恰加斯病是一种由克氏锥虫引起的、被忽视的毁灭性疾病,影响着全球数百万人。现有的两种抗寄生虫药物硝呋莫司和苯并硝唑对感染的急性期有良好的疗效。但急性期疗效较差,通常无症状,因此经常无法诊断。治疗大多发生在慢性期,即出现危及心脏和/或消化系统的致命症状时。此后,这两种药物的疗效都会降低,而且长期服药常常会产生不良反应,影响治疗依从性。因此,迫切需要发现更安全、更有效的药物。尽管与最近使用的表型筛选相比,基于靶标的新型抗寄生虫分子的鉴定具有优势,但由于注释不完整以及缺乏寄生虫蛋白质空间结构,因此受到阻碍。目前,AlphaFold 蛋白质结构数据库拥有 19,036 个来自克氏锥虫的蛋白质模型,这些模型不仅可以成为描述新治疗方法的关键,还可以阐明已知化合物的分子作用机制。在这项概念验证研究中,我们筛选了 AlphaFold 克氏锥虫预测蛋白质模型集,以使用基于对接的逆向虚拟筛选为预先选择的已知抗锥虫活性的化合物列表寻找潜在靶标。详细分析了最有希望的配体的最佳受体(靶标),以解决分子相互作用和潜在药物的作用方式。结果深入了解了化合物及其靶标的作用机制,并为寻找新化合物或优化现有化合物的新策略铺平了道路。
1老年眼科研究中心,沙希德·萨德吉医学科学大学,伊朗雅兹德。2老年眼科研究中心眼科科科学系,伊朗Yazd Shahid Sadoughi医学科学大学。3糖尿病研究中心内分泌科,伊朗雅兹德的沙希德·萨德迪医学科学大学。4伊朗雅兹德·萨希迪·萨迪(Shahid Sadoughi)医学科学大学眼科系。5 Shahid Beheshti医学科学大学,伊朗德黑兰。作者的贡献这项工作是在所有作者之间合作进行的。作者MRB设计了这项研究,作者MDH编写了该协议,并撰写了手稿的初稿,并收集了数据并修订了。作者EAS管理了文献搜索并进行了修订。作者MAA进行了专家咨询。作者SS合作收集数据,作者SB合作进行了修订。所有作者都阅读并批准了最终手稿。文章信息doi:10.9734/OR/2015/11816编辑(S):(1)日本东京女子医科大学东部东部医学中心,tatsuya mimura,tatsuya mimura。(2)Kota v Ramana,美国德克萨斯大学医学分公司生物化学与分子生物学系。审稿人:(1)Jose Francisco De Sales Chagas,外科部。医学院。巴西天主教大学坎皮纳斯。(2)美国西北大学匿名。(3)匿名,美国化身词。(4)Fernanda Teixeira Krieger,Ophthalmology博士学位,圣保罗大学RibeirãoPreto医学院 - USP-RibeirãoPreto(SP) - 巴西。完整的同行评审历史记录:http://www.sciencedomain.org/review-history.php?iiid = 708&id = 23&aid = 7003 2014年10月5日2014年10月5日,2014年10月18日出生于2014年NINEBRE
Lavinia Maria Mendes Araújo A, Plínio Márcio da Silva Ramos A, Isis Didier Lins A, Caio Bezerra Souto Maior AB, Rafael Chaves Souto Araújo C, Andre Juan Ferreira Martins de Moraes D, Asly Alexandre Canabarro D, Márcio José das Chagas Moura A, Enrique López Drogatt and the Center for Risk for For For For Risk For For For For For For For For For For For For For For For For the Center for For For For For For For For the Center for Risk For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For the Center for Risk For For For For For For For the Center for Risk For For For For For For the