邀请应用在晶体可塑性和高级材料有限元建模区域的两年后位置。该职位是加拿大西安大省于西部的全职职位,选定的申请人可以立即生效。
电子邮件:marcela.paulo@emescam.br摘要简介:中风(中风),世界死亡的第二大原因,触发了一个复杂的康复过程,该过程由神经元可塑性介导。只有5%至20%的受影响的患者可以完全恢复肢体受损的功能。 目的:汇编中风后成人康复中神经元可塑性的不同方法。 方法:在虚拟健康库(BVS)和PubMed举行的综合审查。 使用术语“神经可塑性”和(中风或CVA)和康复和成人的组合。 包括2017年至2022年之间发表的原始文章,包括葡萄牙语和英语免费提供。 排除文章是根据标题和摘要的阅读,选择了与目标相关的人。 结果:所有研究的治疗方法都表明FUGL-MEYER量表得分有所提高,这表明神经元可塑性刺激和改善的生活质量。 在这些处理中,进行了高强度强制性有氧运动,该锻炼能够产生刺激以促进更大的突触发生。 其他相关治疗方法是使用与职业治疗相关的经颅磁刺激技术,使用机器人手部外骨骼以及虚拟现实在神经胶质性中的使用。 结论:与不探索这种能力的方法相比,促进神经元可塑性的治疗效果更高。只有5%至20%的受影响的患者可以完全恢复肢体受损的功能。目的:汇编中风后成人康复中神经元可塑性的不同方法。方法:在虚拟健康库(BVS)和PubMed举行的综合审查。使用术语“神经可塑性”和(中风或CVA)和康复和成人的组合。包括2017年至2022年之间发表的原始文章,包括葡萄牙语和英语免费提供。排除文章是根据标题和摘要的阅读,选择了与目标相关的人。结果:所有研究的治疗方法都表明FUGL-MEYER量表得分有所提高,这表明神经元可塑性刺激和改善的生活质量。在这些处理中,进行了高强度强制性有氧运动,该锻炼能够产生刺激以促进更大的突触发生。其他相关治疗方法是使用与职业治疗相关的经颅磁刺激技术,使用机器人手部外骨骼以及虚拟现实在神经胶质性中的使用。结论:与不探索这种能力的方法相比,促进神经元可塑性的治疗效果更高。这会在中风后进行更有效的康复。但是,它们是
神经可塑性的核心涉及突触强度的变化、新突触的形成以及未使用突触的修剪。突触可塑性是指突触(神经元之间的通信点)的增强或减弱。长期增强 (LTP) 和长期抑制 (LTD) 是突触可塑性的两种主要机制。LTP 是突触连接随着频繁激活而变得更强的过程,而 LTD 是指突触连接在不太活跃时变弱的过程。结构可塑性是另一个关键方面,涉及大脑结构的物理变化。这包括新树突和轴突的生长、这些神经延伸的分支以及新突触连接的形成。这些结构变化受各种因素的影响,包括环境刺激、学习经历和身体活动。
现场研讨会时间表:签到时间:上午 8:15 – 9 点,课程开始时间:上午 9 点,午餐(自费):上午 11:30,与讲师问答和讨论时间:下午 12-12:30,讲座恢复时间:下午 12:30,休会时间:下午 4 点。有些课程的门票已售罄。请尽早报名。团体报名:折扣适用于在研讨会日期前一起报名的三位或以上客人。请为每个人填写单独的注册表。转移:如果有空位,您或您的团队成员可以在不同的日期参加。停车:除非手册中另有说明,否则提供免费停车。无法参加?您有三种选择:1) 转移到其他地点(如果有空位);2) 获得一年内任何现场或录制讲座的全额代金券;或 3) 要求全额退款,但需扣除 15 美元的费用。退款请求应以书面形式或通过电子邮件 refund@ibpceu.com 提出。重新安排:万一研讨会无法举行(例如恶劣天气),将重新安排。从未有过 IBP 研讨会因出席率低而被取消。证书和确认:休会时提供完成证书;成功完成包括全程出席和提交评估表。不给予部分学分。确认通知通过电子邮件或邮寄方式发送。录制的节目 CD 和 DVD:5-7 个工作日内送达。在线:在所有设备上播放或下载。需要帮助?请致电 (866) 652-7414。CE 学分:国家/州委员会批准的 CE 适用于大多数健康专业,包括护理、心理学、社会工作、咨询、MFT、牙科和药学。