满健康威胁、波动的经济力量以及种族主义、歧视和压迫的世界中开展工作。从事公共卫生工作的人员必须接受过专业技能以及跨领域战略技能的严格培训,以便在不同的社区和部门实施有效和雄心勃勃的干预措施。