Center for Risk for For Modeling, Department of Industrial Engineering, Federal University of Pernambuco,Recife,巴西B技术中心,Pernambuco联邦大学,Caruaru,Caruaru,巴西C国际物理研究所,Rio Grande University of Rio Grande University of Brazil d Do isis.lins@ufpe.br, caio.maior@ufpe.br, andre.jfmdm@gmail.com, askery@gmail.com, rafael.csa82@gmail.com, marcio.cmoura@ufpe.br, eald@g.edu Human Relianity is INCREASINGLY IMPORTANT IN ACCIDENT PREVENTION, AND MONITORING BIOLOGICAL PARAMETERS CAN HELP Detect Patterns Indicating Behaviors That May Lead发生事故。 脑电图(EEG)日期已用于识别油气行业机器操作员疲劳的主要原因。 虽然经典的机器学习方法(如多层珀普隆(MLP))已与脑电图数据一起使用,但量子计算在有效地解决复杂问题方面表现出了有望。 变化量子算法是应用于数据训练的经典结构的量子概念的一个例子。 本研究旨在将操作员嗜睡量子机器学习(QML)模型分类。 QML模型经过各种量子电路层,旋转和纠缠门训练。 1。Lavinia Maria Mendes Araújo A, Plínio Márcio da Silva Ramos A, Isis Didier Lins A, Caio Bezerra Souto Maior AB, Rafael Chaves Souto Araújo C, Andre Juan Ferreira Martins de Moraes D, Asly Alexandre Canabarro D, Márcio José das Chagas Moura A, Enrique López Drogatt and the Center for Risk for For For For Risk For For For For For For For For For For For For For For For For the Center for For For For For For For For the Center for Risk For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For the Center for Risk For For For For For For For the Center for Risk For For For For For For the Center for Risk for For Modeling, Department of Industrial Engineering, Federal University of Pernambuco,Recife,巴西B技术中心,Pernambuco联邦大学,Caruaru,Caruaru,巴西C国际物理研究所,Rio Grande University of Rio Grande University of Brazil d Do isis.lins@ufpe.br, caio.maior@ufpe.br, andre.jfmdm@gmail.com, askery@gmail.com, rafael.csa82@gmail.com, marcio.cmoura@ufpe.br, eald@g.edu Human Relianity is INCREASINGLY IMPORTANT IN ACCIDENT PREVENTION, AND MONITORING BIOLOGICAL PARAMETERS CAN HELP Detect Patterns Indicating Behaviors That May Lead发生事故。脑电图(EEG)日期已用于识别油气行业机器操作员疲劳的主要原因。