肠道微生物组的变化在同种异体造血细胞移植(Allo-HCT)1-6后,在急性移植疾病与宿主病(AGVHD)的发病机理中具有关键作用。但是,尚未确定安全解决肠道营养不良的有效方法。肠道肠球菌在肠道中的扩张与营养不良有关,已被证明是AGVHD 7-10的危险因素。在这里,我们分析了Allo-HCT患者的肠道微生物组,并发现粪肠球菌通过形成生物膜而不是通过获得药物耐药基因来逃避消除并在肠中增殖。我们从粪便样品中分离了细胞溶素阳性高度致病性的粪肠球菌,并通过分析细菌性全基因组测序数据来鉴定出源自粪肠球菌特异性噬菌体的抗粪肠球菌酶。在体外和体内,抗菌酶对粪肠球菌的生物膜具有裂解活性。此外,在AGVHD诱导的gnotobirotic小鼠中,与粪肠球菌或患者粪便样品定殖的特征是以肠球菌占主导地位的特征,肠道胞糖蛋白阳性大肠杆菌的水平降低并在组中与E. faecal Sencals相比大大降低,并将其与Faecal Senters进行了显着增强。因此,施用噬菌体衍生的抗菌酶,该酶是针对生物膜形成的致病性大肠杆菌(使用现有抗生素很难消除的)可能提供了一种防止AGVHD的方法。
本出版物的内容由蒙特利尔大学医院中心 (CHUM) 的卫生技术和干预方法评估部门 (UETMIS) 编写和编辑。该文件也可在 CHUM 网站上以 PDF 格式获取。作者: Imane Hammana,博士。Alfons Pomp,医学博士,FRCSC,FACS 如需了解本出版物或任何其他 UETMIS 活动的信息,请联系: 卫生技术和干预方法评估部门 (UETMIS) 蒙特利尔大学医院中心办公室 B06.8057 1050, rue Saint-Denis Montreal (Quebec) H2X 3J3 电话:514 890-8000,分机 36132 传真:514 412-7460 电子邮件:detmis.chum@ssss.gouv.qc.ca 如何引用本文:“卫生技术和干预方法评估部门 (UETMIS)”。蒙特利尔大学医院中心。用于肝移植中移植物优化的机器灌注技术。摘要註釋。由 Imane Hammana 和 Alfons Pomp 准备。 2025年1月”。 ISBN 978-2-89528-179-5 只要注明出处,即可全部或部分复制本文。
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了解解决被迫移民和流离失所者融入问题的政策非常重要。被迫移民的人天生就很脆弱,面临暴力和贫困的风险。逃离祖国时,他们往往要承受身体和心理上的创伤,然后必须应对在新地方生活的挑战,无论是在新的国家还是地区。他们定居的地方和如何适应环境对他们未来的福祉和成功都至关重要。认识到哪些政策、机构、环境和支持系统最能促进流离失所者的融入,对难民及其收容社区来说,可能具有很高的人力和经济回报。此外,随着产生难民的事件变得更加分散和突然,及时和适当地实施有效政策对地方政府和社区的价值可能会增加。最近流离失所者人数的增加最能说明研究针对难民的政策的必要性日益增加。图 1 显示,全球难民总数已从 2000 年至 2010 年间的约 1000 万至 1200 万人增加至 2022 年超过 3500 万人的历史峰值。难民人数的增长大多发生在过去 11 年内,即 2013 年以来。乌克兰、叙利亚、委内瑞拉、南苏丹和阿富汗的局部危机对难民人数激增起了很大作用。不幸的是,这些危机的根源(战争、冲突、气候事件、政治迫害)可能会持续存在;这种情况尤其如此,因为气候变化给本已贫穷的国家带来了资源压力,而且与这些事件相关的政治不稳定性加剧(见 Hsiang, Meng 和 Cane,2011 年以及 Burke, Hsiang 和 Miguel,2015 年)。在大多数此类危机中,许多人在国内流离失所,而另一大部分人仍留在其原籍国附近,通常是发展中国家。一小部分人到达了有正式难民接收计划的发达国家。因此,难民融入无论在发展中国家还是发达国家都很重要。图 1 显示了难民的分布情况,按人均收入分为四类目的地国:低收入、中低收入、中高收入和高收入。1 图中显示,大多数难民不在高收入国家(该组以黄色表示)。2020 年,只有 20% 的难民在高收入国家,而 50% 的难民在低收入和中低收入国家(橙色和蓝色表示的组分别以橙色和浅蓝色表示)。然而,自 2017 年以来,居住在高收入和中高收入国家的难民比例有所增加,因此在富裕国家融入的前景变得越来越重要。成功到达发达国家的难民往往具有更高的人力
