•加强社区体系以预测气候影响,以适应对气候敏感疾病的服务和干预措施,包括对气候就绪的前线卫生工作者,社区组织,社区健康服务以及针对最脆弱的需求的服务,包括发展气候敏感的疾病和健康风险。•恢复和扩展医疗保健系统的范围的本地和次国家计划,人们面临着最大的与临时卫生服务相关的障碍,包括支持适应和基本服务的适应性和可访问性,卫生保健专业人员的培训和培训卫生保健专业人员,以及为疾病暴发,极端热潮和其他相关的疾病爆发而建立准备就绪。
通过改进数据收集,统计建模和技术集成,动物卫生保健中预测分析的发展已提高。最初,以电子健康记录,诊断信息和环境数据进行预测疾病暴发并评估个人健康风险的努力。随着技术的发展,预测模型包含了来自可穿戴设备和传感器的实时数据,从而增强了监测动物行为和生理状态的能力。已采用统计方法(例如分类和回归)来识别大型数据集中的模式,帮助早期疾病检测,优化治疗策略并改善资源分配。尽管如此,诸如数据可靠性,模型验证和道德考虑之类的挑战继续限制其全部潜力。
脑膜炎球菌疾病率在美国的历史低位。自1990年代以来的利率一直在下降,目前仍然很低。在2021年,报告了大约210例脑膜炎球菌疾病的总病例(每10万人的发病率为0.06例)。脑膜炎球菌暴发在美国很少见,只有20例中只有1个与暴发有关。脑膜炎球菌疾病发生在全球。在撒哈拉以南非洲的“脑膜炎带”中发现了最高的疾病发病率。该地区每5至12年就会经历大规模流行病。在旱季(1月至6月)的流行病,每100,000例人口最多1000例。更多信息,请访问https://www.cdc.gov/meningococcal/global.html
自2019年冠状病毒疾病结束(Covid-19)大流行以来,在世界范围内已证明了呼吸道合胞病毒(RSV)和A组链球菌感染等小儿传染病的大量暴发[1,2]。rsv是一种重要的病原体,可导致婴儿和幼儿的下呼吸道感染,并可能引起严重的并发症,需要重症监护病房(ICU)护理。同时,气体可能引起各种临床表现,从表面感染到严重的侵入性气体感染和感染后疾病综合征[2]。随着COVID-19预防措施放松后的RSV和气体感染数量的增加,可能会与这些病原体共同感染,从而导致复杂的临床病程和严重的临床症状。
脑膜炎球菌疾病率在美国的历史低位。自1990年代以来的利率一直在下降,目前仍然很低。在2021年,报告了大约210例脑膜炎球菌疾病的总病例(每10万人的发病率为0.06例)。脑膜炎球菌暴发在美国很少见,只有20例中只有1个与暴发有关。脑膜炎球菌疾病发生在全球。在撒哈拉以南非洲的“脑膜炎带”中发现了最高的疾病发病率。该地区每5至12年就会经历大规模流行病。在旱季(12月至6月)的流行病,每100,000例人口最多1,000例。更多信息可以在https://www.cdc.gov/meningococcal/global.html
流行病可能是自然发生的疾病暴发,发生在地方、省、国家和国际层面。流行病可能是在生物医学诊断和研究中意外接触病原体(致病因子)、药物和生物制剂严重短缺或故意使用病原体或生物毒素(生物体产生的有毒物质)对人类、植物或动物造成伤害的结果。本计划的范围适用于主要问题是人类健康的情况,包括在环境中发现或在动物身上诊断出的可能传播给人类的生物因子(人畜共患病)。仅限于动物、植物或食品健康或安全的流行病不在本计划的范围内。
对疾病暴发的早期发现需要有效的跨性动物疾病临床体征的监测。根据《丹麦动物健康法》,操作员有义务将兽医称为兽医,以防他们怀疑有通知的疾病,或者在其动物中发生严重疾病的异常死亡或其他严重疾病的迹象。兽医必须立即通知DVFA的相关兽医检查单位,如果兽医有理由怀疑清单中包含了可知疾病的存在。,如果怀疑欧盟动物健康法A类或B疾病,兽医检查部门的兽医将尽快检查动物。在特定的怀疑情况下,应在
参考[1]我们的数据中的世界(2024)在:https://ourworldindata.org/grapher/number-of-deaths-by-risk-factor(2024年10月访问)[2]世界卫生组织(2024)(2024)“环境(outdoor)空气污染”,可用于:床单/细节/环境 - (户外) - 空气质量和健康(2024年10月访问)[3] Gao等。(2020)通过两种细胞分析评估的PM2.5氧化潜力的表征和比较,Atmos Chem Phys 20(9),5197–5210。[4] Bates等。(2019)对环境颗粒物质氧化潜力的细胞测定的综述:与组成,来源和健康效应的方法和关系,环境科学技术53(8),4003-4019。[5] Hajam等。(2022)人类病理学和衰老中的氧化应激:分子机制和观点,细胞11(3),552。[6] Almetwally等。(2020)环境空气污染及其对人类健康和福利的影响:概述,Environ Sci Poldut Res 27,24815–24830。[7] Jiang等。 (2019)使用二硫代醇测定法评估大气气溶胶的氧化潜力,大气 - 贝尔10(10),571,571 [8] Cho等。 (2005)洛杉矶盆地不同地点空气中颗粒物的氧化还原活性,Environ Res 99(1),40-47。 [9] Chirizzi等。 (2017)撒哈拉粉尘暴发和碳含量对pM2.5和pM10水溶性部分的氧化潜力的影响,Atmos Environ 163,1-8。[7] Jiang等。(2019)使用二硫代醇测定法评估大气气溶胶的氧化潜力,大气 - 贝尔10(10),571,571 [8] Cho等。(2005)洛杉矶盆地不同地点空气中颗粒物的氧化还原活性,Environ Res 99(1),40-47。[9] Chirizzi等。(2017)撒哈拉粉尘暴发和碳含量对pM2.5和pM10水溶性部分的氧化潜力的影响,Atmos Environ 163,1-8。