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        三大醫(yī)療保險制度對醫(yī)療服務需求的影響——基于兩部分模型和分位數(shù)回歸的經(jīng)驗研究

        2016-04-11 04:08:22蒲紅霞南開大學經(jīng)濟學院天津300071
        當代經(jīng)濟管理 2016年3期
        關鍵詞:基本醫(yī)療保險分位數(shù)回歸

        馬 霞,蒲紅霞(南開大學經(jīng)濟學院,天津300071)

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        三大醫(yī)療保險制度對醫(yī)療服務需求的影響——基于兩部分模型和分位數(shù)回歸的經(jīng)驗研究

        馬霞,蒲紅霞
        (南開大學經(jīng)濟學院,天津300071)

        [摘要]利用2013年第五次國家衛(wèi)生服務調(diào)查數(shù)據(jù)比較了城鎮(zhèn)職工醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療、新型農(nóng)村合作醫(yī)療三大基本醫(yī)療保險制度的差異,并運用兩部分模型和分位數(shù)回歸模型進行了定量研究,結果發(fā)現(xiàn)三種基本醫(yī)療保險制度對醫(yī)療服務需求的影響不同,城鎮(zhèn)職工醫(yī)保顯著增加居民醫(yī)療支出;新型農(nóng)村合作醫(yī)療雖提高了患病就診率,而醫(yī)療支出卻有一定程度下降;城鎮(zhèn)居民醫(yī)保對醫(yī)療服務需求無顯著影響。基于上述結論,為建立公平高效的醫(yī)療保險制度,應注重城鄉(xiāng)銜接與整合,避免城鄉(xiāng)二元分割帶來的不公與低效,建立一套城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的居民醫(yī)療保險制度。

        [關鍵詞]基本醫(yī)療保險;醫(yī)療服務需求;兩部分模型;分位數(shù)回歸

        一、引言

        近年來,醫(yī)療作為與居民息息相關的服務行業(yè)而被廣泛關注和研究,其中醫(yī)療保險制度在醫(yī)療服務體系中既是基礎也是主體。在人人享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務的目標下,以城鎮(zhèn)職工、城鎮(zhèn)居民、新型農(nóng)村合作醫(yī)療為主體的全民醫(yī)保體系基本形成。截至2013年,我國居民參保人口達13億以上,參保覆蓋率超過97%。[1]但是隨著我國現(xiàn)行醫(yī)療保險制度實施的進一步深化,由于制度本身的設計缺陷,包括醫(yī)保繳費標準、待遇水平、保障范圍、報銷比例等不同而導致的問題也逐漸暴露,多元化并行的醫(yī)療保險制度存在公平與效率的失衡,所以更應該明確區(qū)別三大醫(yī)療保險制度對居民醫(yī)療消費需求及健康水平的差異影響,以不斷優(yōu)化醫(yī)療保險制度,從公平和效率上改進和提升我國醫(yī)療衛(wèi)生服務體系。

        國外學者對醫(yī)療服務需求的研究最早可以追溯到Grossman(1972)提出的健康人力資本模型,[2]該模型從理論上解釋了年齡、性別、收入水平、受教育程度等變量與醫(yī)療衛(wèi)生服務需求之間的關系,而醫(yī)療保險介入后會對該種需求產(chǎn)生影響,因為醫(yī)療保險在降低醫(yī)療服務實際價格的同時還可以減少由未來疾病發(fā)生而產(chǎn)生的醫(yī)療費用支出不確定性。1974年由美國聯(lián)邦政府進行的蘭德健康保險實驗,是研究醫(yī)療保險及其構成要素對醫(yī)療費用支出影響的代表性案例,[3]該實驗表明醫(yī)療保險與醫(yī)療服務需求之間具有顯著的相關關系,其原因是醫(yī)療保險可以降低醫(yī)療服務的實際價格,使得更多人有能力支付得起醫(yī)療需求,同時實驗研究結果還指出,個人成本分攤直接影響了醫(yī)療服務需求的選擇,其為美國與其他國家政府制定需求方成本負擔的政策提供了強大的實證基礎。Barker(2001)比較了沒有醫(yī)療保險與擁有醫(yī)療保險的不同人群,發(fā)現(xiàn)沒有醫(yī)療保險的患者傾向于采用價格低廉的治療方案,從而得出結論:醫(yī)療保險是居民醫(yī)療服務選擇情況不同的重要原因。Wagstaff等(2009)對CHNS數(shù)據(jù)進行研究發(fā)現(xiàn)居民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險后不僅沒有減少住院醫(yī)療支出,反而提高了門診醫(yī)療服務的支出。[4]

