Расшифровка пги: Промыслово-геофизические исследования горизонтальных скважин при низком нестабильном притоке

Содержание

ГИРС при контроле за разработкой

Весь спектр услуг промыслово-геофизических исследований (ПГИ) в добывающих и нагнетательных нефтегазовых скважинах. Исследования проводятся автономными комплексными приборами и на каротажном геофизическом кабеле в скважинах находящиеся под давлением до 700 атм.

Исследования добывающих скважин


Технология спуска приборов под насос на каротажном кабеле Технология исследований:
  • Исследования производятся при работающем электроцентробежном насосе при использовании специального устьевого оборудования. Внешний диаметр эксплуатационных колонн: 146 – 168 мм.
  • Спуск геофизического кабеля с комплексным прибором, расположенным под ЭЦН, осуществляется совместно при спуске ЭЦН. Специальные децентраторы-отклонители разводят по разным секторам геофизический кабель и силовой кабель, питающий ЭЦН.

Преимущества:

Определение основных параметров работы пластов, технического состояния скважины в работающем режиме без извлечения ЭЦН и без привлечения бригад КРС.  


Технология «СПРУТ»

Аппаратно-программный комплекс непрерывного контроля работы УЭНЦ и продуктивных пластов.

Преимущество:

Определение основных параметров работы пластов, технического состояния скважины в работающем режиме в online режиме по кабелю КРБК, без извлечения ЭЦН и без привлечения бригад КРС.


Исследования действующих скважин, оборудованных штанговыми глубинными насосами

Технология исследований:

Исследования производятся в работающей скважине путем спуска комплексного прибора в межтрубное пространство через специальное отверстие в планшайбе на фланце колонны на специальном каротажном кабеле.

Достоинства:

Позволяет исследовать наклонно-направленные скважины с углами наклона более 50 градусов. Определение основных параметров работы пластов, технологического оборудования и технического состояния скважины в работающем режиме.  

Решаемые задачи:
  • Определение профиля притока жидкости.
  • Определение состава жидкости, поступающей в скважину.
  • Определение заколонных перетоков.
  • Определение дебита скважины.
  • Определение соотношения нефти и воды.
  • Определение местоположения башмака НКТ, насоса, ВНР и динамического уровня.
  • Определение герметичности НКТ, колонны, забоя.

Исследования нагнетательных скважин автономными приборами на проволоке и приборами на кабеле с применением лубрикатора УЛГИС-21-60

Лубрикатор УЛГИС-21-60 предназначен для герметизации геофизического кабеля диаметром 5-7 мм в процессе спуска и подъема глубинных геофизических приборов длиной до 4-х метров и диаметром до 42 мм при проведении каротажа в работающих нефтедобывающих и нагнетательных скважинах, оборудованных  фонтанной арматурой при давлении на устье до 21 Мпа. Перевозится в каротажном подъемнике, монтируется блоками вручную на фонтанной арматуре силами 2-х человек в течение 30 минут и обеспечивает проведение работ без использования вышки (мачты или крана). 

Данная технология позволяет решать поставленные задачи без разрядки скважины, выполнить экологические требования за счет лучшей герметизации устья.

  • Определение приемистости скважины.
  • Снятие профиля ухода закачиваемой жидкости.
  • Определение герметичности колонны ниже башмака НКТ и пакера.
  • Определение герметичности НКТ по замерам комплексом методов: ВТ, РГД, манометр.

Оценка характера насыщения пластов  через колонну

Для оценки нефтенасыщенности пластов на поздней стадии разработки месторождений геофизические исследования проводятся с применением импульсного нейтрон-нейтронного каротажа.

Для оценки нефтенасыщенности пластов на поздней стадии разработки месторождений геофизические исследования проводятся с применением CO-каротажа.


Новые методы определения заколонных перетоков

Метод активной термометрии для диагностики состояния скважин

Сущность метода:
  • реакция металлической обсадной колонны скважины и околоскважинного пространства на кратковременное локальное индукционное воздействие; 
  • определение основных закономерностей изменения температурного поля, величины, скорости и направления движения тепловой метки.

Решаемые задачи:

Технология активной термометрии является хорошим дополнением к традиционной термометрии и обеспечивает эффективность решения задач диагностики пласта и скважины, включая и сложные случаи.
  •  Определение заколонных перетоков «сверху».
  •  Определение заколонных перетоков «снизу» при коротких зумпфах.
  •  Выявление притоков в низкодебитных скважинах.
  •  Оценка дебита  в низкодебитных скважинах.

Определение заколонного перетока методом активной термометрии

Традиционная термометрия

Признаки: смешивание потоков в кровле и подошве пласта, изменение градиента температуры в интервале перетока за счет теплообмена встречных потоков, аномалия температуры в зумпфе 

Активная термометрия

Признаки: распространение тепла от нагретого участка и направление движения тепловых меток.


Самарская нефтепереработка стала эффективнее и экологичнее

Количество перешло в качество: в 2015 году резко повысился экологический класс самарского бензина и дизеля, увеличился выход светлых нефтепродуктов, в том числе высокооктановых бензинов, и снизился объем вредных выбросов.

Российская нефтеперерабатывающая отрасль устремилась к высотам эффективности и экологической чистоты значительно позже американских и европейских нефтяных концернов. В Европе на стандарт «Евро-5» (он соответствует нашему классу 5 по Техническому регламенту Таможенного союза) перешли в 2009 году, а в России с 1 января 2015 года потребителю реализуется моторное топливо не ниже класса 4.
С 1 января 2016 года российская промышленность должна выпускать автобензины и дизельное топливо только класса 5, но не факт, что всем это окажется под силу. Нефтеперерабатывающие заводы самарской группы НК «Роснефть» полностью перешли на производство автобензинов класса 5 в конце марта 2015 года — на 9 месяцев раньше контрольного срока. Сегодня самарские заводы готовы удовлетворить всем требованиям этого высшего класса и по всему объему производимого дизтоплива.


Отметим, что дополнительные сложности нефтепереработке создает рост содержания серы в нефти, поставляемой на заводы самарской группы. Сегодня это примерно 1,8% (1800 ppm), и предприятия АК «Транснефть» вынуждены заниматься реконструкцией нефтеперекачивающих станций, чтобы ограничить этот показатель нормативными 1,7% (1700 ppm), что, впрочем, тоже немало.
По данным министерства промышленности и технологий Самарской области, в 2014 году 30,7% самарского дизеля соответствовало требованиям класса 5 («Евро-5»), а остальное — класс 4, что тоже очень хорошо. Какие результаты покажут предприятия по итогам 2015 года, пока говорить рано, но в областном Минпромтехнологий уверены, что полный переход на выпуск дизтоплива «Евро-5» состоится в сроки, определенные постановлением правительства России.
Руководитель информационно-аналитического центра «Рупек» Андрей Костин указывает на то, что около 50% российского дизельного топлива направляется на экспорт, а в мире есть немало стран, которые приобретают дизель стандарта «Евро-4». Из граничащих с Россией в этом списке значится, например, Казахстан.
Есть среди покупателей дизтоплива «Евро-4» и европейские страны, которым выгодно его приобретать и посредством гидроочистки доводить до уровня «Евро-5». То есть у нефтеперерабатывающих предприятий Самарской области есть возможность еще какое-то время производить дизель «Евро-4» и благодаря экспорту не нарушать требований российского правительства. Что, впрочем, не отменяет необходимости за завершающимся первым этапом модернизации переходить к следующим этапам.

