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1)  Health economic loss valuation
健康损失评估
2)  Health Loss Estimation
健康损失估算
3)  health assessment
健康评估
1.
Investigation on health assessment of nursing staff and countermeasures;
护理人员健康评估能力现状调查及对策
2.
Problems of health assessment ability training in community nurses and its countermeasures;
社区护士健康评估能力培养存在问题及对策
3.
Emphasizing nursing characteristic and serving nursing work——Teaching experience of “Health Assessment” for nursing major;
突出护理特色 服务护理工作——护理专业《健康评估》课教学心得
4)  Health evaluation
健康评估
1.
Application of teacher-standardized-patient(TSP) in health evaluation teaching of college nursing students;
教师标准化病人在本科护生健康评估教学中的应用
2.
Study on health evaluation of system based on TEAMS
基于TEAMS的系统健康评估方法研究
3.
Aiming at monitoring analog circuit with health performance degradation,a new method on state monitoring and health evaluation is proposed.
针对模拟电路的健康性能退化状况,提出一种特征选择与降维提取法(B&B+LDA)和隐马尔可夫模型(HMM)相结合、以KL距离为衡量标准的状态监测和健康评估方法。
5)  health impact
健康损失
1.
According to the results from many well-done studies of domestic and international authoritative institutions on(relationship) of PM_(10) and health impact,our research identified the Exposure-Response functions in terms of acute and chronic effects associated with increase of unit pollutant.
在此基础上建立了计算超额患病与死亡的数学模型,并阐述了支付意愿法、统计生命价值法、统计生命年价值法在健康损失价值核算上的应用。
6)  Damage assessment
损失评估
1.
Development of flood damage assessment system of Shanghai;
上海市洪涝灾害损失评估系统的开发
2.
This paper searches on the development of construction project management at home and abroad, building earthquake damage assessment, earthquake disaster emergency response and building construction projects with the earthquake disaster emergency management relations and a number of research applications.
本文主要就目前国内外建筑项目管理的发展、建筑物地震灾害损失评估、地震灾害建筑物应急对策以及建筑工程项目管理与地震灾害应急关系及应用等几个方面研究。
补充资料:放射性示踪剂量估算


放射性示踪剂量估算
treatment of date from radi-active counting

  放射性示踪剂t估算(estima‘ion of radio-tracer dose)示踪试验前估算所需的示踪剂(比)活度和引入的总量。估算的目的是为使试验样品有足够的计数率,保证试验的准确结果,又不致由于引入剂量过大而带来对试验生物体的辐射效应一般悄况下,要求最终样品的计数率不低于本底的一倍,但又不要求超过本底很高的活度。虽然样品的放射性活度越高.灵敏度越高,测量结果越准确,测量时间也可缩短,然而若引入剂量过大,对试验生物产生辐射效应,影响生物体正常的生理活动,同样影响试验结果的准确性.同时高活度样品,增加辐射损伤,并造成示踪剂的浪费. 估算引入剂量,要考虑以下因素:①示踪剂在试验体系内的稀释程度.示踪剂进入生物体后经运转、分配和随着植株生长,遭到物理稀释,使样品比活度变小,最后所需总活度应由要求样品达到的比活度和试验体的总量计算。另一方面,试验生物体内本来存在的或其他来源的同一种非放射性物质或元素使示踪剂遭到物理化学稀释,使测定成分或标记代谢产物的比活度降低,这要估计最后样品中待测成分的总量和示踪养分的吸收率及结合到待测组分的程度来估算引入示踪剂的稀释倍数以确定引入示踪剂的比活度和引入t。②示踪剂在体内分布的不均匀性。由于植株各部位对示踪剂的选择吸收或植株的生理特性,造成示踪剂在各器官、组织中分布不均匀。试验时,要使分配最少部位的样品有足够的计数率.不均匀性还指示踪核家结合到各组成物中量的差异,在代谢或物质转化研究中,要使各待测组分有足够的(比)活度。③时间因素。一般试验从开始到结束,要经历一段时间,短半衰期示踪剂因衰变而减少活度。因此,试验时必须使衰变后的活度仍符合测量要求.将最后要求达到的总计数率除以衰变常数K,即为所需引入剂量.④测量效率.所有的放射性探测仪不可能将样品中的放射性衰变数全部检侧出来,因此还需将要求达到的总计数率(C尸M,每分钟脉冲数)除以仪器的计数效率,求出需要引入的实际活度(D尸M,每分钟衰变数)。此外必须考虑制备放射性测量祥品时,从样品中放射性的回收率,将要求的总活度除以回收率。经上述各项估算样本要求的总活度除以示踪剂的比活度,即为引入示踪剂的t。
  
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参考词条