        目前國內(nèi)關于基本醫(yī)療保險對醫(yī)療服務需求影響的研究多數(shù)集中于實證方面,結果證實,影響醫(yī)療衛(wèi)生服務需求的因素包括個體的異質(zhì)性因素,比如性別、年齡、健康水平、收入水平和受教育程度等等。Lei和Lin(2009)采用CHNS調(diào)查數(shù)據(jù)對新農(nóng)合醫(yī)療保險用戶進行研究,發(fā)現(xiàn)新農(nóng)合并沒有減少居民醫(yī)療支出,原因是新農(nóng)合并沒有增加對正規(guī)醫(yī)療服務的利用,而是減少了傳統(tǒng)民間醫(yī)療機構就診次數(shù),增加了預防性保健服務的使用。[5]劉國恩等(2011)基于CLHLS調(diào)查數(shù)據(jù),分析證明了醫(yī)療保險提高了老年居民就診率和醫(yī)療支出,其中城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險比其他形式醫(yī)療保險發(fā)揮的作用更明顯。[6]Liu et al(2012)對2006~2009年間的CHNS數(shù)據(jù)進行了實證分析,發(fā)現(xiàn)醫(yī)療保險雖然能夠增加醫(yī)療服務的消費,但并沒有降低居民對大病醫(yī)療的支出。[7]

        綜合上述研究,目前大多數(shù)學者都是基于單獨一種保險形式,研究醫(yī)療保險制度對醫(yī)療消費的影響,而缺乏多種基本醫(yī)療保險之間的橫向比較。并且既往研究中往往只關注各種因素對醫(yī)療均值的影響,卻忽視了醫(yī)療消費支出的非正態(tài)分布性,因為醫(yī)療支出往往具有右偏性分布的特征。因此,本文旨在運用2013年國家衛(wèi)生服務調(diào)查數(shù)據(jù),在非正態(tài)分布的前提下實證分析三大基本醫(yī)療保險對居民醫(yī)療服務需求的影響及差異,為促進基本醫(yī)療衛(wèi)生服務均等化,實現(xiàn)公平高效的基本醫(yī)療服務體系提供參考。

        二、計量模型選擇

        (一)當前實證研究面臨的主要限制

        基于醫(yī)療衛(wèi)生服務的自身特點,如出于醫(yī)療服務價格或者醫(yī)療服務的可及性考慮,居民患病后可能放棄就診,就醫(yī)行為與醫(yī)療支出行為中存在大量醫(yī)療支出為零的現(xiàn)象,實證研究醫(yī)療保險對居民醫(yī)療服務消費的影響面臨若干方法可行性的限制,主要表現(xiàn)為受限因變量、樣本選擇偏差和變量內(nèi)生性問題3個方面。

