肾药理学是肾脏病学的一个重要研究领域,重点是了解药物如何与肾脏相互作用以及如何利用这些相互作用来治疗肾脏疾病。随着慢性肾病 (CKD) 及其并发症在全球的流行率不断上升,肾药理学的进步变得比以往任何时候都更加重要。肾脏在过滤废物、调节体液和电解质平衡以及维持体内平衡方面发挥着至关重要的作用。由于 CKD、急性肾损伤 (AKI) 和糖尿病肾病等疾病导致这些过程出现功能障碍,这凸显了对创新治疗策略的需求。因此,肾药理学不仅关注药物在肾脏中的吸收、分布、代谢和排泄,还关注开发可以直接针对肾功能障碍潜在机制的药物治疗。
摘要 神经系统疾病影响着全球数十亿人,因此寻找有效的治疗方法是一项重大挑战。 要求:该装置的设计需要神经外科、神经生理学、生物工程和计算机技能。 简介 “Galeno”是我为严重中风和脑疝患者设计的理论医疗设备。它的形状像一个头盔,3D打印的。该装置的设计结合了:神经外科、神经技术、药物输送和现代生物医学工程和计算机科学知识。目标是减少脑水肿并优化体内平衡。 脑疝患者通常有颅内损伤和伴随或习惯性的其他器官损伤。脑疝患者的死亡率可达到 60% 至 84.6%。全世界每年有超过 2700 万人受到 TBI 的影响。
• 将燃料转化为能量 • 制造蛋白质、脂肪和碳水化合物等结构单元 • 排泄废物 代谢反应可以是合成代谢(合成)反应,也可以是分解代谢(分解)过程。体内有数千种代谢途径,它们发生在细胞水平,并在全球范围内影响身体。这些反应不断适应和调节以维持体内平衡。当考虑细胞水平的能量代谢时,关键代谢途径之一是三磷酸腺苷 (ATP) 的产生。ATP 是人体为了维持生命所需的许多过程(包括肌肉功能、神经功能和化学合成)而产生的化学物质。ATP 可以被认为是能量的化学货币。大多数 ATP 的产生都发生在线粒体内,线粒体以不同的量存在于几乎所有身体细胞中。线粒体
摘要 性别差异在正常发育、生理和疾病发病机制中普遍存在。最近的研究表明,Y 染色体的嵌合体丢失及其基因的异常激活可能会以男性偏向的方式改变疾病过程。这篇简短的评论讨论了人类 Y 染色体上基因的性质,并确定了两大类基因:与 X 同源物共享剂量敏感性功能的基因和具有睾丸特异性表达和功能的基因。前者的嵌合体丢失会破坏对维持健康至关重要的体内平衡,而后者的异常激活会促进非性腺组织的发病机制,从而导致男性对疾病的遗传易感性。关键词:Y 染色体、嵌合体丢失、伪常染色体区域、男性特异性区域、基因功能
摘要:药物转运蛋白在维持不同组织中的化学平衡和体内平衡中起着重要作用。除了它们的生理功能外,它们对于吸收,分布和消除许多临床上重要的药物至关重要,从而影响治疗效果和毒性。越来越多的证据表明,传染性,代谢,炎症和神经退行性疾病会改变药物转运蛋白的表达和功能。但是,当前对关键保护屏障(例如大脑和胎盘)中转运蛋白调节的知识仍然有限,需要更多的研究。例如,尽管许多研究都检查了P-糖蛋白,但很明显,缺乏对血液 - 脑屏障和血液 - 局部屏障中高表达转运蛋白的调节的研究。这篇评论的目的是总结当前可用的文献,以便更好地了解这些关键障碍中的运输者调节。
