Software for handling the results of microbiological laboratory researches in the military medical institutions of the Ministry of Defense of Russia

E. S. Orlova , V. N. Bolekhan , I. M. Uliukin , S. G. Kuzmin

Bulletin of the Russian Military Medical Academy ›› 2019, Vol. 21 ›› Issue (3) : 157 -162.

PDF
Bulletin of the Russian Military Medical Academy ›› 2019, Vol. 21 ›› Issue (3) : 157 -162. DOI: 10.17816/brmma623894
Public Health
research-article

Software for handling the results of microbiological laboratory researches in the military medical institutions of the Ministry of Defense of Russia

Author information +
History +
PDF

Abstract

In accordance with the existing guidelines, the implementation of epidemiological surveillance of the outcomes of surgical interventions is a complex and time-consuming process, requiring large human and time resources. One of the tools for obtaining operational information on the state of the epidemic process of nosocomial infections in military medical organizations is the introduction into practice of an electronic medical record of an inpatient patient, which is a collection of electronic personal microbiological medical data relating to a patient that is collected and used in a medical organization. An approach to the development of medical and technical requirements for the creation of an automated information system for processing the results of microbiological research in the military medical organizations of the Ministry of Defense of the Russian Federation in modern conditions is considered. The development and implementation of an automated microbiological monitoring system will allow for continuous monitoring of the microbial landscape and the sensitivity of the selected microflora both in а hospital as a whole and in each department separately. With its help, we can get information about the leading microflora, depending on the type of pathology and even on specific diagnoses. Knowledge of the leading microflora and of an antibiotic sensitivity’ level directs doctors to conduct adequate antibiotic prophylaxis and rational therapy of severe patients before receiving an antibiogram, and this is the basis for developing algorithms for rational antibiotic therapy of specific nosological groups of diseases for each hospital. Multicomponent database program will allow predicting the possible outbreak of nosocomial incidence in a particular compartment in respect of a particular pathogen. In addition, this information can be used in planning the procurement of the most effective antibacterial drugs for specific hospitals and regions.

Keywords

medical register / Armed forces / information systems in medicine / personal accounting / electronic hospital record / automated microbiological monitoring system / antibiotic sensitivity / rational antibiotic therapy / improvement of legislation

Cite this article

Download citation ▾
E. S. Orlova, V. N. Bolekhan, I. M. Uliukin, S. G. Kuzmin. Software for handling the results of microbiological laboratory researches in the military medical institutions of the Ministry of Defense of Russia. Bulletin of the Russian Military Medical Academy, 2019, 21(3): 157-162 DOI:10.17816/brmma623894

登录浏览全文

4963

注册一个新账户 忘记密码

References

[1]

Агапитов, А.А. Типовая информационная система военно- медицинских организаций / А.А. Агапитов, С.Г. Григорьев, В.Д. Парфенов // Вестн. Росс. воен.-мед. акад. – 2014. – № 2 (46). – С. 192–194.

[2]

Горичный, В.А. Подходы к обоснованию задач регистра инфекционной патологии и инфицированных вирусом иммунодефицита человека военнослужащих / В.А. Горичный [и др.] // Вестн. Росс. воен.-мед. акад. – 2017. – № 2 (58). – С. 171–174.

[3]

Гулиев, А.Я. Лабораторные информационные системы и задачи интеграции с медицинским оборудованием / А.Я. Гулиев // Программные системы: теория и приложения. – 2010. – № 4 (4). – С. 33–44.

[4]

Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем: 10-й пересмотр. – М.: Медицина, 1995. – Т. 1. – 698 с.

[5]

Методические рекомендации по обеспечению функциональных возможностей медицинской информационной системы медицинской организации (МИС МО). – М., 2016. – 82 с.

[6]

Методические указания «Методы санитарно-бактериологических исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях»: МУК 4.2.2942-11. – М., 2011. – 8 с.

[7]

Определитель бактерий Берджи / ред. Д. Хоулт [и др.] – М.: Мир, 1997. – Т. 1–2. – 800 с.

[8]

Приказ МЗ России от 31.12.2013 г. № 1159н «Об утверждении Порядка ведения персонифицированного учета при осуществлении медицинской деятельности лиц, участвующих в оказании медицинских услуг» // Росс. газета. – Федеральный выпуск № 6373 (101). – 2014. – 07 мая.

[9]

Приказ МЗ СР России от 12.04.2012 г. № 348 «Об утверждении концепции создания единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения». – М., 2012. – 9 с.

[10]

Приказ ФСТЭК России от 11.02.2013 г. № 17 «Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах». – М., 2013. – 15 с.

[11]

Приказ ФФОМС от 07.04.2011 г. № 79 «Об утверждении общих принципов построения и функционирования информационных систем и порядка информационного взаимодействия в сфере ОМС». – М., 2011. – 12 с.

[12]

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ. – М., 2006. – 20 с.

[13]

Федеральные клинические рекомендации «Принципы организации мониторирования устойчивости ведущих возбудителей инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, к антимикробным препаратам в лечебно-профилактических медицинских организациях здравоохранения». – М., 2014. – 37 с.

[14]

Федеральные клинические рекомендации «Способ определения чувствительности бактерий к дезинфицирующим средствам при мониторинге устойчивости к антимикробным препаратам в медицинских организациях». – М., 2015. – 27 с.

RIGHTS & PERMISSIONS

Eco-Vector

AI Summary AI Mindmap
PDF

178

Accesses

0

Citation

Detail

Sections
Recommended

AI思维导图

/