John Allotey,1* Lucinda Archer,2 Coomar Dyuti,1 Kym Ie Snell,2 Melanie Smuk,摩尔,10,11 Rachel K Morris,12 Jenny Myers,哈维尔·阿雷纳斯·拉米雷斯(Javier ArenasRamírez 29 Renato t Souza,25 Fiarna Mone,30 Diane Farrar, Anggraini,38 Seonae Yeo,39 Jane West,31 Zamora Javier,1,40 Hema Mistry,41 Richard D Riley
博士。 AGUIB Salah 博士(阿尔及利亚 UMB Boumerdes) AMROUCHE Fethia(CDER 阿尔及利亚) 博士ASMA Farid(UMM Tizi-Ouzou,阿尔及利亚)Pr.BALISTROU Mourad(UMB Boumerdes,阿尔及利亚)Pr.BARKAT Belkacem(大学巴特纳,阿尔及利亚) Pr.BELHOUARI Mohamed(大学S. Belabbes,阿尔及利亚) Pr.BELOUCHRANI M. Amine(阿尔及利亚 ENST 阿尔及尔)Pr.BENFRIHA Khaled(巴黎高科艺术与工艺学院)Pr.BEZZAZI Boudjemaa(UMB Boumerdes,阿尔及利亚)Pr.BOLAERS Fabrice (大学法国兰斯)Pr.BOUAFIA Youcef(UMM Tizi-Ouzou,阿尔及利亚)Pr.BOUKHAROUB Tasseda(ESTM 蒙特利尔,加拿大) BOUMEDIENE Faiza(阿尔及尔 USTHB,阿尔及利亚)Pr.BOUZIT Mohamed(大学Oran USTO,阿尔及利亚) Pr.CADOU Jean-Marc(瑞士洛里昂银行,法国)Pr.CHEMANI Halima(阿尔及利亚 UMB Boumerdes)Pr.CHETTIBI Taha(EMP Bordj El Bahri,阿尔及利亚)Dr. DAIM Fatima(ESI 集团,法国巴黎) DAYA El Mostafa(大学洛林-梅斯,法国)Pr.DIZENE Rabah(USTHB 阿尔及尔,阿尔及利亚) DJEBILI Omar(阿尔及利亚 UMB Boumerdes)Pr.DURASANTI Jean Félix(大学巴黎东部地区,法国)Pr.FONTAINE JeanFrançois(法国勃艮第)Pr.GRIEU Stéphane(CNRS-法国佩皮尼昂。)博士。 GRINE Ali(阿尔及利亚 UMB Boumerdes)Pr.HADDAD Moussa(EMP Bordj El Bahri,阿尔及利亚)
来自病理学和实验室医学和C儿科的部门,P,辛辛那提大学医学院内科学系,内科学系,内科学系,B胃和免疫学和G胃肠病学,HEPTOTOLOGY和HEPTOTOLOGY和HAPTOTOLOGY and NATICTION,CINCINNATI CHIL-CHIL-DREN'S CENTER; d过敏和免疫学部,科罗拉多大学科罗拉多大学内科部门; e密歇根大学安阿伯分校内科学系过敏和免疫学系; g巴尔的摩约翰·霍普金斯医学院内科学系过敏和免疫学系; H医学院,里约热内卢医学院; l Excelencia en asma y Alergia中心,医院M Edica Sur,Ciudad de M exico; j哮喘和过敏中心,Lew-Isville; K哮喘和过敏中心,花丘; l德克萨斯大学西南医学中心的过敏和免疫学系; m盐湖城犹他大学健康科学中心医学系胃肠病学系; n胃肠病学,肝病学和营养,过敏和哮喘中心,麦克莱恩;和0芝加哥的Ann和Robert H. Lurie儿童医院,儿科学系过敏和免疫学的司。披露潜在的利益冲突:PA已从美国国立卫生研究院(NIH)/美国国家过敏和传染病研究所获得赠款(U54 AI117804和R01 AI124355-01),患者居中的现象研究所(SC14-1403-1403-11593)和SHIRE和SHIRE和SHIRE和SHIRE,SCD已获得NIH和Genentech,Inc的赠款支持;是医学专家小组,卫生和公共服务部以及疫苗伤害补偿部的成员;并在
多层屏蔽设计和最佳厚度分析,用于存储有关环境安全MD的高放射性资源。Mahfuzul Haque Rafi,Asma ul Husna和Abdus Sattar Mollah核科学与工程系,军事科学技术研究所,Mirpur Contonment,Dhaka-1216,孟加拉国摘要,作为一种放射学保护,一种多层保护,多层屏蔽优于单层屏蔽在隔离范围内的屏蔽层优于放射线。本研究检查了一种多层屏蔽策略,以保护员工免受潜在有害的伽马辐射免受高度放射性来源的影响。本文通过对齐昂贵且重型材料(例如W和PB)来提高其有效性,并将暴露量限制在职业剂量以下,从而提出了一种新颖的策略,以实现具有成本效益和环境安全的辐射保护。通过MATLAB软件中的数值插值方法计算了W – PB – FE组合的一组未发表的最终暴露率。已注意经常被忽视的过程,例如平均自由路径,源强度和体重与成本比率。发现总最佳厚度和成本为33厘米,为5478.65美元(USD),为38厘米,分别为$ 5831.14,分别为1.17 MEV和1.33 MEV的60个Co Energies。厚度是以连续的方式发现的,该厚度已通过理论数据组进行了验证。该方法,程序和计算计划用于存储核电厂中的新燃料或使用的燃料。关键字:多层辐射屏蔽,质量衰减系数,线性衰减系数,暴露率,成本效益比,积累因子
来自病理学和实验室医学和C儿科的部门,P,辛辛那提大学医学院内科学系,内科学系,内科学系,B胃和免疫学和G胃肠病学,HEPTOTOLOGY和HEPTOTOLOGY和HAPTOTOLOGY and NATICTION,CINCINNATI CHIL-CHIL-DREN'S CENTER; d过敏和免疫学部,科罗拉多大学科罗拉多大学内科部门; e密歇根大学安阿伯分校内科学系过敏和免疫学系; g巴尔的摩约翰·霍普金斯医学院内科学系过敏和免疫学系; H医学院,里约热内卢医学院; l Excelencia en asma y Alergia中心,医院M Edica Sur,Ciudad de M exico; j哮喘和过敏中心,Lew-Isville; K哮喘和过敏中心,花丘; l德克萨斯大学西南医学中心的过敏和免疫学系; m盐湖城犹他大学健康科学中心医学系胃肠病学系; n胃肠病学,肝病学和营养,过敏和哮喘中心,麦克莱恩;和0芝加哥的Ann和Robert H. Lurie儿童医院,儿科学系过敏和免疫学的司。披露潜在的利益冲突:PA已从美国国立卫生研究院(NIH)/美国国家过敏和传染病研究所获得赠款(U54 AI117804和R01 AI124355-01),患者居中的现象研究所(SC14-1403-1403-11593)和SHIRE和SHIRE和SHIRE和SHIRE,ca已获得蓝图药物的研究赠款支持,是SCD已获得NIH和Genentech,Inc的赠款支持;是医学专家小组,卫生和公共服务部以及疫苗伤害补偿部的成员;并在顾问委员会和/或是Allakos,CSL Behring,Biocryst,Grifols和UKKO的顾问。
目的:分析皮质类固醇诱导的糖尿病。方法:这是一项综合综述,通过在PubMed,BVS和Lilacs Scientific Database中进行搜索,其中在PubMed中选择了9篇文章,BVS的6篇文章,在Lilacs中进行了1篇文章,共16篇文章,共16篇文章。结果:糖尿病是一种慢性疾病,其特征是代谢水平上的异质变化群,这是持续性高血糖的结果,最重要的是,胰岛素作用的缺陷,这种激素的分泌,或在某些情况下,两种缺陷。因此,根据潜在疾病,糖尿病和高血压是从暴露方式到各种糖皮质激素的心脏代谢毒性,而S型糖皮质激素和解散吸入的ß-激动剂与调整其他药物后1型1型糖尿病的风险增加有关。抗药性,哮喘,性和出生十年。最终考虑:因此,根据剂量,暴露时间和基本疾病的严重程度,在各种疾病中使用皮质类固醇可能会引起糖尿病的出现。
Melchor Antuñano 主席制定的战略计划仍然有效。AsMA 行动纲领中的几项内容有助于定义和改善航空航天医学在教育和研究中的参与。五个常设委员会和几个组成组织承担了广泛的任务,直接影响我们协会的这一领域。由航空航天人为因素委员会主席 Thomas Nesthus 博士任命的一个小组委员会对“航空疲劳对策”立场文件进行了广泛研究,该文件计划于 2007 年 5 月的会议之前准备好供审查和批准。本文将考虑并报告所有可能的对策,以减少军用和民用机组人员的疲劳,并借鉴该领域许多杰出研究人员的经验和背景。由 Chuck DeJohn 博士担任主席的航空安全委员会有两个非常有成效的小组委员会。由 Mary Cimmrmancic 博士担任主席的民航安全小组委员会已经讨论了“最佳客舱高度”问题,并在 John Ernsting 博士的顾问下就此问题制定了立场文件。该小组委员会在奥兰多会议上提交了一项关于“航空医学对重大飞机事故调查的贡献”的决议。该决议已通过并通过信函传达给国际民航组织。由 Tarek Sardana 博士担任主席的军事航空安全小组委员会研究了“无人驾驶飞行器控制员医疗标准建议政策”问题(与 ASAMS 联合),并起草了一份决议供我们 5 月份的会议审议。在 Stan Mohler 博士的领导下,历史和档案委员会对年度奖项的获奖者进行了审查。这些奖项的获奖者反映了他们参与航空航天医学和相关领域的丰富历史。该委员会计划在 5 月份的会议上举行双人小组会议,重点介绍德克萨斯州布鲁克斯空军基地 (City-Base) 的研究历史,该基地将于 2011 年关闭。他们还将在新奥尔良提供具有航空医学意义的历史航空影片。由 Jan Stepanek 博士担任主席的教育和培训委员会正在努力形成一个世界性的
基于矢量调制器的低 RMS 相位误差移相器,适用于 KA 波段应用 Melih Gokdemir;Alessandro Fonte;Giandomenico Amendola;Emilio Arnieri 和 Luigi Boccia 用于物联网终端的 2.4GHz 电小天线 Mahmoud Abdallah 和 Al P. Freundorfer;Yahia Antar 圆极化低成本物联网电小天线 Mahmoud Abdallah 和 Al P. Freundorfera Antar CMOS 小数分频全数字锁相环 (ADPLL) 的设计和仿真 Tangus Koech 用于低于 6 GHz 5G 物联网应用的紧凑型宽带低剖面单极天线 Said Douhi 使用异构滤波器为 5G 和 WiMAX 创新设计紧凑型双工器 Soufiane Achrao;Dahbi El Khamlichi;Alia Zakriti;Moustapha El Bakkali; Souhaila Ben Haddi 使用 RFID 技术的室内定位方法比较研究 Badr Jouhar;Abdelwahed Tribak;Jaouad Terhzaz;Tizyi Hafid 微波辐射处理对野生胭脂虫 Dactylopius Opuntiae 死亡率和生育力的影响 Fatima Zahrae EL Arroud、Karim EL fakhouri、Youness Zaarour、Chaimae Ramdani、Mustapha El Bouhssini;Hafid Griguer 基于耦合线滤波器的宽带低噪声放大器 (LNA) 的设计,带有陷波滤波器以抑制不需要的频率 Faycal El Hardouzi;Mohammed Lahsaini 印刷嵌入式天线的设计、制造和验证 Julen Caballero Anton;Jose M Gonzalez-Perez;Izaskun Bustero;Marta Cabedo-Fabrés;Leire Bilbao; Jon Maudes 纳米卫星可靠天线部署系统的研究与设计 Sara Essoumati;Oulad said Ahled;Gharnati Fatima 用于 C、X 和 Ku 波段的极化捷变频率选择表面 (FSS) Shahlan Ahmad, Sr.;Adnan Nadeem;Nosherwan Shoaib 使用基于 k 折交叉验证的 ANN 设计和优化用于 28 GHz 5G mmWave 应用的十字形槽 UWB 微型贴片天线 Lahcen Sellak;Samira Chabaa;Saida Ibnyaich、Asma Khabba;Abdelouahab Zeroual;Atmane Baddou 使用基片集成波导 (SIW) 和 WCIP 方法设计和建模铁氧体循环器 Noemen Arroussi Ammar 13:30-15:00 – TLAS III 室
神经群体活动的动态约束 Emily R. Oby* 1,2 、Alan D. Degenhart* 2,3 、Erinn M. Grigsby* 1,2,4,5 、Asma Motiwala 2,3 、Nicole T. McClain 1,2 、Patrick J. Marino 1,2 、Byron M. Yu** 2,3,6 、Aaron P. Batista** 1,2 1 匹兹堡大学生物工程系;美国匹兹堡 2 认知神经基础中心;美国匹兹堡 3 卡内基梅隆大学电气与计算机工程系;美国匹兹堡 4 匹兹堡大学物理医学与康复系;美国匹兹堡 5 匹兹堡大学康复与神经工程实验室;美国匹兹堡 6 卡内基梅隆大学生物医学工程系;美国匹兹堡 * 表示共同第一作者 ** 表示共同资深作者和通讯作者 通信地址:aaron.batista@pitt.edu, byronyu@cmu.edu 摘要 神经活动随时间展开的方式被认为是大脑感觉、运动和认知功能的核心。网络模型长期以来一直认为大脑的计算涉及由底层网络塑造的活动时间进程。从这个观点可以预测,活动时间进程应该很难被违反。我们利用脑机接口 (BCI) 挑战猴子违反我们在运动皮层观察到的自然发生的神经群体活动时间进程。这包括挑战动物以时间逆转的方式穿越神经活动的自然时间进程。当直接受到挑战时,动物无法违反神经活动的自然时间进程。这些结果为以下观点提供了实证支持:在大脑中观察到的活动时间过程确实反映了它们所实现的底层网络级计算机制。 简介神经群体活动的时间演变,也称为神经动力学,被认为是许多大脑功能的基础,包括运动控制 1 、感觉知觉 2-4 、决策 5-8 、时间安排 9,10 和记忆 11,12 等 13 。例如,决策可能是由神经活动汇聚到点或线吸引子 6-8 形成的;记忆可以通过神经活动放松到点吸引子 12,14 来恢复;手臂运动可能涉及表现出旋转动力学的神经活动 1 。网络模型 6-8,10,14-17 和大脑 1,2,6-8,10 产生的时间结构化群体活动之间的相似性为大脑如何通过动力学实现计算提供了诱人的证据 18-22 。在网络模型中,活动的时间演变由网络的连通性 23 决定。也就是说,每个节点在某一时间点的活动由网络的活动决定。