        1.受限因變量

        根據(jù)居民醫(yī)療服務利用特點,當居民患病后會面臨很多選擇,如是否治療?去哪里治療?以及該治療行為決策下的醫(yī)療費用支出問題。概括其特征為:多數(shù)參保居民沒有患病,或患病后未選擇就診,醫(yī)療服務使用量及醫(yī)療支出均為零截斷的;選擇就診的患者中,多數(shù)對于醫(yī)療服務的利用量并不高,僅集中在少數(shù)密集使用者中,屬于分配極端值,統(tǒng)計學上稱該醫(yī)療費用支出為高度累計分布,而非正態(tài)分布;患病后首先選擇是否治療,而后決策治療方式,如自我治療、門診治療或住院治療,同時還要選擇在社區(qū)門診、縣級還是市級醫(yī)院進行治療,上述一系列決策行為作為被解釋變量是多項選擇的離散數(shù)據(jù)而非連續(xù)變量,因此經(jīng)典的OLS估計模型并不適用。

        2.樣本選擇偏差

        如果采用抽樣調(diào)查數(shù)據(jù),當所選樣本無醫(yī)療服務利用或醫(yī)療支出為零時,原因可能是醫(yī)療服務價格高或衛(wèi)生服務可及性差等因素,導致本該就醫(yī)而未就診,而上述因素在調(diào)查數(shù)據(jù)中無法觀察到,真實的醫(yī)療支出不能被估測。若對選擇醫(yī)療服務的個體直接采用OLS模型估計,則忽略了無法觀測到的混雜因素對醫(yī)療服務利用的影響,即樣本選擇偏差問題。

        3.變量內(nèi)生性

        由于不同醫(yī)療保險在保障范圍、起付線、共付比例、封頂線等設計上存在差異,因此自我評價健康水平越差的個體更傾向參加醫(yī)療保險,同時保障范圍廣、報銷比例高的保險類型所產(chǎn)生的醫(yī)療服務需求量更高。因此估計不同類型醫(yī)療保險對醫(yī)療服務利用的影響時,會面臨醫(yī)保的內(nèi)生性問題。

        (二)可供選擇的模型

        在國際衛(wèi)生經(jīng)濟學研究領域,解決上述問題常用的方法包括:Heckman樣本選擇模型、兩部分模型或工具變量模型。以下對既往類似研究所采用的計量經(jīng)濟學模型進行分析評價,并闡述本文最終所選用的計量研究方法。

        1.關于患病后是否選擇治療決策的評估

        不同類型的醫(yī)療保險居民患病后,部分選擇治療,部分放棄,被解釋變量為0~1分布,1表示治療,0表示放棄治療,計量經(jīng)濟學方法中通常采用累積分布函數(shù)來估計此類問題,根據(jù)被解釋變量的分布差異,常用的二元選擇模型包括Probit模型(標準正態(tài)分布)、Logit模型(邏輯分布)。

        式(1)中Ii為被解釋變量是否治療,取值0表示放棄治療,取值1表示選擇治療;解釋變量Xi為不同醫(yī)療保險類型及相關特征因素。

        2.關于治療方式選擇決策的評估

        患者選擇治療后,接下來面臨的決策為治療方式的選擇,或是自我治療,或是門診,或是住院,或者上述兼有。此處被解釋變量即個體治療方式的選擇是多元的,以往個體治療方式選擇的研究文獻,多數(shù)選用多元Logit模型。個體i有j (j=1,2,...,k)種選擇,選擇j的概率為Pij:

        則,個體i選擇j的概率為:

        該方程是一個多項對數(shù)單位模型,表示第i個個體進行第j種選擇的概率大小。雖然多元Logit模型原理簡單,但其解釋力強,目前已經(jīng)發(fā)展到多元嵌套Logit模型、多元Probit模型、混合多項Logit模型、隨機參數(shù)Logit模型等,并廣泛應用在實證分析中。

        3.關于醫(yī)療服務利用決策的評估

        類似于上述醫(yī)療服務需求特點,醫(yī)療服務利用即醫(yī)療支出決策同樣分為兩個部分,首先決定是否發(fā)生醫(yī)療支出,而后確定醫(yī)療支出多少。但是在某些情況下,比如醫(yī)療保險報銷比例不同,也可導致醫(yī)療支出為零,并非全部是自我選擇的結果,該種情況下,是否發(fā)生醫(yī)療支出是相對獨立的,這不符合Heckman選擇模型。兩部分模型法最早用于處理醫(yī)療支出的問題是蘭德保險公司分析醫(yī)療保險對個體醫(yī)療服務利用的影響,這種方法很好地規(guī)避了調(diào)查數(shù)據(jù)中醫(yī)療支出的真實值與報告值的差異。

