Nathalie Bossuyt(比利时科学),Natalie Fisher(比利时科学),Sarah Denayer(科学,比利时),伊莎贝尔·托马斯(Isabelle Thomas)(科学,比利时),露西·塞耶勒VjezdanaLovrić(克罗地亚HZJZ),Irena Tabain(Croatia HZJZ),Petr Husa(捷克共和国Brno,University Brno),Hana Orlikova(NANA ORLIKOVA)(国家公共卫生研究所,NIPH,捷克共和国)和KláraLabská(ni)eStep,HESHER,HENTER,HENTER,HESHIA,HENTER,HENTHERIA,HENTHERIA,HENTHERIA。 Onia),Hanna Nohynek(芬兰卫生与福利研究所,THL,芬兰),Alessandro Pini(法国公共卫生),Daniel Levy-Bruhl(法国公共卫生); SE,爱尔兰),Lisa Domegan(爱尔兰HSE); FrançoiseBerthet(卢森堡国家卫生局),Myriam Alexandre(Likembourg Lih,Luxembourg)(Luxembourg)(Lixembourg),Manon Gantenbie(Luxsembourg)(Luxsembourg)(Luxsembourg)(Luxembourg)(卢森堡国家卫生部),卢克尔(Luxembourg)(Guy Fagherazzi Health)(卢克尔氏菌(Neyanal Health),卢克尔(Luxherauski)(卢克尔族人)(卢克尔(Luxsem)), Uise Borg(马耳他卫生部),Adam Meijer(国家公共卫生与环境研究所,RIVM,荷兰),Annabel Niessen(RIVM,RIVM,Mirjam Knoll(荷兰) OS(西班牙ISCIII),Carmen Olmedo(西班牙MOH),Susana Monge(西班牙MOH),Antonio Rezusta(西班牙UNIZAR),Miriam Latorre,西班牙UNIZAR(UNIZAR) Ogo Marques(Epiconcept),Gabrielle Breugelmans(流行病备忘创新联盟)。
尽管全球抗议运动,但仍有16.3%的孕妇仍在吸烟(Chinchila Araya等,2019),将胎儿暴露于8,000多种有毒物质中,包括高度上瘾的尼古丁(来自Queiroz Andrade等人,2020年)。妊娠吸烟是可预防的危险因素,其影响超出了孕产妇健康,影响胎儿和产后发育。的后果包括提高出生风险的8%,围产期死亡率,宫内生长限制,低出生体重,儿童猝死综合症(Coelho,J。B. B.等人,SSA等人,2021年)长期认知赤字,呼应性疾病2021年)和遗传依赖性(Mota,Caroline de Lima等,2023)。这项研究修改了有关怀孕期间烟草和尼古丁使用的文献,以及对胎儿和儿童发育的影响,试图综合当前的知识并确定研究差距。审查包括2014年至2024年之间发表的文章,使用PubMed,Lilacs和Scielo作为来源。搜索术语:“吸烟”,“烟”,“尼古丁”或“妊娠”或“发展”。在PubMed发现了101篇文章,在丁香(Lilacs)和Scielo中发现了573篇文章。在排除了葡萄牙语,英语或西班牙语的不同语言之外的重复项之后,不直接关注Tabagism-Feto/儿童关系的研究,保留了17篇文章。B. O. of等,2024)。经过全面和仔细阅读后,选择了12个进行研究。结果证实尼古丁是一种直接和间接的有害物质。间接地,它会影响孕妇心血管系统,从而导致周围心动过速和血管收缩,从而减少了流向胎盘的血液,从而损害了胎儿营养和氧合(Nascimento,M。M. B. do; Melo,Melo,Melo,Melo,A.
