成本和它们使用的电量。观察商业场所内的温度、光线和个人位置,以更节能的方式调节环境,检测高密度区域中的危险化学剂,监测飞机疲劳裂纹的形成,监测车辆轮胎的速度和压力,等等,都是这项技术众多应用的例子。许多专家认为,低功耗嵌入式电子设备将变得无处不在,执行从工厂自动化到娱乐的各种任务。然而,这些新进展的表现依赖于在不久的将来可靠的能源供应。由于电池和其他具有固定容量的能源由于其成本、尺寸和寿命而带来许多挑战,本文介绍的设备旨在为电子设备提供必要的电力
粘蛋白是一种高度糖基化的1型跨膜粘蛋白,在国家癌症研究所发表的75种与肿瘤相关的抗原中排名第二,在过去30年中已被确定为可能的治疗靶标。MUC1在恶性转化和疾病进化中起重要作用,包括细胞增殖,生存,自我更新和转移性侵袭。MUC1已显示与诸如β-蛋白酶,受体酪氨酸激酶和细胞 - 阿贝尔甘油等各种效应子相互作用,它们在各种恶性肿瘤的发病机理中都很重要。 靶向MUC1已被证明是在体内和体外模型中诱导肿瘤细胞死亡的有效方法。 近年来,已经开发了许多针对MUC1的治疗策略,并通过实验证明了其对肿瘤治疗的价值。 本综述总结了有关MUC1结构的最新发现,其在不同肿瘤中的表达及其所涉及的机制途径,重点是癌症治疗的新进展,这些进展在过去十年中与MUC1相关,并评估其治疗作用。MUC1已显示与诸如β-蛋白酶,受体酪氨酸激酶和细胞 - 阿贝尔甘油等各种效应子相互作用,它们在各种恶性肿瘤的发病机理中都很重要。靶向MUC1已被证明是在体内和体外模型中诱导肿瘤细胞死亡的有效方法。近年来,已经开发了许多针对MUC1的治疗策略,并通过实验证明了其对肿瘤治疗的价值。本综述总结了有关MUC1结构的最新发现,其在不同肿瘤中的表达及其所涉及的机制途径,重点是癌症治疗的新进展,这些进展在过去十年中与MUC1相关,并评估其治疗作用。
摘要 很多研究都探讨了自闭症的大脑基础,但很少有研究专门研究自闭症儿童和成人的言语和语言障碍的神经生物学,尤其是那些由于顺从性问题而被描述为低功能或极少言语的人。随着范式和工具开发方面取得令人振奋的新进展,以及能够对 6 个月大的自闭症风险儿童进行成像,功能性神经成像(EEG、脑磁图和功能性 MRI)前景广阔。语言网络的激活度和结构与功能连接性降低,加上社会互惠和动机缺陷,以及对视觉信息而非语言信息的偏好,似乎正在为自闭症患者受损的社交沟通大脑勾勒出神经生物学轮廓。
展望 2024-2025 年,联合国全球契约战略延伸旨在在此基础上再接再厉,推进通过最近的磋商确定的核心机遇领域,并填补 2021-2023 年战略转变中剩余的空白。我们认识到,2021-2023 年战略的宗旨仍然具有现实意义,并且有机会进一步推动我们实现目标。在接下来的两年里,我们将借此机会,在已建立的基础上,集中精力实现我们的计划优先事项和目标。本战略延伸中列出的五个修订优先事项旨在在当前的全球、环境和社会背景下,从三个不同层面——最终影响、影响驱动因素和基础推动因素——取得有意义的新进展。
药物耐药性癫痫综合征的治疗主要集中在不可逆的外科手术上,例如局灶性脑切除术、消融术或结构性断开术。为了降低发病率并创造非破坏性、可逆性疗法,一系列植入式设备应运而生,这些设备可将生理启发的电信号直接传送到大脑。1 这些设备已有数十年的历史,包括针对小脑、左迷走神经和三叉神经的刺激器。它们提供了一种急需的治疗替代方案,尤其是对于那些面临破坏性治疗对认知产生不良影响的高风险的患者。最近批准的两种新型植入式设备已成为癫痫治疗的支柱,有助于推动该领域的新进展。它们是响应性神经刺激器 (RNS; Neuropace Inc),针对选定的皮质
血管母细胞瘤是由常染色体显性遗传性的von Hippel-lindau疾病引起的良性,血管化的颅肿瘤,或者可能偶尔出现。本综述将调查脑肿瘤的当前和新兴治疗方法。它将集中于当前,更重要的是,发展出血管母细胞瘤治疗。手术切除和放射疗法是脑肿瘤的有效治疗选择,而化学疗法由于其穿透血脑屏障的能力有限而通常不使用。最近的化学疗法表现出了希望,但是需要进一步的研究来确定疗效作为血管母细胞瘤的治疗方法。近距离放射治疗和免疫疗法的新进展被认为是血管母细胞瘤的有前途的治疗选择。本评论旨在为血管母细胞瘤治疗的最新发展提供宝贵的见解。
一年后,原本显而易见的逆风进一步加剧。地缘政治动荡、商业和供应链中断恢复缓慢、监管环境变化以及全球通胀持续高企,都加剧了影响该行业的不确定性。除了这些因素之外,人们还开始思考 GLP-1(胰高血糖素样肽 1)疗法的兴起将如何影响该行业的长期发展。然而,全球人口老龄化以及随之而来的得不到充分服务的慢性病患者数量的增加为长期增长提供了强劲的基础。此外,随着数据分析能力的新进展(最显著的是人工智能 (AI) 的兴起,包括 2023 年突破性的生成式 AI 模型),整个行业的数字化进程加速,为该行业的未来开辟了新的可能性。
虽然在将细菌行为与电极联系起来方面取得了令人瞩目的进展,但促进合成生物学进步的一个有吸引力的观察结果是,细菌菌落的生长可以通过随时间变化的阻抗变化来确定。在这里,我们通过调节带电代谢物积累的工程群体动态将合成生物学与微电子技术相结合。我们通过群体控制电路展示了细菌对重金属反应的电检测。然后,我们将这种方法应用于同步遗传振荡器,从工程细菌中获得振荡阻抗曲线。最后,我们将电极阵列小型化以形成“细菌集成电路”,并展示其作为遗传电路接口的适用性。这种方法为合成生物学、分析化学和微电子技术的新进展铺平了道路。