研究人员WOS:AAV-6643-2021Scopus作者ID:36931242900OrcID:https://orcid.org/0000-0000-0002-6215-1344BrainmapID:引用:50没有自我引用; 编号:12编号ISBN发表的作品:7号 专利:2HIRSCH索引:4ISBN发表的作品:7号专利:2HIRSCH索引:4
1。学位 - 生物医学学士学位(2020)。弗朗西斯科大学。马德里,西班牙。- 神经科学的硕士学位(2022)。马德里自治大学。马德里,西班牙。2。研究和专业经验-2020。本科生。病理学系。阿尔伯特·爱因斯坦医学院。美国纽约。-2020-2022。硕士学生(硕士研究期间的研究赠款)。马德里自治大学医学院解剖学,组织学和神经科学系。马德里,西班牙。-2022-2023。研究助理。由欧盟下一代欧盟资助的恢复,转型和弹性计划支持。CSIC国家生物技术中心分子和细胞生物学系。马德里,西班牙。-2024-。博士生在西班牙教育与科学部的竞争研究奖学金(FPU)的支持下。Neuroinmuno-Repair Group。截瘫sescam国家医院。托莱多,西班牙。
教育2013博士学博士,以色列特拉维夫大学生理学与药理学系分子神经科学博士。2005 MSC医学科学,Magna Cum Laude。 以色列特拉维夫大学生理学与药理学系。 2001年生命科学,社会学和人类学希伯来语耶路撒冷希伯来语的人类学学士学位。2005 MSC医学科学,Magna Cum Laude。以色列特拉维夫大学生理学与药理学系。2001年生命科学,社会学和人类学希伯来语耶路撒冷希伯来语的人类学学士学位。
Isabella Sousa Martins 2JoãoflávioGuimarães3摘要:因为它是由代谢功能障碍引起的一种自身免疫性疾病,因此由于分泌降低和/或产生胰岛素而导致高血糖症,导致高血糖症。患有DM的患者可以发展出几种后遗症,其中之一是糖尿病神经病,其特征是敏感性丧失,在影响下肢的敏感性中,疼痛保护机制的降低可能会导致病变和溃疡的发展。DM患者在损伤中会缺乏愈合,因为在炎症阶段发生加重,这些伤口最终会慢性病,因此可以产生溃疡。鉴于此,这项工作旨在分析糖尿病患者溃疡愈合中低功率激光治疗的有效性。进行了一项书目审查,搜索了在电子数据库中执行本文的数据:Google Academic,PubMed和BVS(淡紫色和MEDLINE)在葡萄牙语中,包括2015年至2023年9月的研究。在调查和讨论的文章中,在调查和讨论的文章中,人们观察到低功率激光治疗可以使ULCER的效果更好地恢复效果,从而使ULCER的效果更好地恢复了良好的效果。然而,表明使用这种方法的研究的稀缺性,需要通过将LBP应用于溃疡愈合中,以阐明其有效性和最佳参数,这是需要新的研究。
背景。最近,学术界已经建立了一系列对新兴人权的重新配置,以维护暴露于神经技术的人们的心理完整性。不同利益相关者的推荐和文献综述支持这些技术的调节。有不同的法规建议,有些在软法中,其他方面有不同的建议。所选择的法规类型可能会对临床实践,研究和公共政策产生影响。在神经伦理学和法律的学术领域批评了智利的宪法宪法,因为它对心理健康研究有潜在的负面影响。目标。可以根据可用文献进行分析,是否可以在心理健康领域造成道德冲突,或者它是否可以保护违反各种神经技术的破坏性使用。方法。此分析包括对Psycinfo,Springer,Jstor,Medline,Scopus,PubMed,Cinalh和Web of Science数据库中的研究的叙述性回顾,而无需限制语言或出版年份。结果。发现神经照射是硬性法律并不损害心理健康领域。讨论和结论。本文认为,神经照射的调节不会威胁使用神经技术的生态系统的框架。相反,这种法规为复杂的神经技术系统中的人们提供了保护。
背景:尽管取得成功,但检查点封锁免疫疗法已被证明在选定的肺癌患者人群中具有挑战性。这部分是由于发挥作用时广泛的肿瘤内异质性以及识别非肿瘤抗原的旁观者T细胞的渗透。最近的临床试验证明了使用大量未富含肿瘤浸润的淋巴细胞的过养细胞疗法的功效,但成功仍然有限。因此,需要新型的肿瘤抗原来进一步改善肺癌中细胞免疫疗法的成功。叉子盒M1(FOXM1)是在90%的肺癌中表达的转录因子,缺乏在脑组织中的表达,使其成为T细胞受体(TCR)工程的吸引力。有趣的是,FOXM1的上调与对酪氨酸激酶抑制剂(TKIS)的耐药性有关,强调了该靶标的另一种潜在的治疗应用。在这里,我们评估了FOXM1的免疫原性及其作为非小细胞肺癌中细胞治疗靶标的潜力。方法:分离抗原特异性T细胞,然后通过HLA匹配的健康供体PBMC的肽刺激扩展。然后,通过四聚体分选并进行单细胞TCR测序,以鉴定TCR的全长α和β链,将抗原特异性T细胞分离出来。TCR逆转录病毒设计为健康的供体PBMC,并通过Chromium-51释放(细胞毒性),ELISPOT(IFN-分泌)和ELISA(MIP-1分泌)评估功能。结果:在HLA-A*02:01(占美国人口的42%)上时,FOXM1(YLVPIQFPV)的表位是免疫原性的。该表位被证实是自然处理的,并使用H1975细胞进行了呈现。对细胞毒性的评估表明,TCR工程PBMC裂解了51%的H1975细胞,而H1975的H1975父母细胞仅为10%(p <0.0001)。通过ELISPOT评估的细胞因子评估表明,ELISA的IFN-r-斑点(P <0.05)和MIP-1分泌(P <0.05)显着增加。结论:我们的发现证实了在美国最普遍的HLA等位基因上呈现FOXM1的免疫原性,并支持TCR工程靶向FOXM1治疗肺癌的可行性。
在我们对位于德克萨斯州洛斯弗雷斯诺斯的美国移民和海关执法局 (ICE) 伊莎贝尔港服务处理中心 (Port Isabel) 进行突击检查时,我们发现伊莎贝尔港符合自愿工作计划、法律服务和被拘留者医疗护理的标准。然而,伊莎贝尔港不符合被拘留者隔离标准,我们发现用于安置隔离被拘留者的建筑物存在不安全状况。在住房单元中,我们发现了一些问题,特别是床上用品破损和一些管道问题,这些问题违反了标准并对被拘留者构成了健康和安全风险。此外,我们还发现违反了与使用武力、请求和申诉、分类文件和遵守 COVID-19 协议相关的标准。最后,我们注意到伊莎贝尔港没有雇用足够的医务人员来处理该设施合同规定的最低被拘留者人数或其最大容量。
伊莎贝尔·古德女士 网络空间方法论和任务保证部门负责人 伊莎贝尔·古德女士目前担任 DEVCOM 分析中心网络实验和分析部门的四位部门负责人之一。1990 年,她在漏洞分析实验室开始了她的公务员生涯,该实验室后来重组为陆军研究实验室 (ARL) 的一部分。古德女士领导了多个地雷/反地雷项目,此外还负责一个涉及红外诱饵的特殊项目。她的工作成果发表在 NDIA 地面战车生存能力研讨会、老乌鸦协会联合电子战会议和国际光学和光子学学会的论文集上。 1998 年,Goode 女士接受了横向任务,担任位于亚利桑那州尤马市尤马试验场的 ATEC 测试官,在那里她为弹药和武器部门开展了高知名度项目,到 2000 年,她被提升为炮兵和特殊项目部门负责人,例如 M777 轻型榴弹炮、M109 圣骑士和 M982 圣剑制导炮弹。2016 年,Goode 女士重返 ARL,担任网络电子保护部门部门负责人,至今她在 DEVCOM 分析中心担任该职务。除了部门负责人职责外,Goode 女士还领导其部门的人才管理计划和网络分析与评估中心(与 UTEP 合作),该中心为高需求的网络安全专业人员提供人才渠道。Goode 女士还担任与 UTEP、新墨西哥州立大学物理科学实验室和 SUGPIAT 国防集团签订的 3 份数百万美元合同的合同官代表。 Goode 女士获得的奖项包括西班牙裔工程师国家军事/专业成就奖(2004 年)、民事服务指挥官奖(2008 年)和民事服务成就奖章(2010 年)。Goode 女士获得了德克萨斯大学埃尔帕索分校电气和电子工程理学学士学位。她是陆军采购部队的成员,拥有测试和评估三级认证。她和孩子 James(22 岁)和 Jocelyn(16 岁)住在埃尔帕索。
在电网中很常见。得益于托马斯·爱迪生的远见卓识,许多中央电站和配电网络在 19 世纪 90 年代都采用了电池系统。这张图表展示了纽约市 19 世纪的“鸭子曲线”,并展示了电池在爱迪生时代在平缓电力需求高峰和低谷方面发挥的关键作用。爱迪生时代的白天和夜晚。