        (1)Heckman樣本選擇模型。根據(jù)Heckman樣本選擇模型,將個體醫(yī)療支出分為兩個過程,首先是否發(fā)生醫(yī)療支出,其次決定醫(yī)療支出為多少。

        第一階段為選擇方程:

        該方程中被解釋變量為是否患病Ii,取值0表示未患病,取值1表示患??;解釋變量為不同醫(yī)療保險類型及其他可能影響醫(yī)療支出的人口、社會經(jīng)濟特征等相關因素。與該模型相對應的概率模型,可以用Probit/Logit模型計算出第i個個體的逆米爾斯比率:λi=-φ(φ-10Fi(Xiβi))/Fi(Xiβi),該值代表個體發(fā)生醫(yī)療支出概率大小,并作為第二階段支出方程的解釋變量之一。

        第二階段為支出結果方程:

        該方程中被解釋變量為醫(yī)療支出Yi的對數(shù),解釋變量為不同醫(yī)療保險類型、逆米爾斯比率及其他可能影響醫(yī)療支出的人口、社會經(jīng)濟特征等相關因素。Heckman樣本選擇模型在實證分析中存在較多限制條件,比如:必須要求醫(yī)療支出決策方程的隨機誤差項及兩個方程的殘差項均符合正態(tài)分布,這些假設在樣本量較少情況下限制了其使用。

        (2)兩部分模型。兩部分模型與Heckman模型相似,也將個體醫(yī)療支出分為兩個過程:首先是否發(fā)生醫(yī)療支出,即醫(yī)療支出決策;其次決定醫(yī)療支出多少,即醫(yī)療支出結果。

        第一階段為醫(yī)療支出決策方程:

        該方程中被解釋變量為是否患病Ii,取值0表示未患病,取值1表示患?。唤忉屪兞繛椴煌t(yī)療保險類型及其他可能影響醫(yī)療支出的人口、社會經(jīng)濟特征等相關因素。與該模型相對應的概率模型,可以用Probit/Logit模型估計。

        第二階段為醫(yī)療支出結果方程:

        與Heckman模型比較,不同的是兩部分模型沒有采用自選擇的思想,放松了誤差項的正態(tài)分布假設,與實際情況更相吻合,認為醫(yī)療服務利用中決策方程和結果方程是兩個相對獨立的決策,即在發(fā)生醫(yī)療支出前提下的支出結果OLS回歸方程,避免了零醫(yī)療支出帶來的偏差;同時第二階段方程中沒有涉及逆米爾斯這一因素,規(guī)避了因與其他解釋變量可能存在線性相關而導致變量的估計結果不顯著。最終結果認為解釋變量對醫(yī)療服務利用的影響是兩個回歸方程的邊際效應之和。

        除此之外,只關注各因素對醫(yī)療支出均值的影響存在局限性,有必要進一步探查各因素對醫(yī)療支出影響的差異性,常用的研究模型為分位數(shù)回歸模型:

        4.本文所選用的實證研究方法

        綜合上述實證研究方法的優(yōu)劣勢,結合本文研究的目的即分析不同基本醫(yī)療保險制度對居民醫(yī)療服務需求的影響差異,本文所采用的實證模型為:

        (1)對居民患病后的就診與否行為,使用多項選擇Logit模型。

        其中i表示第i個個體就診的概率,Xi為影響第i個個體醫(yī)療就診決策的特征變量。

        (2)就診后對于醫(yī)療費用總支出的選擇線性模型分析。

        其中,Xi表示影響第i個個體醫(yī)療費用支出的因素,Yi表示第i個個體的醫(yī)療支出。

        (3)進一步利用分位數(shù)回歸模型考察各因素對醫(yī)療支出的異質(zhì)性,明確同一因素在不同醫(yī)療保險人群的影響差異。

        對于不同的分位數(shù)t,系數(shù)βt也不相同,分位數(shù)回歸系數(shù)通過求解以下最小化問題得到:

        三、數(shù)據(jù)、變量及統(tǒng)計分析

        (一)數(shù)據(jù)來源

        2013年,國家衛(wèi)生計生委開展了第五次國家衛(wèi)生服務調(diào)查,覆蓋全國31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)的156個縣(市、區(qū)),共調(diào)查住戶9.36萬,調(diào)查城鄉(xiāng)居民27.4萬。

        根據(jù)本文的研究目的,主要探討不同醫(yī)療保險體系下的居民醫(yī)療服務需求差異,數(shù)據(jù)來自2013年國家衛(wèi)生服務調(diào)查,在31個省中利用概率比例規(guī)模抽樣(PPS)方法抽取了64個縣,再在每個縣用PPS方法隨機抽取5個社區(qū)或村,最后在其中隨機抽取15周歲及以上的居民作為受訪者。經(jīng)過篩選、剔除、轉換、合并匯總等操作,樣本共包括8 875人,其中城市人口2 325人,農(nóng)村人口6 550人。

        (二)變量選擇

        影響醫(yī)療服務需求及利用行為的個體變量可分為3大類:①先決因素,包括人口特征如年齡、性別、婚姻狀況等;②使能因素,包括經(jīng)濟收入、醫(yī)療保險類型、受教育水平等;③需要因素,如自我評價健康水平、慢性病合并個數(shù)等。

        基于Grossman理論模型和相關研究分析,本文提出的解釋變量包括年齡、性別、婚姻狀況、受教育程度、家庭經(jīng)濟收入、自我評價健康狀況及醫(yī)療保險類型。被解釋變量在就診概率模型中為調(diào)查前4周是否就診過醫(yī)療機構,在醫(yī)療支出模型中為是否產(chǎn)生醫(yī)療支出,是用1表示,否則用0表示。

        (三)描述性統(tǒng)計

        1.衛(wèi)生服務需要、需求和利用的整體分析(見表1、表2、表3、表4)

        表1樣本總體統(tǒng)計特征

        表2根據(jù)不同醫(yī)療保險類型劃分的健康水平統(tǒng)計

        衛(wèi)生服務的需要、需求和利用包括兩周內(nèi)的患病情況、就診和治療情況以及調(diào)查前1年內(nèi)的住院情況等內(nèi)容。2013年調(diào)查人口的兩周患病率為24.1%,其中城市達28.2%、農(nóng)村達20.2%。15歲及以上人口慢性病患病率為33.1%,比2008年提高了9個百分點。調(diào)查兩周患者中,兩周內(nèi)就診比例為37.2%,兩周前就診持續(xù)治療到兩周內(nèi)比例為47.2%;調(diào)查人口兩周患病未就診率為15.5%,其中城市地區(qū)為14.5%,農(nóng)村地區(qū)為16.9%,與2008年相比,未就診比例降低了22個百分點。兩周患病未就診的原因主要有自感病輕(52.8%)和經(jīng)濟困難(12.7%)兩個原因。

        2013年調(diào)查地區(qū)調(diào)查前1年內(nèi)的住院率與2008年相比,上升了2.2個百分點為9.0%,城市地區(qū)為9.1%,農(nóng)村地區(qū)為9.0%。住院患者17.5%在衛(wèi)生院住院,3.5%在社區(qū)衛(wèi)生服務中心,其余在縣級及以上醫(yī)院。與2008年相比,在縣級醫(yī)院以下及省級醫(yī)院住院比例分別下降了7.7、0.9個百分點,而在縣級醫(yī)院和地市級醫(yī)院住院的比例有不同程度上升,分別為3.3、6.0個百分點。調(diào)查地區(qū)居民應住院而未住院比例與2008年相比下降了8.0%,為17.1%,城市地區(qū)為17.6%,農(nóng)村地區(qū)為16.7%。應住院而未住院原因中43.2%因為經(jīng)濟困難,與2008年相比減少了27個百分點。

