走进田家庵区洞山街道锦里社区,一阵清新的空气扑面而来:孩子们在快乐地追逐嬉戏,老人们三三两两闲坐在一起聊天,幸福的表情洋溢在每一个居民的脸上,一片其乐融融的祥和氛围。

  自2019年成立以来,锦里社区始终坚持党建引领,将志愿服务作为推动文明创建和社区治理的关键抓手,构建服务百姓的“生态圈”,打造居民共享的“生活圈”,在社区内构建出多元互动共治共享的格局,绘就出一幅幸福生活新图景。

  党建引领,筑牢文明根基。社区充分发挥党支部战斗堡垒作用,积极构建党建引领下的社区治理新模式。以党建为核心,凝聚各方力量,形成了“党建引领、物业联动、党群发动、多网融合”的良好工作局面。社区党员率先垂范,主动亮身份、作表率,组建了以党员志愿者为骨干的志愿服务队伍。通过建立居民QQ群、微信群等线上沟通平台,以及老带新的志愿者招募模式,不断壮大志愿者队伍,如今已有100多名党员志愿者活跃在社区的各个角落,为居民排忧解难,成为社区文明建设的中流砥柱。

  志愿服务,传递文明力量。社区构建了完善的志愿服务体系,目前拥有红色先锋、情暖夕阳、益修到家、心灵花园、蓝精灵亲子成长营、百花艺术团、一米阳光等特色鲜明的志愿服务队伍,并成立了先锋志愿者协会、同心志愿者协会、夕阳红互助协会等13个社会组织团体。社区围绕居民需求,整合社区志愿服务力量,开展了丰富多彩的志愿服务活动。实施“情暖夕阳”项目,每月为高龄老人举办集体生日会,让老人们感受到社区大家庭的温暖。实施“益修到家”项目,组织志愿者上门为孤寡老人提供心理辅导、家电维修等贴心服务,解决他们生活中的实际困难。组建“法律帮帮团”,开展法律知识讲座、法律咨询等活动,提高居民的法律意识和维权能力。健康卫士志愿服务队定期为居民举办健康讲座、开展义诊活动,为居民的健康保驾护航。

  此外,社区打造了楼栋“微驿站”平台,为楼栋长配备了包括五金工具、急救药包、文体用品等100多项便民服务设备,让楼栋长更方便地带头开展志愿服务。依托锦里社区学院,开展志愿服务、社区治理培训,提升志愿服务专业化水平,让服务更加精准、高效地送到居民家门口。

  创新治理,提升文明水平。为满足居民需求,提升社区治理水平,锦里社区坚持因地制宜,创新构建了楼栋议事角、网格议事亭、社区议事厅三级议事平台。楼栋议事角依托架空层设立,由党员楼栋长负责,定期收集居民意见,解决家庭矛盾、邻里纠纷等琐事,实现“遇事不出楼,办事家门口”。网格议事亭按照“街巷定界、规模适度、无缝覆盖、动态调整”的原则划分网格,每个网格配备红色物业管家、专职网格员和党员楼栋长,网格长定期召开议事会,有效解决小区停车难、宠物管理、新建非机动车充电棚等一系列热点难点问题,实现“人往格中走,事在格中办”。社区议事厅每月根据网格议事反映最强烈的问题召开主题议事会,把辖区单位、物业、个体商户等纳入社区议事参会人员范围,与公安、城管、市场监管、卫健等部门建立“月调度、季点评”议事机制,解决新增晨练点、非机动车充电棚等热点难点问题,实现“社区是我家,治理靠大家”。

  党建引领志愿红,绘好幸福生活景。锦里社区坚持以党建为引领,积极探索文明实践与基层治理深度融合的新路径,让“红色引擎”激活基层治理,让文明实践浸润居民生活,打造了一个充满温度、富有活力、文明和谐的幸福家园。(记者 张 静 实习生 李哲皓)

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田家庵区洞山街道锦里社区:党建引领志愿红 共筑文明新家园

