Самоконтроль

  1. В соответствии с классификацией параллельных архитектур компьютеры, построенные по принципам фон Неймана, относят к типу вычислительной системы с первым процессером

  2. В слоты расширения могут подключаться видеокарты звуковые карты сетевые карты пост карты

  3. Регенерация является атрибутом динамической оперативной памяти

  4. Разрешением монитора является размер получаемого на экране изображения в пикселях

  5. Гарвардская архитектура вычислительной системы отличается от принстонской гарвардская имеет единую память а принтская несколько

  6. К основным характеристикам микропроцессора относятся объём оперативной памяти тактова частота

  7. Программы начального тестирования и загрузки компьютера хранятся во внутреней памяти компьютера

  8. К основным характеристикам монитора относятся время отклика угол обзора контрастность яркость размер диагонали

  9. Минимальный набор устройств, необходимый для работы каждого компьютера архитектуры фон я Неймана, включает в себя системный блок клавиатура и мышь

  10. Промежуточный буфер с быстрым доступом, содержащий копию той информации, которая хранится в памяти с менее быстрым доступом, но с наибольшей вероятностью может быть оттуда запрошена, называют кеш

  11. Плоттер – это устройство, служащее для автомотического вычёркивания с большой точностью графических изображений

  12. К основным компонентам вычислительных сетей относят канал связи узлы

  13. Процессоры на основе x86 команд, вплоть до Pentium 4, имели ________cisc_ архитектуру.

  14. Системная шина включает в себя набор коннектов для подключения устройств

  15. Самой быстродействующей памятью является озу

  16. Регистрацию изображений способны обеспечить сканеры

  17. Один из физических каналов ввода-вывода компьютера – разъём –  называется аппаратным (-ой) носителем

  18. Характеристикой сканера, определяющей качество получаемых цифровых изображений, служит (-ат)  число точек на дюйм

  19. Архитектура процессора, основанная на концепции «более компактные и простые инструкции выполняются быстрее», – это  _принтская_______ архитектура.

  20. К устройствам координатного ввода данных относятся мышь джостик

  21. К базовой конфигурации ПК относится системный блок клавиатура мышь

  22. В USB флеш-накопителях используется электронная память

  23. Логическая организация и структура аппаратных и программных ресурсов вычислительной системы составляет системный блок

  24. Верными являются утверждения, что мышь это устройство кординатного ввода

  25. Одним из параметров винчестера является ёмкость

  26. Характеристикой жидкокристаллических мониторов ПК является тип матрицы

  27. Функциональная схема ЭВМ была предложена Нейманом

  28. На материнской плате ПК размещаются процессор оперативная память пзу

  29. Принцип записи на перезаписываемые оптические компакт-диски заключается в …

  30. ОЗУ относится к виду памяти …

  31. Разрешение принтера – это …

  32. В фон-неймановской архитектуре компьютера часть процессора, которая выполняет команды, называется …

  33. К устройствам только вывода информации относятся …

  34. К принципам работы вычислительной системы, сформулированным Джоном фон Нейманом, относятся принципы …

  35. Внешними запоминающими устройствами являются жёсткий диск

  36. 1 Гбайт содержит _1024_______ байтов.

  37. Основной характеристикой микропроцессора является тактовая частота

  38. По виду вычислительного процесса вычислительные средства подразделяют на цифровую

  39. К основным характеристикам микропроцессора относятся тактовую частоту

  40. Единица, обозначаемая как dpi, характеризует указатель разрешённой способности

  41. Для хранения программ, требующихся для запуска и тестирования компьютера при его включении, необходим (-о) пзу

  42. Для сканирования с приемлемым качеством  цветопередачи  и  хорошей  детализацией в домашних условиях используются ____________ и _____________ виды сканеров.

  43. Электронная вычислительная машина (ЭВМ) – это …

  44. Из компакт-дисков для записи пользователем своих файлов предназначены …

  45. Принцип изменения магнитной индукции поверхности носителя используется в накопителях типа …

  46. Для долговременного хранения информации предназначены

  47. Возможность обмена данными между компьютерами по обычным телефонным линиям обеспечивают …

  48. Наибольший объём информации может хранить (вид памяти) …

  49. Использование красящей ленты лежит в основе работы ____________ и ____________ принтеров.

  50. К устройствам ввода информации относятся …

  51. К аппаратным средствам компьютера относятся 

  52. Периферийные устройства выполняют функцию …

  53. Электронная микросхема EPROM является …

  54. Для вывода точечных (растровых) изображений, созданных пользователем, можно использовать …

  55. Для увеличения скорости выполнения математических операций в ПК используется …

  56. ПЗС-матрицы используются в таких периферийных устройствах, как …

  57. В пустой блок общей схемы компьютера необходимо вписать устройство …

  58. Высокоскоростная память, которая принадлежит какому-либо функциональному блоку компьютера и служит для снижения нагрузки на основную память, называется …

  59. Среди архитектур ЭВМ выделяют …

  60. Архитектура современного персонального компьютера подразумевает такую логическую организацию аппаратных компонент компьютера, при которой …

  61. Как известно, разрядность процессора определяется разрядностью регистров, в которые помещаются обрабатываемые данные.

    Если регистр имеет разрядность 4 байта, то разрядность процессора равна …

  62. Такие параметры, как разрешающая способность и производительность, характерны для …

  63. Во время выполнения прикладная программа хранится в …

  64. Идею механической машины с идеей программного управления соединил …

  65. Параметрами любого типа памяти компьютера являются …

  66. Качество звука, оцифрованного звуковой картой, определяется такими параметрами, как …

  67. Принцип однородности памяти заключается в том, что …

  68. Сигналы, определяющие характер обмена информацией, передаются по шине …

  69. Такие параметры, как разрешение и угол обзора, характерны для устройств …

  70. Основными компонентами архитектуры персонального компьютера являются процессор, внутренняя память, видеосистема, устройства ввода-вывода, …

  71. В компьютере с 64-разрядной шиной данных и 32-разрядной адресной шиной установлена память объемом 16 Мбайт. Разрядность этого процессора равна …

  72. К основным параметрам лазерных принтеров относятся …

  73. Быстродействие накопителя информации характеризуется …

  74. К системе команд электронно-вычислительных машин не относятся …

  75. Внутренней памятью процессора является _______________ память.

  76. К положениям классической архитектуры (фон-неймановской) относятся …

  77. Принтеры бывают …

  78. К функциям процессора относятся …

  79. В аппаратном подключении периферийных устройств участвуют …

  80. Прямым доступом к памяти (DMA) называется режим, при котором …

  81. Разрядность центрального процессора определяется …

  82. BIOS (Basic Input Output System) является …

  83. Для ввода точечных изображений можно использовать …

  84. Во флэш-накопителях используется ____________ память.

