OHCA 2024-19 2024 年 9 月 23 日 回复:Aetna Better Health of Oklahoma 的 SoonerSelect 累计补药过早阈值 亲爱的供应商,SoonerSelect 签约实体 (CE) 需要以不比 OHCA 在 SoonerCare 按服务收费计划中要求的方式更严格的方式管理医学上必需的承保服务(参见 OAC 317:55-3-10)。CE 可以申请实施替代流程来管理 SoonerSelect 计划下医学上必需的承保服务。申请的替代方案须经 OHCA 审查和批准。Aetna Better Health of Oklahoma 最近请求允许实施与药房补药阈值相关的更改。此请求是在 OHCA 的 80% 补药阈值基础上添加一个为期 100 天的索赔历史回顾,其中累计补药过早 90% 的阈值逻辑。额外的 90% 阈值影响除移植药物之外的所有药物类别。 OHCA 主题专家 (SMEs) 审查了拟议的修订并评估了拟议做法的适当性。拟议变更的完整详细信息(包括 OHCA 决定)可作为本信函的附件找到。OHCA 决定包含在 2024 年 9 月 12 日会议的 OHCA 医疗咨询委员会 (MAC) 议程包中。批准的变更对 Aetna Better Health of Oklahoma 会员有效,服务日期为 2024 年 10 月 1 日或之后。如果您对实施此服务条款更改请求有任何疑问或意见,请致电 844-365-4385 或在线访问 AetnaBetterHealth.com/Oklahoma 联系 Aetna Better Health of Oklahoma。感谢您继续为俄克拉荷马州的 SoonerCare 和 SoonerSelect 会员提供服务。诚挚的,
* Fujiwara:庆应义塾大学经济学系和澳大利亚国立大学克劳福德公共政策学院(电子邮件:ippei.fujiwara@keio.jp 或 ippei.fujiwara@anu.edu.au);Matsuyama:西北大学经济学系(电子邮件:k-matsuyama@northwestern.edu)。Arnaud Costinot 是本文的共同编辑。我们感谢 Timo Boppart、Francisco Buera、Shinnosuke Kikuchi、Marti Mestieri、Rachel Ngai、Dani Rodrik、Richard Rogerson、Kei-Mu Yi 以及(按时间顺序)一桥国际贸易和 FDI 会议、肯特、ES 中国、ES 澳大利亚、FRB-芝加哥、莫纳什、墨尔本、ES 欧洲夏季、STEG、圣加仑-苏黎世、牛津、东京、FRB-达拉斯、北京、CIGS、普林斯顿、悉尼、爱荷华州立大学、芝加哥、庆应义塾大学和日本银行的研讨会参与者的反馈。该项目的大部分工作是在松山自 2018 年 12 月以来访问庆应义塾大学期间进行的,最近一次是 2023 年 12 月作为其超级全球项目的客座教授进行的。最终版本是在他访问贝克尔弗里德曼研究所期间准备的。 Fujiwara 承认获得了日本学术振兴会 KAKENHI 科学研究资助 (A) 18H03638 的资金支持。适用通常的免责声明。† 请访问 https://doi.org/10.1257/aer.20230133 访问文章页面以获取更多材料和作者披露声明。
图1相位振幅耦合分析。(a)在收听duple/triple节奏(顶部)时,脑电图(底部)的频谱。(b)最高数字在2-30 Hz的频率范围内呈现了六个基础序列过程中的功率调制。底部图显示了3 Hz窄带滤波后的频率范围7-12 Hz(基线校正)的平均功率波动,以更好地可视化。(c)PAC强度(左)强度的地形分布以及耦合的首选阶段(右;绿色代表Alpha功率阶段引导刺激阶段)在频率范围7-12 Hz中与BEAT(由模拟的3 Hz正弦曲线建模的频率范围7-12 Hz)的功率平均。点代表簇,其中PAC与替代数据相比具有重要意义。
总结今天的早产仍然是医院的常见问题,因为由于器官和系统的不成熟而导致发病和死亡的风险最大。 div>这些孩子暴露于可能影响其成长和发展的环境加重。 div>菌群直接和间接参与中枢神经系统的成熟和保护。 div>在生命的前1000天内存在更不利的因素,健康微生物群(Eubiosis)的建立和成熟可能会受到损害。 div>发生改变(失调)时,已经观察到与各种神经系统疾病的重要相关性。 div>本综述着重于促进这些改变的因素,这些因素可以解释最大的神经系统风险和儿童期的主要相关病理,以便提供预防和及时治疗的动作。 div>关键字:早产新生儿,微生物群,脑关接轴,神经发育障碍。 div>抽象的早产仍然是医院中的常见问题,因为器官和系统的不成熟,导致发病率和死亡率的风险增加。 div>这些孩子暴露于可能影响其成长和发展的环境加剧。 div>微生物群直接和间接参与中枢神经系统的成熟和保护。 div>生命的前1000天中存在的越不利因素,卫生微生物群(Eubiosis)的建立和成熟就越多。 div>发生改变(营养不良)时,已经观察到与各种神经系统疾病的显着相关性。本综述着重于促进这些改变的因素,可以解释神经系统风险增加的机制,以及婴儿期的主要相关病理,以提供预防措施和适当的治疗。关键字:婴儿,早产,微生物群,脑肠轴,神经发育障碍。
