颞下颌疾病(TMDS)是影响颞下颌关节(TMJ),咀嚼肌肉和相关结构的普遍状况,导致疼痛,受限运动和关节噪声。这些疾病的起源是多因素,涉及结构,功能和心理成分。本综述深入研究了TMD中疼痛感知的神经生理机制,重点是外周和中心过程,包括神经可塑性在慢性疼痛中的作用。外围机制涉及TMJ中的伤害感受器,被炎症介质,机械应力和组织损伤激活,导致疼痛。由细胞因子和神经肽等因素驱动的外周敏化,增强了伤害感受器的敏感性,导致了慢性疼痛状态。三叉神经在向中枢神经系统(CNS)传输伤害性信息方面至关重要,c纤维和a- delta纤维参与疼痛感知。中央敏化是TMD的慢性疼痛的标志,涉及中枢神经系统的神经塑性变化,包括发条和长期增强(LTP),增强了疼痛感知并促进疼痛持久性。神经可塑性,无论是中央还是周边,在慢性疼痛的发展中起着至关重要的作用。中央可塑性包括突触变化和大脑连通性的改变,这在TMD患者的功能成像研究中观察到。外周可塑性涉及离子通道和神经递质的上调,以维持疼痛信号。此外,小胶质细胞,星形胶质细胞和疼痛途径之间的神经免疫性相互作用是中央敏化不可或缺的。了解这些机制对于开发针对周围和中心疼痛过程的有效治疗至关重要。新兴疗法,包括瞬态受体电位(TRP)通道阻滞剂和神经免疫调节剂,为管理TMD疼痛提供了新的途径,强调需要采用多方面治疗方法。
将使用电子订购,接受电子发票并使用电子支付。为避免疑问,尽管 II.2.1 中给出了估算,NHS 供应链不保证通过该框架进行任何级别的购买,并建议申请人该框架应建立在非独家基础上。投标和合同的所有支持文件必须以英镑定价并以英文书写。根据英国法律,任何达成的协议都将被视为在英国签订的合同,并受英国法院的专属管辖权管辖。 NHS Supply Chain 不承担任何费用(包括因表达兴趣、参与或投标此合同机会而产生的任何第三方费用或开支)。NHS Supply Chain 保留终止采购流程(或部分流程)、随时更改采购流程的基础和程序或通过其他方式采购合同标的(如果看起来通过其他方式采购更有利)的权利。最具经济效益的投标或任何投标都不会自动被接受。所有沟通都必须通过 NHS Supply Chain 的电子招标门户网站 https://nhssupplychain.app.jaggaer.com// 使用链接到此特定合同通知的消息中心设施进行。
hal是一个多学科的开放访问档案,用于存款和传播科学研究文件,无论它们是否已发表。这些文件可能来自法国或国外的教学和研究机构,也可能来自公共或私人研究中心。
•建筑必须支持的机组人员数量对大多数子构造和元素产生了降低影响,对关键勘探系统(包括发射车辆,运输系统,上升车辆,通信基础设施和发电)产生了深远的影响。•将船员分配在位置之间(例如,在太空,内部的栖息地,eva等)显着影响支持它们所需的架构。•建立附近船员数量和火星表面的主要考虑因素包括平衡船员健康,绩效,操作,安全,利用,技术集成和勘探目标。•由于这些流下降的影响,NASA在建筑开发阶段的早期对船员进行补充非常重要。•NASA将继续分析贸易空间,以支持对机组人员补充的决定,制定由代理商领导的审查的决策包。
经典加密基础的基础是建立在难以内向的数学概率上的,例如离散对数和整数分解。这些问题构成了许多广泛使用算法的基础,包括Diffie-Hellman(DH)[3],ECDSA,El-Gamal和椭圆曲线(EC)[2]。但是,量子计算机的出现对这些加密系统构成了重大威胁。算法(例如Shor [1])使量子系统能够有效地解决离散对数和整数分解问题,从而破坏了这些协议的安全性。应对这些挑战,我们提出了一种基于统一根和复杂圆圈的连续对数的新型加密方法。通过利用该框架的几何和光谱特性,我们的方法为将经典的加密算法适应后的量词时代提供了强大的基础。这种方法不仅保留了传统系统的关键原则,而且还引入了对量子攻击的抗性新结构,为未来的加密设计发展铺平了道路。