  85. В компьютере с 64-разрядной шиной данных и 32-разрядной адресной шиной установлена память объёмом 16 Мбайт. Исходя из данных этой конфигурации, можно утверждать, что процессор …

  86. К основным параметрам планшетных сканеров относятся …

  87. Наибольшую скорость обмена информацией имеет …

  88. В режиме создания звука в звуковой карте используются методы …

  89. При отключении питания компьютера информация

    не сохраняется в устройстве памяти …

  90. Архитектура ПК, основными признаками которой являются наличие общей информационной шины, модульное построение, совместимость новых устройств и программных средств с предыдущими версиями по принципу «сверху-вниз», носит название …

  91. Классические принципы построения архитектуры ЭВМ были предложены в 40-х годах ХХ века Дж. фон Нейманом. К этим принципам относятся 

  92. Модемы бывают …

  93. Длительное хранение информации пользователя обеспечивает …

  94. Динамическая память служит базой для построения …

  95. Информация на магнитных дисках записывается …

  96. Чтобы процессор мог выполнить программу, она должна быть …

  97. Стример – это устройство для …

  98. Деление на дорожки и секторы характерно для …

  99. Статическая память служит базой для построения …

Публикация не была найдена — Студопедия

Поделись  

1. В соответствии с классификацией параллельных архитектур компьютеры, построенные по принципам фон Неймана, относят к типу вычислительных систем с одним процессором.(СИЗ)

2. В слоты расширения могут подключаться видеокарты, звуковые карты, сетевые и пост карты, адаптеры.

3. Регенерация является атрибутом динамической оперативной памяти.

4. Разрешением монитора является количество пикселей изображения по вертикали и горизонтали.

5. Гарвардская архитектура вычислительной системы отличается от принстонской  наличием единой памяти.

6. К основным характеристикам микропроцессора относятся объем оперативной памяти, тактовой частотой.

7. Программы начального тестирования и загрузки компьютера хранятся во внутренней памяти компьютера.(ПЗУ)

8. К основным характеристикам монитора относятся угол обзора, контрастность, яркость, размер диагонали .

9. Минимальный набор устройств, необходимый для работы каждого компьютера архитектуры фон Неймана, включает в себя процессор (АЛУ), оперативная память(ОЗУ и внешняя память), устройство ввода/вывода.

10. Промежуточный буфер с быстрым доступом, содержащий копию той информации, которая хранится в памяти с менее быстрым доступом, но с наибольшей вероятностью может быть оттуда запрошена, называют кеш-память.

11. Плоттер – это устройство, служащее вывода информации (для автоматического вычёркивания с большой точностью графических изображений. )

12. К основным компонентам вычислительных сетей относят  сетевое программное обеспечение, коммуникационное оборудование, компьютер (канал связи, узлы

13. Процессоры на основе x86 команд, вплоть до Pentium 4, имели CISC архитектуру.

14. Системная шина включает в себя набор коннектов для подключения устройств.(шина управления, шина данных, шина адреса)

15. Самой быстродействующей памятью является (оперативная ,кэш)ОЗУ

16. Регистрацию изображений способны обеспечить сканеры.

17. Один из физических каналов ввода-вывода компьютера – разъём – называется аппаратным (-ой) носителем(аппаратный порт).

18. Характеристикой сканера, определяющей качество получаемых цифровых изображений, служит (-ат) число точек на дюйм .

19. Архитектура процессора, основанная на концепции «более компактные и простые инструкции выполняются быстрее», – это принтская архитектура.

20. К устройствам координатного ввода данных относятся мышь и джойстик, клавиатура, сканер, трек-болл)

21. К базовой конфигурации ПК относятся системный блок, клавиатура и мышь, монитор.

22. В USB флеш-накопителях используются электронная записываемая память

23. Логическая организация и структура аппаратных и программных ресурсов вычислительной системы составляет архитектура компьютера.

24. Параметрами винчестера являются ёмкость, количество поверхностей.

25. Характеристиками жидкокристаллических мониторов ПК являются угол обзора.

26. Функциональная схема ЭВМ

была предложена фон Нейманом.

27. На материнской плате ПК размещаются системные шины, контроллеры клавиатуры, винчестер.

28. Принцип записи на перезаписываемые оптические компакт-диски заключается в нагревании лазером диска.

29. ОЗУ относится к виду памяти внутренней.

30. Разрешение принтера – это количество точек на дюйм…

31. В фон-неймановской архитектуре компьютера часть процессора, которая выполняет команды, называется арифметико-логическим устройством(АЛУ)…

32. К устройствам только вывода информации относятся монитор, принтер, аудиоколонки.

33. К принципам работы вычислительной системы, сформулированным Джоном фон Нейманом, относятсяпринципы: программного управления , принцип однородности памяти, принцип адресности, принцип хранимой программы.

34. Внешними запоминающими устройствами являются дискеты, стримеры, диски CD DVD.

35. 1 Гбайт содержит 2 в30 степени байтов.

36. Основной характеристикой микропроцессора тактовая частота

37. По виду вычислительного процесса вычислительные средства подразделяют на гибридные основные…

38. К основным характеристикам микропроцессора относятсятактовая частота

39. Единица, обозначаемая как dpi, характеризует число различаемых точек на единицу длины.

40. Для хранения программ, требующихся для запуска и тестирования компьютера при его включении, необходим (-о) …ПЗУ

41. Для сканирования с приемлемым качеством цветопередачи и хорошей детализацией в домашних условиях используются  ручной и планшетный виды сканеров.

42. Электронная вычислительная машина (ЭВМ) – это комплекс технических средств, предназначенных для автоматической обработки данных..

43. Из компакт-дисков для записи пользователем своих файлов предназначены …CD DVD CD-R

44. Принцип изменения магнитной индукции поверхности носителя используется в накопителях типа внешняя память…

45. Для долговременного хранения информации предназначены

46. Возможность обмена данными между компьютерами по обычным телефонным линиям обеспечивают модемы…

47. Наибольший объём информации может хранить (вид памяти) внешняя память…

48. Использование красящей ленты лежит в основе работы ______матричный ______ и ___сублимационный _________ принтеров.

49. К устройствам ввода информации относятся клавиатура, мышь, сканер, веб-камера джойстик, ПЗС-матрицы …

50. К аппаратным средствам компьютера относятся

51. Периферийные устройства выполняют функцию ввод/вывод информации…

52. Электронная микросхема EPROM является стираемым перепрограммируемым постоянным запоминающим устройством (ППЗУ).

