目的。患有 GDM 的女性会出现与 2 型糖尿病相似的代谢状况,其特征是胰岛素反应受损。由于 2 型糖尿病和 GDM 具有相似的病理生理机制,人们对寻找有助于了解这两种疾病可能共同起源的标志物非常感兴趣。本研究旨在确定 2 型糖尿病和 GDM 血清 FGF21 水平及其与选定代谢参数的相关性。方法。研究包括 54 名 2 型糖尿病患者和 52 名非糖尿病个体(对照组 1)以及 74 名 GDM 女性和 32 名健康孕妇对照者(对照组 2)。通过酶联免疫吸附试验 (ELISA) 测定所有组血清 FGF21,并将其与葡萄糖代谢和胰岛素抵抗的生化参数(HbA1c、HOMA 指数、TG 和 HDL 胆固醇)相关联。结果。与对照组 1 相比,2 型糖尿病患者的 FGF21 浓度显著升高(p < 0 01)。在 2 型糖尿病组中,FGF21 与 HOMA 指数呈正相关(p = 0 022,R = 0 398)。在 GDM 组中,FGF21 与血糖(p = 0 020,R = 0 264)和 TG(p = 0 013,R = 0 283)呈正相关,而与 HDL-C 水平呈负相关(p = 0 004,R = −0 326)。结论。2 型糖尿病患者血清 FGF21 水平显著高于非糖尿病患者。此外,血清 FGF21 水平与某些代谢参数相关,表明它可能在丙烯醛、葡萄糖和脂质代谢中发挥作用。
摘要 我们简要总结了 15 多年来对基于二维材料 (2DM) 的自旋电子学的深入研究,这些研究使我们深入了解了基本的自旋传输机制、磁隧道结和自旋轨道扭矩器件中的新功能,以及使石墨烯成为自旋活性材料的强大而前所未有的邻近效应能力。尽管基于 2DM 的功能性器件和相关异质结构的组合不断增加,但我们概述了仍然阻碍自旋电子学在自旋逻辑和非易失性存储器技术中的实际应用的关键技术挑战。最后,我们提到了当前和未来的方向,这些方向将保持基于 2DM 和范德华异质结构的超紧凑自旋电子学领域的发展势头。
如超越摩尔定律和物联网设备。[2] 在过去的二十年里,人们投入了大量的研究精力来开发大规模生产 2DM 的新方法和策略,旨在实现质量、高通量和低成本之间的最佳平衡。[3] 溶液处理是实现高浓度和高体积 2DM 分散体(也称为“墨水”)的最有效方案;其中,液相剥离是一种有效的策略,可以将块状层状材料转化为分散在合适溶剂中的薄纳米片。[4] 这些墨水可以采用多种方法打印成薄膜,包括喷墨打印、丝网印刷和喷涂,[5] 从而促进 2DM 印刷电子的发展,其中低成本和大面积制造与器件性能同样重要。在这方面,人们对(光)电子学中二维半导体的兴趣日益浓厚,这导致了过渡金属二硫化物(TMD)的巨大成功。它们极其多样的物理化学性质确保了广泛的适用性,并通过使用分子化学方法的特殊功能化策略进一步扩展了其适用性。[6–11] 尽管如此,进展仍然受到结构缺陷的阻碍,这对
CBMM 是全球领先的铌产品和技术供应商,在 50 个国家/地区拥有 400 多家客户。CBMM 从矿山到最终产品实现了全面整合,还为全球客户提供专业的技术援助。该公司总部位于巴西,在中国、荷兰、新加坡、瑞士和美国设有办事处和子公司,为基础设施、交通、航空航天、医疗保健和能源行业提供尖端产品和技术。2019 年,CBMM 投资了致力于石墨烯的公司 2DM,并于 2021 年投资了初创公司 Echion 和 Battery Streak。这些投资旨在推动锂离子电池材料的新发展。欲了解更多信息,请访问:CBMM.com
代表当地,国际和技术委员会,我们非常高兴地欢迎您来到纳米巴裔国际会议(NB2024)的提拉娜(阿尔巴尼亚)。第二版《纳米巴甘曼》(Nanobalkan)在阿尔巴尼亚(Albania)组织的最后3个事件(即TNT2021,TNT Nanobalkan2022和Nanobalkan2023。这次高级科学会议旨在提出广泛的纳米科学和纳米技术研究以及相关政策或其他类型的纳米ala的研究。Nanobalkan2024结构将保留先前在阿尔巴尼亚组织的事件的基本特征,从而为广泛的互动提供了独特的机会。将在纳米巴群期间组织一些关于热主题的特定会话:石墨烯和2DM,纳米播种机,纳米医学等。我们要感谢以下机构和政府机构的财政支持:阿尔巴尼亚教育和体育部以及阿尔巴尼亚科学院。我们还要感谢所有与我们今年亲自合作的演讲者和参与者。此外,必须感谢所有组织机构的工作人员的辛勤工作有助于计划这次会议的工作人员。希望在下一版的纳米贝克(Nanobalkan)中再次见到您。Nanobalkan2024组织委员会M A I N O R G A N I S E R S