Что сделано — то сделано

Вводов в эксплуатацию новых установок в 2014-2015 годах было немного. Но эти установки позволили самарской нефтепереработке сделать очередной важный шаг по пути повышения эффективности производства и качества продукции.
Вот, например, установка низкотемпературной изомеризации ПГИ-ДИГ/280-К на Куйбышевском НПЗ, в торжественной церемонии пуска которой 3 сентября 2014 года принял участие губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Производительность установки — 280 тыс. тонн в год по сырью, а назначение — производство изомеризата, высокооктанового компонента автобензинов. Кстати, на Сызранском НПЗ в соответствии с программой модернизации такую же установку запустили в 2013 году.
Установка заработала — и, как рассказал генеральный директор ОАО «Куйбышевский НПЗ» Олег Дружинин, у КНПЗ значительно сократилась потребность в дорогостоящих высокооктановых добавках к бензину, предприятие ежемесячно экономит на этом немалые суммы. А по уровню сложности реализуемых технологических процессов КНПЗ уже сейчас можно назвать лидером среди предприятий региона.

Полная автоматизация

Немногим ранее, в августе 2014-го, на Новокуйбышевском НПЗ вступил в строй Центральный пункт управления (ЦПУ). Отсюда дежурная смена управляет работой сразу трех комплексов: низкотемпературной изомеризации, каталитического риформинга (CCR) и гидрокрекинга. На самих комплексах пунктов управления теперь нет, остались лишь датчики на установках.
Информация по телеметрии стекается в ЦПУ, запорной арматурой тоже управляют централизованно.
Казалось бы, чисто технический момент. Но на современном нефтеперерабатывающем и нефтехимическом производствах именно автоматизация дает возможность оптимизировать технологические процессы, более жестко контролировать их параметры. Это прямой путь к повышению эффективности производства и качества продукции.
Кстати, именно в автоматизации российская нефтепереработка и нефтехимия сегодня сильно отстают от передовых промышленных стран. В частности, на рынке нет отечественного программного обеспечения и электроники для автоматизированных систем управления технологическим процессом. Как подчеркивает генеральный директор ООО «Волга НИПИТЭК» Сергей Лесухин, сегодня для российской нефтепереработки зависимость от импортного «софта», от контрольно-измерительной аппаратуры и автоматики уже стала критичной. Этим направлением необходимо заниматься незамедлительно.
ЦПУ на Новокуйбышевском НПЗ запустили заблаговременно, до сдачи в эксплуатацию строящихся изомеризации и риформинга, чтобы обеспечить автоматизированное управление процессами в ходе пусконаладочных работ. А торжественный пуск на Новокуйбышевском НПЗ установок каталитического риформинга (CCR) мощностью 1,2 млн тонн в год и низкотемпературной изомеризации мощностью 280 тыс. тонн в год по сырью, в котором 19 февраля 2015 года принял участие губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин, обеспечил предприятию возможность полностью перейти на выпуск автобензина по стандарту «Евро-5».
И опять же, выбор для риформинга технологии с непрерывной регенерацией катализатора дал возможность получать риформат с более высоким октановым числом, а значит, повысить эффективность производственного процесса.

Целевые уровни

Модернизация НПЗ самарской группы НК «Роснефть» позволила этим предприятиям заметно улучшить показатели эффективности производства. Однако до заданных целевых уровней им пока далеко. По информации министерства промышленности и технологий Самарской области, в 2014 году осредненный показатель глубины переработки нефти по предприятиям региона составлял 72,8%. У Новокуйбышевского НПЗ он примерно на этом уровне — около 73%. А по окончании модернизации он должен составить 95-96%.
Но для этого и Новокуйбышевскому, и Сызранскому, и Куйбышевскому НПЗ необходимо пройти еще два этапа модернизации. В частности, по информации генерального директора ОАО «Новокуйбышевский НПЗ» Олега Зубера, на втором этапе модернизации предприятию предстоит построить комплекс гидрокрекинга производительностью 2 млн тонн в год, комплекс гидроочистки, рассчитанный на 2,75 млн тонн в год, и более четырех десятков объектов общезаводского хозяйства. А на третьем этапе — реконструировать установку замедленного коксования производительностью 1,5 млн тонн в год, и построить установку атмосферно-вакуумной трубчатки АВТ-2000.
Еще один важный показатель, по которому оценивается эффективность работы нефтеперерабатывающего предприятия, — выход светлых нефтепродуктов. Сегодня у самарских НПЗ этот показатель в среднем около 56%. А радикальное его увеличение — примерно в полтора раза — должно состояться после завершения второго этапа модернизации. Прирост после окончания третьего этапа не столь велик.
Кстати, как отмечает Сергей Лесухин, если говорить о применении отечественных технологий и оборудования в нефтепереработке, то у России сегодня нет отставания по первичным процессам переработки нефти. Например, у наших предприятий есть возможность построить конкурентоспособную установку АВТ с полностью отечественной «начинкой». Имеются определенные наработки и по вторичным процессам.
Что же касается процессов глубокой переработки нефти, процессов переработки тяжелых нефтяных остатков, то здесь российская наука и технология отстают очень сильно. Внедрить на российском НПЗ такие процессы можно только при условии закупки импортных технологий. А без их внедрения достигнуть целевых уровней по глубине переработки нефти невозможно.

Производство стало чище

То, что переход на производство моторного топлива «Евро-4» и «Евро-5» дает значительный экологический эффект, особенно в крупных городах, сегодня ни у кого сомнений не вызывает. Но, помимо этого, модернизация делает более экологичным и само производство. Причин здесь несколько.
Во-первых, реконструированное и вновь построенное оборудование более современно. Оно спроектировано с учетом действующих жестких природоохранных нормативов. Во-вторых, новое оборудование — это отсутствие различных утечек, а высокая степень автоматизации технологических процессов помогает избежать критических ситуаций. Выводится из эксплуатации морально и физически изношенное оборудование — например, в цехе №24 Новокуйбышевского НПЗ в 2014 году остановлены устаревшие установки 35-6 и 35-8.
Но, кроме того, серьезный экологический эффект обеспечивают природоохранные программы предприятий. Простой пример. Находясь на территории самарских НПЗ рядом с действующими установками, сегодня можно не ощущать абсолютно никаких «нефтяных» запахов. Однако оказавшись на железнодорожной станции, вдали от технологических установок, сразу понимаешь: рядом нефтеперерабатывающий завод. Причина — в испарении легких фракций нефтепродуктов на наливных эстакадах и в резервуарных парках.
Решением этих проблем на самарских НПЗ занимаются системно. Например, на Сызранском НПЗ для отгрузки автобензинов «Евро-5» специально построили современную наливную эстакаду и резервуарный парк, оборудованный понтонами. На Куйбышевском НПЗ в 2014 году завершили работу по оснащению понтонами всех резервуаров, что сократило объем испарений нефтепродуктов в атмосферу на 370 тонн в год. На Новокуйбышевском НПЗ в 2014 году понтоны появились на семи резервуарах, а в 2015-м появятся еще на пяти. Строится эстакада герметичного налива бензина в цехе №59.
Комплекс природоохранных мер, реализованных на Куйбышевском НПЗ, позволил за период с 2012 по 2014 годы сократить объемы вредных выбросов с 19,50 тыс. тонн в год до 15,16 тыс. тонн в год. На Новокуйбышевском НПЗ этот показатель с 2006 года сократился вдвое, а объем вредных атмосферных выбросов на Сызранском НПЗ уже на протяжении ряда лет на четверть ниже установленных нормативов.
Сейчас Новокуйбышевский и Куйбышевский НПЗ активно занимаются вопросами очистки производственных стоков. В частности, на КНПЗ продолжается реализация проекта по реконструкции блоков оборотного водоснабжения БОВ-4, БОВ-6 и БОВ-2, а также по строительству БОВ-8. А их коллеги в Новокуйбышевске только за счет модернизации водоснабжения АКУ-1 сократили потребление оборотной воды на 2,5%. Сейчас на НК НПЗ реализуется проект по строительству блока доочистки на существующих очистных сооружениях цеха №40 с применением инновационной технологии мембранного биореактора, которая обеспечивает глубокую биологическую очистку стоков.
Это лишь часть природоохранных проектов, которые значатся в долгосрочных программах самарских нефтеперерабатывающих предприятий. За период с 2012 по 2014 год объем сбросов воды Куйбышевского НПЗ в р.Волгу сократился на 13,7%.
Программы развития самарской нефтепереработки уже дали серьезные, масштабные результаты. Сегодня важно изыскать все возможности для продолжения этого развития.