同种异体造血细胞移植(HCT)在过去几十年中,通过增强的支持性护理,降低强度调节(RIC),改善人类白细胞抗原(HLA)键入以及新型的移植物抗疗法 - 抗疗法疾病(GVHD) - 抑制和治疗策略和治疗策略。最值得注意的是,移植后环磷酰胺(PTCY)的实施显着提高了这种挽救生命疗法的安全性和可用性。随着这些进步的降低,非船舶死亡率(NRM),HCT社区更加重视发展减少复发的方法 - HCT后的主要死亡原因。使用RIC HCT时,免受复发的保护主要依赖于移植物 - 白细胞(GVL)反应。供体淋巴细胞输注(DLI),继发性细胞疗法,检查点抑制和HCT后维持策略代表了旨在增强或与HCT的GVL效应协同作用的方法。优化供体选择算法以利用GVL代表了另一个活跃的研究领域。这些策略中有许多旨在利用T细胞的影响,T细胞的影响数十年来一直是GVL的主要介体,也是调查重点减少。但是,利用自然杀手(NK)细胞产生有效抗肿瘤作用的能力的兴趣越来越大。基于NK细胞的方法比T细胞介导的潜在优势是减少NRM的潜力。大多数以T细胞为中心的复发预防策略必须权衡复发减少的好处,而GVHD的NRM风险增加。通过减少感染,而不会增加GVHD的风险,NK细胞可能会减轻NRM,同时仍然通过鉴定和清除癌细胞而减少复发。相比之下,NK细胞有可能减少两者,并有可能明显地倾斜量表,以支持生存。在这里,我们将回顾NK细胞在GVL中的作用,NK细胞匹配或不匹配的优化以及NK细胞疗法研究的迅速研究领域,例如收养转移和嵌合抗原受体(CAR)NK细胞。
频率:868.3 MHz调制:FSK(频移键)安全性:带主传输原理的滚动代码:板上电源:12 V DC电源:15 MA操作控制:15 MA操作控制:红灯发射二极管(LED)温度范围:-10°C至 +50°C尺寸:43 x 40 x 40 x 40 x 15 mm连接:3杆连接:3级电缆,近似。320毫米长:大约。 50 g IP等级:IP 20切换冲动:潜在的320毫米长:大约。50 g IP等级:IP 20切换冲动:潜在的
公园和娱乐要求 公园和娱乐是迄今为止最古老的系统,无法升级;它们目前在传统的 VHF 频道上运行,这是一个非中继器系统。建议将它们移动到新频率。由于非紧急响应者很难获得新频率,因此 DPW 水务部门可以申请新频率;然后可以将它们迁移到新频率,现有频率可以重新用于公园和娱乐部门。 Park and Rec 将需要对现有的用户无线电设备(安装在卡车上)进行全面升级,并安装新的发射器。现有的 DPW 无线电设备需要重新编程为新频率。
1.研究目的:为了提高复杂运动目标的跟踪和平滑能力,需要提高地面设备的指挥控制和信息相关功能的性能。特别是需要提高与指挥控制设备配合使用的雷达的性能。作为雷达目标跟踪算法,已经提出了M3(多机动模型)滤波器、IMM(交互多模型)滤波器等。该类滤波器对高机动目标有较高的跟踪性能,有望作为未来指挥控制雷达的滤波器。然而,有许多参数必须提前设置,例如运动模型的转移概率。在本研究中,我们设计了一种融入人工智能技术的过滤器,旨在提高处理三维运动物体的能力。
在这项研究中,准备在每种营养状况下继续培养大量细菌群落,并使用称为DNA元法编码的技术分析了每个抗共生中细菌物种的增加或减少。结果表明,在某些营养条件下,每次迭代都过渡到几乎相同的社区,而在其他营养条件下,每次迭代都过渡到少数不同的社区(“替代社区”)。此外,我们已经建立了一种方法来确定是否已经向另一个社区进行了过渡,表明在包含特定营养含量的条件下,已经对替代社区进行了每次迭代。
摘要:如今,为了克服可再生能源整合带来的新挑战,成本更低、体积更小、效率更高的电源转换器正在不断发展。在此背景下,可再生能源应用中对精心设计的电源转换器的需求日益增加,以减少能源利用率并处理各种负载。本文提出了一种用于 DC-DC 转换的中心抽头桥级联串联谐振 LC 双有源桥 (DAB) 转换器。所提出的转换器的零件数量少,可以实现高功率密度设计,同时降低成本。由于采用电流阻断特性消除了反向电流,因此所提出的转换器降低了传导损耗。反向电流阻断还可以在很宽的工作范围内实现零电压开关 (ZVS) 和零电流开关 (ZCS)。因此,与传统的 DAB 转换器相比,使用简单的固定频率调制 (FFM) 方案可提供更宽的工作范围。基于传导损耗和开关损耗对所提出的转换器和传统的 DAB 转换器进行了全面比较,以说明性能改进。最后,通过仿真和实验结果验证了所提出的转换器的有效性。