SESSION VII 14:00 Integrating clinical care and research Chairs Hatem Amer, Mayo Clinic Birgit Sawitzki, Charité, BIH 14:00 Special lecture Transforming clinical care to translational science Vesna Garovic, Mayo Clinic 14:30 The human phenotype ontology Peter Robinson, Charité, BIH 14:55 The Tapestry Study – omics studies for individualized medicine Konstantinos梅奥诊所拉扎里迪斯(Lazaridis)15:20创建一个翻译生态系统Christopher Baum,Charité,Bih,Bih 15:45抽象奖和闭幕词Fernando Fervenza,Mayo Clinic Felix Knauf,Mayo Clinic Clinic Clinic Velic clinic Vesna Garovic,Mayo Clinic kai-uwe eckardt,Charite,Chanité
摘要:足细胞损伤被广泛认为是驱动局灶性节段性肾小球硬化(FSG)进展的基本机制。最近的研究集中在旨在破坏足细胞内特定致病信号级联的靶向疗法上,从而导致了值得注意的进步。诸如肌动蛋白细胞骨架中改变,氧化应激,线粒体功能障碍以及在足细胞损伤微环体内的自噬不足的机制的作用引起了人们的注意。相应的有针对性药物,例如阿atacept,趋化因子受体(CCR)抑制剂,CDDO-IM(2-甲状体-3,12-12-二氧化碳-1,9-Dien-28-28- imidazolide),单磷酸腺苷单磷酸激活的pro tein kinase(AMPK)激活剂(AMPK)激活剂(AMPK)活化剂,目前是Adaliminabs and Adaliminab。值得注意的是,某些药物(例如利妥昔单抗和斯帕塞坦)可能同时针对多种下游机制,此外,探索分子策略用于已建立药物的分子策略,并开发以抗CD40抗体,血液microRNA,尿液micrororna和Tumor necrise for Aver-aver-aver-pha(Tne Aver-pha)(themerication forsional)的指导。 FSG患者。关键字:局灶性节段性肾小球硬化,足细胞损伤,靶向疗法,生物标志物
迅速发展的肿瘤学景观,精密药物正在改变HR+ HER2-转移性乳腺癌的管理。与我们一起参加本专有的研讨会,我们将探讨ESR1突变测试的重要性以及正在重塑肿瘤治疗策略的目标疗法方面的最新进步。
奖状 Wong JK、Mayberg HS、Wang DD、Richardson RM、Halpern CH、Krinke L、Arlotti M、Rossi L、Priori A、Marceglia S、Gilron R、Cavanagh JF、Judy JW、Miocinovic S、Devergnas AD、Sillitoe RV、Cernera S、Oehrn CR、Gunduz A、Goodman WK、Petersen EA、Bronte-Stewart H、 Raike RS、Malekmohammadi M、Greene D、Heiden P、Tan H、Volkmann J、Voon V、Li L、Sah P、Coyne T、Silburn PA、Kubu CS、Wexler A、Chandler J、Provenza NR、Heilbronner SR、Luciano MS、Rozell CJ、Fox MD、de Hemptinne C、Henderson JM、Sheth SA 和 Okun MS (2023)诉讼程序第 10 届年度深部脑刺激智库:尖端技术、人工智能、神经调节、神经伦理学、介入精神病学和神经调节领域的女性的进展。Front. Hum. Neurosci. 16:1084782。doi:10.3389/fnhum.2022.1084782
在技术革命和数字情报时代的背景下,疾病发生率上升与优质医疗资源的不均匀分布之间的矛盾是在当前年龄衰老社会中尤其重要的。“人与机器协作”是基于一种智能算法系统,该系统利用人类和机器的互补优势进行数据交换,任务分配,决策和协作工作,以提供更多的决策支持。传统的医疗保健模型高度依赖于医院的统一管理,这进一步增加了医疗保健系统的负担,并且通常使得为患者的个性化和实施个性化和精确的康复计划变得困难,这严重影响了他们的预后和生活质量,并增加了重新接送医院的风险。鉴于此,人类计算机协作(一种创新驱动的技术)是针对当今杰出的医疗保健问题的开创性解决方案。 的目的是审查人类计算机协作的概念,其在全球医疗保健环境中的应用及其所面临的挑战,以期不断推动医疗保健模型的创新,优化医疗保健资源的分配,并为在医疗保健中创新技术的开发和应用提供新的范式。鉴于此,人类计算机协作(一种创新驱动的技术)是针对当今杰出的医疗保健问题的开创性解决方案。的目的是审查人类计算机协作的概念,其在全球医疗保健环境中的应用及其所面临的挑战,以期不断推动医疗保健模型的创新,优化医疗保健资源的分配,并为在医疗保健中创新技术的开发和应用提供新的范式。We use the subject words “Human–machine collaboration” OR “Human-Computer Interaction” OR “HCI” AND “chronic disease” OR “Health management” OR ”Precision medicine “were searched for CNKI, Wanfang Data, VIP, CBM, PubMed, Web of science, Embase, Cochrane Library and other Chinese and English databases to identify all relevant studies and compare their results, and finally include 68 relevant literature文章,我们确定了HCI在五个主要领域的广泛应用:疾病筛查和治疗,健康管理,医学教育,传统医学以及医疗数据的整合和处理。
摘要:光聚合,即利用光引发聚合,是先进聚合物制造中最令人兴奋的技术之一。光聚合过程中的关键成分之一是光活性化合物,它吸收光产生活性物质,促进聚合,并在很大程度上决定材料的最终性质。光聚合领域一直以光自由基发生器为主导,用于介导自由基反应。在过去十年中,为了扩大可通过光聚合制备的聚合物数量,人们进行了深入研究,致力于合成和利用能够在辐射下产生碱或酸的光活性分子。这些有机化合物不仅能促进各种杂环单体(如内酯、碳酸酯或环氧物)的开环聚合,还能引发聚氨酯的逐步合成。本综述重点介绍了有机光碱和光酸产生剂的最新进展,旨在促进这些光活性化合物在光聚合领域的更广泛应用,并扩大这些聚合物在先进制造工艺中的使用。
HAL 是一个多学科开放存取档案库,用于存放和传播科学研究文献,无论这些文献是否已出版。这些文献可能来自法国或国外的教学和研究机构,也可能来自公共或私人研究中心。
1使用标准5G NR命理学,∆ f = 30 kHz [18,sec。4.2],此假设导致t cp = 0。07 / ∆ f = 2。33 µ s。这转化为单静感感应的最大距离为350 m,而在Bistatic感应中,最大距离为700 m。此类参数足以解决车辆ISAC设置中的各种实际情况。
人类微生物组及其代谢产量在塑造人类健康和疾病中起着重要作用。通常使用代谢组学和宏基因组来表征宿主微骨串扰,但是很大一部分微生物代谢物和肠道微生物的分子功能仍然未知。本评论总结了人类肠道微生物组的注释和发现新代谢产物的策略,即单独使用代谢组学或与元基因组相结合,并提出了将这两种类型的数据组合以获得生物学见解的数据分析方法。还讨论了肠道微生物组研究在生物标志物筛查,精密医学,微生物组医学和药物发现中的应用,以及该研究领域的观点,挑战和局限性。