53. Для вывода точечных (растровых) изображений, созданных пользователем, можно использовать мышь, трек-болл

54. Для увеличения скорости выполнения математических операций в ПК используется сопроцессор.

55. ПЗС-матрицы используются в таких периферийных устройствах, как сканер и цифровая фотокамера.

56. В пустой блок общей схемы компьютера необходимо вписать устройство …ОЗУ

57. Высокоскоростная память, которая принадлежит какому-либо функциональному блоку компьютера и служит для снижения нагрузки на основную память, называется буферная память.

58. Среди архитектур ЭВМ выделяют однопроцессорные двупроцессорные.…

59. Архитектура современного персонального компьютера подразумевает такую логическую организацию аппаратных компонентов компьютера, при которой все устройства связаны через системную шину магистраль

60. Как известно, разрядность процессора определяется разрядностью регистров, в которые помещаются обрабатываемые данные. Если регистр имеет разрядность 4 байта, то разрядность процессора равна …

61. Такие параметры, как разрешающая способность и производительность, характерны для планшетных сканеров лазерных принтеров

62. Во время выполнения прикладная программа хранится в оперативной памяти.

63. Идею механической машины с идеей программного управления соединил Ч. Беббидж.

64. Параметрами любого типа памяти компьютера являются время доступа

65. Качество звука, оцифрованного звуковой картой, определяется такими параметрами, как частота кодирования…

66. Принцип однородности памяти заключается в том, что данные хранятся в одной памяти…

67. Сигналы, определяющие характер обмена информацией, передаются по шине управления.

68. Такие параметры, как разрешение и угол обзора, характерны для устройств сканер, мониторов…

69. Основными компонентами архитектуры персонального компьютера являются процессор, внешняя память, видеосистема, устройства ввода-вывода, …

70. В компьютере с 64-разрядной шиной данных и 32-разрядной адресной шиной установлена память объемом 16 Мбайт. Разрядность этого процессора равна 64…

71. К основным параметрам лазерных принтеров относятся формат бумаги буфер печати производительнось разрешающая способность…

72. Быстродействие накопителя информации характеризуется средним временем доступа скоростью передачи…

73. К системе команд электронно-вычислительных машин относятся команда передачи данных команда ввода/вывода, команда…

74. Внутренней памятью процессора является ________регистровая _______ память.

75. К положениям классической архитектуры (фон-неймановской) относятся

76. Принтеры бывают струйные и лазерные матричные сублимационные…

77. К функциям процессора относятся

78. В аппаратном подключении периферийных устройств участвуют контроллер общая шина…

79. Прямым доступом к памяти (DMA) называется режим, при котором происходит обмен данными между устройствами или между устройством и основной памятью без участия центрального процессора.

80. Разрядность центрального процессора определяется разрядностью двоичного числа, которое может быть обработано за один такт работы процессора.

81. BIOS (Basic Input Output System) является группа небольших программ в ПЗУ

82. Для ввода точечных изображений можно использовать мышь и графический планшет.

83. Во флэш-накопителях используется ____полупроводниковая________ память.

84. В компьютере с 64-разрядной шиной данных и 32-разрядной адресной шиной установлена память объёмом 16 Мбайт. Исходя из данных этой конфигурации, можно утверждать, что процессор

85. К основным параметрам планшетных сканеров относятся длина цвета…

86. Наибольшую скорость обмена информацией имеет оперативная память

87. В режиме создания звука в звуковой карте используются методы частотной модуляции и метод волновых таблиц .

88. При отключении питания компьютера информация не сохраняется в устройстве памяти РАН

89. Архитектура ПК, основными признаками которой являются наличие общей информационной шины, модульное построение, совместимость новых устройств и программных средств с предыдущими версиями по принципу «сверху-вниз», носит название открытой.

90. Классические принципы построения архитектуры ЭВМ были предложены в 40-х годах ХХ века Дж. фон Нейманом. К этим принципам относятся:принцип программного управления, принцип однородности памяти принцип адресности, принцип хранимой программы .

91. Модемы бывают внешние и внутренние.

92. Длительное хранение информации пользователя обеспечивает …

93. Динамическая память служит базой для построения модулей оперативной памяти.

94. Информация на магнитных дисках записывается по концентрическим дорожкам и секторам .

95. Чтобы процессор мог выполнить программу, она должна быть загружена в оперативную память

96.  Стример – это устройство для накопления информации на магнитной записи на ленточном носителе .

97. Деление на дорожки и секторы характерно для жесткого диска .

98. Статическая память служит базой для построения модулей оперативной памяти .



Устройства для доставки сухого порошка в легкие

1. Кромптон Г. Краткая история ингаляционной терапии астмы за последние пятьдесят лет. Prim Care Respir J. 2006;15(6):326–31. doi: 10.1016/j.pcrj.2006.09.002. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

2. Molina MJ, Rowland FS. Стратосферный поглотитель хлорфторметанов: катализируемое атомами хлора разрушение озона. Природа. 1974; 249:810–2.

3. ЮНЕП. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой. http://ozone.unep.org/pdfs/Montreal-Protocol2000.pdf. По состоянию на 22 февраля 2014 г. [PubMed]

4. Департамент здравоохранения и социальных служб Использование озоноразрушающих веществ; удаление обозначений основных видов использования. Реестр ФРС. 2005;70(63):17167–92. [PubMed] [Google Scholar]

5. Департамент здравоохранения и социальных служб Использование озоноразрушающих веществ; удаление обозначений основных видов применения (флунизолид и т. д.) Fed Regist. 2010;75(71):19213–41. [PubMed] [Google Scholar]

6. Myrdal PB, Sheth P, Stein SW. Достижения в технологии дозированных ингаляторов: разработка состава. AAPS PharmSciTech. 2014;15(2):434–55. дои: 10.1208/s12249-013-0063-х. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

7. Сандерс М. Ингаляционная терапия: исторический обзор. Prim Care Respir J. 2007;16(2):71–81. [Бесплатная статья PMC] [PubMed]

8. McDonald KJ, Martin GP. Переход на дозированные ингаляторы без хлорфторуглеродов — в новое тысячелетие. Инт Дж Фарм. 2000;201(1):89–107. [PubMed]

9. Оэнбринк Р.Дж. Неожиданные побочные эффекты фреона 11 и фреона 12 в качестве пропеллентов для лекарств. J Am остеопат доц. 1993;93(6):714–8. [ПубМед]

10. Bryant DH, Pepys J. Бронхиальные реакции на аэрозольный ингаляционный носитель. Br Med J. 1976;1(6021):1319–1320. doi: 10.1136/bmj.1.6021.1319. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

11. Smyth HDC. Влияние переменных состава на эффективность альтернативных дозированных ингаляторов с пропеллентом. Adv Drug Deliv Rev. 2003; 55 (7): 807–28. doi: 10.1016/S0169-409X(03)00079-6. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

12. Soine WH, Blondino FE, Byron PR. Химическая стабильность в ингаляторах под давлением в виде растворов. Дж. Биофарм. 1992;3(1):41–7.

