损伤关键词检索结果

在现代实验室中揭开历史绘画的秘密

Uncovering Secrets of Historic Paintings in the Modern Laboratory

遗产科学家 Fabiana Di Gianvincenzo 使用蛋白质组学来识别历史绘画和纺织品中的蛋白质损伤和不寻常的材料。

BIRCO 会议聚焦爆炸伤治疗创新

Innovations in blast injury treatment spotlighted at BIRCO conference

马里兰州德特里克堡 – 爆炸和重型武器火力产生的高压冲击波对神经系统造成的衰弱性损伤非常严重......

成为一名大脑战士

Be a Brain Warrior

“成为脑战士”展示了军事卫生系统对脑相关损伤治疗和研究的承诺。

开创性的皮肤癌治疗带来新希望

Pioneering Skin Cancer Treatment Offers New Hope

默克尔细胞癌 (MCC) 是一种神经内分泌皮肤癌,自 20 世纪 80 年代以来,这种癌症的诊断率不断上升,主要影响老年人。这种癌症主要与默克尔细胞多瘤病毒有关,但有些病例可能是由紫外线辐射引起的 DNA 损伤引起的。治疗复发性 MCC 的挑战凸显了 […]

大脑的免疫系统来救援并帮助修复

Brain’s immune system come to the rescue and aid in repair

想象一个未来,修复脑损伤不仅仅是一个梦想,而是一个医学现实。多亏了阿尔伯塔大学的研究人员揭示了小胶质细胞的惊人能力,这一有趣的前景更接近现实。这些微小但功能强大的脑细胞长期以来在科学研究中被忽视,现在被认为是至关重要的 […]

国防部采取行动,实施战士大脑健康计划

Defense Department Taking Action With Warfighter Brain Health Initiative

作为“战士脑健康计划”的一部分,国防部正在领导作战界和医疗界之间的协调努力,以更多地了解脑损伤及其对战士的影响。

DHA 健康危害评估团队正在开展关键工作以改善作战人员的大脑健康

DHA Health Hazard Assessment team doing critical work to improve warfighter brain health

战士大脑健康计划将作战和医疗界聚集在一起,以优化大脑健康并减少创伤性脑损伤。

2023/11/07 DARPA 分类挑战赛寻求自筹资金团队

2023/11/07 DARPA Triage Challenge Seeking Self-Funded Teams

DARPA 正在寻找自筹资金的团队参加 DARPA 分类挑战赛,这是一系列旨在促进医疗分类新生理特征开发的活动。 DARPA 分类挑战赛旨在推动识别损伤“特征”方面的突破性创新,帮助医疗救护人员进行可扩展、及时且准确的分类。特别令人感兴趣的是当医疗资源相对于需求而言有限时,在民用和军事环境中发生的大规模伤亡事件。

再生医学:治疗应用、挑战和政策选择

Regenerative Medicine: Therapeutic Applications, Challenges, and Policy Options

GAO 的发现再生医学为恢复或替代受疾病、损伤或衰老影响的细胞、组织和器官功能提供了希望。这最终可能有助于管理或治愈许多目前被认为是慢性、无法治疗或晚期的疾病。可能解决这些问题的疾病和再生医学疗法的例子GAO 发现了许多可能影响再生医学技术和疗法的开发和使用的挑战,包括:挑战与标准化有关。标准是行业内采用的规则、条件、指南或商定的实践,旨在为开发人员提供通用框架并促进一致性。制定再生医学标准具有挑战性,因为这些技术和疗法非常复杂且发展迅速。此外,标准需要利益相关者的共识,而这可能很难获得。与监管相关的挑战。美国食品和药物管理局 (FDA) 通过监管确保美国人类医疗产品的安全性、有效性和保障。再

呼吸强化

Respiratory Reinforcements

在细胞水平上强化肺部可以支持战士抵御各种威胁。自由呼吸的能力很容易被认为是理所当然的。虽然肺部是呼吸系统的主力,但它们很容易受到化学制剂、生物威胁和生物武器的影响,包括炭疽和鼠疫的原因。多种化学威胁可导致肺损伤,包括窒息剂和起泡剂,吸入后可直接损害肺组织。神经毒剂和阿片类药物虽然不是肺部特异性的,但也会引起肺部炎症。

聚变能源:潜在的变革性技术仍面临根本性挑战

Fusion Energy: Potentially Transformative Technology Still Faces Fundamental Challenges

