全面研究名称:防止所有ALS - 纵向生物标志物研究,面向ALS研究长度的参与者:长达3年(6次远程访问/3次远程访问/3次年度访问)参与者:无症状的ALS Gene载体的人是ALS Gene载体或具有ALS生物标记的家族史:血液和光学症的范围:我们在研究中的脑海中的范围:我们在研究中的脑海中的范围:我们在研究中的范围和宽广的脑质量范围:我们的脑海中弥漫性的人群在我们的范围内建立了脑海中的范围:疾病变化。这项研究中收集的信息可能会导致针对ALS最早变化并导致预防疾病的治疗的发展。首席研究员:MD赞助商詹姆斯·贝里(James Berry):美国国立卫生研究院和圣约瑟夫医院和医疗中心,凤凰城,凤凰城,亚利桑那州招生联系人:mghpreventallals@mgb.org courtney uek,Courtney UEK,电话:617-724-0783 Rachel Freedman,电话:617-724-72-3224-32268
使用我们的OMIC,数据科学和精确医学的总体计划解锁医疗保健的未来。该尖端计划专为具有前瞻性的专业人员而设计,弥合了大数据和个性化治疗策略之间的差距,为您提供了彻底改变医学研究和患者护理的工具。个性化医学是我们计划的主要重点。您将深入研究基因组学,蛋白质组学和代谢组学的复杂性,掌握先进的数据分析技术,以基于单个遗传特征来开发自定义的医疗干预措施。我们的课程由行业领先的专家提供,将现实世界中的案例研究整合在一起,以确保您毕业于在这个快速发展的领域中推动创新所需的技能。
疾病建模(囊性纤维化,失明,癌症生物学)水质和人类/动物健康气候变化:零碳诊断:Oncomark和AI Premie基因组学,流行病学,传染病和进化
研究人员开发了一种特殊的测试方法,称为邻近连接试验,以测量 RAS 和 RAF 在癌细胞内相互作用的频率。他们的结果表明,RAS-RAF 相互作用较强的肿瘤也具有更高水平的活性 RAS 信号传导,这与对 KRASG12C 抑制剂的更好反应有关。
BME 464/564 低温等离子体的生物医学应用(3 学分)本课程与 ECE 和生物学交叉列出。它旨在供高年级本科生和一年级研究生选修。课程内容是多学科的,结合了工程学和生物科学的材料。本课程涵盖非平衡等离子体、低温等离子体源和细胞生物学的基础知识。随后详细讨论低温等离子体与生物细胞(原核生物和真核生物)的相互作用。将涵盖医学中的潜在应用,例如伤口愈合、血液凝固、灭菌和杀死各种类型的癌细胞。先决条件:高年级
缩写:HHV,高热值;HHV t,产品的高热值;HHV 0,原料的高热值;T i ,着火温度;T f ,最大燃烧速率对应的温度;M t ,时刻t的产品质量;M 0 ,原料的初始质量;db,干基;EC,电导率;TG,热重法;DTG,导数热重法;V max ,最大燃烧速率;T f ,最大燃烧速率时的温度;FR,燃料比,CI,燃烧性指数;VI,挥发性可燃性;D i ,着火指数;S,燃烧特性指数;,质量产率比;,能量产率比;PM,颗粒物;HC,碳氢化合物;NO x ,氮氧化物;PAH,多环芳烃;CSR,反应后焦炭强度;CRI,焦炭反应性指数; VM,挥发性物质;BF,高炉;BDF,生物质衍生燃料;RDF,垃圾衍生燃料;CGE,冷煤气效率;HE,热煤气效率;CCE,碳转化效率;ECE,能源转换效率;SER,单位能源需求;m 合成气,合成气质量流速;M 合成气,摩尔质量
本期特刊的主要主题包括使用纳米粒子进行靶向药物输送,使药物能够以最小的脱靶效应到达特定组织或细胞,从而降低毒性并改善治疗效果。此外,我们将探索基于纳米材料的疗法,例如纳米结构作为治疗剂或促进再生医学、组织工程和基因治疗。其他相关领域包括将纳米技术与生化分析相结合以监测治疗效果和组学方法(例如基因组学、蛋白质组学和代谢组学),以了解分子水平的疾病机制和治疗反应。本期特刊将涵盖临床前和临床进展,重点介绍基于纳米技术的新型平台、创新生物材料和克服生物障碍的策略。我们诚邀投稿,主题涵盖从新型纳米材料的设计和合成到其在个性化医疗、生化诊断和实时治疗监测中的应用。
胆管癌(CCA)是一种高度致命的恶性肿瘤,是肝胆系统中最常见的腺癌。pgm2l1属于α-D-磷酸化酶超家族,作为葡萄糖1,6-双磷酸(G16BP)合酶的作用。越来越多的证据可以提供其与癌症代谢和进展的关联。然而,PGM2L1在CCA发育中的分子机制仍然缺乏证据。在这项研究中,我们发现PGM2L1表达高的CCA患者预后最差。我们确定了PGM2L1基因中的两个甲基化位点(CG15214137和CG03699633)及其预后相关性。我们进一步研究了PGM2L1表达与肿瘤浸润的免疫细胞之间的关系,特别关注CCA中性粒细胞。功能富集分析进一步表明,高PGM2L1表达与Wnt信号通路,糖酵解代谢和中性粒细胞的募集有关。共同表明,PGM2L1可以用作独立的预后生物标志物,并且与CCA中的肿瘤免疫浸润和代谢重编程密切相关。
神经退行性疾病,包括阿尔茨海默病、帕金森病和肌萎缩侧索硬化症 (ALS),其特征是进行性神经元丢失和关键脑功能退化,通常导致记忆力减退、运动功能障碍以及认知和身体能力下降。最近对神经退行性疾病分子机制的深入了解为治疗探索开辟了新途径。重点关注的领域包括错误折叠蛋白质的积累、线粒体功能障碍、氧化应激、神经炎症和驱动疾病病理的基因突变。了解这些复杂且通常相互关联的途径催化了新方法的发展,包括基因治疗、基于 RNA 的疗法、小分子抑制剂和免疫疗法。本期特刊旨在收集探索这些分子基础和创新治疗策略的开创性研究。通过解决诸如跨血脑屏障的药物输送、脱靶效应和长期疗效等挑战,本期特刊旨在推动对有效治疗方法的探索。
bme 325/bmme 325生物医学工程师生物化学(3个学时)概述生物能力,酶催化,蛋白质和膜结构,碳水化合物,碳水化合物,脂质和核酸代谢物的变化如何影响人类健康和生物技术工具,以确定生物技术的工具,以确定这些工具的方法和核酸造成的工具。Topics include: Biological Thermodynamics, Energy of macromolecular structure and binding, Structure/function of proteins, enzymes and nucleic acids, Kinetics, enzyme catalysis and biochemical network analysis, Generation of chemical and electrical potential in membranes, Carbohydrate/lipid/protein metabolism and energy production, DNA synthesis, transcription, Technologies used to monitor/detect生化过程,包括临床成像方式。
