我是脑科学学院/皇后广场神经病学研究所/教育团队的高级教学和学习管理员。我在伦敦大学学院工作了 11 年,从事兼职工作。我负责临床神经病学课程的远程学习。这包括为遍布世界各地的学生(医生)提供全程支持。这些课程采用模块化弹性教学,学生可以自主学习。我负责处理一系列事务,包括招生周期、考试委员会、学生会议、与海外考试中心合作、演示/课程开发、质量检查材料(我们有超过 320 个电子讲座)、提供牧师关怀、建议和指导、建立论坛和知识咖啡馆、服务委员会、发展与学生和利益相关者的沟通。我还是脑科学学院指导计划的导师、伦敦大学学院尊严顾问、教练和 QSION EDI 工作组的成员。
在诸如血脑屏障之类的生物屏障中传递大分子,限制了它们在体内的应用。先前的工作表明,弓形虫弓形虫是一种自然从人肠道传播到中枢神经系统(CNS)的寄生虫,可以将蛋白质传递给宿主细胞。在这里,我们设计了T. gondii的内源性分泌系统,晶状体和致密颗粒,通过转化为毒素和gra16,将多个大型(> 100 kDa)治疗蛋白传递到神经元中。我们证明了使用成像,下拉测定,SCRNA-SEQ和荧光记者的培养细胞,脑器官和体内的递送以及探针蛋白活性。我们证明了小鼠腹膜内给药后的强大分娩,并表征了整个大脑的3D分布。作为概念证明,我们证明了GRA16介导的MECP2蛋白的大脑递送,MECP2蛋白是RETT综合征的假定治疗靶标。通过表征系统的潜在和当前局限性,我们旨在指导更广泛应用所需的未来改进。
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需要在各个领域采取紧急而大胆的行动,包括制定清晰的愿景和具有法律约束力的目标、加强政策协调、营造有利于健康和可持续饮食的食品环境、将食品生产纳入更广泛的发展视角以及加强创新(Ambikapathi 等人,2022 年;Asquith 等人,2022 年)。其他领域包括改进生产方法以提高环境复原力、减少农药和抗菌素的使用、向更少的动物养殖转型、转向植物性饮食、最大限度地减少粮食损失和浪费、确保公平转型以及支持保障粮食安全和环境的全球转型。欧盟的“从农场到餐桌”(F2F)战略(欧盟委员会,2020a)和欧盟未来农业战略对话(欧盟委员会,2024)等政策与此观点相契合,旨在加速向公平、健康和环境友好的食品体系转型(Schebesta 和 Candel,2020 年)。向可持续粮食体系转型既是经济机遇,也是实现《欧洲绿色协议》目标的基石。这对于提高初级生产者收入和提升欧盟竞争力至关重要。欧盟政策对于推动这一转型至关重要,它能够将粮食从商品的认知转变为公共利益——这一范式转变被称为“粮食大转型”(欧盟研究总司和首席科学顾问组,2020年)。
引言慢性淋巴细胞性白血病(CLL)是西方世界成年人中最常见的白血病,占所有白血病病例的30%以上(Siegel等人,2020年)。在40-60%的患者中可能是无症状的疾病,被意外诊断出医疗常规检查,而其余患者可能带有淋巴结炎,脾肿大,复发性感染和/或自身免疫性疾病(例如溶血性炎症或诱发性炎症或动荡的症状)等症状。 Al。,2016)。cll是一种恶性肿瘤,其特征是CD5+ B细胞的克隆膨胀,它们在形态成熟的外观上表现出血液,骨髓和继发性淋巴组织,导致淋巴细胞增多,导致骨髓不足,脑骨髓内部,淋巴细胞疗法和脾气暴躁(Kipps et al.Kipps等)。CLL具有高度异质的临床过程,从懒惰的行为到侵略性疾病,在几乎30%的病例中需要及时治疗。这些差异与白血病细胞的许多标记有关,包括染色体畸变,免疫球蛋白重链可变区域基因(IGHV)的突变状态,TP53失活,CD38和ZAP-70表达(Hallek等,2018)。但是,