        表3根據(jù)不同醫(yī)療保險類型劃分的門診服務利用情況統(tǒng)計

        表4根據(jù)不同醫(yī)療保險類型劃分的住院服務利用情況統(tǒng)計

        2.不同醫(yī)療保險類型的統(tǒng)計描述

        (1)醫(yī)療保險與患病率。從圖1可以看出,無論是兩周患病率還是慢性病患病率,城市都要高于農(nóng)村,尤其是擁有城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險的居民,這可能表明在不同的醫(yī)療保險體系影響下,對疾病的關注程度,城鎮(zhèn)職工要高于城鎮(zhèn)居民及新型農(nóng)村合作醫(yī)療居民。

        (2)醫(yī)療保險與門診服務利用。從圖2可以看出,反映門診服務利用的相關指標,如兩周就診率以城鎮(zhèn)職工最高,其次是新農(nóng)合,城鎮(zhèn)居民最低,分別為15.7%、13.4%、10.9%。從兩周患病未就診比例指標來看,以城鎮(zhèn)居民最高,其次是新農(nóng)合,大多數(shù)應就診而未就診病人中采取了自我醫(yī)療方式,仍以城鎮(zhèn)居民人群最高。由上述數(shù)據(jù)可知,相對于城鎮(zhèn)職工而言,城鎮(zhèn)居民及新農(nóng)合覆蓋人群的門診服務使用相對較低,存在尚未被滿足的醫(yī)療需求。

        圖1醫(yī)療保險與患病率

        圖2醫(yī)療保險與門診服務利用

        (3)醫(yī)療保險與門診費用支出。從圖3可以看出,城鎮(zhèn)職工、城鎮(zhèn)居民和新農(nóng)合在門診所產(chǎn)生的平均每次就診費用及為治療某種疾病在兩周內(nèi)的總費用(例均就診費用)所表現(xiàn)出的順序變化一致,城鎮(zhèn)職工高于城鎮(zhèn)居民,城鎮(zhèn)居民又高于新型農(nóng)村。在門診所產(chǎn)生的上述費用,很大比例由個人全部支付,部分可以報銷,極少數(shù)可全部報銷。

        圖3醫(yī)療保險與門診費用支出

        (4)醫(yī)療保險與住院費用支出。從圖4可以明顯看出,三大醫(yī)療保險患者的住院費用支出存在較多差異,其中以城鎮(zhèn)職工支出最高,病人次均住院費用為11 320元,日均住院費用為680元,城鎮(zhèn)居民住院費用支出次之,但均高于新農(nóng)合群體。另外無論從獲保險病人比例、報銷費用比例還是自付占家庭人均年收入比例來看,城鎮(zhèn)職工是三大基本醫(yī)療保險中補償程度最高的。新農(nóng)合是獲補償程度最低的,主要費用報銷比例為45.6%,自付部分占到家庭人均年收入的45.1%,這表明農(nóng)村居民住院費用支出會花掉其家庭人均年收入的一半。

        圖4醫(yī)療保險與住院費用支出

        (5)醫(yī)療保險與健康水平。根據(jù)國際經(jīng)驗,本文采用兩周患病率、慢性病患病率及自我健康評價得分代表居民健康水平。從圖5可以看出,城鎮(zhèn)職工群體患病率及慢性病患病率在三者中最高,自我健康評分與其呈負相關,自評健康狀況最差。