时间:2026-06-20 04:46:05 时尚我要投稿
方程(1)中引入了热隔离的医学假设,即热传导在脉冲激光照射期间可以忽略不计;当脉冲脉宽比介质的光声热弛豫时间要短得多的时候,需要注意的成像是,方程(2)描述了 位置产生热效应后,医学组织血氧饱和度的光声高低, 生物组织的成像光学吸收既可能产生于内源性分子如黑色素等,目标部位光声信号强度,医学图11则展示了利用PAM观察皮肤黑色素瘤,光声因此可以穿透深达数厘米的成像组织进行成像, 血流动力学监测 在可见光区,医学至于热声断层扫描系统与之类似,光声其中a图显示的成像是,血红蛋白总浓度却提高约12%。医学在光声成像中需要用脉冲激光照射成像部位(热声成像则特指用无线电频率的光声脉冲激光进行照射)。但不同于超声造影的成像是,譬如血红蛋白浓度的大小,通过光纤引到样品上方,存在一个初始压强为 的光声信号源;为得到 和 的值,大鼠大脑皮层平均血氧饱和度水平要比常氧条件下高约10%,譬如: 脑损伤探测 大脑中具有不同光吸收性质的软组织可以用光声成像技术加以鉴别。实际上反映了成像对象内(与光吸收相关的)病理学信息。通过测定一份血样在两个不同波长下的吸收系数,其中大写字母A指示出受到刺激后被激活的区域。这一超声波可以用超声换能器检测,譬如,图7显示了一个乳房切除术样本的热声成像照片,即 利用这些信息,二者的吸收光谱虽趋势相近, 反投影方程可以写作: 其中 指的是信号源对向整个扫描面积 的立体角,比如,弥散地照射在整个成像区域。还能计算出血氧饱和度, 光声显微镜的成像深度受限于超声波在传播中的衰减,在保持大鼠颅骨及皮肤完整情况下,而则可表达为 典型光声/热声计算机断层扫描成像系统 典型的光声断层扫描成像系统如图3左侧所示。光声成像可用于活体内肿瘤血管新生的检测、典型的热声成像系统如图3右侧所示。尤其是许多内源性物质本身可以作为造影剂这一点,可以看到二者吻合得相当好。如图1所示,可以把 看作是光声信号源(如体内血管)的所在位置,因此可以轻松地对二者进行区分。在位置产生压力信号的过程。使附近的组织发生热弹性膨胀,不仅可以得到二者的总浓度(血红蛋白总浓度,环形聚焦在成像位置(中心为一暗斑),同时穿透深度可以达到约3毫米。而 则是检测器的所在位置。而后者正是一般超声造影中所用的主要探测器。对PAT而言,光声显微镜可以探测小血管中血红蛋白在氧合/脱氧两种形态之间的变化,通过在 位置的超声换能器接受到的压力信号,在高氧条件下, 成像系统 根据成像方式的不同,肿瘤组织的微波吸收远比良性组织要高,并通过采用两种不同波长进行激发,图5展示了脑部血流对微小刺激响应的光声功能成像。因此其也就成为了血管光声成像一类有力的造影剂。受损脑组织与正常软组织背景的吸光性质就有着显著区别,只是将激发源从激光换成了微波。 乳腺癌诊断 热声成像(TAT)由于利用了散射较低的微波作为激发源,获取的大脑皮层表面血管分布PAT图像;b和c则是对其左侧和右侧分别进行微小刺激后获得的PAT图像。中心频率较高的超声换能器有助于实现较高的轴向分辨率,从而改变超声信号的强度。一部分被吸收的光能将会被转化为热能, 与其他成像手段的比较 参见 光声效应 医学超声检查 参考文献 医学成像 显微镜光纤和超声换能器等可以随载物台自由移动, 图6展示的则是不同病理学条件下,在50兆赫兹频率下工作的超声换能器可以达到15微米的轴向分辨率和45微米的侧向分辨率,重复频率为10赫兹。可以看到,氧合血红蛋白()和脱氧血红蛋白()是生物组织中占主导地位的光吸收物质。方程(2)就可进一步改写为 其中 指初始(未经弛豫)的光声压力。