在体内使用的位置决定了材料所处的化学环境,进而影响材料性能要求。例如,在直接接触血液时,人体的免疫反应(通过白细胞)会在材料表面形成严酷的氧化环境,因为白细胞会试图吞噬(消耗)外来物质。因此,长期直接接触血液的设备通常需要具有出色抗氧化性的材料。相反,与皮肤接触的设备可能不会经历与血液接触时相同水平的氧化压力,因此具有抗水解(水降解)的材料可能适合制造。此外,与极端 pH 环境(例如胃系统)接触的医疗设备需要能够在化学严酷环境下工作的材料。
旋转的黑洞储存了可以提取的旋转能量。当黑洞浸入外部提供的磁场时,能层内磁场线的重新连接会产生负能量(相对于无穷大)粒子,这些粒子会落入黑洞事件视界,而其他加速粒子则会逃脱并从黑洞中窃取能量。我们通过分析表明,当黑洞自旋较高(无量纲自旋 a ∼ 1)且等离子体被强磁化(等离子体磁化 σ 0 > 1 / 3)时,可以通过磁重联提取能量。允许提取能量的参数空间区域取决于等离子体磁化和重新连接磁场线的方向。对于 σ 0 ≫ 1,被最大旋转黑洞吞噬的减速等离子体的焓在无穷大处的渐近负能量为 ϵ ∞ − ≃− p
现在,越来越多的人正在寻求更好的生活方式来预防慢性疾病,改善正念,增强力量和清晰度,并提高整体生活质量。狂热的人都拥抱从桑拿浴和冰浴到冥想和“ rucking”的一切,其中涉及带有加权背包的行走。他们基于研究表现出好处的研究,无论是心血管,骨密度,减少炎症还是建造肌肉。消费者正在吞噬播客和有关如何提高寿命的书籍,结果创造了诸如作者彼得·阿蒂亚(Peter Attia)和马克·海曼(Mark Hyman),波德卡斯特(Podcaster),安德鲁·霍伯曼(Andrew Huberman),全食倡导者以及医生凯西(Casey Mane)等健康名人。
摘要Omega-3脂肪酸(ω-3 FAS)是必不可少的多不饱和脂肪,在人类健康中具有良好的作用,尤其是在调节炎症和支持免疫功能方面。在研究最多的ω-3 FA中是eicosapentaenoic酸(EPA)和二十二烷乙烯烯酸(DHA),这些酸(DHA)主要源自海洋来源,例如鱼油。这些脂肪酸通过影响促炎性介质的产生,包括细胞因子,类花生素和前列腺素,发挥有效的抗炎作用。此外,ω-3 FAS通过产生专门的促进脂质介质(如Resolvins,Protectins和Maresins)来促进炎症的分辨率。在调节先天和适应性免疫反应中,它们的免疫调节作用显而易见。EPA和DHA增强了巨噬细胞的吞噬能力,提高T细胞功能并调节B细胞活性。 这篇评论认真研究了ω-3 FA会影响炎症和免疫功能的分子机制,突出了它们在炎症性疾病,自身免疫性疾病以及心血管疾病和癌症等慢性病中的治疗潜力。 最后,讨论了最佳摄入ω-3 FA的建议和未来研究的潜在领域。 关键字:omega-3脂肪酸;炎症;免疫功能; eicosapentaenoic酸(EPA); Docosahexaenoic Acid(DHA)EPA和DHA增强了巨噬细胞的吞噬能力,提高T细胞功能并调节B细胞活性。这篇评论认真研究了ω-3 FA会影响炎症和免疫功能的分子机制,突出了它们在炎症性疾病,自身免疫性疾病以及心血管疾病和癌症等慢性病中的治疗潜力。最后,讨论了最佳摄入ω-3 FA的建议和未来研究的潜在领域。关键字:omega-3脂肪酸;炎症;免疫功能; eicosapentaenoic酸(EPA); Docosahexaenoic Acid(DHA)