理解和影响与健康相关行为的框架。3个文化细微差别和行为变化模型构成了成功的公共卫生交流的基础,因为它们可以确定健康沟通策略的有效性。通过量身定制MES,以与不同的群体产生共鸣,干预措施可以引起更长的持久行为转变,这反过来又可以改善健康结果。文化量身定制的公共卫生运动可以通过解决社区的特定信念和实践来改善参与度。3根据文化特征分割公共卫生介入信息,增强其影响和相关性。3,4 AI领域的最近爆炸性增长为AI提供了巨大的潜力,可以简化和加快流程,使知识更容易获得并提高我们对世界的理解。在兽医医学中,AI已用于各种目的5,包括诊断成像6,7和临床文档。8 Generative AI可以创建针对不同识字级别,语言和地理位置的内容。9截至本文提交时,目前尚无关于使用生成AI来创建量身定制的AMR意识内容的研究。这项简短的非正式研究旨在探索生成AI的潜力,以不同语言的方式开发AMR消息传递通信,适合不同的受众。
体育活动已被认为是增强公共卫生的有效方法。由多个医学组织促进,对预防和治疗各种疾病有帮助(1)。通过提供显着优势,包括降低慢性疾病风险和增强心理健康状况,这对于改善个人的整体健康至关重要(1-4)。人工智能在培训,运动,体育锻炼和健康计划中的潜力源于其评估,计算和揭示发现的能力。它在医学中的使用越来越扩大,目前在社交媒体,视频游戏,智能手机和智能手表中表现出来(5-9)。这可以使我们意识到在人工智能存在的背景下找到自己是多么容易,这可以促使我们利用它来发挥自己的优势。因此,在培训或健康计划的背景下,很容易考虑使用人工智能作为通过消息传递应用程序,作为潜在的预测和识别工具或作为数据分析和收集的设备与用户沟通的一种方式(10-12)。
临床过程 根据 CLN2 临床评分量表,患者的运动评分为 1,语言评分为 1,表明疾病处于晚期阶段。1 入院前 4 个月,患者一直接受疾病改良疗法(重组人 cerliponase alfa)。患者最初因插入胃造口管而住院,但随后出现严重感染,并发腹腔内脓肿和真菌性腹膜炎。根据临床和生化指标,持续评估和调整针对腹腔内感染的抗生素和抗真菌方案。最终采用美罗培南(20 mg/kg,每日三次)和阿尼芬净(1.5 mg/kg,每日一次)强化抗菌治疗,符合当地儿科严重感染指南。住院期间,患者出现混合型癫痫、肌阵挛性抽搐和
湿地中的抽象水文转移是全球重要的甲烷(CH 4)来源,是CH 4排放和碳气候反馈的关键限制。对水文驱动的氧(O 2)的变化如何影响微生物CH 4循环的有限理解使湿地CH 4排放不确定。瞬态o 2暴露在温带沼泽中的植物泥炭中显着刺激了缺氧的CH 4产生,通过富集多酚氧化剂和多糖降解剂,从而增强了底物在随后的缺氧条件下朝着甲烷生成的流动。评估土壤微生物组结构和功能的转移是否在湿地类型的跨类型中相似,我们在这里检查了不同湿地土壤对瞬时氧合的敏感性。在从矿物营养的芬中植入泥炭泥炭的浆液中,以及淡水沼泽和盐泥的沉积物,我们检查了微生物体的时间变化以及浆液的地球化学表征和孵化向前空间。氧合不影响微生物组的结构和富含矿物质的Fen-Origin泥炭和淡水沼泽土壤中的缺氧CH 4产生。与O 2刺激的CH 4产生相关的关键分类单元在膜中泥炭中非常罕见,在芬罗根泥炭中支持微生物组的结构,这是湿地对O 2位变化的主要决定因素。与淡水湿地实验相反,盐泥地球化学(尤其是pH值)和微生物组的结构持续且显着改变后氧合作用,尽管对温室气体的排放没有显着影响。简介这些不同的反应表明,湿地可能对2波动有差异。随着气候变化的变化,湿地中的o 2变异性更大,我们的结果为湿地弹性的机制提供了帮助,并将微生物组结构作为潜在的弹性生物标志物。
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