Zypred® 加替沙星 0.3%,醋酸泼尼松龙 1%。适应症:ZYPRED® 适用于治疗眼部感染以及治疗和预防接受眼科手术的患者的眼部感染和炎症。禁忌症 - ZYPRED® 禁用于对加替沙星、其他喹诺酮类药物或该产品的任何其他成分有过敏史的患者,以及急性化脓性眼部感染、急性浅表单纯疱疹(树突状角膜炎)、牛痘、水痘和许多其他角膜和结膜病毒性疾病、眼结核和眼部真菌性疾病。警告和注意事项 - ZYPRED® 适合眼部局部使用。据报道,长期使用局部眼用皮质类固醇后会形成后囊下白内障。有单纯疱疹性角膜炎病史的患者应谨慎治疗。对于导致角膜变薄的疾病,使用局部类固醇可能会导致穿孔。对于化脓性眼部感染,局部使用类固醇可能会掩盖或加重现有感染。在存在单纯疱疹的情况下使用类固醇药物需要谨慎,并且必须经常用裂隙灯显微镜检查。由于长期使用外用类固醇有真菌感染的报道,因此当已经使用或正在使用类固醇时,任何角膜溃疡都应怀疑真菌入侵。使用局部皮质类固醇可能会导致某些患者眼压升高,从而导致视神经损伤和视野衰竭。建议经常监测眼压。与其他抗感染药一样,长期使用加替沙星可能会导致包括真菌在内的非敏感微生物的重复感染。如果发生重复感染,必须停止使用并采取替代治疗。只要临床判断表明,患者就应该接受图像放大设备的检查,例如裂隙灯、生物显微镜,如果合适的话,还可以进行荧光素染色。应告知患者,即使单次给药也会发生过敏反应,一旦出现皮疹或过敏反应迹象,应立即停止治疗并联系医生。怀孕和哺乳期:怀孕风险类别:C(FDA - 美国)。使用前摇匀瓶子。注册在对大鼠或兔子进行的研究中,口服给予加替沙星,剂量高达 50 mg/kg/天(约为眼科最大推荐剂量的 1,000 倍),未观察到致畸作用。尚未对孕妇进行过泼尼松龙的对照研究。然而实验研究表明,皮质类固醇一般对小鼠有致畸作用,反复局部眼部应用皮质类固醇治疗的动物腭裂发生率增加。由于尚未对妊娠期妇女进行对照研究,因此仅当对母亲的潜在益处大于对胎儿的潜在风险时,才应在妊娠期使用 ZYPRED®(加替沙星和泼尼松龙)。未经医生或牙医建议,怀孕期间不应使用此药。加替沙星会排泄至大鼠的乳汁中,但尚不清楚该物质是否会排泄至人乳汁中。目前尚不清楚局部眼部应用皮质类固醇是否会导致全身吸收足够量的皮质类固醇在人乳中被检测到。因此,建议在哺乳期妇女使用 ZYPRED® 时要谨慎。老年患者 老年患者与其他年龄段的患者之间在疗效和安全性上没有差异,因此对于老年人的使用没有特别的建议。儿科患者 ZYPRED® 对儿科患者的安全性和有效性尚未确定。肾功能或肝功能不全的患者:ZYPRED® 尚未对肾功能或肝功能不全的患者进行研究,因此对这些患者应谨慎使用。糖尿病患者:进行了一项开放、比较、前瞻性、纵向研究,评估了0.3%加替沙星+1.0%醋酸泼尼松龙固定组合在糖尿病患者中的疗效和安全性。在研究结束时,使用加替沙星 + 泼尼松龙的固定组合可使细菌生长减少 27.3%,而使用环丙沙星 + 泼尼松龙则可使细菌生长减少 22.7%。目前尚未发现局部眼用泼尼松龙与其他物质之间存在相互作用。剂量及使用方法 - 悬浮液已准备好使用。该药物用于局部眼部使用。请勿将瓶尖接触眼睛、手指或任何其他表面,以免污染瓶子和眼药水。答案。药物相互作用 - 没有对 ZYPRED® 进行具体的药物相互作用研究,但是,全身给药一些喹诺酮类药物会增加茶碱的血浆浓度,干扰咖啡因代谢并增加口服抗凝剂华法林及其衍生物的作用。 ,并且与同时接受环孢菌素全身治疗的患者血清肌酐短暂升高有关。治疗眼部感染的常用剂量是在受影响的眼睛上滴 1 滴,每天四次,最多 7 天。眼科手术后预防和治疗感染和炎症的常用剂量是在受影响的眼睛上涂抹 1 滴,每天 4 次,最多 15 天,但是,由于感染情况不同。 ,治疗时间可能会根据医疗判断进行修改。不良反应 - ZYPRED®(加替沙星和泼尼松龙)最常见的眼部不良反应按发生频率排列为: 非常常见的反应 (>10%):烧灼感、眼刺激、瘙痒和眼痛。常见反应(>1% 和 <10%):视力模糊/模糊、眼睛不适、流泪、异物感、干眼、结膜刺激、角膜炎和乳头性结膜炎。