虽然经典的机器学习方法(如多层珀普隆(MLP))已与脑电图数据一起使用,但量子计算在有效地解决复杂问题方面表现出了有望。变化量子算法是应用于数据训练的经典结构的量子概念的一个例子。本研究旨在将操作员嗜睡量子机器学习(QML)模型分类。QML模型经过各种量子电路层,旋转和纠缠门训练。1。EEG信号已进行预处理,以提取相关特征,例如Higuchi分形维度,复杂性和迁移率以及统计特征。结果将与经典MLP模型进行比较。这项工作有助于探索QML嗜睡的背景,在文献中尚未对此进行广泛研究。它是QML模型适合此类数据的概念证明,并且随着量子计算的不断发展,可以进一步改进。关键字:脑电图。量子机学习。嗜睡检测。诊断。变异量子算法。简介量子力学提出了一种用于解决计算问题的新范式,有时比经典方法具有显着优势,例如在质量分解或量子系统模拟中(Maior等,2023)。在这项研究中,我们通过变异量子算法(VQA)利用量子机学习(QML)来分析一个实际问题 - 使用现实世界脑电图(EEG)时间序列数据检测嗜睡。我们在此扩展的摘要中分析了ULG多模式嗜睡数据库(也称为Drozy)的主题8(Massoz等,2016)。从脑电图数据中准确检测嗜睡对于确保行业和关键过程的安全至关重要。疲劳的工人可以在工作场所构成重大风险,尤其是在涉及危险行动的行业和
世界卫生组织(WHO)已列出了二十种热带疾病为被忽视的热带疾病(NTDS)。这些热带疾病被称为“被忽视”,原因有三个主要原因:1)这些疾病在全球范围内广泛存在(被忽视?)社会部分; 2)尽管NTD每年引起的死亡率,发病率,残疾和健康差异的总数远远超过所谓的精英疾病,例如癌症,糖尿病,糖尿病,人体免疫病毒/获得性易于治疗综合征(HIV/AIDS),但不接受NTD的疾病,或者接受了NTD的治疗方法,但人为免疫智能率综合征(HIV/AIDS),或医疗保健专业人员或非政府组织(NGO); 3)由于不足的资金(可忽略不计),该领域的药物开发研究范围很小,并且由于不明显的是,药物巨头对按时开发有效的NTD药物不感兴趣。开发新的和新颖的药物来抗击这些热带疾病,以延长受NTD影响的社会经济剥夺者的寿命和生活方式,这是极大挑战的(图1)。本研究主题的主要目标是阐明三个主要NTD的全球情况(疾病的当前状态,治疗选择和最近的药物开发工作),即。chagas病(美国锥虫病),人类非洲锥虫病(HAT)和利什曼病。该研究主题包含三个评论和七篇研究文章。大自然可以是利什曼尼剂化合物的绝佳来源。)。一份深入的综述总结了各种原油提取物和针对前抗物剂和amastigote(细胞内和轴突)形式的孤立化合物的利什曼尼尔活性(Gervazoni等人。不同类别的化合物(例如生物碱,萜类化合物,烟碱,香豆素,奎因酮及其各自的生物合成途径)的利什甘脉活性在2000年至2020年之间发表。在本综述中也讨论了各种天然化合物的作用机理(如果已知)。
超越冠状病毒:了解传染病的传播并调动创新解决方案主席约翰逊、排名成员卢卡斯和委员会的尊敬成员:感谢你们给我这个机会在委员会上发言。多年来,我曾多次在众议院和参议院委员会作证,现在我仍然特别高兴来到华盛顿特区讨论科学如何帮助制定国家政策。我是一名疫苗和儿科科学家,在过去十年中,我一直担任儿科教授和国家热带医学院院长,我还是德克萨斯儿童医院疫苗开发中心的联合主任(与我 20 年的科学伙伴玛丽亚埃琳娜博塔齐博士一起)。在贝勒医学院和德克萨斯儿童医院,我们开发针对被忽视的热带病和新发感染的疫苗。我有时会说我们生产的疫苗是别人不会生产的,因为这些疫苗要么用于治疗极端贫困疾病(如血吸虫病、恰加斯病或利什曼病),要么用于应对流行病威胁和储备。此外,2015-16 年,我担任美国国务院和白宫的科学特使,重点关注中东和北非的疫苗开发能力建设。我也写书,作为一个患有自闭症的成年女儿的父母,我既是疫苗倡导者,也是自闭症倡导者,也是《疫苗不是导致 Rachel 自闭症的原因》(约翰霍普金斯大学出版社)一书的作者。与今天的听证会相关,我想强调对美国研发的投资如何有助于全球防范和我们国家应对传染病。贝勒医学院和德克萨斯儿童医院的标志性项目之一是冠状病毒疫苗项目。通过 NIAID、NIH 的支持以及与 Walter
- 细胞生物学技术(动态质量重新分布,Flex Station II,BRET钙动员测定法)。- DSRNA的合成用于RNA干扰和基因静音 - 质粒载体的构造,克隆过程以及在细菌和细胞系中重新组合的蛋白质的表达。•生物分子和细胞科学硕士学位(LM6)Ferrara大学,于2014年7月16日获得。参加国会和研讨会•2018年(7月)欧洲昆虫学大会(ECE 2018) - 那不勒斯(意大利)。贡献了三张海报:“斑点果蝇(果蝇果蝇)的章鱼胺/泰兰受体受体的克隆,分子表征和组织表达。” “开采基因在lobesia botrana(Denis和Schiffermüller)的脱氧基因抗性中的挖掘基因通过从头转录组组装和差异表达分析进行的。” “梨psylla cacopsylla pyri的垫子行为和双模式通信。” •2019年(7月)国际分子昆虫科学专题讨论会 - 西班牙(西班牙)。用两张海报做出的贡献:“山地植物可以调节苏木果果蝇(DSTAR1)中的1型酪氨酸受体:新型生物农药的分子和药理方面。” “来自棕色的臭臭虫Halyomorfha Halys的1型酪氨酸受体(TAR1):表征生物农药的新靶标。” •2019年(12月)欧洲博士网络“昆虫科学”,X年度会议 - 热那亚(意大利)。贡献“登革热载体中的章鱼和泰氨带受体,埃及埃及”的贡献。 •2022年(11月)美国昆虫学学会 - 温哥华(加拿大)。prothuto con una thra raale orale:“植物性昆虫卤素形halys的1型酪胺受体(TAR1)的分子表征和药理特征。” •2022(6月)昆虫生物技术会议 - 加拿大湖上的尼亚加拉。contruto con una restrazione orale:“泰拉米蛋白能信号通路参与调节chagas疾病矢量rohodnius prolixus中的卵产量”,监督di Studenti di Studenti di 8 tesi da corlelatore:
2024卫生部只要引用源而不是出售或任何商业目的,就允许该工作的部分或全部复制。对本工作的文本和图像版权的责任来自Conitec。卫生科学,技术与创新秘书处的详细说明,分销和信息部以及健康经济工业综合体 - 卫生技术管理与融合部 - 卫生技术评估的一般协调-Gats of Cristries的CGATS ESPLANADA,G Block G Block G,8楼CEP:70.058-900- BRASINIA/DF TELLIA。 :(61)3315-2848网站:https://www.gov.br/conitec/pt-br e-mail:conitec@saude.gov.br layssa andrade andrade Oliveira报告; Juliana Yukari K. Viscondi; Rosa Camila Lucchetta-德国医院Oswaldo Cruz(HAOC)的卫生技术评估部(UATS) - 通过巴伊亚联邦大学(ISC -UFBA)联邦公共咨询研究所获得的经验和意见贡献的定性分析CGATS/DGITS/SECTICS/MS技术视野监测Daniele de Almeida Cardoso; Joana Ferreira da Silva - CGATS/DGITS/SECTICS/MS Coordination Priscila Gebrim Louly - CGATS/DGITS/SECTICS/MS LUCIANA COSTA XAVIER - CGATS/DGITS/SECTICS/MS Supervision Luckebier Bonan - DGITS/SECTICS/MS卫生科学,技术与创新秘书处的详细说明,分销和信息部以及健康经济工业综合体 - 卫生技术管理与融合部 - 卫生技术评估的一般协调-Gats of Cristries的CGATS ESPLANADA,G Block G Block G,8楼CEP:70.058-900- BRASINIA/DF TELLIA。:(61)3315-2848网站:https://www.gov.br/conitec/pt-br e-mail:conitec@saude.gov.br layssa andrade andrade Oliveira报告; Juliana Yukari K. Viscondi; Rosa Camila Lucchetta-德国医院Oswaldo Cruz(HAOC)的卫生技术评估部(UATS) - 通过巴伊亚联邦大学(ISC -UFBA)联邦公共咨询研究所获得的经验和意见贡献的定性分析CGATS/DGITS/SECTICS/MS技术视野监测Daniele de Almeida Cardoso; Joana Ferreira da Silva - CGATS/DGITS/SECTICS/MS Coordination Priscila Gebrim Louly - CGATS/DGITS/SECTICS/MS LUCIANA COSTA XAVIER - CGATS/DGITS/SECTICS/MS Supervision Luckebier Bonan - DGITS/SECTICS/MS
我正在自愿捐赠我的血液以供患者使用和其他目的。我已经阅读了所提供的献血者教育材料。我知道可能导致我的捐款会对我的血液的安全性或纯度产生不利影响,例如有传播艾滋病或肝炎病毒的风险,我同意不捐赠血液或血液产品。我已经知道并了解与献血相关的风险。如果我是通过自动收集(格言)捐赠血液的,则我已经阅读了置换式供体纸的信息(MC0897-04),并且我了解与长血相关的风险。我了解您将与我联系以获取未来的献血。我知道如果我不可用,将留给我说明的详细消息。如果这是不可接受的,我知道我会通知捐助者服务技术员。我的血液捐赠将针对各种传染性药物和其他疾病进行测试。任何传染病或其他疾病呈阳性的血液测试将不用于输血。我将收到任何对我的健康重要性或影响我捐献血液的资格的测试结果。要更好地解释和理解这些测试的结果,可能有必要与我联系以进行后续测试。所有献血者的个人和健康信息都受到保护。始终确保个人信息,测试结果或其他相关信息的严格机密性。我了解血液的使用方式将是输血医学的分裂可能认为是可取的。除非需要进行监管或认证依从性,否则蛋黄酱诊所献血者计划不会向第三方分发单独识别的捐助者信息。我了解,如果我测试阳性的输血传播疾病,例如艾滋病或肝炎,或者有另一种使我无法使用Mayo Clinic确定的捐赠,我将被置于献血者的永久延期清单上。此外,艾滋病,肝炎,梅毒和chagas病的阳性测试结果是法律要求向明尼苏达州卫生部报告的阳性测试结果,并可以放在我的梅奥诊所病历中。我的一部分血液可用于研究或教育。•研究可能包括对血液的测试,包括DNA测试或输血所需的零件的使用。•我将不会得到报销,也可能无法访问使用我的血液的任何研究结果。•研究结果,年龄,种族(捐助者共享的种族)和/或性别可能会以编码方式与研究赞助商共享,但并未揭示我的身份。一旦共享了编码的样本,就不可能撤回研究参与,因为可能无法检索样品。我所提供的病史是真实而准确的。我已经阅读了上述信息或已阅读给我。我有机会提出问题,以及我所问的任何问题都得到了满意。i特区通过授予输血医学梅奥诊所分部的许可,从我这里收集血液。
1. 针对躯干的干预对脑瘫儿童功能结果的影响——系统评价 Aishwarya J Talgeri、Akshatha Nayak、Shreekanth D Karnad、Preyal Jain、Jaya Shanker Tedla、Ravi Shankar Reddy、Devika Rani Sangadala Dev Neurorehabil。2023 年 4 月;26(3):193-205。doi:10.1080/17518423.2023.2193265。电子版 2023 年 4 月 5 日。本综述的目的是收集有关针对躯干的干预对脑瘫 (CP) 儿童的三个功能结果(即粗大运动功能、躯干控制和平衡)的有效性的信息。使用相关关键词对从建立到 2021 年 8 月的在线数据库进行了全面搜索。共有 15 项招募了 18 岁以下脑瘫儿童的随机对照试验符合纳入标准。在应用躯干针对性干预措施方面,躯干针对性训练组取得了显著进步。躯干针对性干预措施可改善粗大运动功能、躯干控制以及平衡能力,因此应纳入针对脑瘫儿童的常规物理治疗计划中,并有助于更好地恢复功能。PMID:37021364 2. 巴西-葡萄牙语版早期活动耐力量表 (EASE) 的翻译、可靠性和有效性 Angélica Cristina Sousa Fonseca Romeros、Ricardo Sousa Junior、Deisiane Souto、Alyssa Fiss、Mariana Aguiar de Matos、Kennea Martins Almeida Ayupe、Robert J Palisano、Paula Silva de Carvalho Chagas、Ana Cristina Resende Camargos、Hércules Ribeiro Leite Disabil Rehabil。 2023 年 4 月 7 日;1-6。doi:10.1080/09638288.2023.2194682。先行在线。目的:翻译、调查巴西早期耐力活动量表 (EASE) 的可靠性和结构有效性。材料和方法:翻译遵循国际指南。100 名脑瘫 (CP) 儿童的父母测试了重测信度:18 个月至 5 岁和 6-11 岁。为了确定结构有效性,94 名典型儿童的父母完成了 EASE。统计分析包括 Bland-Altman、组内相关系数 (ICC)、内部一致性和地板和天花板效应。结果:样本中的大多数由 GMFCS (IV-V) 中的 CP 儿童组成。 EASE 对年幼的脑瘫儿童表现出良好的重测信度(ICC = 0.8),对年长的脑瘫儿童表现出极好的重测信度(ICC = 0.9),并且对年幼和年长组的内部一致性分别为 0.7 和 0.8。Bland-Altman 显示偏差接近于零,没有上限或下限效应。关于结构效度,与年长儿童相比,年幼儿童的得分较低。行走的脑瘫儿童和未行走的脑瘫儿童以及不同年龄组的耐力存在显著差异。与同年龄段的普通参与者相比,脑瘫儿童的耐力较低。结论:巴西 EASE 可靠且有效,可用于评估脑性瘫痪儿童的耐力。结果提供了结构有效性的证据。PMID:37026412
Peter J. Hotez 医学博士、哲学博士是国家热带医学院院长、贝勒医学院儿科和分子病毒学与微生物学教授,他还是德克萨斯儿童疫苗开发中心 (CVD) 主任和德克萨斯儿童医院热带儿科捐赠教授。他还是贝勒大学的大学教授、詹姆斯·贝克三世公共政策研究所疾病与贫困研究员、德克萨斯 A&M 大学斯考克罗夫特国际事务研究所高级研究员、德克萨斯 A&M 大学哈格勒高级研究院教员研究员以及贝勒医学伦理与卫生政策中心卫生政策学者。Hotez 博士是被忽视的热带疾病和疫苗开发领域国际公认的医师科学家。作为德克萨斯儿童心血管疾病负责人,他领导一个团队和产品开发伙伴关系,致力于开发针对钩虫感染、血吸虫病、利什曼病、恰加斯病和 SARS/MERS/SARS-2 冠状病毒的新疫苗,这些疾病影响着全世界数亿儿童和成人,同时他倡导在全球和美国获得疫苗。 2006 年,他在克林顿全球倡议中共同创立了全球被忽视热带病网络,为数亿人提供基本药物。他于 1980 年获得耶鲁大学分子生物物理学学士学位(美国大学优等生荣誉学会),随后于 1986 年获得洛克菲勒大学生物化学博士学位,并于 1987 年获得威尔康奈尔医学院医学博士学位。 Hotez 博士撰写了 500 多篇原创论文,并出版了四本个人著作,包括《被遗忘的人,被遗忘的疾病》(ASM Press); 《蓝色大理石健康:富人中对抗穷人疾病的创新计划》(约翰霍普金斯大学出版社);《疫苗并非导致 Rachel 患自闭症的原因》(约翰霍普金斯大学出版社);以及即将于 2020 年出版的关于战争、政治崩溃、气候变化和反科学时代的疫苗外交的新书(约翰霍普金斯大学出版社)。Hotez 博士曾任美国热带医学和卫生学会会长,也是《PLoS 被忽视的热带病》的创始主编。他是美国国家医学院(公共卫生部门)和美国艺术与科学学院(公共政策部门)的当选成员。2011 年,他被世卫组织泛美卫生组织授予亚伯拉罕·霍维茨美洲卫生杰出领导奖。2014 年至 2016 年,他担任美国国务院美国特使,专注于美国政府与中东和北非国家之间的疫苗外交计划。 2018年,他被美国国务院任命为美国以色列双边科学基金会理事会成员,并经常被要求在美国国会作证。他曾连续两届德克萨斯州州长传染病工作组任职。2017 年,他被《财富》杂志评为医疗保健领域最具影响力的 34 人之一,2018 年,他获得了 Research!America 颁发的持续领导力奖。2019 年,他获得了罗纳德·麦当劳慈善基金会颁发的医疗卓越奖。最近,作为一名疫苗科学家和自闭症患者的家长,他领导了全国性的疫苗捍卫工作,并作为疫苗的热心倡导者,对抗日益严重的全国性“反疫苗”威胁。2019 年,他获得了美国热带医学和卫生协会颁发的疫苗倡导领导奖。Hotez 博士经常出现在电视(包括 BBC、CNN、Fox News 和 MSNBC)、广播和报纸采访中(包括《纽约时报》、《今日美国》、《华盛顿邮报》和《华尔街日报》)。