13. Philips EM, Byron PR. Поверхностно-активное вещество способствует росту кристаллов микронизированного метилпреднизолона в трихлормонофторметане. Инт Дж Фарм. 1994;110(1):9–19. doi: 10.1016/0378-5173(94)
-0. [CrossRef] [Google Scholar]

14. Джонсон К.А. Межфазные явления и фазовое поведение в составах дозированных ингаляторов. В: Hickey AJ, редактор. Ингаляционные аэрозоли (94) Нью-Йорк: Марсель Деккер; 1996. С. 385–415. [Google Scholar]

15. Сын Ю.Дж., МакКонвилл Дж.Т. Достижения в доставке сухого порошка в легкие. Фарминдустрия разработки лекарственных средств. 2008;34(9): 948–59. [PubMed]

16. О’Коннор Б.Дж. Идеальный ингалятор: дизайн и характеристики для улучшения результатов. Респир Мед. 2004; 98 (Приложение А): 10–16. doi: 10.1016/j.rmed.2004.02.006. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

17. Stein SW, Sheth P, Hodson PD, Myrdal PB. Достижения в технологии дозированных ингаляторов: разработка аппаратного обеспечения. AAPS PharmSciTech. 2014;15(2):326–38. doi: 10.1208/s12249-013-0062-y. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

18. Кларк А.Р. Медицинский аэрозольный ингалятор: прошлое, настоящее, будущее. Технология аэрозолей. 1995;22(4):374–391. doi: 10.1080/02786829408959755. [CrossRef] [Google Scholar]

19. Барнс П.Дж., Стокли Р.А. ХОБЛ: текущие терапевтические вмешательства и будущие подходы. Eur Respir J. 2005;25(6):1084–106. doi: 10.1183/0

36.05.00139104. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

20. Китинг GM. Ингаляционный порошок локсапина: обзор его использования при остром лечении ажитации у пациентов с биполярным расстройством или шизофренией. Препараты ЦНС. 2013;27(6):479–89. [ПубМед]

21. Райли А., Мейн М., Морган Ф. Ингаляционное устройство позволяет по-новому вводить апоморфин мужчинам с эректильной дисфункцией — эффективность и безопасность. Джей Секс Мед. 2010;7(4 ч. 1): 1508–17. [PubMed]

22. Зикмайер Р., Шойх Г. Ингаляционный инсулин — становится ли это реальностью? J Physiol Pharmacol. 2008; 59 приложение 6:81–113. [PubMed]

23. Friebel C, Steckel H. Одноразовые одноразовые ингаляторы для сухого порошка для доставки лекарств в легкие. Экспертное заключение Препарат Делив. 2010;7(12):1359–1372. дои: 10.1517/17425247.2010.538379. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

24. Лабирис Н.Р., Долович М.Б. Часть I: физиологические факторы, влияющие на терапевтическую эффективность аэрозольных препаратов. Бр Дж Клин Фармакол. 2003;56(6):588–99. [Бесплатная статья PMC] [PubMed]

25. Vanbever R, Mintzes JD, Wang J, et al . Состав и физические характеристики крупных пористых частиц для ингаляции. Фарм Рез. 1999;16(11):1735–42. [PubMed]

26. Telko MJ, Hickey AJ. Состав ингалятора с сухим порошком. Уход за дыханием. 2005;50(9): 1209–27. [PubMed] [Google Scholar]

27. Dunbar CA, Hickey AJ, Holzner P. Рассеивание и характеристика фармацевтических аэрозолей сухого порошка. Kona Powder, часть J. 1998; 16: 7–45. doi: 10.14356/kona.1998007. [CrossRef] [Google Scholar]

28. Young PM, Sung A, Traini D, Kwok P, Chiou H, Chan HK. Влияние влажности на электростатический заряд и аэрозольные характеристики систем на основе ингаляторов для сухих порошков. Фарм Рез. 2007;24(5):963–70. [PubMed]

29. Чоу А.Х.Л., Тонг Х.И., Чаттопадхьяй П., Шекунов Б.Я. Инженерия частиц для доставки лекарств в легкие. Фарм Рез. 2007;24(3):411–37. дои: 10.1007/s11095-006-9174-3. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

30. Voss A, Finlay WH. Деагломерация сухих порошковых фармацевтических аэрозолей. Инт Дж Фарм. 2002; 248(1–2):39–50. doi: 10.1016/S0378-5173(02)00319-8. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

31. Clark AR, Hollingworth AM. Взаимосвязь между устойчивостью к порошковым ингаляторам и пиковыми состояниями вдоха у здоровых добровольцев — значение для тестирования in vitro. J Аэрозоль Мед. 1993;6(2):99–110. [PubMed]

32. Тидденс, Геллер Д.Е., Чаллонер П., и др. . Влияние сопротивления ингалятора сухого порошка на скорость и объем вдоха у пациентов с муковисцидозом в возрасте шести лет и старше. J Аэрозоль Мед. 2006;19(4):456–65. [PubMed]

33. Feddah MR, Brown KF, Gipps EM, Davies NM. In-vitro характеристика глюкокортикоидных ингаляторов с отмеренными дозами в сравнении с сухими порошковыми ингаляторами: влияние скорости вдоха. J Фарм Фарм Науки. 2000;3(3):318–24. [PubMed]

34. Чан Дж.Г.И., Вонг Дж., Чжоу К.Т., Леунг С.С.И., Чан Х-К. Достижения в области технологий устройств и рецептур для доставки лекарств в легкие. AAPS PharmSciTech. 2014; 15(4):882–9.7. doi: 10.1208/s12249-014-0114-y. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

35. Тимсина М.П., ​​Мартин Г.П., Марриотт С., Гандертон Д., Яннескис М. Доставка лекарств в дыхательные пути с помощью порошковых ингаляторов. Инт Дж Фарм. 1994; 101(1–2):1–13.

