印度教育部下属的中央资助技术学院 (CFTI) 所有被接受和发表的论文将在 CRC Press(Taylor & Francis)上出版。名誉主席 Virendra Kumar Tewari 教授,GKCIET BoG 主席兼 IIT Kharagpur 分校校长PR Alapati 博士,GKCIET 主任,Malda 项目顾问委员会Kshirod Kumar Dash 博士,GKCIET,Malda Kiran Yarrakula 博士,GKCIET,Malda Koushik Paul 博士,GKCIET,Malda Subrata Roy,GKCIET,Malda Shib Shankar Chowdhury 博士,GKCIET,Malda Dharmeswar Dash 博士,GKCIET,Malda Debashish Ghurui 博士,GKCIET,Malda Soutick Nandi 博士,GKCIET,Malda Rakesh Das 博士,GKCIET,Malda 项目主席Sandip Chanda 博士,GKCIET,Malda 组织主席Chiranjit Sain 博士,GKCIET,Malda Amarjit Roy 博士,GKICET,Malda Raja Ram Kumar 博士,GKCIET,Malda Surajit Chattapadhyay 博士,GKCIET,马尔达Malda Goutam Kumar Ghorai,GKCIET,Malda Amiungshu Karmakar,GKCIET,Malda Pranab Kumar Mandal,GKCIET,Malda Rajeev Kumar,GKCIET,Malda Dhaju Mohhamad,GKCIET,Malda Sankar Mukherjee,GKCIET,Malda Smita Anand,GKCIET,Malda Dr. Alam Ayan Banik GKCIET,Malda Amit Koley GKCIET,Malda 联系信息阿玛吉特·罗伊 icicasee2023@gmail.com +91-6
ICASSCT 2024 会议的主要目标是推动传感器、信号处理和通信领域各方面的创新。会议遵循广泛的盲审流程,选出最佳论文进行演讲,其中包括专门为推进技术、系统和基础设施而设计的技术论文、教程、研讨会和行业会议。会议旨在从通信和信息理论到使用信号处理技术实现、评估和改进实际通信系统的性能。
与糖尿病有关的血糖紧急情况 - 对玛丽安娜do Rocio Padilha文学摘要的综合评论摘要:这项研究的实现是由其高学术,社会和专业相关性证明的。糖尿病是人群中最普遍的慢性疾病之一,导致体内功能障碍并导致严重和紧急并发症的发展。目的:确定科学文献中最常见的血糖紧急情况。方法论:这是一项综合文献综述,可从不同的研究中收集有关该主题的信息。在第一阶段,描述符用于健康科学(DECS),以寻求与特定主题相关的文章,并将其与“和”操作员相结合。第二阶段涉及过滤器的应用,例如语言(葡萄牙语)和出版期(2019年至2023年),以及删除重复文章。第三阶段包括阅读证券和摘要,以选择符合与糖尿病患者,糖尿病并发症和血糖紧急情况有关的纳入标准的文章。在最后阶段,以完整和应用的排除标准读取所选文章。对文章的搜索是在Lilacs,Scielo和Google Scholar等数据库中进行的。结果:确定了与主题相对应的96篇文章。通过完整阅读并通过定义标准的适用性,排除了93篇文章。因此,选择了三篇文章来构成本研究的样本。这篇综述的结果允许与糖尿病相关的主要血糖紧急情况:糖尿病(CAD)和高血糖状态高渗(EHH),以及这些疾病的保护,风险和触发因素。结论:主要糖尿病相关的血糖紧急情况是糖尿病性cetocidosis和高渗透高血糖状态,这些状态是严重的病情,它们具有非特异性症状,需要快速诊断。立即治疗对于减少严重的风险和并发症以及降低与这些疾病相关的发病率和死亡率至关重要,由于缺乏有关该主题的出版物的缺乏,这是受到限制的,这表明需要新的研究来评估有关糖尿病性酮症症的知识,尤其是高血糖高血糖状态。关键字:紧急护理;糖尿病;糖尿病并发症;高血糖;低血糖。1引言糖尿病是全球增长的慢性疾病,由于其复杂的并发症,代表了严重的公共卫生问题。由于缺乏独特的体征和症状以及对疾病的知识有限,其诊断通常很晚,这表现出谨慎和异质的方式。(Lima等,2021)