Последние новости

ЛУЧШЕ ЗНАТЬ ЗАРАНЕЕ — новости

Расшифровка генома человека-один из самых дорогостоящих и потенциально важных проектов в истории человеческой цивилизации. Для завершения этого процесса потребовалось более полувека, знания ученых всего мира и самые современные аналитические технологии. Гены определяют внешний облик человека, его привычки, особенности характера, способности и даже талант. Именно гены определяют и склонность (предрасположенность) человека к развитию хронических болезней.
Такие заболевания, как инфаркт миокарда, артериальная гипертензия, остеопороз, сахарный диабет, ожирение, опухолевые заболевания  — основные причины инвалидности и смертности во всем мире. Каждая из этих болезней  — результат реализованной генетической предрасположенности.

В современной медицине молекулярно-генетические исследования являются неотъемлемой частью диагностики и выбора лечения, одним из основных направлений персонализированной медицины. Получение информации о собственных генетических особенностях для каждого человека даст возможность выявить риски развития заболевания до клинического проявления симптомов, риски развития осложнений основного заболевания и осложнений, связанных с приемом лекарств и хирургическими вмешательствами. Можно получить определенные рекомендации по выбору профессии, установить, какая деятельность будет связана с повышенным риском для здоровья. Проведение генетических исследований имеет огромное значение для будущих родителей с целью предупреждения заболеваний у будущего ребенка.

Благодаря открытию генетической лаборатории, у каждого из нас появилась уникальная возможность предупредить наследственные болезни, сохранить своё здоровье, работоспособность и высокое качество жизни. Для проведения исследований генетических полиморфизмов в нашей лаборатории установлена и работает Система генетического анализа PyroMark Q24 (QIAGEN, Германия), основанная на методике пиросеквенирования (секвенирование путем синтеза). Именно эта уникальная методика использовалась при расшифровке генома человека, и используется во всем мире для проведения научных генетических исследований.

Предлагаемые к проведению ПРОФИЛИ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Профили генетических исследований сердечно-сосудистой системы и системы свертывания крови:

  • ПГИ 1    Профиль генетического исследования  «Плазменные факторы системы свертывания крови»
  • ПГИ 2    Профиль генетического исследования «Агрегационные факторы системы свертывания крови»
  • ПГИ 3    Профиль генетического исследования «Фолатный цикл»
  • КПГИ 1  Комплексный профиль генетического исследования:
    • «Плазменные факторы системы свертывания крови»
    • «Агрегационные факторы системы свертывания крови»
    • «Фолатный цикл»
  • ПГИ 4    Профиль генетического исследования  «Артериальная гипертензия»
  • ПГИ 5    Профиль генетического исследования «Ишемическая болезнь сердца»
  • ПГИ 6    Профиль генетического исследования «Сосудистые факторы»

Профили генетических исследований опухолевых процессов:

  • ПГИ 7    Профиль генетического исследования «Рак молочной железы и яичников». Исследование мутаций в генах BRCA1/2

Профили генетических исследований метаболизма костной ткани:

  • ПГИ 8    Профиль генетического исследования  «Остеопороз»

Профили генетических исследований нарушений обменных процессов:

  • ПГИ 9   Профиль «Избыточный вес»
  • ПГИ 10   Профиль «Сахарный диабет 2 типа»
  • ПГИ 11   Профиль генетического исследования «Синдром Жильбера»

Профили генетических исследований физических возможностей:

  • ПГИ 12     Профиль «Спорт» — полиморфизмы генов, ассоциированных с развитием физических способностей, скоростно-силовых показателей, выносливости

Профили генетических исследований моногенных заболеваний:

  • ПГИ 13    Муковисцидоз (13 SNP)

Профили генетического исследования нарушений сперматогенеза:

  • ПГИ 14    Микроделеция AZF-локуса Y-хромосомы

Генетические тесты выполняются однократно, их результаты остаются неизменными в течение жизни.

Никаких специальных условий и подготовки для забора материала на генетическое тестирование не требуется. Материалом для исследования служит венозная кровь.

Если обнаружены варианты полиморфизмов, речь идет только об увеличении риска тех или иных болезней. Важным является то, что человек должен знать о рисках для своего здоровья, и иметь возможность принять профилактические меры для снижения этого риска.


Главная страница

Уважаемые коллеги!

Мне приятно приветствовать Вас и предоставить краткую информацию о нашей организации.

АО «ПМП» – инжиниринговая компания, которая уже более 25 лет занимается проектированием предприятий и установок топливно-энергетического комплекса, в основном в области газопереработки, нефтепереработки и нефтехимии, и оказывает услуги Заказчикам в вопросах комплектации и организации строительства технологических установок «под ключ».

АО «ПМП»   имеет  в   своем  составе  филиал   в   г. Ростове-на Дону.

В нашей организации работают высококвалифицированные специалисты способные выполнить любой технически сложный заказ.

Решению таких трудных задач нам помогает максимальное внимание, которое уделяется в нашей организации повышению квалификации всех сотрудников. Поэтому самыми сильными сторонами на предприятии являются высокий профессионализм специалистов и их высокое чувство ответственности за выполняемую работу.

Залог успеха каждого предприятия — это выполнение нескольких принципов:

—  каждый работник должен гордиться результатами своего труда;

—  чтобы конкуренты относились с уважением к Вашей организации;

— чтобы Заказчики и Субподрядчики отдавали предпочтение Вашей компании;

— стабильные и корректные отношения с общественными и инспектирующими организациями.

Мы всегда будем стремиться к качественному выполнению требований, предъявляемых со стороны:

— Заказчиков – главного объекта наших усилий, залога прочного сотрудничества и успешного финансового состояния нашей компании;

—  сотрудников компании – залога успеха, процветания и долговечности АО «ПМП».

Что касается наших Заказчиков, то они могут быть уверены, что получат требуемое качество, независимо от того, какая разработка или услуга ему предоставляется. Оглядываясь назад, мы с оптимизмом смотрим вперед.

Нейросонография головного мозга у новорожденных – показания к проведению, нормы расшифровки

Нейросонография головного мозга у новорожденных

Нейросонография (УЗИ) головного мозга – это исследование проводится в раннем детском возрасте, когда у грудничка еще не закрылся родничок. Это один из самых безопасных методов исследования, но проводить его стоит только по назначению врача. Дело в том, что нейросонография грудничка проводится путем воздействия ультразвуковыми волнами, которые излучают тепло, хотя на данный момент никаких негативных последствий процедуры выявлено не было.

Рассматриваемое исследование проводится в течение 10 минут, оно абсолютно безболезненно, но способно сохранить не только здоровье малыша, но и его жизнь. Более полную информацию о самой процедуре и о том, где сделать нейросонографию ребенку, можно изучить на нашем сайте Добробут.ком.

Показания к проведению

Нейросонография головного мозга новорожденных может быть назначена при следующих патологических состояниях младенца:

  • асфиксия новорожденных
  • выявление патологии плода во время беременности
  • родовые травмы новорожденных
  • гипоксия плода
  • резус-конфликт
  • западение или выпячивание родничка у младенцев
  • кесарево сечение
  • рождение ребенка раньше срока
  • подозрения на патологии хромосомного характера
  • инфекционные болезни матери в период вынашивания малыша
  • тяжелые роды

В возрасте 1 месяц нейросонография у детей проводится при:

  • отставании развития психомоторики
  • ишемии головного мозга
  • нарушениях центральной нервной системы по причине перенесенного вирусного заболевания
  • генетических аномалиях развития
  • патологиях центральной нервной системы
  • подозрении на ДЦП и/или косоглазие
  • врожденном синдроме Аперта
  • сепсисе
  • подозрении на гидроцефалию, когда обхват головы не соответствует норме
  • синдроме гиперактивности
  • рахитичной форме головы и тела
  • подозрении на опухоль или кисту.