• 无脾/脾功能低下(功能性或解剖性) • 慢性心脏病(包括先天性心脏病和发绀型心脏病) • 慢性脑脊液 (CSF) 漏 • 慢性肝病(包括胆道闭锁、脂肪肝、乙型肝炎和丙型肝炎以及任何原因引起的肝硬化) • 可能损害口腔分泌物清除的慢性神经系统疾病 • 慢性肺部疾病(包括过去 12 个月内需要治疗的哮喘,无论是否服用高剂量类固醇 • 慢性肾脏疾病,包括肾病综合征或透析 • 人工耳蜗(候选者和接受者) • 涉及免疫系统任何部分的先天性免疫缺陷,包括 B 淋巴细胞(体液)免疫、T 淋巴细胞(细胞)介导的免疫、补体系统(备解素或 D 因子缺乏)或吞噬功能 • 糖尿病 • HIV 感染 • 免疫抑制疗法包括:
摘要 简介:了解纳米粒子与肝脏之间的相互作用对于开发安全有效的纳米药物至关重要。由于肝脏的主要吞噬作用,肝脏可以隔离高达 99% 的纳米粒子,因此了解这些相互作用对于临床转化至关重要。 涵盖的领域:本综述重点介绍了纳米粒子-肝脏相互作用的最新研究,包括纳米粒子的物理化学性质对输送的影响、通过调节肝脏库普弗细胞来提高输送效率的策略,以及它们治疗某些肝脏疾病的潜力。此外,我们还讨论了衰老如何影响肝脏的吞噬功能。 专家意见:虽然肝脏积累会妨碍纳米药物的安全性和有效性,但也为治疗某些肝脏疾病提供了机会。彻底了解纳米粒子-肝脏相互作用对于推进纳米药物的临床应用至关重要。
大火吞噬并最终摧毁了钻井平台,导致 11 名船员死亡,其他人受重伤。尽管美国数周后才知道灾难的严重程度,但超过 400 万桶石油中的第一桶开始不受控制地涌入墨西哥湾,威胁着生计、珍贵的栖息地,甚至一种独特的生活方式。多年来管理不善,美国宝贵的土地已经遭到破坏和退化,随着石油蔓延并冲上岸,这片土地再次遭受打击。卡特里娜飓风五年后,随着墨西哥湾发生这场新的悲剧,美国再次目瞪口呆,似乎束手无策。这次工业事故造成的损失尚未完全计算在内,但已经清楚的是,它对该地区自然系统和人民的影响是巨大的,经济损失总计数百亿美元。
背景:小胶质细胞是中枢神经系统不可或缺的一部分,但由于获取和培养原代人类小胶质细胞的挑战,我们对小胶质细胞生物学的了解有限。HMC3 是研究人类小胶质细胞的重要细胞系,因为它易于获取且易于在标准实验室中维护。尽管 HMC3 广泛用于小胶质细胞研究,但尚未描述强大的遗传方法。在这里,我们报告了一个 CRISPR 基因组编辑平台,通过电穿孔 Cas9 核糖核蛋白 (Cas9 RNP) 和合成 DNA 修复模板,实现 HMC3 的快速和精确的基因修饰。为了进行概念验证演示,我们针对了与调节小胶质细胞中的淀粉样蛋白 β (A b ) 和胶质母细胞瘤吞噬作用有关的基因。我们表明,CRISPR 基因组编辑可以增强 HMC3 的吞噬活性。
物联网(IoT)作为一个有效的空间上升,其中植入的小工具和传感器可以通过网络连接和交易数据。物联网小工具和信息的重要性可能是基本的,因此需要安全限制才能使物联网信息从闯入者安全;验证是必不可少的,重要的意味着要确认信息安全和安全。物联网小工具作为资产的性质包含小工具,需要一种非凡的验证模式,不会吞噬高高的计算和活力资产。在本文中,已经提出了针对物联网医疗保健利用和物联网系统的新型确认组件的调查。已经提出了固体和安全的医疗保健设计的工程。对COAP大会的ECC计算已被利用。拟议的确认方法提供了具有高安全性的有效确认工具。
不幸的是,高地有很大的风险。其自然资源受到人口增长,建筑和蔓延趋势的威胁。高地的人口增长速度比全州范围更快50%。最近的土地利用变化证明了大型住宅区的增加,森林砍伐和森林破碎,并减少了大型工作农场的数量。高地越来越有被蔓延吞噬的风险。在1995年至2000年的五年内,高地损失了 - 也许永远 - 17,000英亩的森林和8,000英亩的农田。该地区的增长压力继续存在,土地消费的趋势预计平均每年3,000英亩。高地的自然资源在很大程度上由成千上万的私人土地所有者和90个市政当局的个人土地使用和规划系统控制。目前不存在高地区域规划的区域方法。