简介:分子生物学是一个生物学领域,重点是分子水平的生物系统之间的相互作用,尤其是在大分子(例如DNA,RNA和蛋白质)的结构和功能方面。该领域出现在20世纪中叶,并彻底改变了我们理解基本生物学过程的方式,包括DNA复制,基因表达和细胞调节。分子生物学与其他领域的整合,例如遗传学,生物化学和生物技术,已使生活科学取得了重大进步。目标:划界分子生物学的主要概念和技术。分析分子生物学如何影响对细胞过程和遗传学的理解。讨论了分子生物学在生物医学和生物技术研究中的应用。方法论:本文学评论中使用的方法包括对涉及分子生物学的期刊,书籍和系统评价发表的科学文献的研究和分析。搜索是在科学数据库(例如PubMed和Scielo)上进行的,涵盖了过去20年的出版物,重点介绍了描述方法论进步和科学含义的相关研究。结果:审查结果表明,分子生物学对于了解基因的表达和调节以及阐明蛋白质作用机制至关重要。技术,例如PCR(聚合酶链反应),DNA测序和基因编辑技术(例如CRISPR-CAS9),被确定为分子研究的基本性。此外,已经观察到,分子生物学在基因疗法和疫苗的发展方面提供了重大进步,尤其是在传染病和癌症的背景下。结论:作为生物科学领域的分子生物学对理解生活和应用这一知识有深远的影响。在这个学科中的进步不仅扩大了我们对细胞和遗传机制的了解,而且还为治疗和生物技术干预提供了新的途径。但是,随着该领域的不断发展,解决与遗传操作相关的道德问题以及在当代社会中使用生物技术的道德问题至关重要。
纳米医学的应用范围正在不断扩大,靶向治疗有望保证纳米粒子的设计,以便将药物直接输送到患病细胞,从而减少副作用。纳米医学还彻底改变了疾病的早期诊断方法,因此重点是设计纳米粒子,以便在更早的阶段检测病理,从而实现更有效的干预。
ESG贡献由BNP Paribas资产管理公司的ESG分析师确定,基于系统地评估公司在环境,社会和治理领域的公司承诺和实践的详细标准。在投资组合级别上的上述每个贡献都是个人投资组合控股的贡献的加权平均值。社会贡献考虑到人力资本管理,社会对话的质量以及对多样性的尊重。治理贡献(G)考虑到高管赔偿,抗击腐败和性别平等的透明度。
沿海地区碳钢腐蚀的成本很高,从而极大地影响了这些地方的经济。 div>涂料专门在这些条件下提供了良好的钢制保护,为此,新聚合物的持续发展是基本的。 div>在设计抗腐蚀涂料的设计中,已经使用了各种无机添加剂(其中一些具有潜在环境损害的金属)和有机物作为聚合物。 div>据报道,多多素氧化物,赤二酸的共聚物,半乙烯基 - 吡咯酮和聚二烯蛋白的共聚物是抗腐败涂料的成分。 div>这项工作的目的是获得一个电导性聚合物,该聚合物增强了炼金术涂层的保护作用。 div>关键词:抗腐蚀绘画,碳钢腐蚀,电导性聚合物,腐蚀抑制剂。 div>
满足“实益所有者”定义的个人数量可能会有所不同。根据(i)条,根据事实情况,可能需要确定多达四个人(但最少的零)。不管第(i)节中确定的个人数量是多少,您都必须提供第(ii)节中一个人的识别信息。在某些情况下,有可能在这两个部分中确定同一个人(例如,Acme,Inc。总裁也持有30%的股权)。因此,完整的表格将包含至少一个人(根据第(ii)节)的识别信息,以及最多五个人(即,根据第(ii)条和第(i)节中的一个25%的股权持有人,一个人(即一个人)。
摘要简介:肠道微生物群在免疫系统的发展中起着至关重要的作用,尤其是在儿童中,在儿童中,初始定植和微生物多样性对于形成适当的免疫反应至关重要。营养不良或微生物群失衡与童年过敏和自身免疫性疾病的发生率增加有关,这反映了从生命早期促进肠道健康的干预措施的重要性。目标:本文的主要目的是系统地回顾有关儿童肠道菌群与免疫发育之间关系的现有文献,重点是对预防和管理过敏和自身免疫性疾病的影响。方法论:该系统综述采用的方法是通过棱镜方法构成的,涉及在科学数据库中进行全面搜索,使用与肠道菌群,免疫发育,过敏和自身免疫性疾病有关的描述符。研究了微生物群对儿童健康的影响以及旨在恢复微生物平衡的干预措施。结果:审查结果表明,微生物多样性对于儿童健康免疫系统的发展至关重要。菌群的初始定植受分娩类型(Vs.阴道)和母乳喂养等因素的影响,对对过敏和自身免疫性疾病的易感性具有重要意义。此外,益生菌和益生元的给药可有效调节肠道菌群,促进了有利于免疫耐受性并减少与这些疾病相关的炎症的环境。结论:系统评价得出的结论是,肠道菌群在儿童的免疫发育中起关键作用,对预防和管理过敏性和自身免疫性疾病有直接影响。通过饮食中的干预措施(例如使用益生菌和益生元)来促进健康的微生物群,这可能是改善儿童免疫健康的有效策略。 因此,将来的研究必须继续探索肠道菌群与免疫健康之间的复杂关系,旨在制定预防儿童时期的实用准则。 关键字:肠道菌群,免疫发育,过敏性疾病,自身免疫性疾病,饮食干预措施。通过饮食中的干预措施(例如使用益生菌和益生元)来促进健康的微生物群,这可能是改善儿童免疫健康的有效策略。因此,将来的研究必须继续探索肠道菌群与免疫健康之间的复杂关系,旨在制定预防儿童时期的实用准则。关键字:肠道菌群,免疫发育,过敏性疾病,自身免疫性疾病,饮食干预措施。