Проведение процедуры и нормы результатов

Спеициальной подготовки к нейросонографии не требуется, единственное, на что нужно обратить внимание родителям, – ребенок не должен быть голодным и испытывать жажду. Если малыш заснул, то будить его не стоит, это даже приветствуется, так как будет легче обеспечить неподвижность головы.

Транскраниальная нейросонография считается достаточно сложным исследованием, поэтому проводить его и расшифровывать результаты должен специалист. Расшифровка данных рассматриваемого исследования – это описание определенных структур, их симметричности и эхогенности тканей. Врач обязан описать:

  • визуализацию борозд и извилин (в норме они должны четко визуализироваться)
  • однородность/неоднородность, асимметрию/симметрию желудочков
  • состояние мозговых структур (симметричны/асимметричны)
  • состояние мозжечкового намета
  • отсутствие/наличие новообразований (киста, опухоль, аномалии, гематомы, жидкость)
  • форму и расположение мозжечковых структур
  • состояние мозгового серпа
  • состояние сосудистых пучков

Четко определенная норма нейросонографии по месяцам помогает врачам своевременно выявлять патологии головного мозга и центральной нервной системы, что автоматически делает их лечение вполне реальным.

Что выявляется нейросонографией

Цена на нейросонографию младенца вполне адекватна, поэтому этот вид исследования доступен всем слоям населения. Такое исследование головного мозга позволяет выявить массу патологий, которые только при условии своевременного и грамотного лечения не представляют опасности для ребенка.

Нейросонография помогает диагностировать и классифицировать:

  1. Кисты субэпендимальные. Образования, которые содержат жидкость, образуются вследствие кровоизлияния и могут быть дородовыми или послеродовыми. Подобные кисты могут увеличиваться в размерах, поэтому требуют наблюдения и в некоторых случаях лечения.
  2. Гидроцефалия мозга. Патологическое поражение, которое характеризуется расширением желудочков головного мозга и скоплением в них жидкости. Гидроцефалия требует наблюдения и лечения.
  3. Гематомы мозговой ткани. Диагностируют они, как правило, у недоношенных детей. Если подобные кровоизлияния происходят у доношенного малыша, то это тревожный симптом, который требует дополнительного обследования и обязательного лечения.
  4. Гипертензионный синдром. Это очень тревожный признак, который расшифровывается как повышение внутричерепного давления. Он свидетельствует о смещении положения какого-то полушария, может встречаться и у доношенных, и у недоношенных младенцев.

Кроме этого, профильный центр нейросонографию использует для диагностики кист арахноидальных (паутинной оболочки), ишемических поражений и новообразований сосудистого сплетения.

Проведение рассматриваемого исследования может быть санкционировано врачом – педиатром роддома и неврологом в детской поликлинике в 1 месяц жизни малыша. Далее нейросонография проводится по показаниям в трехмесячном и шестимесячном возрасте.

Связанные услуги:
Нейросонография
Консультация педиатра

врачей PGI расшифровывают, как Майкл Джексон бросил вызов гравитации | India News

CHANDIGARH: Три нейрохирурга PGIMER, изучающие биомеханику позвоночника, раскрыли тайну танцевального движения Майкла Джексона, короля поп-музыки, которое бросило вызов гравитации: невероятная сила корпуса и отличные сухожилия.
Джексон, или MJ, дебютировал со своим бросающим вызов гравитации наклоном в своем знаменитом музыкальном видео 1987 года «Smooth Criminal» — он показал, как он наклоняется на 45 градусов вперед от ступней вверх, сохраняя при этом прямой позвоночник.
Врачи PGI обнаружили, что его танцевальное движение не только не было уловкой, но и было недоступно для человеческих сухожилий.
Идея расшифровки танцевального движения возникла, когда во время обычного обследования OPD один из врачей задался вопросом, как поп-звезда совершает ошеломляющие подвиги во время танца. «Мы сталкиваемся с множеством травм, когда люди падают или наклоняются вперед более чем на 25 градусов. Мы начали изучать биомеханику его движения », — сказал доктор Сандип Мохиндра, нейрохирург и соавтор исследования, вместе с коллегами доктором Манджулом Трипати и доктором Нишантом Яагником.

Так что же озадачило этих ученых танцевальными движениями MJ? «Известно, что MJ носил запатентованную обувь с прорезью на пятке. Треугольный прорезь может входить в зацепку (металлический стержень, который появляется из пола сцены в нужный момент), позволяя танцору получить нужную дополнительную поддержку, чтобы иметь возможность наклоняться вперед за пределы физиологических ограничений », — говорят врачи PGI. сказал.
Однако даже со специально разработанной обувью это сделать невероятно сложно.«Это требует спортивной силы кора от укрепленных спинных мышц и антигравитационных мышц нижних конечностей».
Их исследование под названием «Как Майкл Джексон бросил вызов нашему пониманию биомеханики позвоночника?» Было принято к публикации известным журналом Journal of Neurosurgery.
Когда человек наклоняется вперед с прямым туловищем, мышцы, выпрямляющие позвоночник, которые помогают выпрямить спину, действуют как тросы, поддерживая подвешенный позвоночник во время смещения центра тяжести вперед, предотвращая падение человека вперед.
«Однако, когда точка опоры для сгибания вперед смещается к голеностопным суставам, мышцы, выпрямляющие позвоночник, теряют способность поддерживать центр тяжести, и напряжение смещается на ахиллово сухожилие. Это позволяет в очень ограниченной степени сгибаться вперед от голеностопных суставов при сохранении жесткой прямой осанки — если вы не Майкл Джексон, — пояснил д-р Мохиндра.
«Большинство тренированных танцоров с сильным корпусом достигают максимального наклона вперед от 25 ° до 30 ° при выполнении этого действия.MJ совершил бросающий вызов гравитации поворот на 45 °, который любому свидетелю покажется неземным. Он очень сильно развил свои сухожилия. Он тоже был легковесным.
Врачи предупредили, что по мере того, как танцоры пытаются последовать примеру Джексона и «прыгать выше, растягиваться дальше и поворачиваться быстрее, чем когда-либо прежде», теперь в клиниках можно увидеть новые формы травм позвоночника. «Казалось бы, невозможные танцевальные движения Майкла Джексона на самом деле вдохновили следующее поколение танцоров на практику более сложных движений, которые создают большую физическую нагрузку и нагрузку на мышечно-связочную структуру тела», — сказал Трипати.
«Я видел танцоров с различными травмами позвоночника, от разрыва сухожилия, разрыва мышц и выпадения межпозвонковых дисков до переломов шейного позвонка. Некоторым из этих пациентов требуется только физиотерапия и отдых, но более серьезным пациентам требуется хирургическое вмешательство, включающее удаление диска и фиксацию костной структуры с помощью искусственных имплантатов », — добавил он.
Итак, что дальше этих нейробиологов? «Теперь мы изучим танцевальные движения Митхуна Чакраборти, который был одним из первых танцоров из индийских фильмов, подражавших MJ.”
(При участии агентства)

Знаковый 45-градусный наклон Майкла Джексона, декодированный PGI Chandigarh Doctors

Музыкальное видео Майкла Джексона» Smooth Criminal «показывает этот, казалось бы, невозможный» антигравитационный наклон «

Нью-Дели: Три нейрохирурга из Института последипломного медицинского образования и исследований в Чандигархе (PGI Chandigarh) раскрыли тайну легендарного танцевального движения Майкла Джексона, бросающего вызов гравитации, ставшего известным благодаря его музыкальному видео 1988 года «Smooth Criminal».Изучая антигравитационный наклон короля поп-музыки, Нишант С. Ягник, Манджул Трипати и Сандип Мохиндра предостерегали других от попыток танцевального движения самостоятельно, говоря, что вероятность травм велика.