代表组委会,我们非常高兴地欢迎您参加第六届 Graphenefor US 2022 国际会议。Graphenefor US 2022 在线活动将持续 2 天,旨在聚集石墨烯和 2D 材料社区及相关领域的关键参与者。继 2018、2019 和 2020 年线下活动和 2021 年线上活动成功举办后,此次活动再次举办。Graphenefor US 现已成为一项成熟的活动,吸引全球参与者并分享、交流、探索石墨烯和 2DM 相关科学和商业发展的新途径。我们真诚希望 Graphenefor US 2022 成为科学与商业交流的国际平台。我们非常感谢以下科研机构和公司的帮助和/或资金支持:宾夕法尼亚州立大学(材料研究所)/ 2D 和分层材料中心 (2DLM) / 2D 晶体联盟、哥伦比亚大学、德州仪器和本田研究所。我们还要感谢今年加入我们的所有演讲者和参与者。有一件事是理所当然的:很少有行业能够以某种方式摆脱石墨烯和 2D 材料的影响,而且对企业的影响将持续存在。希望在 2023 年举行的下一届 Graphenefor US 上再次见到您。
图1:VDW异质结构的无机组装。(a)几个从硅芯片伸出的悬臂的SEM显微照片。(b)示意图和(c)横截面高角环形暗场(HAADF)扫描透射电子显微镜(STEM)图像,显示了悬臂的多层金属涂层,可容纳2DM标本(样品中显示了多层MOS 2晶体中的样品)。(d)使用能量色散X射线光谱法在(c)中显示的区域的元素映射。(E)涂层过程后悬臂表面的AFM显微照片。均方根粗糙度值(r rms)在图像e上指示。 (F-H)采用的步骤将HBN晶体拾起到制造的悬臂上:(f)对齐,(g)接触和(h)升降。sem(l)和悬臂的光学(M)显微照片,拾取了厚(约40 nm)HBN晶体后。(i,j)拾取石墨烯晶体的步骤:对齐(I),接触和升降(J)。(n)光学显微照片显示了SIO 2上与石墨烯接触的悬臂(用虚线突出显示)。悬臂的灵活性可以准确控制层压过程。(k)石墨烯/HBN堆栈沉积在底部HBN晶体上。在整个底部HBN晶体被悬臂覆盖以选择性释放堆栈而不是将其捡起之前,层压过程要停止。(O)光学显微照片显示了氧化硅晶片上产生的异质结构,显示了较大的均匀区域。可以在补充第2节中找到有关其他样本的更多数据。
通过组装层状二维材料 1、2,可以设计出具有原子级精确垂直组成的范德华 (vdW) 固体。然而,由微机械剥离的薄片 3、4 手工组装结构与可扩展和快速制造不兼容。进一步设计 vdW 固体需要精确设计和控制所有三个空间维度上的组成以及层间旋转。本文,我们报告了一种机器人四维像素组装方法,用于以前所未有的速度、精心设计、大面积和角度控制制造 vdW 固体。我们使用机器人组装由原子级薄的二维组件制成的预图案化“像素”。晶圆级二维材料薄膜的生长和图案化采用清洁、非接触式工艺,并使用由高真空机器人驱动的工程粘合剂印章进行组装。我们制备了多达 80 个独立层的范德华固体,由 100 × 100 μ m 2 的区域组成,这些区域具有预先设计的图案形状、横向/垂直编程的成分和可控的层间角度。这使得对范德华固体进行有效的光学光谱分析成为可能,揭示了 MoS 2 中新的激子和吸光度层依赖性。此外,我们制备了扭曲的 N 层组件,其中我们观察到了扭曲的四层 WS 2 在≥ 4° 的大层间扭曲角下的原子重构。我们的方法能够快速制造原子级分辨的量子材料,这有助于充分发挥范德华异质结构作为新物理 2、5、6 和先进电子技术 7、8 平台的潜力。对硅等无机晶体材料的结构和化学成分进行精确的三维 (3D) 空间控制(x、y、z)是集成电路的基础。通过堆叠二维材料 (2DM) 形成的范德华 (vdW) 固体不受晶格可公度性或层间键合的限制,因此与传统的顺序沉积晶体 1、2 相比具有两个优势。首先,相邻层之间的晶格和化学灵活性意味着可以生产具有层可调电学 4、5、9、磁性 9、10 和光电 11-14 特性的任意垂直晶体组合物序列。其次,这种层间灵活性引入了一个额外的维度 θ,即层间晶格旋转或扭曲,作为控制 vdW 固体性质的新自由度。这已在