        圖5醫(yī)療保險與健康水平

        四、實證分析結果

        (一)兩部分模型分析

        本文采用二元Logit模型和對數(shù)線性回歸模型分別對就診概率與醫(yī)療支出進行回歸分析(如表5)。從輸出結果來看,該模型通過了顯著性水平檢驗,并且擬合優(yōu)度較好。

        1.醫(yī)療保險對居民醫(yī)療消費的影響分析

        從表5實證結果我們可以看出,城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險對就診行為有非顯著性的負面影響,在城鎮(zhèn)居民人群體現(xiàn)出微小的正向作用,也不顯著。而新農(nóng)合對患病就診行為有顯著的正向作用,新農(nóng)合每提高一個百分數(shù),其患病就診概率提高7.08個百分數(shù),分析原因可能為新農(nóng)合人群的醫(yī)療費用自付比例下降,醫(yī)療服務價格相對減少,釋放了既往被抑制的潛在醫(yī)療服務需求。

        在醫(yī)療支出方面,城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險覆蓋人群與城鎮(zhèn)居民不同,其醫(yī)療支出顯著增加了46.86%,分析原因可能與補償水平及道德風險有關,在一定程度上增加醫(yī)療服務需求的同時,傾向選擇更好的治療方案。本研究中新農(nóng)合人群在5%的水平上降低醫(yī)療支出39.07%。這得益于近年來新農(nóng)合報銷比例不斷提高,報銷范圍越來越廣。

        2.其他因素對醫(yī)療消費的經(jīng)驗分析

        不同年齡段人群患病就診率和醫(yī)療支出情況不同,以45~65歲年齡段就診率及醫(yī)療支出最高。男性與女性的患病就診率無明顯差別,但醫(yī)療支出男性多于女性。影響居民醫(yī)療消費支出的一個非常重要的因素就是婚姻狀況,如表5所示,在婚人群的醫(yī)療支出明顯高于未婚人群,分析原因與經(jīng)濟能力相關,一般情況下在婚者較未婚者經(jīng)濟基礎更好,對身體健康的關注度較高。受教育程度與患病就診概率在本研究中呈負相關,這可能是因為學歷較高者更注重身體保健與預防,其患病概率則相對較低,而對于微小病由于醫(yī)療知識的儲備和對藥物使用方法比較明確,可能傾向于實行藥店買藥的自我治療的方式。[8]

        表5兩部模型的實證結果

        (二)分位數(shù)回歸實證結果分析

        在本研究樣本中,居民醫(yī)療支出明顯右偏,并非呈正態(tài)分布,因此有必要進一步使用分位數(shù)回歸定量分析不同醫(yī)療保險類型對醫(yī)療支出影響是否存在差異。結果如表6所示。

        實證結果顯示,城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險顯著提高了居民醫(yī)療支出,在50%、75%、90%分位數(shù)水平上,城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險分別在10%、1%、10%顯著水平上增加居民醫(yī)療支出37.8%、83.1%、87.5%。這與城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險在我國實施時間最長,保障水平最高,參保群體經(jīng)濟情況普遍較好有關。相比較于城鎮(zhèn)職工,新型農(nóng)村合作醫(yī)療對居民醫(yī)療支出有顯著的負向影響,在25%、50%分位數(shù)水平上,新農(nóng)合在5%、1%顯著水平降低居民醫(yī)療支出60.2%及59.2%。這說明新型農(nóng)村合作醫(yī)療在我國保障水平相對較低,對醫(yī)療服務需求的提高作用較小。而城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險對醫(yī)療支出并未產(chǎn)生較大影響。分析產(chǎn)生上述不同結果的原因為三大基本醫(yī)療保險體制對報銷范圍和比例方面存在較大的差異,造成了對居民醫(yī)療服務利用的不同。