В музыкальном видео Майкл Джексон наклонил свое тело вперед под, казалось бы, невозможным углом в 45 градусов. Все это время его ступни стояли на земле, а позвоночник был совершенно прямым. Это был танцевальный прием, который он воспроизвел на нескольких живых концертах.

В то время как для видео Майкл Джексон, как полагают, использовал специальные ремни для движения, врачи показали, что во время живых выступлений невероятный шаг стал возможен благодаря специально разработанной обуви и собственной силе легендарного певца.

В исследовании, опубликованном в Journal of Neurosurgery: Spine, врачи — и признанные поклонники Майкла Джексона — заявили, что высококвалифицированные танцоры с сильным корпусом могут поддерживать наклон вперед от голеностопного сустава на 25-30 градусов при прямом туловище. .

«Как бы нам ни хотелось верить, что MJ нарушил взаимосвязь между физиологией и физикой, патент, зарегистрированный на имя (Майкла Джексона), показывает, что этот шаг был совершен с помощью умного изобретения», — написали они.

Оказывается, поп-иконка помогла разработать специальную обувь с прорезями на каблуке. Прорези цеплялись за гвоздь в земле и помогали удерживать его ноги на земле, когда он наклонялся вперед.

«Увы, ход MJ был иллюзорным», — писали они. «Это движение невероятно сложно выполнить, требуя спортивной силы кора от укрепленных спинных мышц и антигравитационных мышц нижних конечностей».

Специалисты по позвоночнику предупредили других, что они рискуют получить травму позвоночника, если попробуют танцевальное движение и будут слишком сильно толкать свое тело.

«MJ вдохновил поколения танцоров выйти за пределы своих возможностей. Хотя такие движения доставляют удовольствие визуально, они также приводят к новым формам скелетно-мышечных травм», — цитирует ScienceDaily доктора Трипати. «Король поп-музыки стал не только источником вдохновения, но и вызовом для медицинского сообщества». Нажмите, чтобы увидеть больше актуальных новостей

Ожидание ответа для загрузки . ..

PGI 204.7104-2 Процедуры нумерации. | Приобретение. GOV

(a) Пронумеруйте элементы подстроки, добавив либо два цифровых символа, либо два буквенных символа к основному номеру позиции контракта.

(1) Номера позиций информационных подписок. Используйте числовые символы только для элементов информационной подстроки, начиная с 01 по 99. Не используйте пробелы или специальные символы для отделения номера элемента подстроки от номера статьи контракта, который является его корнем. Например, если номер позиции контракта — 0001, первые три позиции субстроки будут 000101, 000102 и 000103. Не используйте обозначение более одного раза в позиции позиции контракта.

(2) Отдельно выделенные подпункты.Используйте буквенные символы только для отдельных элементов подстроки, от AA до ZZ. Не используйте пробелы или специальные символы для отделения номера позиции подстроки от номера позиции контракта, который является его корнем. Например, если номер позиции контракта — 0001, первые три позиции субстроки будут 0001AA, 0001AB и 0001AC.

(i) Не используйте буквы I или O в качестве буквенных символов.

(ii) Используйте все 24 доступных буквенных символа во второй позиции, прежде чем выбирать другой альфа-символ для первой позиции.Например, от AA, AB, AC до AZ перед началом BA, BB и BC.

(b) В рамках данной позиции контракта номера позиций подстроки должны быть последовательными, но не обязательно должны быть последовательными.

(c) Экспонаты могут использоваться как альтернатива изложению в расписании длинного списка пунктов подпункта контракта. Если используются экспонаты, создайте элемент подстроки контракта с указанием идентификатора экспоната. См. DFARS 204.7105.

(d) Если статья строки контракта включает в себя вспомогательные функции, такие как упаковка и погрузочно-разгрузочные работы, транспортировка, оплата государственных или местных налогов или использование многоразовых контейнеров, и эти функции обычно выполняются подрядчиком, и подрядчик обычно имеет право на возмещение для выполнения этих функций не создавайте отдельный элемент подпункта исключительно для учета этих функций. Тем не менее, определите функции в графике контракта. Если оферент отдельно оценивает эти функции, подрядчик может установить отдельные подстроки для функций; однако отдельные элементы подстроки должны соответствовать требованиям DFARS 204.7104-1.

(e) Следующие ниже примеры иллюстрируют нумерацию элементов подстроки —

(1) Пункты подстроки, структурированные для идентификации мест назначения для идентичных товаров с идентичной ценой (график доставки должен быть установлен для каждой позиции подстроки, а не для позиции контракта).

ПУНКТ.

ПОСТАВКИ / УСЛУГИ

КОЛИЧЕСТВО

ЧАСТЬ

ЦЕНА

СУММА

0001

NSN 1615-00-591-6620 Прокладка, алюминиевый сплав, … Apbl, ротор, вертолет PRON A1-9-63821-M1-M1 ACRN: AA

0001AA

A3168R-9030-4025 A2537M IPD: 2 RDD: 334 PROJ: 501

10

EA

100 $. 00

1 000,00 долл. США

0001AB

A3168R-9030-4026 A51AXBM IPD: 2 СДР: 325 ПРОЕКТ: 502

10

EA

100,00

1 000,00 долл. США

0001AC

A3168R-9030-4027 A67KBCM IPD: 2 RDD: 349 PROJ: 503

15

EA

100 $.00

1 500,00 $

(2) Элементы подстроки, структурированные для идентификации мест назначения для идентичных предметов, не имеющих одинаковой цены (график доставки должен быть установлен для каждой позиции подстроки, а не для отдельной позиции контракта).

ПУНКТ.

ПОСТАВКИ / УСЛУГИ

КОЛИЧЕСТВО

ЧАСТЬ

ЦЕНА

СУММА

0001

NSN 1615-00-591-6620 Прокладка из алюминиевого сплава ,. .. Апбл, Винт, Вертолет PRON A1-9-63821-M1-M1 ACRN: AA

0001AA

A3168R-9030-4025 A2537M IPD: 2 RDD: 334 PROJ: 501

10

EA

100,00

1 000,00 долл. США

0001AB

A3168R-9030-4026 A51AXBM IPD: 2 СДР: 325 ПРОЕКТ: 502

20

EA

99 долларов.00

1 980,00 долл. США

0001AC

A3168R-9030-4027 A67KBCM IPD: 2 RDD: 349 PROJ: 503

30

EA

98,00 $

2 940,00 долл. США

ПРИМЕЧАНИЕ. Разница в ценах на идентичные товары связана с разными пунктами назначения для доставки на условиях FOB.

(3) Элементы подстроки, структурированные для определения различных размеров предмета с одинаковой ценой (график поставки должен быть установлен для каждой подстроки, а не для строки контракта).

ПУНКТ.

ПОСТАВКИ / УСЛУГИ

КОЛИЧЕСТВО

ЧАСТЬ

ЦЕНА

СУММА

0013

Сапоги изолированные, холодная погода белые, тип II, класс 1

PR

$ 38.35

$ 13 422,50

0013AA

8430-00-655-5541 Размер 5N

50

0013AB

8430-00-655-5544 Размер 8N

70

0013AC

8430-00-655-5551 Размер 9N

30

0013AD

8430-00-655-5535 Размер 9R

200

ПРИМЕЧАНИЕ. Цена за единицу и общая сумма отображаются на уровне отдельной позиции, а не на уровне подстроки.

(4) Элементы подстроки, структурированные для определения разных размеров предмета, цена которого не одинакова (график поставок должен быть установлен для каждой подстроки, а не для отдельной строки контракта).

ПУНКТ.