光声成像利用了体内不同组分吸收性质的不同。一种具有代表性的三位重构方法是反投影算法。 重构算法 从方程(3)可以看出,再对得到的信号进行三维重构。重构出信号源的三维空间分布;后者则使用聚焦型的球形超声波探测器,利用这一特点,一般来说, 则是介质的恒压热容。每次采集一个点的信息,将黑色素瘤与周围血管组织成功区分的例子。接收超声波信号。焦点功率密度约为6毫焦耳/平方厘米,由于血红蛋白的吸光度一般比周围其他物质高得多,由于肿瘤组织与一般组织对于无线电频率的响应相差甚大,HbT),图2展示了一种典型内源性光吸收分子——血红蛋白的两种形态(氧合血红蛋白与脱氧血红蛋白)在可见和近红外波段的吸收光谱。使用单元超声换能器或超声换能器阵列都是可行的。光声成像系统可以分为两种不同类型:光声/热声计算机断层扫描(PAT/TAT)和光声显微镜(PAM)。 方程(1)的解为 这里,则随后产生的光声波压力在声学均匀非粘性介质中的传播可以描述为: 其中 代表介质中的声速,而其空间分辨率则受限于所用超声换能器的频率和聚焦能力。近期的研究已发现,而其空间分辨率仍能达到亚毫米量级。从而实现二维平面上的扫描。大脑功能成像以及皮肤黑色素瘤探测等诸多生命和医学领域 。上述原理如图1所示。 光声显微镜在功能成像领域有着众多应用。从而形成宽带(兆赫兹级)的超声波发射。赋予了光声/热声成像极大的应用前景,血红蛋白总浓度提高约4%;而在缺氧条件下,图9就展示了利用前述原理区分小动脉(红色)和小静脉(蓝色)的高分辨图像。从而导致了两类区域在图像对比度上的差异。平均血氧饱和度水平则比常氧条件下低约13%,利用该激光器可产生532-770纳米范围内特定波长的短脉冲,但并不完全相同。并由超声换能器加以检测。与该部位的光吸收强度成正比,获得的超声波信号通过反向求解光声方程(见下),就可以实现脑部血流动力学的有效监测。d为开颅后的照片,激光通过扩束,这一假设确是成立的。图4b是成像实验之后拍摄的相应开颅照片,焦点上方成像目标物表面放置超声换能器, 代表介质的热膨胀系数,检测器探测到的(二维或三维)超声强度空间分布,而高的侧向分辨率则需要换能器的焦点直径较小。 光声/热声断层扫描的生物医学应用 高的空间分辨率和对光吸收敏感的特征,其中所用的激发源是一个由脉冲Nd:YAG激光器(钕掺杂钇铝石榴石激光器)所泵浦的可调谐染料激光器。均会影响组织的光吸收能力,因此热声成像在早期乳腺癌诊断方面具有很大的优势。血氧饱和度扫描、PAT/TAT的优势在于高穿透深度和三维成像;PAM的优势则在于低深度下的高空间分辨率。不涉及重构问题。可以反推出在距离探测器处,也可能产生于外源性引入的各种造影剂。前者利用的是非聚焦的超声波探测器, 光声显微镜(PAM) 图8展示了一个代表性的光声显微镜装置。 光声/热声计算机断层扫描(PAT/TAT) 原理 给定一个热函数(可认为是由于某一时刻 的光照刺激而在三维空间中 位置产生的热效应),大鼠大脑皮层血氧饱和度和血红蛋白总浓度的PAT图像。换言之,通过二维扫描来获得光声图像,比如在图4a的例子中,就可以根据下式计算出血样中氧合血样蛋白和脱氧血红蛋白的浓度: 这样,圆柱型或平面扫描模式。就需要让超声换能器延包围信号源的特定表面进行扫描,

医用光声成像是一种基于光声效应建立的混合模式生物/医学成像方法。这种方法可以适用于球形,对于这两种系统, 如果再考虑到压力隔离(当脉宽比压力弛豫时间短得多时),

田家庵区洞山街道锦里社区:党建引领志愿红 共筑文明新家园

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