36. Bisgaard H. Доставка ингаляционных препаратов детям. Дж Астма. 1997;34(6):443–467. doi: 10.3109/02770909709055389. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

37. Зайнудин Б.М., Биддискомб М., Толфри С.Е., Шорт М., Спиро С.Г. Сравнение бронхорасширяющих реакций и моделей отложения порошка и распыляемого раствора. грудная клетка. 1990;45(6):469–73. [Бесплатная статья PMC] [PubMed]

38. Richards R, Dickson CR, Renwick AG, Lewis RA, Holgate ST. Кинетика абсорбции и утилизации кромолин-натрия и влияние техники ингаляции. J Pharmacol Exp Ther. 1987; 241(3):1028–32. [PubMed]

39. Ходош С., Фландерс Дж. С., Кестен С., Серби К. В., Хохрайнер Д., Витек-младший Т. Дж. Эффективная доставка частиц с помощью системы ингаляции сухим порошком HandiHaler при хронической обструктивной болезни легких различной степени тяжести. J Аэрозоль Мед. 2001;14(3):309–15. [PubMed]

40. Newman SP, Sutton DJ, Segarra R, Lamarca R, de Miquel G. Отложение бромида аклидиния в легких от Genuair, многодозового порошкового ингалятора. Дыхание. 2009;78(3):322–8. [PubMed]

41. Ислам Н., Клири М.Дж. Разработка эффективного и надежного ингалятора для сухого порошка для доставки лекарств в легкие — обзор для междисциплинарных исследователей. мед. инж. физ. 2012;34(4):409–27. [PubMed]

42. Claus S, Weiler C, Schiewe J, Friess W. Как мы можем доставить высокие дозы лекарств в легкие? Евр Джей Фарм Биофарм. 2014;86(1):1–6. [ПубМед]

43. Смит И.Дж., Парри-Биллингс М. Ингаляторы будущего? Обзор устройств с сухим порошком, представленных на рынке сегодня. Пульм Фармкол Тер. 2003;16(2):79–95. [PubMed]

44. Ислам Н., Гладки Е. Ингаляторы сухого порошка (DPI) – обзор надежности устройства и инноваций. Инт Дж Фарм. 2008;360(1–2):1–11. [PubMed]

45. Yadav N, Lohani A. Ингаляторы сухого порошка: обзор. IGJPS. 2013;3(2):142–53.

46. Блау Х., Муссаффи Х., Мей Захав М., Прайс Д., Ливне М., Цитрон Б.М., и др. . Микробное обсеменение небулайзеров при домашнем лечении муковисцидоза. Здоровье по уходу за детьми Dev. 2007;33(4):491–5. [PubMed]

47. VanDevanter DR, Geller DE. Тобрамицин, вводимый подхалером TOBI® для лиц с муковисцидозом: обзор. Мед приборы. 2011;4:179–88. [Бесплатная статья PMC] [PubMed]

48. Konstan MW, Flume PA, Kappler M et al . Безопасность, эффективность и удобство ингаляционного порошка тобрамицина у пациентов с муковисцидозом: исследование EAGER. J Кистозные волокна. 2011;10(1):54–61. [Бесплатная статья PMC] [PubMed]

49. Харш И.А., Хан Э.Г., Контурек П.С. Шприц, ручка, ингалятор — эволюция инсулинотерапии. Медицинский научный монит. 2001;7(4):833–36. [PubMed]

50. Клинг Дж. Лодка мечты тонет перспективы быстрого одобрения ингаляционного инсулина. Нац биотехнолог. 2011;29(3):175–6. doi: 10.1038/nbt0311-175. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

51. база данных Drugs@FDA. Управление по контролю за продуктами и лекарствами. http://www.accessdata.fda.gov. По состоянию на 20 декабря 2014 г.

52. База данных Drugs@FDA. Управление по контролю за продуктами и лекарствами. http://www.accessdata.fda.gov. По состоянию на 11 декабря 2013 г.

53. Chrystyn H, Niederlaender C. Ингалятор Genuair: новый многодозовый ингалятор сухого порошка. Int J Clin Pract. 2012;66(3):309–317. doi: 10.1111/j.1742-1241.2011.02832.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

54. Magnussen H, Watz H, Zimmermann I, Macht S, Greguletz R, Falques M, et al . Пиковая скорость вдоха через ингалятор Genuaira у пациентов с ХОБЛ средней или тяжелой степени. Респир Мед. 2009; 103 (12): 1832–187. [PubMed]

55. Buhl R, Banerij D. Профиль гликопиррония для однократного ежедневного лечения ХОБЛ от умеренной до тяжелой. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2012;7:729–41. [Бесплатная статья PMC] [PubMed]

56. Руководство по лекарствам Arcapta. Novartis, Базель, Швейцария. http://www.fda.gov. По состоянию на 6 января 2014 г.

57. Павков Р., Мюллер С., Фибих К., и др. . Характеристики нового ингалятора на основе сухого порошка в виде капсул для эффективной доставки индакатерола. Curr Med Res Opin. 2010;26(11):2527–33. [PubMed]

58. Чепмен К.Р., Фогарти С.М., Пекитт С., и др. . Характеристики доставки и обращение пациентов с двумя однодозовыми ингаляторами сухого порошка, используемыми при ХОБЛ. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2011;6:353–63. [Бесплатная статья PMC] [PubMed]

59. База данных Clinicaltrials.gov, ID: NCT01915784. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ США. http://www.clinicaltrials.gov. По состоянию на 20 февраля 2014 г.

60. Geller DE, Weers J, Heuerding S. Разработка ингаляционного сухого порошка тобрамицина с использованием технологии PulmoSphere. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv. 2011;24(4):175–82. [Бесплатная статья PMC] [PubMed]

61. Newhouse MT, Hirst PH, Duddu SP, Walter YH, Tarara TE, Clark AR, et al . Вдыхание сухого порошка тобрамицина Пульмосфера у здоровых добровольцев. Грудь. 2003;124(1):360–6. [ПубМед]

62. Мальц Д.С., Пабуджян С.Дж. Инжиниринг устройств для TOBI Podhaler: тематическое исследование высокоэффективной доставки порошка пациентам с кистозным фиброзом. В: Далби Р.Н., Байрон П.Р., Пирт Дж., Суман Д.Д., Янг П.М., редакторы. Материалы RDD Europe 2011. River Grove: Международная публикация Davis Healthcare; 2011. С. 55–65. [Google Scholar]

63. Haynes A, Nakamura J, Heng C, Heuerding S, Thompson G, Malcolmson R. Аэрозольные характеристики ингаляционного порошка тобрамицина. В: Далби Р.Н., Байрон П.Р., Пирт Дж., Суман Дж.Д., Фарр С.Дж., Янг П. М., редакторы. Материалы RDD 2010. River Grove: Международная публикация Davis Healthcare; 2010. С. 701–706. [Академия Google]

64. Брамбилла Г., Кокони Д., Арманни А., Смит С., Лай Э., Бердж С. Разработка нового ингалятора для сухого порошка: NEXT DPI (часть 1). В: Далби Р.Н., Байрон П.Р., Пирт Дж., Суман Дж.Д., Фарр С.Дж., Янг П.М., редакторы. Proceedings RDD 2006. River Grove: Международная публикация Davis Healthcare; 2006 г.; стр. 553–6.