GAO 的发现核聚变是为太阳和其他恒星提供动力的过程,可以在没有碳排放、长期核废料或熔毁风险的情况下产生电力。研究人员和公司正在追求许多不同的聚变能概念,并报告了最新进展,例如高温超导磁体的开发,可以使聚变装置更加紧凑。此外,2022 年,国家点火设施的一项实验实现了一个关键的科学里程碑,从聚变反应中产生的能量比启动反应所花费的直接能量还要多。国家点火设施但是,要实现商业聚变必须克服几个挑战,利益相关者对此时间表的预测范围从 10 年到几十年不等。一项关键的科学挑战是等离子体物理学,即聚变所需的物质状态。研究人员并不完全了解燃烧等离子体的行为,这些等离子体的主要热源来自聚变反应本身而不是外部来

BJACH 提供者、患者参加 TBI 意识月

BJACH providers, patients meet TBI Awareness Month head on

路易斯安那州波克堡 — 三月是脑损伤宣传月,贝恩-琼斯陆军社区医院致力于保护脑损伤患者的健康和福祉...

布拉格堡中心通过瑜伽治愈士兵

Fort Bragg Center Healing Soldiers Though Yoga

布拉格堡中心通过瑜伽治愈士兵通过瑜伽治疗创伤性脑损伤北卡罗来纳州布拉格堡 - “超过 450,000 名军人接受了......

生活中的一天……直升机飞行医护人员!

A Day In The Life…Helicopter Flight Paramedic!

Rotor Break 日常生活中的一天……直升机飞行护理员!……严重的颅骨骨折……大面积脑损伤……24 小时前,利亚姆和他的父母还在享受生活,在距离墨尔本皇家儿童医院数百英里的科修斯科山州立森林中徒步旅行……帖子日常生活中的一天……直升机飞行护理员!首先出现在 Rotor Break 上。

彼尔姆理工大学的科学家设计了一种用于模拟手指运动的仿生假肢电机

Ученые Пермского Политеха спроектировали двигатель для бионических протезов, который имитирует движение пальцев

世界上大约 12% 的人患有肢体损伤,这使他们的社交生活和职业活动变得复杂。每年约有39万人因失去手臂而致残。为了解决这个问题,使用了假肢。其中最现代的仿生设备采用电力驱动。彼尔姆理工大学的科学家们为仿生手假肢设计了一种线性圆柱形电机,它将模仿手指肌肉的自然收缩。

在 ScienceSeeker 2022 年 6 月 13 日至 19 日精选的最佳帖子中了解北极熊的生命线以及鱼发出的声音 #SciSeekPicks #SciComm

Find out about a lifeline for polar bears and what sound fishes make in ScienceSeeker's picks of the best posts for June 13-19 2022 #SciSeekPicks #SciComm

在最新一期的全球最优秀和最精彩的科学新闻中,了解可能发现外星生命的新望远镜以及“CSI 效应”是什么。ScienceSeeker 编辑们在各自感兴趣和专业领域最喜欢的帖子还涵盖了许多其他重要且令人兴奋的主题。为什么不读一读,了解一下,并满足您的科学好奇心?鱼会发出什么声音?作者:Sam Schurkamp,Envirobites 随着海冰融化,冰川冰可能成为北极熊的生命线作者:Elizabeth Claire Alberts,Mongabay 2016 年 9 月,一群北极熊,包括一只成年雌性(左)和两只幼崽,穿越格陵兰岛东南部的冰川冰。图片由 NASA OMG 提供。一些科学家为夏季取了新名

10 款最佳航空耳机,消除噪音

10 Best Aviation Headsets to Kill the Noise

想象一下有人问你:“航空耳机的用途是什么?”自然而然,你会想到通讯。耳机对于通讯至关重要,对吗?当然,它们还发挥着另一个作用,对新飞行员来说可能不太明显——降噪。起初,飞机驾驶舱内似乎很安静——毕竟,这不像是在重金属音乐会上。不过,戴上降噪耳机,你会立刻注意到不同。虽然驾驶舱的背景噪音不是太大,但噪音大到足以让长期接触造成永久性损伤和听力损失。正因为如此,耳机的设计不仅能让飞行员进行通讯,还能保护他们的听力。当然,有些公司比其他公司做得更好,今天我们将与您分享我们的研究成果。让我们一起探索适合每种预算的选择。我们将比较它们的功能,并找到最好的航空耳机来消除噪音。你宁愿简单地相信我们的话,然后直

游泳机器人为运动和神经科学提供了新的见解

Плавающий робот дает новое представление о локомоции и неврологии

得益于受七鳃鳗启发的游泳机器人,洛桑联邦理工学院的科学家们可能已经发现了为什么一些脊椎动物能够在脊髓损伤后保留运动能力。这一发现还有助于提高用于搜索救援和环境监测的水上机器人的性能。