约 1% 至 4% 的研究人群中发生的其他报告反应包括:结膜水肿、结膜出血、干眼、眼部分泌物、眼部刺激、眼部疼痛、眼睑水肿、头痛、眼部发红、视力下降和变化在味道上。由于产品成分中存在泼尼松龙,可能会出现眼睑强烈烧灼感、剧烈瘙痒、肿胀或发红。在使用 ZYPRED® 进行的临床研究中,没有研究对象因出现不良反应而放弃治疗。本产品是一种新药,尽管研究表明疗效和安全性可接受,但即使指示和使用正确,也可能会发生不可预测或未知的不良事件。在这种情况下,请通过健康监测通知系统 -NOTIVISA(可在 http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm 上获取)或向州健康监测或市政府通报不良事件。 ” 10.如果意外或故意摄入,建议饮用大量液体以稀释。如果中毒,如果您需要进一步指导,请致电 0800 722 6001。ANVISA/MS - 1.0147.0175 农场。:医生Flávia Regina Pegorer CRF-SP n° 18.150。药物过量:使用 ZYPRED®(加替沙星和泼尼松龙)不太可能发生药物过量,因为 6 毫升瓶 ZYPRED® 眼用混悬液中加替沙星和泼尼松龙的含量分别显着低于推荐的每日口服剂量。给予加替沙星和泼尼松龙。Allergan Produtos Farmacêuticos LTDA .Av。瓜鲁柳斯, 3272 - CEP 07030-000 瓜鲁柳斯 - SP。CNPJ 43.426.626/0009-24 巴西工业 - ® 注册商标。根据医疗处方销售。
摘要目的:在文献中确定妊娠糖尿病孕妇在RN生命的早期获得乳腺癌的指导。方法:综合文献综述。研究调查是由2023年3月在淡紫色数据库Medline进行的。对文章的搜索,选择和分析是由两名独立的审查员进行的,如果有分歧,请邀请第三名审查员参加有关选择研究的共识会议。经过重复读取后,在Microsoft OfficeExcel®电子表格上组织了组成最终样本的文章。结果:低血糖率没有显着差异;提取的母亲出生的婴儿在医院接受配方奶粉的可能性较小。早期与牛奶蛋白的接触可能会增加1型糖尿病的风险;母亲和婴儿之间的皮肤不间断的皮肤会增加棕色脂肪组织的代谢以及糖异生和酮症发生的发生,从而降低了低血糖的可能性。结论:妊娠期间的产前指南和挤奶教学都是有益的,既适用于熟悉身体的熟悉的母亲,以及刺激哺乳和RN的益处。实践大大减少了公式的使用,从而减少了孩子的并发症和未来疾病。关键字:初乳;产前援助;妊娠糖尿病。方法:综合文献综述。摘要目的:在文献中确定妊娠糖尿病的孕妇的证据得到了指导,以在新生儿一生的头几个小时内提供初乳。研究调查是由2023年3月在丁香和Medline数据库中的虚拟健康图书馆进行的。对文章的搜索,选择和分析是由两名独立审查员进行的,如果分歧,请邀请第三名审查员参加有关选择研究的共识会议。经常读取后,在Microsoft OfficeExcel®电子表格中组织了构成最终样本的文章。结果:低血糖率没有显着差异;泵送母亲出生的婴儿在医院接受配方奶粉的可能性较小。早期与牛奶蛋白的接触可能会增加1型糖尿病的风险;母亲和婴儿之间不间断的皮肤接触会增加棕色脂肪组织的代谢以及糖异生和酮症发生的发生,从而降低了低血糖的可能性。结论:对怀孕期间进行挤奶的产前指导和教学都是有益的,既对熟悉其身体熟悉的母亲,以及对哺乳的刺激以及对NB的益处。实践大大减少了公式的使用,从而减少了对儿童的未来并发症和疾病。关键字:初乳;产前援助;妊娠糖尿病。