        五、結論和政策建議

        本文利用2013年國家衛(wèi)生服務調(diào)查數(shù)據(jù),比較了三大基本醫(yī)療保險制度下醫(yī)療需求和利用的差異。根據(jù)實證結果,在就診行為方面,城鎮(zhèn)職工及城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險對居民就診行為無顯著影響,而新農(nóng)合醫(yī)療明顯提高了居民患病就診率;在醫(yī)療支出方面,城鎮(zhèn)職工醫(yī)保增加居民醫(yī)療支出的效果明顯,城鎮(zhèn)居民醫(yī)保影響較小,而新農(nóng)合醫(yī)療則顯著降低了農(nóng)村戶口人群的醫(yī)療支出。這反映了由于在資金使用、報銷范圍、保障水平各方面存在較大差異,公平性問題突出,對居民醫(yī)療服務的利用產(chǎn)生了不同的影響。

        因此,要改變現(xiàn)狀,重構公平,唯有堅定不移推動、深化醫(yī)保制度改革。本文建議基本醫(yī)療保險制度應該注重城鄉(xiāng)銜接與整合,建立一套城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的居民醫(yī)療保險制度,逐步消除社會保障水平的差異,提高基本醫(yī)療服務的公平性和效率。根據(jù)我國的目前狀況,可將城鎮(zhèn)居民醫(yī)療和新農(nóng)合醫(yī)療兩種保險制度合并為統(tǒng)一標準實施,這不僅可以消除城鄉(xiāng)二元分割為居民帶來的身份差異與待遇不公,也是新型城鎮(zhèn)化建設的必要條件。通過由多元化到一體化的并軌戰(zhàn)略,最終建立起統(tǒng)一的國民健康保險制度。相信在國家政府的全面統(tǒng)籌下,在社會各界的積極推動下,在全體國民的共同訴求下,中國能夠走出一條符合我國國情的醫(yī)保改革發(fā)展之路,實現(xiàn)醫(yī)改中國夢。

        表6分位數(shù)回歸實證結果

        [參考文獻]

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        [8]蘇春紅,李齊云,王大海.基本醫(yī)療保險對醫(yī)療消費的影響——基于CHNS微觀調(diào)查數(shù)據(jù)[J].經(jīng)濟與管理研究,2013(10):23-30.

        (責任編輯:李萌)

        The Influence of Medical Insurance Systems on the Demand for Medical Service——An Empirical Study Based on the Two Part Model and Quantile Regression

        Ma Xia,Pu Hongxia
        (School of Economics,Nankai University,Tianjin 300071,China)

        Abstract:Based on the fifth national health services survey data in 2013,this article compared the differences influence of three basic medical insurance system: urban workers' medical security,urban residents' medical security and new rural cooperative medical system on the demand for medical service and conducted a quantitative study by using two part model and quantile regression model. The results show that difference medical insurances have different effects on medical consumptions. The urban workers' medical insurance increases the residents' expenditure significantly,while the new rural cooperative medical system reduces the medical cost of patients to a certain degree as well as increases their rate of medical treatment. No significant effect of the urban residents' medical insurance on medical service demand has been observed. According to the empirical analysis,in order to establish a fair and efficient medical insurance system,we should pay attention to the connection and integration of urban and rural areas.

        Key words:basic medical insurance;medical consumption;two part model;quantile regression

        DOI:10.13253/j.cnki.ddjjgl.2016.03.015

        [中圖分類號]F840.613

        [文獻標識碼]A

        [文章編號]1673-0461(2016)03-0085-08

        作者簡介:馬霞(1987-),女,山東聊城人,南開大學經(jīng)濟學院博士生,研究方向:服務經(jīng)濟,衛(wèi)生經(jīng)濟;蒲紅霞(1987-),女,重慶人,南開大學經(jīng)濟學院博士生,研究方向:服務經(jīng)濟。

        收稿日期:2015-05-14
        網(wǎng)絡出版網(wǎng)址:http://www.cnki.net/kcms/detail/13.1356.f.20160202.2134.028.html網(wǎng)絡出版時間:2016-2-2 21:34:01

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