生物医学工程教学大纲课程提纲适用于2024-25学年及其后四年课程的学生。定义和术语,由生物医学工程计划(该计划)提供的每门课程应归类为入门级课程或高级水平课程。纪律核心课程是一门强制性课程,候选人必须以法规规定的方式通过。纪律选修课程是指该计划为满足生物医学工程学学位的课程要求提供的任何技术课程,这些课程尚未归类为学科核心课程。课程课程包括240个学分的课程,如下所示:工程核心课程要求学生完成42个工程核心课程的学分。纪律核心课程要求学生完成所有纪律核心课程(90个学分),包括48个学分的入门核心课程和42个高级核心课程学分。纪律选修课程学生必须完成至少30个学分的纪律选修课程。选修课程学生必须完成由生物医学工程计划或工程学院内部或外部的其他部门提供的12个学分。大学要求学生必须完成:
尿液项目名称:肺癌项目持续时间和日期的谷胱甘肽代谢的治疗靶向:20250301-20250531应用申请截止日期:20250219金额:30000 sek项目摘要:肺癌患者的生存因靶向癌症而具有固定型蛋白质的特定性,因此对肺癌患者的生存得到了改善。但是,由于大多数肺癌患者缺乏靶向突变,因此迫切需要新的疗法。最近的研究表明,氧化应激是必须克服肺部肿瘤进行进展的障碍。这些研究表明,因此肺癌细胞可能容易受到促氧化疗法的影响。谷胱甘肽是最丰富的细胞内抗氧化剂,也是氧化还原环境的主要决定因素。在这个项目中,我们研究谷氨酰胺代谢是否是肺癌疗法的合适靶标。申请人:申请人必须具有分子生物学,生物化学,遗传学,基因组学和生物信息学方面的知识。申请人还必须具有分子生物学和与细胞生物学相关技术的实用经验。非常重视申请人的个性,利益和动力。应用程序:申请应通过电子邮件发送给教授per lindahl(per.lindahl@wlab.gu.se)。该申请应包括;动机信,简历包括联系信息。
ETEST ® 是一种手动定量技术,用于测定非苛养革兰氏阴性和革兰氏阳性需氧菌以及苛养菌的抗菌敏感性。该系统包含预定义的抗生素梯度,用于确定不同抗菌剂在琼脂培养基上过夜培养后对微生物的最低抑菌浓度 (MIC,以 μg/mL 为单位)。使用指征 ETEST ® IP 可用于测定亚胺培南对下列微生物的 MIC: • 需氧菌: ◦ 革兰氏阴性需氧菌:肠杆菌、假单胞菌、不动杆菌 ◦ 革兰氏阳性需氧菌:肠球菌 • 肺炎链球菌 • 厌氧菌: ◦ 革兰氏阴性厌氧菌:拟杆菌、梭杆菌 ◦ 革兰氏阳性厌氧菌:梭状芽孢杆菌、无芽孢革兰氏阳性杆菌、革兰氏阳性球菌
摘要本研究讨论了生物医学时代所面临的道德困境,重点是在卫生部门的决策中应用基督教伦理原则。本研究旨在确定相关的道德原则并制定一个全面的道德框架。通过分析堕胎,安乐死和基因工程等具体案例,这项研究探讨了由于法律多元化和社会价值观的多样性而引起的挑战。结果表明,基于道德的政策,对卫生工作者的道德教育以及跨文化对话的发展是克服复杂的道德困境的重要步骤。这项研究还强调了可持续研究的必要性,以通过技术发展和动态社会环境来调整道德框架。关键词:生物医学伦理,基督教伦理原则,道德困境,堕胎,安乐死,基因工程,法律多元化,卫生政策,伦理教育。
本报告对国土安全部和司法部采用的生物识别技术进行了一次大规模公开审查。该文件与白宫科技政策办公室合作编写,解释了生物识别技术部署的历史背景和权力机构;描述了四种主要的生物识别模式,包括其准确性和现行标准;概述了国土安全部和司法部的执法生物识别计划,包括用例、身份管理系统和实施流程;分析了利益相关者对联邦生物识别技术的看法;最后,为联邦、州、地方、部落和领土 (FSLTT) 执法合作伙伴使用生物识别技术制定了一套明确的最佳实践和指南。最佳实践侧重于面部识别技术 (FRT) 的使用;其他生物识别技术,如 DNA、虹膜和指纹,已经有大量详细的使用指南,这些指南在第 V 部分中概述。
通过操纵包括纳米颗粒(NP)(NPS)的颗粒的形状和大小来设计,布置和应用结构,设备和系统。因此,纳米技术正在推进跨天然科学的各种关键应用到生物医学领域(Haleem等,2023)。尽管纳米材料在生物医学领域表现出巨大的潜力,但目前在该领域缺乏监管指导,这对于为制造商,决策者,卫生机构和公众提供法律确定性很重要。因此,本书还讨论了纳米材料针对临床应用的法规。此外,由于预计纳米材料会显着影响生物医学领域,因此在本书中还讨论了它们的未来方向,以突出读者的当前趋势。
包括细菌,真菌和病毒的复杂生态系统的口腔微生物组存在于微妙的平衡状态,这对于维持口腔健康至关重要。但是,这种平衡容易受到破坏,这种现象称为口腔微生物组营养不良。这种营养不良可能是由于口腔卫生,饮食模式,吸烟,药物或潜在的系统状况而引起的,这不仅对口腔健康,而且对全身性健康产生了重大影响(1)。最近的研究强调了这种营养不良在导致全身性疾病的重要作用,尤其是心血管疾病(CVD)和动脉粥样硬化,强调了口腔和一般健康的相互联系性质(2)。心血管疾病仍然是全球发病率和死亡率的主要原因之一,心肌梗塞和其他CVD对全球医疗系统造成了重大负担。口腔健康与心血管结局之间的关联越来越有据可查。研究表明,口服微生物群,尤其是通过慢性牙周感染,促进了全身性炎症,这在CVD的发病机理中起着关键作用。这些感染引发了炎症标志物的升高水平,例如白介素6(IL-6),急性期蛋白和纤维蛋白原,它们统称会导致内皮功能障碍,这是心血管病理学进展的中心事件(3)。
生物医学科学系管理 Christy Bridges,博士 临时主任和组织学教授 办公室:东 46 电话:478-301-2779 电子邮件:bridges_cc@mercer.edu Pamela Noble 主任行政助理 办公室:东 49 电话:478-301-4047 电子邮件:noble_pg@mercer.edu 理学硕士项目管理和教职员工 James Drummond,博士 临床前科学硕士项目主任 微生物学副教授 BMS 611 课程主任 办公室:西 电话:478-301-4044 电子邮件:drummond_j@mercer.edu Manish Mishra,博士临床前科学硕士项目助理主任 生物化学副教授 课程主任,BMS 610 和 612 办公室:东 55 电话:478-301-2513 电子邮件:mishra_m@mercer.edu Pamela Noble 行政协调员 – 硕士项目 办公室:东 49 电话:478-301-4047 电子邮件:noble_pg@mercer.edu LaTishia Fountain 主任行政助理 办公室:东 57 电话:478-301-4046 电子邮件:fountain_lw@mercer.edu Anthony Kondracki,医学博士,公共卫生硕士,哲学博士 社区医学助理教授 课程主任,BMS 624 办公室:萨凡纳校区 电话:912-721-8227 电子邮件:kondracki_aj@mercer.edu
Corey Arnold,加州大学洛杉矶分校健康中心放射科学与病理学和实验室医学教授;Omolola Ogunyemi,生物医学信息学中心主任兼查尔斯德鲁大学预防和社会医学系教授/主任。探讨人工智能和机器学习如何通过从复杂数据集中提取新见解来改变生物医学研究的格局。本次会议将探讨人工智能为知识发现带来的工具和方法,重点介绍人工智能识别出以前在大量数据中隐藏的模式和预测的案例研究。