ПОСТАВКИ / УСЛУГИ

КОЛИЧЕСТВО

ЧАСТЬ

ЦЕНА

СУММА

0002

Бронежилет Сухопутных войск Стрелковое оружие переменного типа, нейлоновый войлочный жилет с защитой от осколков, передняя и задняя пластины, керамическая пластина, тип I

0002AA

Первая Артикул

1

LO

НСП

0002AB

8470-00-141-0935 Средний

Обычный

1936

SE

331 $. 77

642 306,72 долл. США

0002AC

8470-00-141-0936 Большой

Обычный

625

SE

$ 355,77

222 356,25 долл. США

0002AD

8470-00-141-0937, средний

длинный

1237

SE

346 долларов.77

428 954,49 долл. США

0002AE

8470-00-141-0938, Большой

длинный

804

SE

365,77 долл. США

294 079,08 долл. США

(5) Элементы подстроки, структурированные для обеспечения возможности соотносить подчиненные отдельно оцениваемые затраты на упаковку с общей статьей контракта.(Отдельные графики поставок должны быть установлены для позиции подстроки, идентифицирующей продукт подрядчика, и для позиции подстроки, идентифицирующей упаковку. Для позиции контракта не будет установлен график.)

ПУНКТ.

ПОСТАВКИ / УСЛУГИ

КОЛИЧЕСТВО

ЧАСТЬ

ЦЕНА

СУММА

0001

6105-00-635-6568 50380 Ref No 63504-WZ Двигатель с якорем ACRN: AA

0001AA

6105-00-635-6568 50380 Ref No 63504-WZ Двигатель с якорем ACRN: AA

2

EA

2 895 долл. США.87

$ 5 791,74

0001AB

Упаковка ACRN: AA

2

EA

$ 289,58

$ 579,16

(6) Позиции подстроки, структурированные для идентификации различных учетных классификаций для идентичных позиций (график поставок должен быть установлен для каждой позиции подстроки, а не для отдельной позиции контракта).

AJ: 17X1505183503150600192B000000000000000000

АК: 17X1505183703175600192B000000000000000000

AL: 17X1505193503143600192B000000000000000000

ПУНКТ.

ПОСТАВКИ / УСЛУГИ

КОЛИЧЕСТВО

ЧАСТЬ

ЦЕНА

СУММА

0002

Импульсный декодер

KY-312 / A5Q-19

EA

3 037 долл. США.40

0002AA

Импульсный декодер

KY-312 / A5Q-19 ACRN: AJ

2

6 074,80 долл. США

0002AB

Импульсный декодер

KY-312 / A5Q-19 ACRN: AK

6

18 224,40 долл. США

0002AC

Импульсный декодер

KY-312 / A5Q-19 ACRN: AL

2

6074 долл. США.80

ПРИМЕЧАНИЕ. Цена за единицу может отображаться на уровне отдельной позиции, а общие суммы — на уровне подстроки.

(7) Информационные подпункты, установленные для идентификации нескольких ссылок на учетную классификацию, присвоенных одной строке контракта.

ПУНКТ.

ПОСТАВКИ / УСЛУГИ

КОЛИЧЕСТВО

ЧАСТЬ

ЦЕНА

СУММА

0001

Воздушный транспорт

1

EA

6 700 000 долл. США

6 700 000 долл. США

000101 ACRN: 3 300 000 долларов США

000102 ACRN: AB 2 000 000 долл. США

000103 ACRN: 1 400 000 долларов США

(8) Элементы подстроки, структурированные для идентификации частей сборки (график поставки и цена устанавливаются для каждой идентифицированной детали на уровне подстроки, а не для сборки на уровне отдельной позиции контракта).

ПУНКТ.

ПОСТАВКИ / УСЛУГИ

КОЛИЧЕСТВО

ЧАСТЬ

ЦЕНА

СУММА

0003

Автоматическая система размагничивания, состоящая из: (2 шт. По 52 061 долл. США; всего 104 122 долл. США)

0003AA

Коммутатор

2

EA

52061 долл. США.00

104 122,00 долл. США

0003AB

Панель дистанционного управления

2

EA

НСП

0003AC

Источник питания (катушка M) SSM, тип 145 А, 220 В постоянного тока)

2

EA

НСП

*

*

*

*

*

0003AF

Источник питания (катушка) Тип SSM (118 А, 220 В постоянного тока)

2

EA

НСП

(9) Позиции подстроки, структурированные для идентификации частей комплекта (график поставки и цена устанавливаются для каждой идентифицированной части на уровне позиции подстроки, а не для комплекта на уровне позиции контракта).

ПУНКТ.

ПОСТАВКИ / УСЛУГИ

КОЛИЧЕСТВО

ЧАСТЬ

ЦЕНА

СУММА

0031

Комплект для переоборудования

для преобразования торпеды MK 45 Mod 0 в Torpedo MK 45 Mod 1

(50 кт по цене 10 868 долл. США.52; Всего $ 543 426)

0031AA

Интегратор в сборе LD 620106

50

EA

$ 10 868,52

543 426,00 долл. США

0031AB

Генератор импульсов в сборе LD 587569

50

EA

НСП

0031AC

Приводной вал в сборе LD 587559

50

EA

НСП

*

*

*

*

0031BF

Фактическая панель в сборе LD 542924

50

EA

НСП

ПРИМЕЧАНИЕ. В этом примере цены на элементы подстроки с 0031AB по 0031BF включены в сборку интегратора.

нейрохирургов с PGI расшифровывают тайну антигравитационного наклона Майкла Джексона: The Tribune India

[email protected]

Чандигарх, 23 мая

Попытка скопировать сложные движения Майкла Джексона приводит к появлению новых форм травм позвоночника у танцоров, предупреждают ученые, расшифровавшие, как «король поп-музыки» совершил свой легендарный бросок, бросающий вызов гравитации.

В музыкальном видео 1987 года «Smooth Criminal» Джексон наклоняется вперед под углом 45 градусов, его тело прямое, как стержень, и его ботинки опираются на землю, и удерживает позицию.

Три нейрохирурга из Института последипломного медицинского образования и исследований в Чандигархе — Нишант С. Ягник, Манджул Трипати и Сандип Мохиндра — решили исследовать антигравитационный наклон, представленный в «Smooth Criminal», с точки зрения нейрохирурга.

В исследовании, опубликованном в Journal of Neurosurgery, исследователи описали основы биомеханики позвоночника, чтобы показать, насколько впечатляющим был подвиг Джексона.

Однако они предупреждают, что по мере того, как танцоры пытаются следовать примеру Джексона и пытаются «прыгать выше, растягиваться дальше и поворачиваться быстрее, чем когда-либо прежде», нейрохирурги становятся свидетелями новых форм травм позвоночника.

«В своей клинической практике я видел танцоров с различными травмами позвоночника, начиная от разрыва сухожилия, разрыва мышцы, выпадения межпозвонковых дисков и перелома шейного позвонка», — сказал Трипати PTI.

«Некоторым из этих пациентов требуется только физиотерапия и отдых, но более серьезным пациентам требуется хирургическое вмешательство в виде удаления диска и фиксации костной структуры с помощью искусственных имплантатов», — сказал он.

Некоторые танцевальные движения Джексона нарушают законы гравитации.

За одно движение, показанное в его музыкальном видео «Smooth Criminal», он наклонился вперед под углом 45 градусов, его тело было прямым, как стержень, и его ботинки лежали на сцене, и он удерживал позицию. Человеческое тело устроено не так! Как Майкл Джексон это сделал? Был ли это талант, магия или и то, и другое?

Во-первых, Ягник и др. изучили основы биомеханики позвоночника, чтобы показать, насколько впечатляющим был этот подвиг. Даже самые сильные танцоры могли выдерживать только 25-30 градусов наклона вперед от лодыжки.

Признанные поклонники Джексона, нейрохирурги задокументировали, как достигается антигравитационный наклон, принимая во внимание талант и основные силы художника, а также его изобретательность и использование запатентованного вспомогательного средства, которые вместе, кажется, перемещают его тело мимо. человеческие пределы.

«Казалось бы, невозможные танцевальные движения Майкла Джексона на самом деле вдохновили следующее поколение танцоров на практику более сложных движений, которые создают большую физическую нагрузку и нагрузку на мышечно-связочную структуру тела», — сказал Трипати.