标题 ◼ 经济和社会发展(会议记录),第 92 届经济和社会发展国际科学会议 – “大流行后的商业、经济和社会发展” 编辑 ◼ Pornlapas Suwannarat、Sasivimol Meeampol、Bordin Rassameethes、Suparerk Sooksmarn Scientific委员会/Programski Odbor ◼ Marijan Cingula(主席),大学克罗地亚萨格勒布; Sannur Aliyev,阿塞拜疆国立经济大学,阿塞拜疆; Ayuba A. Aminu,尼日利亚迈杜古里大学; Anona Armstrong,维多利亚大学,澳大利亚; Gouri Sankar Bandyopadhyay,Burdwan 大学,Rajbati Bardhaman,印度; Haimanti Banerji,印度理工学院,印度克勒格布尔; Victor Beker,布宜诺斯艾利斯大学,阿根廷; Asmae Benthami,穆罕默德五世大学,摩洛哥; Alla Bobyleva,俄罗斯莫斯科罗蒙诺索夫国立大学;Leonid K. Bobrov,俄罗斯新西伯利亚国立经济管理大学;Rado Bohinc,斯洛文尼亚卢布尔雅那大学;Adnan Celik,土耳其科尼亚塞尔丘克大学;Angelo Maia Cister,巴西里约热内卢联邦大学;罗马尼亚克拉约瓦大学 Mirela Cristea;摩洛哥穆罕默德五世大学 Taoufik Daghri;土耳其伊斯坦布尔商业大学 Oguz Demir;T.S.审查委员会 / Recenzentski Odbor ◼玛丽娜·克拉克默·卡洛帕 (主席);安娜·阿列克西奇;桑德拉·拉奎尔·阿尔维斯;阿尤巴·阿米努;米霍维尔·安杰利诺维奇;约瑟普·阿尔内里奇;利迪娅·巴加里奇;托米斯拉夫·巴科维奇;桑娅·布拉泽维奇;列昂尼德·鲍勃罗夫;鲁齐卡·布雷契奇;安妮塔·切赫·卡斯尼;伊琳娜·切尔尼什;米雷拉·克里斯蒂亚;奥古兹·德米尔;斯捷潘·德沃斯基;罗伯特·法巴克;伊维卡·菲利波维奇;西尼萨·弗兰吉克;弗兰·盖莱蒂克;米里亚娜·格利戈里克;托米斯拉夫·格洛班;安妮塔·高特尼克·乌纳特;托米斯拉夫·赫尔采格;伊雷娜·扬科维奇;埃米娜·杰科维奇;达芙娜·卡里夫;奥利弗·凯萨尔;希拉尔·伊尔迪尔·凯瑟;玛蒂娜·德拉吉娅·科斯蒂克;塔贾娜·科瓦奇;弗拉基米尔·科夫斯卡;爱德华多·莱特;安吉洛·玛雅·西斯特;卡塔琳娜·马罗舍维奇;维多塔斯·马图蒂斯;玛雅娜·梅尔卡克·斯科克;丹尼尔·弗朗索瓦·迈耶;纳塔尼亚·迈耶;乔西普·米库利奇;柳比卡·米兰诺维奇·格拉万;冈特·穆勒;伊万娜·纳西诺维奇·布拉耶;兹拉特科·内德尔科;格拉蒂拉·乔治亚娜·诺哈;苏珊娜·诺瓦克;阿尔卡·奥巴迪奇;克劳迪娅·奥格林;伊戈尔·皮希尔;纳杰拉·波德鲁格;沃伊科·波托坎;丁科·普里莫拉克;泽利卡·普里莫拉克;散打莲子;大卫·雷森德;温贝托·里贝罗;弗拉斯塔·罗斯卡;苏海拉·赛义德;阿曼多·哈维尔·桑切斯·迪亚兹;托米斯拉夫·塞库尔;洛雷娜·斯库夫利克;米尔科·斯莫利奇;佩塔尔·索里克;马里奥·斯普雷米奇;马特贾兹斯托尔;托马斯·斯图齐涅茨基;莱吉拉·蒂贾尼奇;丹尼尔·托米奇;鲍里斯·图塞克;丽贝卡·丹妮拉·弗拉霍夫;托马斯·威尔;佐兰·维廷;曾涛;格热戈日·泽蒙;斯内扎娜·日夫科维奇;贝里斯拉夫·兹穆克。保留所有权利。作者对其贡献的语言和技术准确性负责。Devaraja,印度迈索尔大学;Onur Dogan,土耳其多库兹艾鲁尔大学;Darko Dukic,克罗地亚奥西耶克大学;Gordana Dukic,克罗地亚奥西耶克大学;Alba Dumi,阿尔巴尼亚发罗拉大学;Galina Pavlovna Gagarinskaya,俄罗斯萨马拉国立大学;Mirjana Gligoric,塞尔维亚贝尔格莱德大学经济学院;Mehmet Emre Gorgulu,土耳其阿菲永科卡特佩大学;Klodiana Gorica,阿尔巴尼亚地拉那大学;Aleksandra Grobelna,波兰格丁尼亚海事大学;Liudmila Guzikova,俄罗斯彼得大帝圣彼得堡理工大学;Anica Hunjet,克罗地亚科普里夫尼察北方大学;Khalid Hammes,摩洛哥穆罕默德五世大学; Oxana Ivanova,乌里扬诺夫斯克国立大学,俄罗斯乌里扬诺夫斯克;Irena Jankovic,贝尔格莱德大学经济学院,塞尔维亚;Sanda Rasic Jelavic,萨格勒布大学,克罗地亚;Myrl Jones,拉德福德大学,美国;Hacer Simay Karaalp,棉花堡大学,土耳其;Dafna Kariv,管理学术研究学院,以色列里雄莱锡安;Hilal