《生物医学》(ISSN 2227-9059)是一本开放获取期刊,致力于人类健康和疾病研究的各个方面、新治疗靶点的发现和表征、治疗策略以及自然驱动的生物医学、药物和生物制药产品的研究。主题包括疾病的发病机制、转化医学研究、生物医学研究中的生物材料、天然生物活性分子、生物制剂、疫苗、基因疗法、细胞疗法、靶向特异性抗体、重组治疗蛋白、纳米生物技术驱动产品、靶向治疗、生物成像、生物传感器、生物标志物和生物仿制药。该期刊开放发表基础科学和临床前研究水平的研究。我们邀请您考虑将您的作品提交给《生物医学》,无论是原创研究、评论文章还是开发当前关键主题的特刊。
纽约大都会区的国内生产总值 (GDP) 为 1.4 万亿美元,创造的财富超过澳大利亚、西班牙或墨西哥。2000 年,旧金山湾区每 1,000 人拥有 1.39 项专利,占美国所有专利活动的 12% 以上。众所周知,经济活动在空间上集中,而且这种集中度似乎正在增强。15 年间,湾区的发明率翻了一番多,2015 年占美国所有专利的近 20%。但哪些因素可以解释大城市中知识和财富前所未有的集中?为什么在一个由数字通信和国际旅行主导的世界,活动的空间集中度会增加?一个因素可能是复杂经济活动的增长:需要深度知识和劳动分工的活动。例如,考虑一下撰写一篇免疫学研究论文所涉及的分工。免疫学贡献通常需要专业知识狭窄且互补的人员之间的合作。您可能需要特定通路和蛋白质方面的专家,例如 NF- κβ 或 Toll 样受体,具有鼠类体内生物学经验的人员以及具有各种实验室技术经验的人员,例如流式细胞术。根据贡献的性质,您可能还需要包括具有临床经验的人员,这些临床经验再次针对每种自身免疫性疾病。这种知识和劳动的深度分工是免疫学或微生物学等领域所必需的,因为不可能将所有这些专业知识集中在一两个人身上。简而言之,我们可以说这项活动的复杂性很大,并不是因为参与的每个人都比从事其他活动的人更熟练,而是因为这项活动需要一个在互补知识领域拥有深厚专业知识的庞大人脉网络。
1 Division of Paediatric Cardiac Plegery, Aphm La Timone, Marseille, France, 2 department of pediatrics, Division of Neurology, Timone Hospital, Marseille, France, 3 Department of Neuroradiology, Aphm La Timone, Marseille, France, 4 Cemerem, Aphm la Timone, Marseille, 5 Aix-Marseille Unit For Clinical Research and Economic Evaluation, AP - HM, Marseille, France, 6 Department of Paediatric Neurology, APHM La Timone, Marseille, France, 7 Department of Paediatric Cardiology, Aphm La Timone, Marseille, France, 8 Department of Paediatric Aneshesia and Intensive Care Unit, APHM Marseille, France, 9 Department of Neonatology, Aphm La Conception, Marseille, France, 10 Aix Marseille Univ, CNR,LPL,Aix-en-Provence,法国,11 Inserm U1106系统神经科学研究所,法国Marseille,法国
基因组大分子复合物实验室的结构生物学着重于与DNA/RNA相互作用的蛋白质复合物的研究,目的是确定负责其功能的分子机制。为了实现这一目标,我们进行了一个组合过程,其中包括蛋白质克隆和表达技术,使用色谱工具进行纯化及其随后使用生物物理和结构生物学方法(例如冷冻电子显微镜(Cryo-EM))或X射线晶体学分析。