https://doi.org/10.26434/chemrxiv-2024-jg1mq-v2 ORCID:https://orcid.org/0000-0003-3280-9042 内容未经 ChemRxiv 同行评审。许可:CC BY 4.0
新生入学活动是吉大港兽医与动物科学大学 (CVASU) 一年一度的活动。在招收新生后,大学会组织一个联合活动,热烈欢迎兽医学院 (FVM)、食品科学与技术学院 (FST) 和渔业学院 (FOF) 的学生。今年,CVASU 成立了一个名为“生物技术与遗传工程学院 (FBGE)”的新学院,入学活动也包括 FBGE 的学生。通过破冰活动,该计划主要为学生提供有关大学校园的宝贵见解,同时激励他们取得长期成功。该计划的主要议程仍然是向所有学院学生介绍校园的共同行政和监理职能和设施。此后,每个学院都会为学生安排单独的新生活动,介绍课程、实验室设施、未来就业领域等。校园还为所有学院学生组织文化活动。
Afrique One (www.afriqueone.org) 成立于 2009 年,由非洲机构和研究人员领导,旨在填补非洲卫生系统在应对复杂健康威胁方面的空白。“One Health 方法是整合来自学科、部门和社区的学术和非学术知识,为社会层面(公共卫生、动物健康和环境健康)增添价值。得益于这种方法,我们能够获取知识,而如果没有其他部门(人类、动物和环境健康)和当地社区的合作,研究人员只能各自为政,无法获得这些知识”,Afrique One 主任 Bassirou Bonfoh 教授说道。 Afrique One-REACH(非洲健康挑战研究卓越计划,2023-2027)是继 Afrique One(威康非洲机构倡议,2009-2015)和 Afrique One-ASPIRE(非洲干预研究卓越科学伙伴关系,2016-2022)之后 Afrique One 联盟的第三阶段资助。
使用 NetMHCcons 1.1 [27] (https://services.health tech.dtu.dk/services/NetMHCcons-1.1) 预测人类 CTL 表位。使用 25 种参考人类白细胞抗原 (HLA) [28] 进行预测,并设置截止百分位等级 (PR) ≤0.5 或半最大抑制浓度 ≤50。使用 NetMHCpan 4.1 [29] (https://services.healthtech. dtu.dk/services/NetMHCpan-4.1) 预测猪 CTL 表位。使用 45 种猪白细胞抗原 (SLA) [30–33] 进行预测,并设置截止 PR ≤0.5。 NetCTLpan 1.1 [34] (https:// services.healthtech.dtu.dk/services/NetCTLpan-1.1) 用于筛选具有高效蛋白酶体裂解和与抗原加工转运相关的转运蛋白的表位。设定筛选的截止值为 PR ≤1。人类和猪的 CTL 表位预测仅限于 9 肽。
为了初步了解马拉维的山羊血吸虫病及其人畜共患潜力,我们进行了一项分子流行病学调查,在三个地区采集了山羊样本(n = 230),并使用粪便毛蚴孵化试验。后来对毛蚴进行分子基因分型表明,恩桑杰区(n = 30)的马氏血吸虫患病率为 0.0%,奇克瓦瓦区(n = 30)的患病率为 16.7%,曼戈切区(n = 170)的患病率为 25.3%。值得注意的是,在奇克瓦瓦的一只山羊身上发现了埃及血吸虫的毛蚴。对曼戈切区两家当地屠宰场的胴体(n = 51)进行检查后,未发现任何山羊血吸虫病的证据,只有曼戈切 3 的一个羊群受到感染。在这里,尽管对附近的几个其他牧群进行了采样,但患病率仍高达 87.7 % (n = 49),其中一只动物每 5 克粪便中排出 1000 个毛蚴。在这里,我们的吡喹酮治疗(n = 14)和 GPS 动物追踪(n = 2)试点子研究对三个月内的两个当地山羊牧群进行了比较。记录了 10 平方公里区域内的每日觅食范围,并在当地淡水中间蜗牛宿主内进行有针对性的血吸虫监测。GPS 数据分析显示,只有一个牧群(受感染)每天定期接触马拉维湖的水,而另一个牧群(未感染)完全避开湖泊。