期货研究,也称为未来学,开发了几种旨在产生合理预测或有效计划未来事件的方法和工具。人们普遍同意这样一个事实,即无法确定人类社会等复杂物体的未来。但是,确定性不是期货研究的目标。不确定但仍然合理的未来图片比盲目冒险进入Terra Incognita是可取的。当代社会正在迅速变化,变革速度本身正在加速,尤其是由于技术发展的结果。对于私营部门和公共部门行为者,至关重要的是要根据可能的未来做出关键的决定。通过参加本课程,学生将学习如何进行不同类型的期货研究,对私人公司,公共机构和科学界有价值。
Zubiak,Marlena,Byrska,Martyna,Barska-Kobyńska,Hanna,Langner,Sara,Malaka,Ewa Katarzyna,Janura,Marta,Marta,Elias,Elias,Jagoda,Jagoda,Biesiada,Wiktor,Wiktor,Wiktor,Szyddor,Szydvolowowska,Sarara,krraszkouraszkouraszkouraszkourastkout。与子宫内膜异位有关的疼痛。对生活质量的回顾。心理方面,职业发展,性健康和亲密的伴侣关系。运动的质量。2025; 38:58148。 EISSN 2450-3118。 https://doi.org/10.12775/QS.2025.38.58148 https://apcz.umk.pl/qs/article/article/view/58148该期刊在波兰参数评估的高等教育和科学部在高等教育和科学部中的杂志已达到20分。宣布高等教育和科学部长05.01.2024的附件。编号32553。有期刊的独特标识符:201398。分配的科学学科:经济学和金融(社会科学领域);管理和质量科学(社会科学领域)。Punkty Mruityialne Z 2019 -Aktualny Rok 20Punktów。załącznikdo komunikatu ministra szkolnictwawyëszegoi nauki z dnia 05.01.2024 r。 LP。32553。posiada unikatowy Identyfikator czasopisma:201398。przypisane dyscypliny naukowe:ekonomia i finanse(dziedzinanaukspołecznych); nauki ozarządzaniuijakości(dziedzinanaukspołecznych)。©作者2025;本文发表在波兰托伦的Nicolaus Copernicus University的被许可人Open Journal Systems开放访问权限。这是根据Creative Commons归因于非商业许可证共享的条款许可的开放访问文章。收到:23.01.2025。修订:29.01.2025。本文根据创意共享归因非商业许可的条款分发,该许可允许在任何媒介中进行任何非商业用途,分发和复制,前提是原始作者和来源被记住。(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/),只要适当地引用了工作,就可以在任何媒介中不受限制,非商业用途,分发和复制。作者宣布,关于本文的出版没有利益冲突。接受:10.02.2025发布:10.02.2025。
摘要 简介和目的。男性雄激素性脱发 (AGA) 是一种与年龄相关的遗传性进行性疾病,影响超过一半的 50 岁以上男性人口。5-α 还原酶抑制剂与米诺地尔联合用于 AGA 治疗,具有潜在的副作用风险。本文旨在确定在 AGA 治疗中使用 5-α 还原酶抑制剂与米诺地尔相关的风险。综述方法。利用电子数据库:PubMed 和 Google Scholar 对文献进行了全面评估。关键词包括“雄激素性脱发”、“非那雄胺”、“度他雄胺”、“米诺地尔”、“5α-还原酶抑制剂”、“副作用”以及这些术语的变体。文献综述考虑了 2016 年至 2024 年期间发表的文章。知识状态的简要描述。在男性 AGA 治疗中注册的仅有的两种药物是 1 毫克非那雄胺和外用米诺地尔。 1 毫克非那雄胺最常见的副作用是勃起功能障碍、性欲减退和射精功能障碍。度他雄胺用于 AGA 治疗,其副作用与非那雄胺类似。5-α 还原酶抑制剂的副作用通常在停止治疗后消失。局部米诺地尔的副作用非常罕见。然而,一些使用 5% 米诺地尔的患者可能会出现头皮刺激、多毛症和瘙痒。总结。根据波兰皮肤病学会的建议和当前的医学知识水平,在 AGA 治疗中使用 5-α 还原酶抑制剂和米诺地尔,副作用风险极小。
用于处理卷状材料的创新技术是 Jagenberg 集团历史性发展的核心,也是我们 140 多年来的重点。我们为客户设计富有创意且面向未来的解决方案。我们的思维具有创业精神,我们的文化具有中型规模。简短的决策流程、高水平的行动能力和敏捷的组织使我们能够迅速而果断地迈向未来并取得成功。