。cc-by-nc-nd 4.0国际许可证(未获得同行评审证书)获得的是作者/资助者,他已授予Biorxiv授予Biorxiv的许可,以永久显示预印本。这是该版本的版权所有,该版本发布于2024年6月9日。 https://doi.org/10.1101/2023.06.22.546194 doi:biorxiv preprint
世界远非气候稳定。认为减少排放的看法将需要接近 - 期限牺牲,但只能提供遥远的未来益处可能会减慢脱碳的运动。然而,可持续发展,包括积极的脱碳,清洁能源的获取以及强大的空气质量政策,可通过改善的空气质量以及长期避免的热量暴露提供快速,当地的健康益处。我们量化了这些好处,表明它们每年避免数百万的过早死亡,并且在发展亚洲的估值大于缓解成本。这些结果表明,即使发展中国家对历史全球气候变化的贡献相对较小,脱碳化也可以使其受益。这些发现还量化了衰老人群如何对环境风险更敏感。
摘要 背景 本研究考察了父母早逝与孩子随后的心理健康、受教育年限以及成年后的劳动力市场结果(即就业和收入)之间的关联。 方法 我们使用了 1971 年至 1986 年期间出生的芬兰公民(n=962 350)的全国登记数据。使用逻辑和线性回归模型检验父母 21 岁前早逝与孩子随后(26-30 岁)成年后的心理健康和劳动力市场结果之间的关联。估计模型基于纵向登记数据,考虑了广泛的人口统计和父母特征。 结果 研究发现,父母早年死亡与孩子成年后因精神健康障碍住院的风险较高、使用精神健康相关药物较高以及因病缺勤存在持续相关性。无论孩子或父母的性别如何,这种关联均为负向,但男性的估计比值比通常大于女性。在检查结果类型时,我们发现使用物质使用障碍和故意自残作为结果时观察到的定量影响最大。此外,我们记录了成年后的受教育年限、就业和收入的大幅减少。结论 21 岁前父母死亡与成年后被诊断患有精神障碍的风险增加和经济福祉水平降低(以劳动力市场成功衡量)显著相关。
益生菌显示出在早产婴儿中降低坏死性小肠结肠炎方面具有益处,但是对它们对早产新生儿神经发育的影响的研究受到限制。我们研究的目的是阐明双歧杆菌NCDO 2203与乳杆菌NCDO 1748结合的作用是否可以对早产新生儿的神经发育产生积极影响。Quasi实验比较研究,在早产儿中对益生菌的联合治疗<32周,<1500 g出生体重,在III级新生儿单位受到照顾。益生菌的组合是口服的,向生命超过7天的新生儿,直到月经后34周或出院。在全球范围内,在校正年龄的24个月中评估了神经发育。总共招募了233名新生儿,益生菌组为109个,在非企业群中招募了124个。在接受益生菌的那些新生儿中,在2岁的RR 0.30 [0.16-0.58]时,神经发育障碍显着降低,降低了损害程度(正常污染与中度渗透,RR 0.22 [0.07-0.73])。此外,晚期败血症显着降低(RR 0.45 [0.21-0.99])。这种益生菌组合的预防用途有助于改善神经发育结果和败血症的败血症,在<32周<32周,<1500 g。
过早的心室复合物(PVC)是不规则的心律,例如早期心肌去极化引起的异位节拍。PVC始终与心脏病和其他相关的非心脏病有关,例如由于酒精,非法药物和某些类型的药物而导致体内化学状况的干扰。尽管它是良性的,但在最近的研究中,PVC负载率超过24%,并且导致心肌病和心力衰竭。在某些研究中,已经表明PVC在一般人群中可见:在12个铅心电图(ECG)中约为4%,而在24-48小时的皮质心电图监测中,患者的患者为40-75%。1根据文献,心血管副作用(如血压和心律不齐)是抗精神病药的副作用。2在其他情况下,例如充血性心力衰竭,心肌炎和心脏死亡率增加。3的研究表明,据报道了PVC的抗精神病药,例如叶核酮,4个阿拉哌唑,5位利培酮,6硫嗪,7和喹硫平。8
1伦敦大学学院的心血管科学研究所,英国伦敦WC1E 6BT; 2英国伦敦大学学院心血管科学研究所MRC终身健康与老化部门,英国WC1E 6BT; 3英国伦敦EC1A 7BE的西史密斯菲尔德圣史密斯菲尔德圣巴塞洛缪医院的3个巴特斯心脏中心; 4临床药理学和精密医学,医学和牙科学院,威廉·哈维研究所,伦敦皇后大学,伦敦玛丽皇后大学,英国伦敦EC1M 6BQ,伦敦伦敦广场; 5纳菲尔德人口卫生系,牛津大学,牛津大学OX3 7LF,英国;和6 Aragon工程研究所,Zaragoza大学和Centro deInvestionunbiomédicaEnRed,Bioingeniería,Biomateriales yNanotecnologíaZaragoza,C/ de MarianoEsquillorGómez,Zaragoza,Zaragoza,Spain 50018,Spain div> div>1伦敦大学学院的心血管科学研究所,英国伦敦WC1E 6BT; 2英国伦敦大学学院心血管科学研究所MRC终身健康与老化部门,英国WC1E 6BT; 3英国伦敦EC1A 7BE的西史密斯菲尔德圣史密斯菲尔德圣巴塞洛缪医院的3个巴特斯心脏中心; 4临床药理学和精密医学,医学和牙科学院,威廉·哈维研究所,伦敦皇后大学,伦敦玛丽皇后大学,英国伦敦EC1M 6BQ,伦敦伦敦广场; 5纳菲尔德人口卫生系,牛津大学,牛津大学OX3 7LF,英国;和6 Aragon工程研究所,Zaragoza大学和Centro deInvestionunbiomédicaEnRed,Bioingeniería,Biomateriales yNanotecnologíaZaragoza,C/ de MarianoEsquillorGómez,Zaragoza,Zaragoza,Spain 50018,Spain div> div>