B.A. part-i(Paper-I - 生理学/应用生命科学)单元1。 细胞结构,组件及其功能。 2。 各种系统的基本解剖结构。 3。 心血管系统•血液及其成分•血液组•血液组•血液的结构和功能•心率,心脏输出•血压及其调节单位 - II-II-i-yimi-himeltary知识:4。 胃肠道系统•G.I的各种器官的结构和功能。 道•食物的消化和吸收以及酶和激素的作用5。 生殖系统•性腺体和器官的结构和功能,包括激素•月经周期•怀孕,分娩,泌乳和更年期的生理学6. 肌肉骨骼系统•肌肉的类型,功能•骨骼系统 - 骨和牙齿的形成单位 - iii-基本知识:7。 呼吸系统•肺的结构•呼吸机理及其调节•O 2和CO 2在血液中运输8。 排泄系统•肾脏的结构和功能,膀胱形成,尿液的作用,肾脏在体内平衡中的作用•皮肤的结构和功能•体温调节B.A.part-i(Paper-I - 生理学/应用生命科学)单元1。细胞结构,组件及其功能。2。各种系统的基本解剖结构。3。心血管系统•血液及其成分•血液组•血液组•血液的结构和功能•心率,心脏输出•血压及其调节单位 - II-II-i-yimi-himeltary知识:4。胃肠道系统•G.I的各种器官的结构和功能。道•食物的消化和吸收以及酶和激素的作用5。生殖系统•性腺体和器官的结构和功能,包括激素•月经周期•怀孕,分娩,泌乳和更年期的生理学6.肌肉骨骼系统•肌肉的类型,功能•骨骼系统 - 骨和牙齿的形成单位 - iii-基本知识:7。呼吸系统•肺的结构•呼吸机理及其调节•O 2和CO 2在血液中运输8。排泄系统•肾脏的结构和功能,膀胱形成,尿液的作用,肾脏在体内平衡中的作用•皮肤的结构和功能•体温调节
研究小组假设,Na+转运VoV1-ATPase可能是VRE存活的重要酶。这种酶起到钠泵的作用,在肠道的碱性环境中将Na+输出出细胞,从而维持体内平衡并使细菌生长(图1a)。这种蛋白质存在于多种能在碱性环境下生长的致病菌中,但在动物、植物以及乳酸杆菌、双歧杆菌等有益菌中却不存在,因此抑制该蛋白质的化合物有望成为新型抗菌药物。 因此,我们假设,如果我们能够找到一种化合物来抑制这种 Na + 转运 V o V 1 -ATPase 的功能,我们也许能够抑制 VRE 的增殖,并且我们从广泛的化合物库中寻找抑制剂。
• 使用正确的解剖术语传达结构、位置、功能和运动 • 使用图片和文字概述神经传导原理 • 解释神经系统的基本结构,区分中枢神经系统和周围神经系统以及躯体神经系统和自主神经系统 • 了解自主神经系统如何调节体内平衡 • 通过名称、位置和功能识别上肢、下肢、胸部和骨盆的主要骨骼、关节、肌肉、神经和血管,并识别关键的表面解剖标志 • 了解心脏和肺如何相互作用形成心肺系统,区分体循环和肺循环 • 描述肌肉收缩、心动周期的关键事件和呼吸机制 • 根据临床体征/症状,解释和预测衰老、运动和损伤对肌肉骨骼、神经和心肺变化的功能影响
活动安排 08:00 – 08:50 抵达和设置海报 09:00 – 09:10 Helen Whelton 教授,医学与健康学院院长兼 HSE 西南地区首席学术官 09:10 – 10:30 第 1 场 CoMH 未来 由 Yvonne Nolan 教授和 Piotr Kowalski 博士共同主持 09:10 – 09:35 Ken O'Halloran 教授 UCC 生理学系。实验室、诊所和我们机构中的适应性体内平衡! 09:35 – 10:15 最新进展 1(8 分钟研究讲座,可提问) Sarah Kittel-Schneider 教授 1 精神病学和神经行为科学系,2 科克大学医院,3 APC Microbiome Ireland,科克大学学院,科克,爱尔兰。利用人类衍生的细胞模型揭示神经发育和精神障碍的病理机制。