罗斯威尔实地办公室 (RFO) 负责管理斯坦顿堡 - 雪河洞穴国家保护区 (NCA) 的火谷休闲区 (VOF) 和罗布·贾格斯营地 (RJ),这两个营地都位于新墨西哥州林肯县,属于第一国会选区。VOF 的建立是为了向公众提供进入美国大陆最年轻的熔岩流之一的通道和保护。该场地已开发为白天和夜间使用,设施包括游客中心、卫生间设施、两条解说小径、露营和野餐地点、房车连接、场地主人等。RJ 是 NCA 的一个营地,提供白天和夜间使用,设施包括卫生间设施、两条解说小径、露营和野餐地点、房车连接、场地主人等。文档正文中包含了可用设施的更详细描述。
原始文章对Shiroroga的全面评论,特别参考了现代医学vd。Anjali Jagannath Dixit教授Shalakya Tantra系,印度马哈拉施特拉邦JALNA的Vedprakash Patil Ayurved学院博士Anjali J. Dixit Abstract Shiroroga是阿育吠陀的一个术语,包括头部的各种疾病,包括头痛和偏头痛。这些条件通常是多方面的,会影响生活质量和生产力。这篇评论弥合了阿育吠陀观点对Shiroga的观点与现代医学的相关性之间的差距。通过探索两种范式中的病理生理学,诊断方法和治疗策略,本文旨在提供综合的理解。材料和方法包括经典阿育吠陀文本和现代科学数据库的广泛文献综述。讨论的重点是使阿育吠陀理论与当代医学见解相结合,提供了一种整体的管理方法。关键字:Shirodhara,现代医学简介头部疾病,被归类为阿育吠陀的Shiroga,在古代文本中得到了广泛的描述,例如Charaka Samhita和Sushruta Samhita。shiroga一词广泛地指的是出现与头部相关症状的一系列疾病,主要是头痛。在现代医学中,这些疾病被分为主要(例如偏头痛,紧张型头痛)和次要头痛(例如,由全身或结构性问题引起的)。疼痛纤维由三叉神经,上三个宫颈神经,全脑症和迷走神经产生。它被称为uttamanga。现代医学强调了头痛的神经血管基础,但阿育吠陀将这些条件归因于Doshas(Vata,Pitta,Kapha)的失衡。头痛被定义为“由于局部病理,相邻器官的疾病以及全身性障碍或心理障碍,从轨道延伸到亚枕下区域的任何痛苦和非痛苦的不适。”国际疼痛研究协会将疼痛定义为与实际或潜在的组织损害相关的不愉快的感觉和情感经验,或者在这种损害方面描述。头部疼痛敏感的结构可能是颅外或颅内。阿育吠陀(Ayurveda)中提到了各种类型的shiro roga。在阿育吠陀Mastishka(头)是Dashavidha Pranaytanas,并且具有重要的Marmas。Mastishka是所有Gyanendriyas的所在地,并控制了Karmendriyas的功能。所有的Indriyas和Pranvaha Strotas都取决于Mastishk的功能,以及携带Mastishk的感官和重要冲动的所有感官器官和频道就像Sun.Ayurveda的射线一样,Ayurveda认为Vata,Pitta和Kapha对健康和Kapha造成了良好的健康和各种疾病的损害。这种不平衡导致Shiro Roga中所述的各种体征和症状。本文回顾了阿育吠陀对Shiroroga的理解,并将其与当代科学见解相结合,旨在建立整体理解和管理方法。
医院,而其他四人则被转移到斯利那加医院接受进一步治疗。不幸的是,另外两名士兵在去医院的途中因伤势过重而死亡。其余两人情况危急。” 已确定死亡士兵分别是 Lance Naik Jitender、Havildar Hari Ram、Gunner Nitesh 和 Pawan Kumar。受伤士兵是 Havildar Balappa 和 Lance Naik Garili。陆军说,事故是由于恶劣的天气和能见度低造成的。在一份声明中,印度陆军军团向遇难者家属表示沉痛的哀悼,并对当地克什米尔公民在救援行动中迅速提供帮助表示感谢。 “2024 年 1 月 4 日,在班迪普奥拉区执行任务时,印度陆军的一辆车在侧滑行 P-06
§较高的灵敏度区域是指低于100 picotesla的磁场。日常条件是指正常环境,而特殊的环境条件总结了磁场或低温温度等措施
简介:来自加州贻贝的贻贝足蛋白 (MFP) 的粘附特性因其在生物医学工程和材料科学等领域的潜在应用而备受关注[1][2]。然而,温度、压力和 pH 等太空环境对这些蛋白质的影响尚未得到充分探索。本研究提出了一种计算机模拟方法来研究 MFP 在太空相关条件下的结构动力学。通过序列分析和分子动力学模拟的结构分析,我们模拟了关键粘附蛋白的行为,重点关注它们的构象变化和相互作用能。[4] 我们的研究结果表明,虽然一些 MFP 在不同条件下表现出稳定性模式的变化。这些结果为 MFP 在太空应用中的潜在应用提供了宝贵的见解,例如用于修复航天器的生物粘合剂和适用于陆地环境的其他材料。此外,MFP 可用于太空医学中的伤口愈合,其独特的涂层可用于潮湿和太空环境[4][5]。需要进一步研究来验证这些计算预测并探索在空间技术中利用 MFP 的可行性。