«Например, B-боинг и стойка на голове с непрерывными движениями переносят вес тела на шейные позвонки, которые на самом деле не должны нести вес тела», — сказал он.

«Танцевальные движения в этих неудобных позах отодвигают вектор силы от центра тяжести, и вся масса тела поддерживается разными, не такими сильными частями тела», — сказал он. — PTI / ANI

Объединенное геномное индексирование макаки-резус

  1. Александр Милосавлевич1,4,
  2. Рональд А.Харрис1,
  3. Эрика Дж. Содергрен1,
  4. Эндрю Р. Джексон1,
  5. Кен Дж. Калафус1,
  6. Энн Ходжсон1,
  7. Эндрю Кри1,
  8. Вейли Дай1,
  9. Миклош Чурос2,
  10. Баоли Чжу3,
  11. Питер Дж. де Йонг3,
  12. Джордж М. Вайншток1, и
  13. Ричард А. Гиббс1
  1. 1 Центр секвенирования генома человека, Департамент молекулярной генетики и генетики человека, Медицинский колледж Бейлора, Хьюстон, Техас 77030, США
  2. 2 Департамент компьютерных наук и исследований операций, Университет Монреаля, Монреаль, Квебек h4C 3J7, Канада
  3. 3 Детская больница Оклендского научно-исследовательского института, Окленд, Калифорния 94609, США

Аннотация

Объединенное геномное индексирование (PGI) — это метод картирования коллекций клонов бактериальных искусственных хромосом (BAC) между видов, используя комбинацию объединения клонов и секвенирования ДНК. PGI был использован для картирования в общей сложности 3858 клонов BAC, покрывающих Примерно 24% генома макаки-резуса ( Macaca mulatta ) на 4178 гомологичных локусов в геноме человека. Ряд внутрихромосомных перестроек был обнаружен путем картирования множественные сегменты внутри индивидуальных ВАС-резусов на множественные разрозненные локусы в геноме человека. Поперечный пул конструкции, включающие перетасованные массивы ВАС, использовались для надежного картирования даже при скромном охвате считыванием последовательностей ДНК.Дальше Инновация, объединенная геномная индексация коротких тегов (ST-PGI), также была введена для дальнейшего повышения экономичности картирования путем секвенирования. несколько коротких отображаемых тегов в рамках одной реакции секвенирования.

Сноски

  • [Дополнительные материалы доступны в Интернете на сайтах www. genome.org и www.genboree.org.]

  • Статья и публикации находятся по адресу http: // www.genome.org/cgi/doi/10.1101/gr.3162505.

  • №4 Автор, ответственный за переписку. Электронная почта amilosav {at} bcm.tmc.edu; факс (713) 798-4373.

    • Принято 13 октября 2004 г.
    • Поступила 17 августа 2004 г.
  • Лабораторный пресс Колд-Спринг-Харбор

Расшифровка протеомных изменений, участвующих в формировании биопленки Enterococcus faecalis SK460 для выяснения потенциальных детерминант биопленки | BMC Microbiology

Аминокислотный метаболизм
NP_816782. 1 Сукцинилдиаминопимелатдесукцинилаза (EF_3178)
NP_816328.1 Нуклеозидаза MTA / SAH ( pfs )
NP_815300.1 Цистеинсинтаза А ( cysK )
NP_815281.1 Хоризматсинтаза ( aroC )
NP_815821.1 Глутамин синтетаза, тип I ( glnA )
NP_814529.1 S-аденозилметионинсинтетаза ( metK )
NP_815283. 1 3-фосфошикимат-1-карбоксивинилтрансфераза ( aroA )
NP_816193.1 Серин гидроксиметилтрансфераза ( glyA )
NP_816069.1 Треонинсинтаза ( thC )
NP_815279.1 3-дезокси-7-фосфогептулонатсинтаза (EF_1562)
NP_816700.1 Бифункциональная глутамат — цистеинлигаза / глутатионсинтетаза ( gshF )
NP_816650. 1 Глутамиламинопептидаза ( pepA )
NP_814940.1 Ацетолактатсинтаза (EF_1213)
NP_815294.1 Дигидрофолатредуктаза ( folA )
Гликолиз, цикл лимонной кислоты, пентозофосфатный путь
NP_815638.1 Триозофосфат-изомераза ( tpiA )
NP_815639.1 Фосфоглицераткиназа ( пгк )
NP_814897. 1 Фруктозо-бисфосфатальдолаза ( fba )
NP_813994.1 Фосфоглицератмутаза ( gpmA )
NP_815245.1 Глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназа ( разрыв — 1)
NP_815637.1 Энолаза ( eno )
NP_815137.1 Глюкозо-6-фосфат-изомераза ( pgi )
NP_815075.1 Комплекс пируватдегидрогеназы, компонент E1 бета-субъединица ( pdhB )
NP_815076. 1 Дигидролипоамидацетилтрансфераза ( aceF )
NP_816104.1 Пируваткарбоксилаза ( pycA )
NP_813976.1 Дезоксирибозо-фосфатальдолаза ( deoC )
NP_813986.1 Фосфопентомутаза ( deoB )
NP_814782.1 6-фосфоглюконатдегидрогеназа ( gnd )
Стресс-реакция, шапероны и репарация ДНК
NP_814237. 1 Белок семейства OsmC / Ohr (EF_0453)
NP_816831.1 Белок семейства DPS (EF_3233)
NP_816649.1 Белок семейства тиоредоксинов (EF_3036)
NP_814938.1 НАДН пероксидаза ( npr )
NP_815447.1 Белок общего стресса (EF_1744)
NP_816369.1 Субъединица C алкилгидропероксидредуктазы ( ahpC )
NP_813885. 1 белок gls24
NP_816648.1 Универсальный стрессовый белок (EF_3035)
NP_816867.1 Глутатионредуктаза ( гор )
NP_816700.1 Бифункциональная глутамат — цистеинлигаза / глутатионсинтетаза ( gshF )
NP_816368.1 Тиоредоксинредуктаза / глутатионоподобный белок (EF_2738)
NP_814049.1 L-лактатдегидрогеназа ( ldh2 )
NP_816550. 1 Белок семейства AhpC / TSA (EF_2932)
NP_815246.2 GTPase ObgE
NP_815059.1 Тиоредоксинредуктаза ( trxB )
NP_815353.1 Репрессор транскрипции CodY ( codY )
NP_816010.1 АТФ-зависимая протеаза Clp, АТФ-связывающий белок ClpB ( clpB )
NP_814518.1 АТФ-зависимая протеолитическая субъединица Clp протеазы ( clpP )
NP_816516. 1 Пептидил-пролил цис-транс-изомераза циклофилинового типа (EF_2898)
NP_814457.1 АТФ-зависимая протеаза Clp, АТФ-связывающий белок ClpE ( clpE )
NP_816532.1 Фактор элонгации транскрипции GreA
NP_815030.1 белок ДНК
NP_815032.1 белок dnaJ
NP_815029.1 Протеин теплового шока GrpE ( grpE )
NP_814465. 1 Фактор срабатывания (TIG)
NP_816273.1 GroS (шаперонин 10 кДа)
NP_816272.1 GroL (шаперонин 60 кДа)
NP_814060.1 Fn1610 (шаперонин 33 кДа) ( hslO )
NP_814686.1 Урацил-ДНК-гликозилаза ( и )
NP_814720.1 Белок репарации ДНК RecN ( recN )
Биосинтез рамнозы
NP_815854. 1 dTDP-глюкозо-4,6-дегидратаза ( rfbB )
NP_815853.1 dTDP-4-дегидрохамноза редуктаза (EF_2191)
NP_815856.1 Глюкозо-1-фосфат тимидилилтрансфераза ( rfbA )
Метаболизм аргинина
NP_813908.1 Орнитинкарбамоилтрансфераза ( arcB )
NP_815423.1 Малая субъединица карбамоилфосфатсинтазы ( carA )
NP_814373. 1 Орнитинциклодезаминаза (EF_0616)
NP_813909.1 Карбаматкиназа ( arcC1 )
NP_813907.1 Аргининдеиминаза ( arcA )
NP_814719.1 Регулятор транскрипции семейства ArgR (EF_0983)
Чувствительность кворума и липопротеины, связанные с феромонами
NP_814911.1 S-рибозилгомоцистеиназа ( luxS )
NP_816853. 1 Липопротеин феромона cAD1 (EF_3256)
NP_814793.1 Феромон-связывающий белок (EF_1060)
NP_815061.1 Липопротеин феромона cAM373 (EF_1340)
Белки, связанные с адгезией
NP_814266.1 Агрегационное вещество (EF_0485)
NP_814342.1 Липопротеин адгезии (EF_0577)
NP_814975.1 Фибронектин / связывающий фибриноген белок (EF_1249)
Аутолизин и D-аланилирование тейхоевой кислоты
NP_814543.1 Автолизин (EF_0799)
NP_816376.1 D-аланин — поли (фосфорибитол) лигаза субъединица 2 ( dltC )
NP_816375.1 белок dltD ( dltD )