65. Chiesi Farmaceutici, Парма, Италия. Фачинфо Фостер (справочник по лекарствам, GER). http://www.fachinfo.de/. По состоянию на 9 января 2014 г.

66. Паскуали И., Брамбилла Г., Копелли Д. Влияние скорости потока на доставку дозы трех порошковых ингаляторов: NEXThaler, Turbohaler и Diskus. В: Далби Р.Н., Байрон П.Р., Пирт Дж., Суман Дж.Д., Фарр С.Дж., Янг П.М., редакторы. Материалы RDD 2013. River Grove: Международная публикация Davis Healthcare; 2013. С. 267–272. [Академия Google]

67. Леоне-Бей А., Боуман Р., Смутни С. , Кочинский Дж. Инновации в доставке лекарств путем ингаляции. На наркотик Делив. 2010;4(7):4–8.

68. Каур Н., Чжоу Б., Брейтбайл Ф., Харди К., Крафт К.С., Транчева И. и соавт. Описание процессов самосборки дикетопиперазина. Понимание молекулярных событий, участвующих во взаимодействиях N ε -(фумароил)дикетопиперазин L-Lys (FDKP). Мол Фарм. 2008;5(2):294–315. doi: 10.1021/mp700096e. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

69. Пфютцнер А., Форст Т. Легочная доставка инсулина с помощью механизма переноса лекарств Техносфера. Экспертное заключение Препарат Делив. 2005;2(6):1097–1106. дои: 10.1517/17425247.2.6.1097. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

70. Соарес С., Коста А., Сарменто Б. Новые неинвазивные методы доставки инсулина. Экспертное заключение Препарат Делив. 2012;9(12):1539–58. doi: 10.1517/17425247.2012.737779. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

71. Анджело Р., Руссо К., Грант М., Леоне-Бей А., Ричардсон П. Инсулин Техносфера®: определение роли частиц Техносферы на клеточном уровне. J Diabetes Sci Technol. 2009 г.;3(3):545–54. [Бесплатная статья PMC] [PubMed]

72. Marino MT, Cassidy JP. Взаимосвязь между двумя анализами инсулина, используемыми для определения биоэквивалентности и пропорциональности дозы инсулина Afrezza, вводимого с помощью ингалятора gen2, по сравнению с ингалятором MedTone: моделирование клинических испытаний и фактические данные. Постер представлен на конференции по диабетическим технологиям, 11–13 ноября 2010 г. Бетесда, Мэриленд, США.

73. Леоне-Бей А., Смутни С., Кочински Дж. Легочная доставка лекарств — упрощенная. ОнНаркДелив. 2011;5(5):18–21. [Академия Google]

74. Gagnadoux F, Hureaux J, Vecellio L, и др. . Аэрозольная химиотерапия. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv. 2008;21(1):61–70. [PubMed]

75. Салливан В.Дж., Микшта Дж.А., Лоран П., Хуанг Дж., Форд Б. Технологии неинвазивной доставки: респираторная доставка вакцин. Экспертное заключение Препарат Делив. 2006;3(1):87–95. doi: 10.1517/17425247.3.1. 87. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

76. Worsley MH, Macleod AD, Brodie MJ, Asbury AJ, Clark C. Ингаляционный фентанил как метод обезболивания. Анестезия. 1990;45(6):449–51. [PubMed]

77. База данных Drugs@FDA. Управление по контролю за продуктами и лекарствами. http://www.accessdata.fda.gov. По состоянию на 20 декабря 2014 г.

78. Sou T, Meeusen EN, de Veer M, Morton DAV, Kaminskas LM, McIntosh MP. Новые разработки в области доставки сухих порошковых легочных вакцин. Тенденции биотехнологии. 2011;29(4):191–8. [PubMed]

79. EDQM . Европейская фармакопея. 8-е изд. Страсбург: Издательство Совета Европы; 2013. [Google Scholar]

80. Brandau DT, Jones LS, Wiethoff CM, Rexroad J, Middaugh CR. Термическая стабильность вакцин. Дж. Фарм. 2003;92(2):218–231. doi: 10.1002/jps.10296. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

81. Carstens MG. Возможности и проблемы доставки вакцин. Евро Джей Фарм Науч. 2009;36(4-5):605–8. [PubMed]

82. ВОЗ. Прогресс в достижении глобальной цели иммунизации — 2012 г. http://www.who.int. По состоянию на 4 января 2014 г.

83. Клейборо Р., Симпсон И. Технологии DPI: время для переосмысления. ИПТ. 2010; 14:74–79. [Google Scholar]

84. Гроссет К.А., Малек Н., Морган Ф., Гроссет Д.Г. Ингаляционный сухой порошок апоморфина (VR040) для периодов «выключения» при болезни Паркинсона: клиническое двойное слепое исследование диапазона доз. Акта Нейрол Сканд. 2013;128(3):166–71. [ПубМед]

85. Де Бур А.Х., Хагедорн П., Вестерман Э.М., Ле Брун П.П.Х., Хейерман Х.Г.М., Фрайлинк Х. Разработка и эксплуатационные испытания технологии множественных классификаторов воздуха в новой концепции одноразового ингалятора (Twincer) для высоких доз порошка. Евро Джей Фарм Науч. 2006; 28:171(3)–8. [PubMed]

86. Westermann EM, De Boer AH, Le Brun PPH, Touw DJ, Roldaan AC, Frijlink HW, и др. . Вдыхание сухого порошка колистина у пациентов с муковисцидозом: пилотное исследование однократной дозы. J Кистозные волокна. 2007;6(4):284–9.2. [PubMed]

87. Lexmond AJ, Hagedoorn P, van der Wiel E, Ten Hacken NH, Frijlink HW, de Boer AH. Ингаляции сухого порошка аденозина для тестирования бронхиальной провокации, часть 1: разработка ингалятора и состава и тестирование эффективности in vitro. Евр Джей Фарм Биофарм. 2014;86(1):105–14. [PubMed]

88. Салуя В., Аморий Дж. П., Каптейн Дж. К., де Бур А. Х., Фрийлинк Х. В., Хинрихс В. Л. Дж. Сравнение сушки распылением и сушки вымораживанием распылением для получения порошка противогриппозной субъединичной вакцины для ингаляции. J Управление выпуском. 2010;144(2):127–33. [ПубМед]

89. Needham M, Fradley G, Cocks P. Изучение эффективности технологии обратного циклона для доставки лекарств DPI. В: Далби Р.Н., Байрон П.Р., Пирт Дж., Суман Дж.Д., Фарр С.Дж., Янг П.М., редакторы. Proceedings of RDD 2010 (2) River Grove: Davis Healthcare International Publication; 2010. С. 369–372. [Google Scholar]

90. Харрис Д.С., Смит С.Дж., изобретатели; Cambridge Consultants Ltd., правопреемник. Ингаляторы с сухим порошком. Патент США 8261739. 11 сентября 2012 г.