以 40 mg/kg 的剂量施用吡喹酮治疗一周后,驱虫治愈率为 92.3 %,而三个月后,大约三分之一的接受治疗的动物脱落血吸虫毛蚴。对当地捕获的几种田间蜗牛尾蚴进行了基因分型,包括发现了埃及血吸虫 - 马特氏血吸虫杂交种。我们的研究结果揭示了山羊血吸虫病的局灶性,为埃及血吸虫传播发出了新的警报,并强调了人畜共患传播可能很严重的地区。为了更好地解决马特氏血吸虫(和/或埃及血吸虫)的人畜共患溢出效应,国家血吸虫病控制计划应正式制定针对山羊血吸虫病的有针对性的监测,并在适当的情况下,在未来尝试综合的“同一个健康”干预措施。
德国国际合作机构 (GIZ) GmbH 是国际可持续发展合作领域的全球服务提供商,致力于在世界各地塑造值得生活的未来。自 2004 年以来,GIZ 一直是非洲联盟 (AU) 可靠和值得信赖的合作伙伴,致力于根据非盟的“2063 年议程:我们想要的非洲”加强非洲大陆的包容性增长和可持续发展。非洲疾病预防控制中心(Africa CDC)是非洲联盟的一个专门技术机构,旨在支持非洲联盟成员国的公共卫生倡议,并加强其公共卫生机构发现、预防、控制和快速有效应对疾病威胁的能力。非洲 CDC 支持非盟成员国提供协调一致的综合解决方案,以弥补其公共卫生基础设施、人力资源能力、疾病监测、实验室诊断以及对卫生紧急情况和灾难的准备和响应方面的不足。 “加强非洲的‘同一个健康’协调:支持非洲疾控中心”是由欧盟、德国联邦经济合作与发展部 (BMZ) 和法国开发署 (AFD) 共同资助的行动。该行动由德国国际合作机构 (GIZ) 有限公司和法国开发署 (AFD) 实施。GIZ 实施的部分行动是 BMZ 委托项目“加强非洲联盟对非洲的危机和大流行应对”和“全球大流行复原力计划,同一个健康 (GP PROH)”的一部分。该行动是欧洲与非洲团队在欧盟和欧洲团队与非洲联盟卫生合作背景下采用‘同一个健康’方法实现可持续卫生安全 (TEI HSOH) 倡议的一部分并为其做出贡献。该行动的总体目标是通过加强“同一个健康”监测和对来自野生动物和野生动物等新兴威胁的预警监测,加强非洲的卫生安全。
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如果使用得当,人工智能将能够更好地服务于人类。人工智能通过模拟人类知识和推理技能来解决全球范围内的现实问题,在实现“同一个健康”概念方面发挥着重要作用。同一个健康的概念强调人类的健康与动物和环境的健康息息相关。应用人工智能实现同一个健康,可以通过识别行为模式的变化及其与人类、动物和环境之间的关系,在早期阶段监测和控制公共卫生威胁。人工智能模型已在各种医疗保健计划中得到充分开发,例如诊断程序、治疗方案、药物开发,尤其是个性化药物的开发、患者监测和护理。人工智能还因其高效的计算能力而允许更快地收集和处理数据。人工智能技术可帮助临床医生检测在常规成像过程中可能被忽视的微小变化。它甚至可以描述和评估某些外科手术的结果。人工智能设备可以对患者进行持续监测。在个性化治疗中使用人工智能对电子健康记录进行预测建模将成为预测每个患者的疾病进程和可能反应的有前途的工具。采用人工智能可以降低医疗成本
引导我进行这种思考的原则是,我们的生存所必需的领土与我们在法律上和情感上承认为我们自己的领土,从而承认这是我们自由和自治的源泉之间的联系。3 在下文中,领土不再被视为一块空间,而是所有允许特定主体生存的实体,无论它们有多么遥远。我将从这样的假设开始:当前的迷失是由于两组制约因素之间的不适应性急剧增加:作为公民,我们居住在一块无法维持生存的土地上,因此无家可归的感觉加剧,这种感觉正在将以前的生态问题转变为一系列更紧迫、更悲惨的政治斗争。世界各地的人们再次需要土地,因此,我把这种情况称为新的“邪恶的普遍性”。
作为预防人类疾病(人畜共患病)的一种手段。本文介绍了疫苗使用的三种框架,并提供了成功和失败的例子。框架 I 疫苗用于保护人类和有经济价值的动物,这两种动物在传播周期中均不起作用。本文讨论了动物健康和人类健康行业与监管机构在开发此类产品方面合作的好处,并介绍了一种为动物和人类开发的单一产品的例子(西尼罗河疫苗)。