摘要目的/假设缺乏电子健康系统,可以整合与糖尿病自我管理相关的复杂方面。我们开发并进行了现场测试的电子健康系统(Power2DM),该系统将医疗,心理和行为方面和连接的可穿戴设备整合在一起,以支持患者和医疗保健专业人员共享决策和糖尿病自我管理。方法参与者接受了NETH-LANDS和西班牙医院门诊糖尿病诊所的1型糖尿病(年龄> 18岁)的参与者,使用随机化软件随机分配给Power2DM或通常的护理37周。该RCT评估了研究结束时Power2DM和常规护理组之间HBA 1C的变化(37周),这是主要结果指标。参与者和临床医生对干预措施没有视而不见。Changes in quality of life (QoL) (WHO-5 Well-Being Index [WHO-5]), diabetes self-management (Diabetes Self-Management Questionnaire – Revised [DSMQ-R]), glycaemic profiles from continuous glucose monitoring devices, awareness of hypoglycaemia (Clarke hypoglycaemia una- wareness instrument), incidence of hypoglycaemic episodes and technology acceptance是次要结果措施。另外,分别为1型和2型糖尿病的参与者进行了子肛门。结果共有226名参与者参加了该试验(108型糖尿病; 118型患有2型糖尿病)。在Power2DM组中间质葡萄糖水平在3.0至3.9 mmol/L之间有所增加,但临床相关性低血糖(间质性葡萄糖水平低于3.0 mmol/L),但没有增加。在POWIR2DM组(n = 111)中,HBA 1C从60.6±14.7 mmol/mol(7.7±1.3%)降至56.7±12.1 mmol/mol/mol(7.3±1.1%)(平均值±SD,p <0.001),而不是使用使用情况下的715)(n = 115)(n = 115)(n = 115)。 Mmol/mol,7.8±1.3%的研究结束:61.0±12.4 mmol/mol,7.7±1.1%; p = 0.19)在Power2DM组中的子分析中,患有2型糖尿病的参与者的HBA 1C从62.3±17.3 mmol/mol/mol(7.9±1.6%)降至54.3±11.1 mmol/mol/mol/mol/mol(7.1±1.0%)(7.1±1.0%)(p <0.001)(p <0.001),而与HBA 1C相比,HBA 1C in type in type intels intels intels intela 58.8±11.2 mmol/mol [7.5±1.0%]; 59.2±12.7 mmol/mol [7.6±1.2%]与通常的护理组相对的Power2DM组中1型糖尿病的参与者(基线:15.7±3.8;研究结束:16.3±3.5; P = 0.047)。糖尿病的自我管理均改善了1型糖尿病的参与者(从7.3±1.2到7.7±1.2; p = 0.002)和2型糖尿病(从6.5±1.3±1.3±1.3; p = 0.003; p = 0.003; p = 0.003)的自我管理改善了。Power2DM综合的电子健康支持在日常生活中被广泛接受,没有观察到重要的不良(或意外)效果或副作用。结论/解释功率2DM与2型糖尿病患者的常规护理相比,提高了HBA 1C水平,改善了1型糖尿病患者的QOL,可改善1型和2型糖尿病患者的糖尿病自我管理,并且在日常生活中被广泛接受。试验注册临床。govnct03588104。
