抽象的果蝇Melanogaster是探索宿主与微生物之间共生关系的宝贵模型。本综述总结了有关果蝇肠道微生物群的维持机制,生理角色和营养不良的最新发现。果蝇的肠道微生物群是通过饮食中的微生物的连续摄入量与其在肠道中的定殖和增殖之间保持的。果蝇的活性氧(ROS)产生和抗菌肽(AMP)的不同途径在识别致病性和共生微生物中起着至关重要的作用。肠道菌群对果蝇的生理功能有重大影响。在幼体阶段已经报道了促进生长的作用,肠道菌群也表现出各种成人果蝇的功能。由衰老或疾病引起的肠道菌群异常导致肠道炎症和肠道屏障功能降低,导致寿命缩短。 此外,已经建议营养不良影响神经退行性疾病模型的病理。 使用果蝇的肠道微生物群研究的未来进步有望阐明宿主微叶相互作用的基本机制。 关键词:肠道菌群;抗微生物肽;活性氧;寿命;本能行为; drosbiosis;果蝇由衰老或疾病引起的肠道菌群异常导致肠道炎症和肠道屏障功能降低,导致寿命缩短。此外,已经建议营养不良影响神经退行性疾病模型的病理。使用果蝇的肠道微生物群研究的未来进步有望阐明宿主微叶相互作用的基本机制。关键词:肠道菌群;抗微生物肽;活性氧;寿命;本能行为; drosbiosis;果蝇
随着一代又一代人的更迭,人们的期望也随之改变,这种期望建立在历史经验的基础上,因此一代人所接受的东西对于后代来说可能变得无法接受。曾经是一个相对局部的现象,随着现代通信的发展,它已经变成了世界性的现象;生活和工作条件受到共同要求的影响。欧洲共同体就是这一趋势的一个明显例子,出于社会正义和经济原因,这个共同市场要求其成员国的工作条件大致相同。为了实现这种平等,通过了基本的监管措施,其中许多措施现在公开呼吁采用符合人体工程学的方法来解决工作问题。通过引入人体工程学,其明确意图是,旧式的工作设计(将操作员视为“一双手”)是不可接受的。从人体工程学的角度来看,人是完整的人,他们在更人性的层面上为工作做出贡献,而不是“砍柴工和汲水工”。因此,在这个时候出版这本早期荷兰经典著作《人体工程学手册》的新修订版是非常合适的。其覆盖范围的扩大和内容的更新全面总结了将人体工程学应用于工作世界的重要内容。作为人体工程学实施的辅助手段和现成的参考资料,它将有助于改善工作场所,不仅在西方,而且在任何工业企业中都是如此。当然,作者并没有假装暗示这是一本适用于所有人体工程学问题的手册。但本书可以让人们更广泛地了解人体工程学及其应用方法,这将提高人们对该学科作用的认识。工人、工会代表、工业界受益
人体工程学是一门设计设备、工作场所甚至工作以适应工人的科学。人体工程学是研究设计最适合人体、人体运动和认知能力的设备和装置的学科。它涉及物理工作环境、工具和技术设计、工作站设计、工作要求以及身体的生理和生物力学负荷。人体工程学的目标不仅是提高工作绩效,而且是提高人类的舒适度和安全性。如果不考虑人体工程学方面,系统的性能就会很差,有效工作时间也会减少。人体工程学的目标是设计符合工人生理、心理和行为能力的工作场所。人体工程学有助于解决大量与安全、健康、舒适和效率相关的问题。
在过去的两年里,国际系统工程理事会(INCOSE)的人机系统集成(HSI)工作组正在编写一个综合 HSI 的三页章节。我们得到了下面的图表(图 1),其中 TOP 模型(技术-组织-人员;Boy,2020)是环境中的中心并行设计和管理流程支持。事实上,如果没有技术、组织和人员活动以及随之而来的工作的并行和增量设计,就无法思考 HSI。环境是定义 TOP 模型的地方(例如,医疗环境、空域、战场)。应该从各个角度来看待这一点:安全;能力和专业精神;可持续性;宜居性;职业健康;社会、文化和组织因素;培训;HSI 规划;人为因素工程;劳动力规划;综合后勤保障和维护。这些观点需要四个核心学科和实践:系统工程;人为因素和人体工程学 (HFE);信息技术;以及处于危险之中的作战领域。
编写职业人体工程学手册第 2 版的动机是我们希望促进人体工程学知识在工作系统设计、测试和评估中的广泛应用,从而改善全球数百万工人的生活质量。国际人体工程学协会 (www.iea.cc) 将人体工程学 (或人为因素) 定义为一门科学学科,涉及理解人类与系统其他元素之间的相互作用,以及应用理论、原则、数据和方法进行设计以优化人类福祉和整体系统性能的专业。人体工程学家致力于任务、工作、产品、环境和系统的设计和评估,以使它们与人们的需求、能力和局限性兼容。人体工程学学科提倡以整体方式设计工作系统,充分考虑物理、认知、社会、组织、环境和其他相关因素。人体工程学知识的应用应有助于提高工作系统的有效性和可靠性,提高生产率,降低员工医疗保健成本,并提高所有员工的生产流程、服务、产品和工作生活质量。在此背景下,专业人体工程学家、从业者和学生应该对这一要求高、挑战性强的学科的全部范围和知识广度有广泛的了解。《基础知识和评估工具》共包含 50 章,分为两部分。第一部分介绍人体工程学的学科和专业,包括系统方法和以人为本的设计、质量管理、人机系统中的风险理论、法律问题、实施人体工程学干预的成本论证以及专业认证和教育问题。所涵盖的基本人体工程学知识还包括流行病学、工程人体测量学、生物力学、运动控制、人体强度评估、累积脊柱负荷、应用基础知识评估人体背部、肩部、腿部和足部负荷;康复腰部疾病、低水平运动、病理力学和肌肉骨骼损伤途径;了解肌肉骨骼疾病和适应的个体因素。最后,还讨论了工作环境问题,包括视觉和视觉和触觉表现、噪音和听觉影响、振动测量和轮班工作。第二部分重点介绍人体工程学评估方法和工具及其有效性。其他重要主题包括考虑认知因素、信息设备和控制的设计、认知处理、多模态信息处理、人类表现的容忍度和变化、个性的影响、社会心理工作因素以及衰老过程。这些包括用于评估身体和认知工作需求和努力的工具。在身体领域,选定的主题包括评估工作姿势和评估整个身体的方法(REBA、RULA 和 LUBA)、分析上肢负荷和暴露的方法(例如
责任限制/免责声明:尽管出版商、编辑和作者已尽最大努力编写本书,但他们不对本书内容的准确性或完整性作出任何陈述或保证,并特别否认对适销性或特定用途适用性的任何默示担保。销售代表或书面销售材料不得创建或延长任何担保。此处包含的建议和策略可能不适合您的情况。您应在适当的情况下咨询专业人士。出版商、编辑和作者均不对任何利润损失或任何其他商业损害负责,包括但不限于特殊、偶然、后果性或其他损害。出版商、编辑和作者均不对由此产生的损害负责。
致病细菌是特别适应的,并具有克服人体自然防御能力的机制,使它们能够侵入身体的部分(通常没有发现细菌),例如血液。有些病原体仅感染表面上的上皮,皮肤或粘膜,但许多病原体会更深入地传播,通过组织传播并通过淋巴和血液传播。致病性微生物可以在罕见情况下感染一个完全健康的人,但是通常会在人体的防御机制因局部创伤或潜在的使人衰弱的疾病损害时发生感染,例如伤口,醉酒,冷酷,寒冷,疲劳和营养不良。在许多情况下,重要的是要区分感染和殖民化,这是细菌几乎没有或没有伤害的时候。
人体增强技术的基础技术是相对较新的科学领域,尽管它们具有潜在的军事应用,但在很大程度上仍未受到监管。随着这些领域的发展步伐加快,现有的法律框架似乎不可避免地会被超越,因为新技术创造了它们从未打算解决的场景。这里的困难因人体增强的双重用途而加剧,其中合法医疗用途的应用同样可以用于进一步使用远程致命军事力量。目前,人们对“杀手机器人”自主武器系统的危险性进行了大量讨论,6 但现在也是时候开始讨论如何控制军事规划者已确定也将开发的人体增强和机器人技术了。
人体数字双胞胎(DT)是个人14个生理状态的虚拟表示,它使用传感器和医疗测试设备的实时数据创建,15目的是通过16个高级分析和建模来模拟,预测和优化健康结果。人体DT有可能革新17个医疗保健和保健,但是其负责任和有效的实施需要18考虑多个相互交织的工程方面。这种观点介绍了人体DT和20的状态和前景的19个综合概述,提出了五层路线图,以指导其发展,从感应组件,21种可穿戴设备的形式到数据收集,分析和决策22 22系统。本文还重点介绍了必须解决的必要支持,安全,成本和道德的23个考虑因素,以确保负责任和有效的24人体DT的实施。最后,我们为25种开发提供了一个框架,并为人体DT的未来提供了独特的观点,26促进了这个迅速发展的27个发展的领域的新跨学科研究和创新解决方案。28
摘要形态生理学包括对人体各个器官和系统的结构和功能的研究。了解身体如何运作对于保持健康、预防疾病和促进幸福至关重要。然而,这些知识对于外行人来说可能很复杂且难以吸收。因此,“揭开人体的面纱:细节中的生活”项目旨在以有趣和互动的方式提供健康教育,使学习更具吸引力和吸引力。这些教育活动是由形态生理学推广中心 (NEM) 的成员和皮奥伊联邦大学 (UFPI)、Campus Professora Cinobelina Elvas (CPCE) 形态生理学学术联盟 (LAM) 的学生共同开发的。 2023 年,与 Bom Jesus - PI 市基础卫生单位的用户一起开展了提高认识的活动,除了糖尿病 D-Day 之外,还包括粉红十月和蓝色十一月活动。在粉红十月期间,教育游戏鼓励人们进行有益于乳房健康的活动,例如钓鱼、保龄球、绞刑架、记忆和拼图。在蓝色十一月,类似的活动也关注前列腺健康。糖尿病“D-Day”包括制作灯光舞会和神话与真相游戏,以教育人们了解这种疾病。该项目促进积极参与,鼓励自我护理,培养健康习惯,与医疗保健专业人员建立合作伙伴关系,加强患者与专业人员之间的联系,促进经验交流,促进参与、学习和相互支持和团结的环境。关键词:健康教育、意识、形态功能科学、积极参与。介绍