抽象的非传染性疾病(NCD),例如糖尿病,高血压和肥胖症,构成了重大的全球健康挑战。虽然已知中度到剧烈的运动有益于NCD患者,但低强度抗性带运动(RBE)的有效性仍然不确定。一项关于从事RBE的肥胖个体的12个月研究表明,身体成分,肌肉质量和血糖控制的一致。同样,一项为期9个月的研究,涉及100例糖尿病患者,显示BMI,体内脂肪百分比和血糖水平显着降低,以及肌肉质量和蛋白质含量的增加。在另一项关于慢性肾脏疾病(CKD)患者的9个月研究中,RBE导致BMI,腹部脂肪百分比,血糖和血压显着降低,而肌肉质量保持稳定。该研究进一步评估了220名从医院招募的NCD患者,这些患者是根据BMI,肥胖,糖尿病和CKD状态随机分配给组的。结果指标包括身体组成的变化,每日步数,血糖和脂质水平以及程序满意度。总而言之,RBE被证明是改善健康个体和患有肥胖,糖尿病和CKD患者的人体组成,肌肉质量,蛋白质含量和血糖控制的有效干预措施。与其他低强度练习相比,RBE始终在BMI,体内脂肪和血糖水平降低,这使其成为管理NCD的有前途的策略。在2019年全球5500万死亡中,NCD占死亡人数约4100万(71%)(Ramesh&Kosalram,2023年)。关键字:健康状况结果,代谢障碍,非传染性疾病,计划满意度,抵抗乐队运动简介非传染性疾病(NCDS)(NCDS),也称为生活方式疾病,在全国和全球范围内构成了重大的健康问题(MacNiven and。糖尿病,高血压,心脏病,中风和癌症等疾病由于暴露于污染的空气和环境因素而影响不健康的生活方式行为(Akbaraly等,2013; Mozaffarian,2016; Myers等,2002)。 这些行为包括不平衡的饮食(糖,脂肪和盐的含量高,水果和蔬菜中的低水平),久坐的生活方式,吸烟,饮酒过多和压力(Habib等人,2020年)。 肥胖症,一种至关重要的NCD,导致人类心脏病的发展(Min等,2021)。 未能解决这些行为会导致发病率,残疾和死亡率增加,并带来巨大的经济负担。 因此,促进健康的饮食习惯,定期运动和足够的休息对于预防NCD和癌症至关重要,而不是仅仅依靠医疗(Budreviciute等,2020)。 使用用户友好的电子>整合营养创新,个性化锻炼建议和个人健康促进糖尿病,高血压,心脏病,中风和癌症等疾病由于暴露于污染的空气和环境因素而影响不健康的生活方式行为(Akbaraly等,2013; Mozaffarian,2016; Myers等,2002)。这些行为包括不平衡的饮食(糖,脂肪和盐的含量高,水果和蔬菜中的低水平),久坐的生活方式,吸烟,饮酒过多和压力(Habib等人,2020年)。肥胖症,一种至关重要的NCD,导致人类心脏病的发展(Min等,2021)。未能解决这些行为会导致发病率,残疾和死亡率增加,并带来巨大的经济负担。因此,促进健康的饮食习惯,定期运动和足够的休息对于预防NCD和癌症至关重要,而不是仅仅依靠医疗(Budreviciute等,2020)。使用用户友好的电子>整合营养创新,个性化锻炼建议和个人健康促进
CHEM-210 综合化学 4 学分 本课程旨在为从未接触过化学的初学者提供一般化学、有机化学和生物化学的基本概述。将讨论以下主题:物质和能量、原子理论、化学计量学、命名法、元素周期表、原子结构、气液和固态、溶液、核化学、功能团、烷烃、烯烃、醇、醚、醛、酮、胺、羧酸、脂质、碳水化合物、氨基酸、蛋白质、核酸、代谢和呼吸、光合作用、转录、翻译、动力学和 DNA 复制。完成本综合化学课程后,学生将了解化学研究中至关重要的基本原理,熟练掌握化学计量学(与护理学科相关),编写和解释化学公式,DNA 复制、转录和翻译。此外,学生应该认识到化学在其他学科中的重要性。 (满足 RN 至 BSN 学生的化学要求;满足专业研究学生的科学/实验室要求)。(专业研究学院课程)。通常开设学期:秋季和春季。
1。区分和解释血液和血液类型的组成部分的结构和功能2。识别心脏的总解剖结构并描述其位置和功能3。检查心肌组织学4.解释心脏的起源听起来5。比较动脉和静脉的结构和功能6。定位系统和肺循环的主要动脉和静脉7。对比胎儿循环与成人循环8。测量和解释全身血压(收缩压和舒张压),脉压和平均动脉压的概念9。测量和解释了EKG
• 急性炎症中血管的反应 • 血管流量和口径的变化 • 血管通透性增加(血管渗漏) • 淋巴管和淋巴结的反应 • 白细胞募集到炎症部位 • 白细胞粘附和迁移到内皮 • 白细胞的趋化性 • 吞噬作用和清除有害物质 • 细胞内微生物和碎片的破坏 • 中性粒细胞胞外陷阱 • 白细胞介导的组织损伤 • 急性炎症反应的终止 • 急性炎症的结果 定义、回忆其功能并举例说明以下炎症介质:
对具有可自定义性能的高级材料的需求不断增长,已将广泛的研究促进了有机和无机材料的整合,以实现靶向功能。本文的重点是基于两维(2D)材料膜的智能设备的开发,特别是氧化石墨烯(GO)和Ti 3 C 2 t x Mxene,由于其出色的可调性。膜制造过程中的修改,从纳米结构调整到三维形态学工程,可显着提高膜性能并扩大其潜在应用。这些基于2D材料膜的智能设备具有广泛的应用,包括智能体系结构,软电子设备和医疗设备。具体来说,具有致动功能的纳米结构修饰的平面膜为智能体系结构和软机器人技术提供了可编程响应。创新的弯曲膜增强了声学隔膜的结构适应性。具有独特的纳米结构和表面形态的皱纹膜可实现人体运动监测的高敏性压力感应,作为可伸缩的无线通信的可伸缩天线,并提高气体分离效率。这些进步强调了结构设计在充分利用2D材料膜的潜力方面的重要性,为开发下一代多功能智能设备开发了新的可能性。
B.S. in Civil Engineering, 2003 Universidade de Sao Paulo, Sao Paulo, Brazil Appointments Chief, Atmosphere-Ocean Processes and Predictability Division Supervisory Physical Scientist, Physical Sciences Laboratory, NOAA, 2024-present Research Physical Scientist, Physical Sciences Laboratory, NOAA, 2019-2024 Research Scientist, Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences (CIRES), University of Colorado at the NOAA物理科学实验室,博尔德,2014年至2018年。 Post-doctoral Fellow, NOAA Earth System Research Laboratory, Boulder CO (National Research Council Program & CIRES Postdoctoral Visiting Fellowships), 2010-2013 Professional Activities NOAA Precipitation Prediction Grand Challenge Implementation Team Membership (2024- present) Organizer and Lecturer at Summer School on Theory, Mechanisms and Hierarchical Modelling of Climate Dynamics: Convection and Clouds International Centre for Theoretical Physics,意大利(2024)美国气候可变性和可预测性计划(CLIVAR):过程研究和模型改进小组的成员(2023-2026)NOAA季节性预测系统发展计划:团队成员(2023年)在德国跨国协作研究中心“向天气浪潮”,德国(2023)NOAA的NOAA和大气研究)(2023)共同领导人(2020-2023)AGU建模地球系统进步杂志:副编辑(2018-2023)美国气象学学会(AMS)第8和9日第8和9届MADDEN-JULIAN振荡和次季节季风变异性(2020,2021)。B.S.in Civil Engineering, 2003 Universidade de Sao Paulo, Sao Paulo, Brazil Appointments Chief, Atmosphere-Ocean Processes and Predictability Division Supervisory Physical Scientist, Physical Sciences Laboratory, NOAA, 2024-present Research Physical Scientist, Physical Sciences Laboratory, NOAA, 2019-2024 Research Scientist, Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences (CIRES), University of Colorado at the NOAA物理科学实验室,博尔德,2014年至2018年。