91. Villax P, McDerment IG, Bunce M, изобретатели; Ховионе Интернэшнл Лтд., правопреемник. Простой ингалятор. патент США 8109267. 7 февраля 2012 г.

92. Тиббатс Дж., Мендес П.Дж., Виллакс П. Понимание требований к мощности для эффективного рассеивания в порошковых ингаляторах: сравнение прогнозов CFD и экспериментальных измерений. В: Далби Р.Н., Байрон П.Р., Пирт Дж., Суман Дж.Д., Фарр С.Дж., Янг П.М., редакторы. Материалы RDD 2010 (1) River Grove: Международная публикация Davis Healthcare; 2010. С. 323–330. [Google Scholar]

93. Dinh K, Myers DJ, Glazer M, Shmidt T, Devereaux C, Simis K, et al . In vitro аэрозольная характеристика Staccato Loxapine. Инт Дж Фарм. 2011; 403(1–2):101–8. [ПубМед]

94. Teva select brands, Хоршам, США. Адасуве прописывает информацию. http://www.adasuve.com. По состоянию на 6 января 2014 г.

95. Noymer P, Myers DJ, Glazer M, Fishman R, Casella J. Система Staccato: характеристики конструкции ингалятора для быстрого лечения расстройств ЦНС. В: Далби Р.Н., Байрон П.Р., Пирт Дж., Суман Дж.Д., Фарр С.Дж., Янг П.М., редакторы. Материалы RDD 2010 (1) River Grove: Международная публикация Davis Healthcare; 2010. С. 13–21. [Google Scholar]

96. Myers DJ, Timmons RD, Lu AT, Hale RL, Solas DW, Soni P, et al. Влияние толщины пленки на образование теплового аэрозоля. Фарм Рез. 2006;24(2):336–342. дои: 10.1007/s11095-006-9153-8. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

97. Noymer PD, Myers DJ, Casella JV, Timmons R. Оценка температуры ингаляционных аэрозолей, генерируемых термически. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv. 2011;24(1):11–15. doi: 10.1089/jamp.2010.0835. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

98. Dinh KV, Myers DJ, Noymer PD, Casella JV. Отложение аэрозоля In vitro в ротоглоточной области для Staccato® Loxapine. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv. 2010;23(4):253–60. [ПубМед]

99. Myers DJ, Spyker DA, Dinh K, Quintana RJ, Cassella JV. Стабильность дозирования с помощью системы генерирования термического аэрозоля: корреляция in vitro и in vivo . Future Med Chem. 2011;3(13):1719–33. [PubMed]

100. Rabinowitz JD, Lloyd PM, Munzar P и др. . Сверхбыстрая абсорбция аморфных чистых аэрозолей лекарственных средств при глубоком вдыхании легких. Дж. Фарм. 2006;95(11):2438–50. [PubMed]

101. Simis K, Lei M, Lu AT, Sharma KCV, Hale RL. Генерация аэрозоля никотина из термически обратимых комплексов галогенидов цинка с использованием системы Staccato. Фарминдустрия разработки лекарственных средств. 2008;34(9): 936–42. [PubMed]

102. Macleod DB, Habib AS, Ikeda K, Spyker DA, Cassella JV, Ho KY, et al. Ингаляционный аэрозоль фентанила у здоровых добровольцев: фармакокинетика и фармакодинамика. Анест Анальг. 2012;115(5):1071–1077. doi: 10.1213/ANE.0b013e3182691898. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

103. Alexza Pharmaceuticals. Трубопровод продукта Staccato. http://alexza. com По состоянию на 6 января 2014 г.

104. Adler D, Kritzman A, Holtz A, изобретатели; ООО «Эспира», правопреемник. Ингалятор с сухим порошком. Патент США 13/575908. 21 февраля 2013 г.

105. База данных Clinicaltrials.gov, ID:NCT01252758. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ США. http://www.clinicaltrials.gov. По состоянию на 6 января 2014 г.

106. Smutney CC et al., изобретатели; MannKind Corp., правопреемник. Ингалятор сухого порошка и система доставки лекарств. Патент США 8636001. 28 января 2014 г.

107. Team Consulting (Кембридж, Великобритания). Белая книга Оккориса. http://www.team-consulting.com. По состоянию на 6 января 2014 г.

108. Джонс А., Миллер Р.Л., изобретатели; Manta Corp., правопреемник. Устройство доставки дозы для ингаляций. Патент США 8291901. 23 октября 2012 г.

Особые нарушения обучаемости | NC DPI

Организации лиц с ограниченными возможностями обучения/СДВГ

  • Ассоциация лиц с ограниченными возможностями обучения Северной Каролины
  • Американская ассоциация инвалидов по обучению
  • Международная ассоциация дислексии
  • NC Отделение Международной ассоциации дислексии
  • CHADD (дети и взрослые с синдромом дефицита внимания и гиперактивности)
  • Совет по делам детей с особыми потребностями – Отдел по делам с ограниченными возможностями обучения
  • Расшифровка дислексии Северная Каролина

Веб-сайты для лиц с ограниченными возможностями обучения

  • The Hill Center
    Миссия The Hill Center заключается в предоставлении специализированных мультисенсорных инструкций, позволяющих учащимся с нарушениями обучаемости или синдромом дефицита внимания полностью раскрыть свой потенциал. Hill Center предлагает разнообразные семинары по повышению квалификации для учителей.
  • LDonline
  • LDonline / СДВГ
  • Национальный центр обучения людей с ограниченными возможностями
  • Понятно
  • Обучающие моменты Академии AIM: серия коротких бесед с экспертами в данной области
  • Йельский центр дислексии и творчества 
  • Помощь при дислексии в Мичиганском университете
  • Центр Теннесси по изучению и лечению дислексии

