電子技術:プライマリケアを活性化する火花?
Thomas Bodenheimer1, Kevin Grumbach
1Department of Family and Community Medicine, University of California, San Francisco, USA. tbodie@earthlink.net
JAMA
|July 10, 2003
まとめ
コンピュータ革命は,初等医療における大きな可能性を秘めているが,時間制約やコストなどの課題は,電子医療 (e-health) システムの普及を妨げている. 臨床プロセスの再設計は,成功する統合に不可欠です.
科学分野:
- 医療情報工学 医療情報工学
- プライマリーケア医療 プライマリーケア医療
- デジタル・ヘルス・トランスフォーメーション
背景:
- コンピュータ革命は,医療記録の改善,コミュニケーション,情報へのアクセスを通じて,プライマリケアを向上させる機会をもたらしています.
- プライマリケアにおける電子医療 (e-health) の普及は,時間,コスト,相互運用性などの問題など,大きな障壁に直面しています.
- 患者のプライバシーを確保し,患者と医師の関係への影響に対処することは,e-healthの実施において重要な考慮事項です.
研究 の 目的:
- コンピュータ技術をプライマリケア施設に統合することで得られる潜在的利益と課題を調査する.
- プライマリケアにおける電子医療ソリューションの普及を阻む主要な障壁を特定する.
- これらの障壁を克服し,コンピュータ化の利点を最大化するための戦略を提案する.
主な方法:
- 初等医療におけるコンピュータ化に関する既存の研究の文献レビューと分析.
- 時間的コミットメント,コスト,データ品質,相互運用性,プライバシー,払い戻し,患者と医師の関係への影響などの障壁の検討.
- リマインダープロンプトやパフォーマンスフィードバックなどの特定のコンピュータ化されたシステムの有効性の評価.
主要な成果:
- 思い出させるプロンプトとフィードバックメカニズムを含むコンピュータ化されたシステムは,医師のパフォーマンスと患者の結果を改善する可能性を示しています.
- 電子医療の普及の大きな障壁は,過度の時間要求,高額なコスト,不適切な情報品質,ソフトウェアの相互運用性の欠如,プライバシーに関する懸念,保険の払い戻しの制限などです.
- 医療従事者のeヘルスのツールの採用は,その効率性とワークフローへの統合に左右される.
結論:
- 初等医療における電子革命の恩恵を享受するためには,診療所は臨床プロセスを積極的に再設計しなければなりません.
- 電子医療の統合を成功させるには,技術が医師のワークフローを阻害するのではなく,サポートすることを保証する戦略的アプローチが必要です.
- 特定された障壁を克服することは,プライマリケア提供と患者のアウトカムを改善するためにテクノロジーを活用するために不可欠です.
関連する概念動画
Activation Energy
76.1K
Activation energy is the minimum amount of energy necessary for a chemical reaction to move forward. The higher the activation energy, the slower the rate of the reaction. However, adding heat to the reaction will increase the rate, since it causes molecules to move faster and increase the likelihood that molecules will collide. The collision and breaking of bonds represents the uphill phase of a reaction and generates the transition state. The transition state is an unstable high-energy state...
76.1K
Batteries and Fuel Cells
24.1K
A battery is a galvanic cell that is used as a source of electrical power for specific applications. Modern batteries exist in a multitude of forms to accommodate various applications, from tiny button batteries such as those that power wristwatches to the very large batteries used to supply backup energy to municipal power grids. Some batteries are designed for single-use applications and cannot be recharged (primary cells), while others are based on conveniently reversible cell reactions that...
24.1K
Energy Stored in a Capacitor: Problem Solving
1.8K
In 1749, Benjamin Franklin coined the word battery for a series of capacitors connected to store energy. Capacitors store electric potential energy that can be released over a short time. This property means capacitors have a wide range of applications.
Capacitor-discharge ignition is a type of ignition system commonly found in small engines where the energy released from a capacitor ignites an induction coil that, in turn, fires the spark plug.
To calculate the energy stored in a capacitor of...
Capacitor-discharge ignition is a type of ignition system commonly found in small engines where the energy released from a capacitor ignites an induction coil that, in turn, fires the spark plug.
To calculate the energy stored in a capacitor of...
1.8K
Electrical Power
3.1K
Electric power is the product of current and voltage, represented in units of joules per second, or watts. For example, cars often have one or more auxiliary power outlets with which you can charge a cell phone or other electronic devices. These outlets may be rated at 20 amps and 12 volts, so that the circuit can deliver a maximum power of 240 watts. Consider a 25 Watt bulb and a 60 Watt bulb. The conversion of electrical energy produces heat and light, while the kinetic energy lost by the...
3.1K
Electrical Energy
1.6K
Using electric appliances for a longer period of time consumes more electrical energy and results in a higher electric bill. The energy produced by the transfer of electrons from one point to another is known as electrical energy. If power is delivered at a constant rate, the electrical energy can be defined as the product of power used by the device for a period of time. The energy unit on electric bills is the kilowatt-hour, where one kilowatt-hour is equivalent to 3.6 × 106 joules.
1.6K
Generating Electromagnetic Radiations
8.7K
The German physicist Heinrich Hertz (1857–1894) was the first to generate and detect certain types of electromagnetic waves in the laboratory. Starting in 1887, he performed a series of experiments that confirmed the existence of electromagnetic waves and verified that they travel at the speed of light. Hertz used an alternating-current RLC (resistor-inductor-capacitor) circuit that resonated at a known frequency and connected it to a loop of wire. High voltages induced across the gap in...
8.7K