请查看 CE 批准和有关此家庭学习计划的其他信息:http://www.ibpceu.com/info/neuroplasticity_principles.pdf 全天候 24/7 专用客户服务电话 (888) 202-2938 或发送电子邮件至 info@ibpceu.com 咨询课程内容或讲师、申请残疾人住宿或提交正式申诉。要注册,请致电 (866) 652-7414。IBP 体验超过 400 万健康专业人士参加了我们的计划,使我们成为大脑和行为科学领域领先的 CE 提供商。IBP 参与者对终身学习有着天生的兴趣,并获得他们可以理解和应用的深入信息。
。cc-by-nc-nd 4.0国际许可证(未经同行评审证明)获得的是作者/资助者,他授予Biorxiv授予Biorxiv的许可,以永久显示预印本。这是该版本的版权持有人,该版本发布于2024年9月14日。 https://doi.org/10.1101/2024.09.12.611703 doi:Biorxiv Preprint
通过一系列历史事故,我的职业生涯始于分子生物学的撤销。分子生物学的诱惑使我吸引了肿瘤病毒作为细胞的Nu-Cleic酸代谢的实验模型。这些病毒引起癌症是偶然的事实,但最终导致对癌症发病机理的兴趣,从而利用它们了解细胞转化的机制。这使得可以测试源自细胞基因的介导的细胞转化,并且癌细胞行为是由这些基因突变等位基因的作用驱动的。在1979年,我们表明已经通过3-甲基胆碱转化的细胞带有突变的致癌等位基因。这项工作进行了进展,因此到1982年,我的研究小组和其他研究表明人膀胱癌细胞携带了点突变的RAS癌基因,从而直接证明了癌症发病机理的突变理论。
在生命的最初几年,大脑会响应环境刺激而发生实质性的组织。在寂静的世界中,大脑可能通过 (i) 从听觉皮层招募资源和 (ii) 使视觉皮层更有效率来促进视觉。目前尚不清楚这些变化何时发生以及它们的适应性如何,植入人工耳蜗的儿童可以帮助解决这些问题。在这里,我们检查了 7-18 岁的儿童:50 名儿童植入了人工耳蜗,语言能力发育迟缓或与年龄相符,25 名儿童的听力和语言能力正常。高密度脑电图和功能性近红外光谱用于评估皮层对低级视觉任务的反应。有证据表明,语言发育迟缓的植入儿童存在“视觉皮层反应较弱”和“听觉联想区同步性较差或抑制性较差”的情况,这表明跨模态重组可能具有不良适应性,并不一定会增强主导视觉。
背景:近年来,园艺作为一种体育活动,其有益效果引起了越来越多的关注。本研究旨在评估园艺作为一种体育活动对促进人类神经可塑性和认知功能的影响。方法:对 2010 年 1 月至 2022 年 12 月期间发表的文章进行了系统评价。系统搜索根据 PRISMA 建议确定了 3,470 条记录,其中 23 项研究符合纳入评价的条件。结果:研究揭示了园艺体育活动对大脑健康的潜在益处。证据表明,从事园艺体育活动不仅可以增强免疫力和降低炎症,还可以提高生长神经营养因子的水平,例如脑源性神经营养因子 (BDNF)、血管内皮生长因子 (VEGF) 和血小板衍生生长因子 (PDGF),这些因子对于促进神经可塑性和改善认知功能至关重要。鉴于纳入的研究数量较少且随机对照试验很少,应谨慎解读这些结果。讨论:园艺体育活动的研究结果令人鼓舞。然而,要充分了解园艺活动对大脑健康的潜在机制,仍然需要更多精心设计的研究。
摘要我们报告了由单晶立方ktao 3中的位错介导的室温散装可塑性,与传统的知识形成了鲜明的了解,即单晶ktao 3容易受到脆性裂解的影响。使用环状Brinell凹痕,划痕和单轴体积压缩的基于力学的组合实验方法始终显示从Mesoscale到宏观尺度的KTAO 3中的室温脱位。这种方法还提供可调的脱位密度和塑性区域尺寸。扫描传输电子显微镜分析基于激活的滑移系统为<110> {1-10}。鉴于KTAO 3作为新兴的电子氧化物的意义越来越重要,并且对调谐氧化物物理特性的脱位的兴趣越来越大,我们的发现有望引发与脱位的KTAO 3的协同研究兴趣。