 

Ресурсы

  • Состояние людей с ограниченными возможностями обучения: понимание 1 из 5, 2017 г.
  • Неспособность к обучению, 2014 г.
  • Дипломы под угрозой
  • Отдел по проблемам обучаемости Совета по делам детей с особыми потребностями, февраль 2014 г.: Интенсивные вмешательства для учащихся с ограниченными возможностями обучения в эпоху RTI
  • Неспособность к обучению и достижение стандартов высокого качества образования
  • Вперед вместе: помощь преподавателям в раскрытии потенциала учащихся, которые учатся не так, как в Национальном центре изучения проблем с обучаемостью и пониманием

Определение дислексии:

«Дислексия — это специфическая неспособность к обучению, имеющая нейробиологическое происхождение. Он характеризуется трудностями с точным и/или беглым распознаванием слов, а также плохими способностями к правописанию и декодированию. Эти трудности обычно возникают из-за дефицита фонологического компонента языка, который часто является неожиданным по отношению к другим когнитивным способностям и обеспечению эффективного обучения в классе. Вторичные последствия могут включать проблемы с пониманием прочитанного и снижение опыта чтения, что может препятствовать росту словарного запаса и фоновых знаний».

Принято Советом директоров IDA 12 ноября 2002 г. Это определение также используется Национальным институтом детского здоровья и развития человека (NICHD).

Определение дислексии включено в Политику штата Северная Каролина, регулирующую услуги для детей с ограниченными возможностями РАЗРАБОТАТЬ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫЯВЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ С ДИСЛЕКСИЕЙ И ДИСКАЛКУЛИЕЙ.

  • Запись вебинара
  • Законодательство

Руководство по дислексии – Министерство образования США 

Памятка по дислексии. Краткий обзор темы

Тематический обзор по дислексии

Дислексия – Un Resumen del tema

Дислексия и дискалькулия. развитие дислексии и дискалькулии. Делегаты, обеспечивающие профессиональное развитие по конкретным нарушениям обучаемости по математике. Эта карта представляет потенциал, наращиваемый в штате, и подчеркивает, что в подразделениях государственных школ есть инструкторы в каждой области профессионального развития. (обновлено в августе 2022 г.)

В этом видео от Understood for Learning and Attention Issues (understood.org) специалист по чтению Марджи Гиллис рассказывает, как меняется мозг, когда мы учимся читать, и почему некоторым детям научиться читать труднее, чем другим.

Информационные бюллетени Международной ассоциации дислексии

Ресурсы

Обзор дислексии Тима Одегарда из Центра дислексии Государственного университета Среднего Теннесси

Вебинары IDA

  • Преодоление дислексии: что для этого нужно?
  • Лечение дислексии: что возможно?

 Структурированная грамотность

Сосредоточьтесь на структурированной грамотности — в этом видеоролике Expert Minute от Центра дислексии Государственного университета Среднего Теннесси представлен обзор структурированной грамотности от Нэнси Хеннесси

Структурированная грамотность: вводное руководство от Международной ассоциации дислексии
Структурированный информационный бюллетень

Специально для родителей

Следующие видеоролики предоставляют родителям и другим заинтересованным лицам информацию о характеристиках дислексии и о том, как дислексия решается в государственных школах Северной Каролины.

  • Что такое дислексия?
    • Английский (стенограмма)
    • ¿Qué es la Dislexia? (En Español) (Транскрипция)
  • Дислексия в государственных школах Северной Каролины
    • Английский (стенограмма)
    • La Dislexia en las Escuelas de Carolina del Norte (En Español) (Транскрипция)

В этом документе, разработанном в сотрудничестве между Центром помощи детям с особыми потребностями и Департаментом народного просвещения Северной Каролины, содержатся вопросы, которые родители могут задать об улучшении чтения и дислексии, чтобы вы могли взаимно собрать информацию, необходимую для поддержки роста вашего ребенка. (документ)

Считаете ли вы, что у вашего ребенка может быть дислексия? В этом информационном бюллетене дается определение дислексии и другие полезные факты, включая способы помочь вашему ребенку. http://www.readingrockets.org/article/dyslexia-basics

Ребенок становится читателем:  В этом документе представлены проверенные идеи исследований для родителей от детского сада до третьего класса. Опубликовано Национальным институтом грамотности и партнерства в интересах детей. https://www1.nichd.nih.gov/publications/pubs/documents/readingk-3.pdf

Национальный центр повышения грамотности предлагает практические идеи и одобренные экспертами стратегии, которые помогут вашему ребенку научиться читать и писать. https://improvingliteracy.org/family

Справочник IDA по дислексии: что должна знать каждая семья

Дискалькулия

Дискалькулия — это особая неспособность к обучению в математике для ребенка, который не учится с адекватной скоростью при условии продолжительного, высококачественного обучения и вмешательства, основанного на научных исследованиях, соответствующих их потребностям.

Следующее видео от Understood for Learning and Attention Issues содержит краткий обзор дискалькулии.

Белая книга целевой группы SLD

В этом документе заинтересованным сторонам представлен обзор исследований и выводов Целевой группы по конкретным нарушениям обучаемости, кульминацией которых стали изменения в политике определения, оценки и выявления учащихся с особыми нарушениями обучаемости (SLD).

Флетчер, Дж. М., и Мисиак, Дж. (2019). Выявление конкретных проблем с обучаемостью: резюме исследований передового опыта. Остин, Техас: Техасский центр для людей с ограниченными возможностями обучения.
В этом отчете Техасского центра обучения с ограниченными возможностями обобщаются исследования по выявлению SLD и даются рекомендации по передовой практике, независимо от используемого метода

Руководство по принятию решений и оценке

MTSS и учащиеся с ограниченными возможностями

Информационные бюллетени SLD

Информационный бюллетень SLD №1 – Идентификация SLD

Информационный бюллетень SLD №2 – Инструкция Вмешательство LEP 4.16.21

Информационный бюллетень SLD №3 – Оценка образования

Информационный бюллетень SLD №4 – Факторы исключения

Информационный бюллетень SLD № 5 — Неадекватное достижение

Информационный бюллетень SLD № 6 — Требования к наблюдению0003

SLD Fact Sheet #10-FAQs

Инструменты приложений

SLD Data Sources Organizationed by Criterion

Шаблон отображения данных (PDF) (Google Doc) лица с ограниченными возможностями обучения, которые стремятся получить высшее образование с доступом и всесторонней поддержкой на протяжении всего обучения.

Автор записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *