许多研究将双耳节拍称为数字药物 [8,9]。数字药物,也称为双耳节拍,是通过每只耳朵聆听两组略有不同的频率而产生的听觉错觉。这会产生第三个音调和节拍的感觉,据称可以改变听众的脑电波并诱发特定的认知或情绪状态。“数字药物”一词有时用于指代这些双耳节拍,据说它们可以模仿精神药物的效果或引起意识状态的改变。但值得注意的是,双耳节拍并不含有任何真正的药物或精神活性物质 [8]。数字药物的开发对人类的未来可能至关重要,因此有必要在该领域进行进一步研究。考虑到对节拍的研究范围很广且结果各异,在本研究中,我们调查了双耳节拍对某些精神疾病和大脑活动的实际影响。
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摘要 每年,患心血管疾病 (CVD) 的人口比例急剧上升。根据世界卫生组织 (WHO) 的数据,这种疾病每年导致数百万人死亡,这令人心碎。可穿戴技术的显著进步为提供许多有效应对这一疾病的智能方法创造了机会。此外,早期发现 CVD 可以改善药物治疗并加快临床专业人员的治疗过程。这个问题的严重性促使我们提出了一款集成深度学习 (DL) 和物联网 (IoT) 技术的可穿戴智能手表。DL 模型采用变压器编码器设计,用于预测心脏健康状况。为此,使用了来自 MIT-BIH 数据库的心电图 (ECG) 数据。从准确性和执行时间方面评估模型的有效性。此外,将模型的输出与卷积神经网络 (CNN) 模型进行了比较。所提出的模型在 2500 个测试样本上实现了 98.04% 的最高准确率。所提出的模型部署在云端。 ECG 传感器固定在手表上,用于收集人体 ECG 信号并将其发送到云端。云端使用部署的 DL 模型分析数据并预测心脏健康状况。如果心脏健康异常,云端会立即向注册的手机号码发送警报。所提出的智能可穿戴手表可以帮助个人监测健康状况并改善生活质量。
调节性T(Treg)细胞的功能受损和Treg/Th17细胞的不平衡在发生自身免疫性疾病(如全身性狼疮红斑(SLE))中起着核心作用。Treg细胞对于维持免疫稳态和对自我抗原的耐受性至关重要。调节Treg细胞分化和功能的最重要的转录因子之一是FOXP3蛋白。异常的表观遗传修饰影响FOXP3基因表达并因此与Treg细胞的功能失调有关,与SLE的发病机理有关。因此,了解Treg细胞中FOXP3表达模式与表观遗传调节机制之间的复杂相互作用(例如,DNA甲基化,组蛋白修饰和非编码RNA,例如microRONAS和长期非编码RNA)至关重要。此外,针对这些表观遗传途径可能会提供新的治疗策略,以恢复免疫平衡并改善自身免疫性病理。本综述报告旨在提供有关SLE病中FOXP3基因表达的表观遗传控制的更新。
帕金森氏病(PD)是仅次于阿尔茨海默氏病的第二常见神经退行性疾病[1]。这是一种以运动和非运动特征为特征的慢性,进行性疾病。该疾病对患者,家庭和护理人员对迁移性和肌肉控制的进行性退行性影响对患者,家庭和护理人员产生了重大临床影响。pd主要与大脑底细胞中细胞的逐渐丧失有关。该区域负责多巴胺的产生。多巴胺是一种化学信使,可在大脑两个区域之间传输信号以协调活性(图1)。例如,它连接底底尼格拉和纹状体以调节肌肉的影响[2]。PD的运动症状归因于纹状体多巴胺能神经元的丧失(图2),尽管非运动症状的存在也支持非遍地胺能区域的神经元丧失[3]。PD是帕金森主义最常见的形式[4]。一词帕金森氏症是一种症状复合体,用于描述PD的运动特征,其中包括静止震颤,胸肌和肌肉僵硬[3]。人们通常更熟悉PD的运动症状,因为这些疾病的迹象从外部显着。
目的:本研究旨在调查在已知患有前列腺癌的男性血液中是否可以检测到 TP53 基因外显子 5 的种系变异,并评估影响该基因的基因组变异与患者临床病理特征之间的潜在关联。方法:对 48 例确诊为前列腺癌的男性血液样本进行 TP53 种系突变分析,并通过 Sanger 测序进行确认。根据患者的病理标准分析高频突变的频率和分布,并进行计算研究以评估新突变的影响。结果:Sanger 测序显示,79% 的研究人群携带 TP53 基因突变。总之,该基因共鉴定出 137 种突变,其中 115 种是新突变。移码突变最为常见;15 例(31%)记录了 c.392delA 突变;突变 c.383delC 和 c.432delG 的频率分别为 12.5% 和 10%。最常见的错义突变是变体 c.502C>A (p.His168Asn),发生在 11 名患者 (23%) 中。在一名患者中发现了一个无义突变,导致 126 位 (酪氨酸) 出现终止密码子。受这些改变影响的所有密码子都是蛋白质 TP53 的 DNA 结合域的一部分。结论:在前列腺癌患者中观察到的种系突变频率和 TP53 基因中记录的新突变可能支持该基因的基因组改变与前列腺癌发生之间存在潜在关联,从而构成一种工具,类似于 DNA 修复途径中的其他基因,例如 BRCA1 和 BRCA2。这可能有助于前列腺癌诊断和治疗策略的进步。
● 引文不完整:AI 生成的引文有时可能缺少关键信息或包含错误,例如缺少/不正确的作者姓名或出版日期。● 来源错误归因:AI 可能会无意中将想法或短语归因于错误的作者或作品。这可能是由于算法错误或训练数据不足造成的。● 过度依赖未经验证的来源:AI 算法可能会从不可信或有偏见的来源提取信息,导致引文不准确或错误。● 缺乏上下文理解:AI 可能难以理解特定领域或研究领域内引文的上下文或意义。这可能导致引文不相关或具有误导性。● 引用样式不正确或不一致:AI 生成的内容可能存在引用样式不一致的问题,例如格式或引用顺序不同。这可能会让读者感到困惑,难以遵循正确的引用惯例。
摘要目的:本研究探讨了尼日利亚公共服务中人工智能实施的现状,以及利用人工智能改善治理和服务交付的潜在好处、挑战和战略步骤。方法:研究设计是定性的。数据是通过二次数据收集收集的,其中查阅了与人工智能相关的学术文章、书籍和报告的全面文献综述。本研究采用主题研究方法来阐明与治理和公共服务中的人工智能相关的潜在问题、信念和经验。该研究还以内容分析为基础。结果:研究结果表明,人工智能在尼日利亚公共服务中的应用仍处于早期阶段,在电子政务、医疗保健、银行业、房地产业务和执法/安全机构等领域取得了有希望的发展。尼日利亚政府需要在基础设施建设和人力资本发展方面投入大量资金,这反过来将弥补尼日利亚技术进步中对人工智能的无知而导致的技能差距、基础设施不足和失误。局限性:本研究通过确定影响人工智能采用和实施的主要障碍,考察了人工智能在尼日利亚公共服务和治理中的现状。该研究提出了将人工智能应用到尼日利亚公共服务和治理中的进步建议。贡献:本研究全面了解了如何在尼日利亚独特的环境中采用人工智能。结果:本研究未获得任何机构或组织的资助。关键词:人工智能 (AI)、公共服务、治理、效率、生产力引用方式:Nwosu, CC, Obalum, DC, & Ananti, MO (2024)。尼日利亚公共服务和治理中的人工智能。治理与问责研究杂志,4(2),109-120。1. 简介人工智能 (AI) 正日益成为全球各个领域的变革力量,其在公共服务和治理中的应用在尼日利亚引起了广泛关注,尼日利亚是一个人口快速增长、社会经济挑战复杂的国家。将人工智能融入公共服务和治理,有可能解决诸如效率低下、腐败和服务交付差距等关键问题。人工智能技术可以增强决策过程,改善公共资源管理,并为政府机构面临的挑战提供创新解决方案。自动化日常行政任务,以增强复杂的数据分析和预测建模。人工智能提供
引用为(适当适应):迈克尔·G·伊森,阿尔贝托·帕皮,尤金·阿特,罗伯特·格·费尔德曼,乔安妮·兰利,乔安妮·兰利,李·李,伊莎贝尔·勒克斯·罗尔斯,费德里克·勒鲁克斯·罗斯,费德里克·马丁农 - 凯瑟琳·杰拉德(Catherine Gerard),劳伦斯·菲塞特(Laurence Fissette),斯特宾·泽维尔(Stebin Xavier),奥莱利·奥利维尔(AurélieOlivier),玛丽·范·德·维伦(Marie van der Wielen),多米尼克·德萨姆(Dominique Descamps),代表Aresvi-006研究小组。单剂量的呼吸综合病毒预灌注F蛋白疫苗在3个RSV季节≥60岁的成年人中的疗效。海报3391在美国波士顿,位于2024年胸部2024 - (2024年10月6日至9日)。https://events.rdmobile.com/lists/details/2538335标题:单一剂量的呼吸道合胞病毒预次疫苗F蛋白疫苗在成年人中≥60岁的成年人≥60岁的成年人≥60岁的3岁季节,3次RSV季节和介绍者: 4,Joanne M. Langley 5,Dong-Gun Lee 6,Isabel Leroux-Roels 7,Federico Martinon-Torres 8,Tino F. Schwarz 9,Richard N. van Zyl-Smit 10,Susanna Cuadripani 11,Quentin Deraedt 12,Quentin derad,Nancy Dezutter 12,Nancy Dezutter 12,Catherine Fissete 1 14 AurélieOlivier 12,Marie van der Wielen 12,Dominique Descamps 12,代表Aresvi-006研究小组会议标题:胸部感染摘要海报(F)会议类型:原始调查海报:10月8日,星期二,2024年,星期二,2024年,1:30 pm - 2:30 PM - 2:30 PM EDT搭配:1。1。贝塞斯达,医学博士,美国2。意大利费拉拉圣安娜大学医院费拉拉大学3。 美国加利福尼亚州拉古纳山的高级临床试验,美国5。 gsk,wavre,比利时13。意大利费拉拉圣安娜大学医院费拉拉大学3。美国加利福尼亚州拉古纳山的高级临床试验,美国5。gsk,wavre,比利时13。维多利亚州吉朗大学医院的Barwon Health;澳大利亚维多利亚州吉朗市迪肯大学传染病与免疫学研究中心4. 加拿大疫苗学中心,达尔豪斯大学,IWK Health和Nova Scotia Health,Halifax,加拿大6。 韩国韩国天主教大学,韩国7。 比利时根特大学和根特大学医院疫苗学中心8. 医院Clínicocommitario de Santiago,Santiago de Compostela大学,Santiago de Compostela,西班牙9。 KlinikumWürzburgMitte,校园Juliusspital,Würzburg,德国10。 开普敦大学和南非开普敦的Groote Schuur医院11。 GSK,Stevenage,Hertfordshire,英国12。 GSK,Rixensart,比利时14。 GSK,印度班加罗尔维多利亚州吉朗大学医院的Barwon Health;澳大利亚维多利亚州吉朗市迪肯大学传染病与免疫学研究中心4.加拿大疫苗学中心,达尔豪斯大学,IWK Health和Nova Scotia Health,Halifax,加拿大6。韩国韩国天主教大学,韩国7。比利时根特大学和根特大学医院疫苗学中心8. 医院Clínicocommitario de Santiago,Santiago de Compostela大学,Santiago de Compostela,西班牙9。 KlinikumWürzburgMitte,校园Juliusspital,Würzburg,德国10。 开普敦大学和南非开普敦的Groote Schuur医院11。 GSK,Stevenage,Hertfordshire,英国12。 GSK,Rixensart,比利时14。 GSK,印度班加罗尔比利时根特大学和根特大学医院疫苗学中心8.医院Clínicocommitario de Santiago,Santiago de Compostela大学,Santiago de Compostela,西班牙9。KlinikumWürzburgMitte,校园Juliusspital,Würzburg,德国10。 开普敦大学和南非开普敦的Groote Schuur医院11。 GSK,Stevenage,Hertfordshire,英国12。 GSK,Rixensart,比利时14。 GSK,印度班加罗尔KlinikumWürzburgMitte,校园Juliusspital,Würzburg,德国10。开普敦大学和南非开普敦的Groote Schuur医院11。 GSK,Stevenage,Hertfordshire,英国12。 GSK,Rixensart,比利时14。 GSK,印度班加罗尔开普敦大学和南非开普敦的Groote Schuur医院11。GSK,Stevenage,Hertfordshire,英国12。 GSK,Rixensart,比利时14。 GSK,印度班加罗尔GSK,Stevenage,Hertfordshire,英国12。GSK,Rixensart,比利时14。GSK,印度班加罗尔GSK,印度班加罗尔
根据现有文献,我们回顾了SSRI(选择性5-羟色胺再摄取抑制剂)对性功能的原因,管理和潜在的治疗益处。(SSRI)是根据抑郁症治疗抑郁症的最常用药物,其有效性和安全性。由SSRI引起的性功能障碍(SD)是终止两种性别治疗的最重要原因之一。了解开发SD的患者的干预策略对于正确管理性副作用和患者的治疗依从性至关重要。SSRI对性功能的影响也可以用于治疗某些疾病。SSRI在过早射精的治疗方面具有很高的成功率,并且其为此目的的标签不使用。