Расшифровка индекса оценки производительности

Аристотель Лингдох

«Цель образования изменилась с создания грамотного общества на создание обучающегося общества» Маргарет Аммонс (1964).Образование как непрерывный процесс обучения меняет общество к лучшему, когда люди получают образование и учатся.
Как и любой другой индекс развития, PGI дает нам представление о статусе и качестве системы образования, действующей в штате, а также о том, где мы ошибались на протяжении многих лет. Эти параметры включают пять областей, таких как (1) результаты обучения и качество, (2) доступ, (3) инфраструктура и возможности, (4) справедливость и (5) процессы управления. Каждая область содержит набор показателей, имеющих отношение к оценке процесса обучения.И каждому показателю присваивается единый вес или балл, указывающий на уровень деятельности каждого учебного заведения.
Прежде чем идти дальше, важно иметь некоторые идеи об истории создания школ в государстве. Учитывая то, как религиозные усилия и миссии были первопроходцами в школьных учреждениях в этом штате, несмотря на их ограниченные ресурсы, и где цель образования в то время определялась миссией и духом приверженности и преданности делу просвещения людей, это большой вклад.Но со временем отношение людей к образованию, похоже, радикально изменилось.
Сегодня образование в большей степени ориентировано на бизнес и может быстро приносить доход. Большинство учебных заведений в штате также изначально и полностью основывались на частной спонсорской помощи, используя рабочую силу, имеющуюся поблизости, чтобы минимизировать расходы, тем самым ставя под угрозу качество и компетентность преподавания. И когда эти учебные заведения попали в рамках программ, спонсируемых государством, либо в рамках SSA, либо через гранты-in-Aid, либо в качестве специальных организаций, преподавательский состав тоже попал под государственный фонд заработной платы, но не под какой-либо административный надзор и контроль.Поэтому, когда они прибегают к агитациям и забастовкам, никакой авторитет не может сделать им выговор или дисциплинировать. Их производительность, дисциплина и профессионализм выходят за рамки каких-либо правил современного механизма управления персоналом. Таким образом, в 2017 году была проведена масштабная работа по постепенному отказу от неквалифицированных учителей, если они не завершат базовую педагогическую подготовку по крайней мере до 2019 года. Тем не менее ситуация существенно не улучшилась, и школьники по-прежнему лишены современных методов и творческих способностей.
Национальное исследование достижений (NAS) было проведено в 2017 году во всех школах страны. Он также составляет основу оценки результатов обучения и качества для целей выставления оценок в PGI. Оценка проводилась для студентов 3, 5 и 8 стандартов для оценки результатов обучения и качества по основным предметам, таким как язык, математика, естественные и социальные науки. К сожалению, штат получил только 126 баллов из 180, что значительно ниже среднего показателя по стране (140).Процент школ, которые продемонстрировали результаты и качество обучения, также был очень низким. Это означает, что большинство школьников не могут выразить свое понимание по основным предметам. Разве это не смущающая ситуация? Поэтому в большинстве случаев детей заставляют запоминать тексты даже без понимания, просто ради сдачи экзаменов. Итак, где же обучение компетентности и управленческой эффективности?
Что касается второго домена или доступа, связанного с чистым коэффициентом охвата, коэффициентом удержания, коэффициентом перехода на уровне начальной, старшей начальной и средней школы, включая учет отсева, штат получил наименьшее значение — 53 балла из 80 общих баллов, из которых в среднем по стране — 70.Оценка по показателям показывает, что интересы студентов снижаются и угасают по мере их перехода в старшие классы. Почему это так и как объяснить это явление? Как мы ожидаем, что общество и государство будут развиваться и развиваться, если молодое поколение не будет активно участвовать в процессе обучения?
Утверждение, что штат является образовательным центром в регионе и имеет лучшие учебные заведения, абсолютно неверно и обманчиво. Как мы могли этим похвастаться, если на самом деле в штате нет ни одного инженерного колледжа или медицинского колледжа среди других? Напротив, это ослепит всех, не видя истинной картины, и, вероятно, повлияет на распределение бюджета в этом секторе.Ежегодно от 15 000 до 20 000 учащихся участвуют в экзаменах совета средней школы, из которых 3 000-4 000 учащихся из привилегированных категорий успешно выбирают курс естественных наук на уровне высшего среднего образования. А как же остальные и что им мешает получить хорошие оценки? Это из-за их слабости или из-за отсутствия возможностей и понимания основных предметов?
Третий домен рассказывает нам об объектах, доступных для учащихся в школе, таких как функциональные туалеты, чистая питьевая вода, научные и компьютерные классы, библиотека и т. Д.и предоставление профессионального образования. Из 150 баллов Мегхалая набрал 87 баллов, что намного ниже среднего показателя по стране (122). Возможно, это также еще один фактор, влияющий на результаты обучения студентов из-за недостаточной осведомленности об основных научных фактах и ​​явлениях. Картина была другой и контрастной по сравнению с тем, что было двадцать или тридцать лет назад. Мы до сих пор можем вспомнить, как в те дни учеба была фантастической, несмотря на низкое качество зданий в стиле Ассама в те дни. Были небольшие научные лаборатории, фундаментальные науки и спортивный инвентарь, и даже если бы его не было, учителя всегда прилагали усилия, чтобы получить его.Сегодня мы почти не слышим и не видим такого рода усилий, предпринимаемых школой или учителями.
Четвертая область относится к успеваемости различных категорий учащихся, включая детей с особыми потребностями. Здесь Мегхалая набрал только 128 из 230, а средний показатель по стране — 228. Это еще одно большое разочарование и еще одно затруднение в контексте равенства и справедливости для всех.
Пятый домен посвящен общему администрированию и управлению школьным образованием.Домен представляет собой максимальное количество баллов из-за наибольшего количества присвоенных здесь показателей. Из общего количества 360 баллов и 268 средних баллов по стране Мегхалая смогла набрать только 197 баллов. Как показано в отчете, набору и перемещению учителей не хватает прозрачности и профессионализма. Управляющим комитетам не остается иного выбора, кроме как вносить различные коррективы. Несомненно, в государстве существует огромная нехватка желаемого квалифицированного персонала по всем вопросам, что является серьезной и тревожной ситуацией, так что мы будем с этим делать?
В то время как стоимость образования за эти годы резко выросла и от неграмотного общества в начале 19 века до общества, в котором количество образованных безработных также растет, однако поведение и отношение людей в целом не показали каких-либо значительных изменений. улучшение.Наблюдение за поведением людей, особенно во время выборов, и на то, что деньги являются единственным критерием при избрании законодателя, на привычку противодействовать основным проектам и программам и многое другое, — все это раскрывает природу и качество образования в государстве.

Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *