为确保及时接种疫苗,许多国家和地方当局已制定了新冠疫苗分发计划,确定了优先接种人群和实施阶段 [ 2 ]。世界卫生组织 (WHO) 发布了由 SAGE (战略咨询专家组) 认可的新冠疫苗分配和优先排序价值框架和路线图,与确保所有国家迅速和公平获得新冠疫苗的全球倡议 COVAX 保持一致 [ 3 ]。然而,疫苗的实地分发面临着前所未有的技术难题,例如供应有限、持续时间不明确、双重注射、特殊物流要求等。[ 3 ]。尽管各国和国际组织认识到疫苗分配决策的核心因素是科学性和伦理性[2-4],但传统的静态决策模型在应对这一复杂情况方面存在许多不足。首先,决策过程涉及多个维度,例如国际合作机制的目标和原则、国家和地方计划以及规划活动的范围(世卫组织列出了10项活动,包括规划和协调、预算、监管、优先排序、服务、培训等)[5]。其次,决策过程中存在不确定因素,例如有关病毒的一些关键问题仍不清楚,包括疫苗的有效性和持续时间,以及正在开发的候选疫苗将如何进展。第三,决策过程的整体流行病学背景 [ 4 ] 不断变化,因此尚未完全了解。此外,疫苗的部署及其对流行病学状况的影响是动态的,需要实时了解。
中风是全世界死亡和残疾的主要原因,在发展中国家,越来越多的事件发生。但是,目前对这种疾病的医疗疗法很少。作为一种有效的药物发现策略出现,重新利用具有较低成本和较短时间的药物能够确定现有药物的新指示。在这项研究中,我们旨在通过从药品库数据库中重新利用认可的药物来鉴定中风的潜在药物糖果日期。我们首先避免了一个批准药物的药物目标网络,采用基于网络的方法来重新利用这些药物,并完全确定了185名中风的药物候选物。为了验证基于网络的方法的预测准确性,我们接下来系统地搜索了先前的文献,并发现185名候选药物(36.8%)中有68位对中风施加了治疗作用。我们进一步选择了一些潜在的候选药物,具有确认的神经保护作用来测试其抗中风活性。六种药物,包括霉菌,孤立丁,苯嗪,酮替芬,双氯芬酸和奥美拉唑,在氧气中表现出良好的活性,该活性在氧气 - 葡萄糖剥夺/reoxygyation(OGD/R)诱导的BV2细胞上表现出良好的活性。最后,我们通过Western印迹和奥林克炎症面板展示了肉毒素和苯嗪的作用的抗卒中机制。实验结果表明,它们都通过抑制IL-6和COX-2的表达在OGD/R诱导的BV2细胞中发挥了抗中风作用。总之,本研究为鉴定候选药物的中风提供了有效的基于网络的方法。
抽象目标本研究旨在确定高葡萄糖水平的高压氧治疗(HBOT)的效力,淋巴细胞量和抗体抗体抗体在口腔念珠菌糖尿病中的表达。将三十个Wistar大鼠的材料和方法分为五组:K1正常对照组,而K2,P1,P2和P3是由链霉菌素50 mg/kg体重诱导的糖尿病。口服念珠菌病是通过在舌头背上接种0.1 ml白色念珠菌ATCC 10321的念珠菌。p1被给出了Nystatin口服悬浮液,通过HBOT 2.4 ATA处理P2,每个30分钟的间隔为5分钟30分钟,而P3则通过Nystatin和HBOT的组合处理。连续5天进行所有处理。空腹血糖水平,从完全的血数中检查了淋巴细胞,并检查了抗体抗念珠菌的表达在免疫组织化学分析的免疫组织化学统计分析数据上,通过单向方差分析和最不显着的差异测试,并与p-value bisty sattic canti candi castiist cantiist cantiist cantiist cantiist cantiist cantiist cantiist sation。结果HBOT降低了血糖水平(P> 0.05)增加了淋巴细胞的量(P <0.05)。所有处理均降低了抗体抗体的表达(P <0.05),最佳结果是HBOT与Nystatin结合在一起。结论HBOT降低了血糖水平,增加了淋巴细胞的量,并降低了口服念珠菌糖尿病中抗体抗体的表达。