Post-doctoral Fellow, NOAA Earth System Research Laboratory, Boulder CO (National Research Council Program & CIRES Postdoctoral Visiting Fellowships), 2010-2013 Professional Activities NOAA Precipitation Prediction Grand Challenge Implementation Team Membership (2024- present) Organizer and Lecturer at Summer School on Theory, Mechanisms and Hierarchical Modelling of Climate Dynamics: Convection and Clouds International Centre for Theoretical Physics,意大利(2024)美国气候可变性和可预测性计划(CLIVAR):过程研究和模型改进小组的成员(2023-2026)NOAA季节性预测系统发展计划:团队成员(2023年)在德国跨国协作研究中心“向天气浪潮”,德国(2023)NOAA的NOAA和大气研究)(2023)共同领导人(2020-2023)AGU建模地球系统进步杂志:副编辑(2018-2023)美国气象学学会(AMS)第8和9日第8和9届MADDEN-JULIAN振荡和次季节季风变异性(2020,2021)。原子PSL NOAA天气简介组织者在现场活动期间(2020年1月/2月)AMS大气和海洋流体动力学会议(AOFD):委员会成员(2012-2019)和会议组织者(2017年和2019年)国家研究委员会(NRC):NRC研究委员会成员:NRC毕业生毕业后的研究生和2015年 - 2015年 - 2015年<2015 <2015(
PHSC 322 - 电路和仪器 II 学分 3 本课程介绍微控制器和嵌入式系统的基本概念。概念包括信息表示、嵌入式 C 语言构造和基本电路分析。具体嵌入式主题将包括数字 I/O、串行 I/O 协议、模拟数字转换、传感器和执行器接口以及中断机制。将采用讲座/实验室课程形式,提供实践经验和主动学习技巧。讲座/实验室时间:每周两小时讲座;三小时实验室。成绩模式:A。先决条件:CSCI 105、PHSC 233、PHSC 237;推荐 PHSC 321 或 ENGR 321。限制:必须是本科水平。课程费用:130 美元。
Balaam Madeline KTH皇家技术学院皇家理工学院参见PNEU HAPTICS PNEU HAPAPTICS:解锁触觉提示系统用于驾驶员通讯,协作和控制(半)自主大学SehiclesFriedränderMarc Stockholm University的潜力Karlsson Hedestam Gunilla Karolinska Institute Karolinska Institutet参见Global Protect Global -IG:一种基于人群的抗体图书馆技术,可优化全球保护性疫苗的开发Volpe Govanni University of Gothenburg GothenburgGöteborgsUniversity人工智能
研究声明I研究了海洋上的降水,云系统和耦合的海洋 - 大气边界层过程。这包括云微物理学,对降水和云层的大规模强迫以及云,降水,空气通量和耦合边界层演化如何相互影响。我还研究这些过程如何影响天气和气候变化。i收集和分析现场观察结果,使用卫星观察以及与建模团队合作,以提高过程水平的理解,发展算法,确定观察能力和需求,并使用面向过程诊断的模型进行评估。研究兴趣空气通量及其在大气和海洋边界层共同发展中的作用;使用对云和雨水,雨,卫星和序列仪的双极和单极化雷达的观测值进行气象,降水和云的研究;定量降水估计,降水分类和近地表海洋稳定性的算法;对卫星和原位观察的气象和物理海洋学过程的调查;基于观察性的大气动力学,物理海洋学以及天气尺度和中尺度气象的研究;使用原位测量值来评估和改善环境预测模型和遥感产品。教育2012-2016博士大气科学,科罗拉多州立大学顾问:史蒂文·A·鲁特里奇;联合顾问:詹姆斯·N·穆姆(俄勒冈州立大学)论文:“热带温暖池降雨的变化和对上海的影响