Yildirir Keser,乌鲁达大学,土耳其布尔萨;Sophia Khalimova,俄罗斯科学院西伯利亚分院经济与工业工程研究所,俄罗斯新西伯利亚;Marina Klacmer Calopa,萨格勒布大学,克罗地亚;Igor Klopotan,梅吉穆尔斯科韦勒乌西利斯特乌察科夫库,克罗地亚;Vladimir Kovsca,萨格勒布大学,克罗地亚;Goran Kozina,北方大学,科普里夫尼察,克罗地亚; Dzenan Kulovic,波斯尼亚和黑塞哥维那泽尼察大学; Eduardo Leite,葡萄牙马德拉大学; Robert Lewis,瑞士布勒理诺士格鲁耶尔应用科学大学;拉迪斯拉夫·卢卡斯,大学。组委会/Organizacijski Odbor ◼ Domagoj Cingula(主席);贾尼·邦贾;玛丽娜·克拉默·卡洛帕;萨西维莫·米安波尔;博丁·拉萨米特斯;蓬拉帕斯·苏瓦纳拉特;哈鲁泰·努姆普拉塞猜; Suparerk Sooksmarn;斯波门科·凯西纳;埃里诺·科斯卡克;伊万娜·米克洛舍维奇;托马斯·奥奇诺夫斯基;米罗斯瓦夫·普齐戈达;迈克尔·斯特福尔吉;托马斯·斯图齐涅茨基;丽贝卡·达尼耶拉·弗拉霍夫;西梅·武切季奇.出版编辑 ◼ Spomenko Kesina、Domagoj Cingula 出版商 ◼ 设计 ◼ 印刷 ◼ Varazdin 发展与创业机构,Varazdin,克罗地亚 / 北方大学,科普里夫尼察,克罗地亚 / Kasetsart 商学院,曼谷,泰国 / Kasetsart 大学,曼谷,泰国 / 华沙大学管理学院,华沙,波兰 / 法学、经济学和社会科学学院 销售 - 摩洛哥拉巴特穆罕默德五世大学 / ENCGT - 丹吉尔国立商业与管理学院 - 阿卜杜勒马利克·埃萨迪大学,摩洛哥丹吉尔 / 克罗地亚卡科韦茨梅迪穆尔耶理工学院 印刷 ◼ 在线版 ISSN 1849-7535 本书为开放获取,并经过双盲同行评审。西波希米亚,经济学院,捷克共和国; Mustafa Machrafi,穆罕默德五世大学,摩洛哥; Joao Jose Lourenco Marques,阿威罗大学,葡萄牙;帕斯卡·马蒂,罗谢尔大学; Vaidotas Matutis,维尔纽斯大学,立陶宛; Sasivimol Meeampol,农业大学,泰国;丹尼尔·弗朗索瓦·迈耶,西北大学; Marin Milkovic,克罗地亚科普里夫尼察北方大学; Abdelhamid Nechad,ENCGT- Abdelmalek Essadi 大学,摩洛哥; Haruthai Numprasertchai,农业大学,泰国; Gratiela Georgiana Noja,罗马尼亚西蒂米什瓦拉大学; Zsuzsanna Novak,匈牙利布达佩斯科维努斯大学; Tomasz Ochinowski,华沙大学,波兰; Barbara Herceg Paksic,奥西耶克大学,克罗地亚; Vera Palea,都灵大学意大利; Dusko Pavlovic,自由国际大学,克罗地亚萨格勒布; Igor Pihir,克罗地亚萨格勒布大学; Damir Piplica,克罗地亚斯普利特大学法医学系; Dmitri Pletnev,俄罗斯联邦车里雅宾斯克国立大学; Miroslaw Przygoda,华沙大学波兰; Bordin Rassameethes,农业大学,泰国; Karlis Purmalis,拉脱维亚大学,拉脱维亚;尼古拉斯·雷克,大都会州立大学; Kerry Redican,弗吉尼亚理工大学,布莱克斯堡; David Resende,葡萄牙阿威罗大学; Douglas Rhein,泰国玛希隆大学国际学院; Humberto Ribeiro,阿威罗大学,葡萄牙; Robert Rybnicek,格拉茨大学,奥地利; Suparerk Sooksmarn,农业大学,泰国; Tomasz Studzieniecki,欧洲 Nostra 学院,波兰; PornLapas Suwannarat,农业大学,泰国; Elzbieta Szymanska,比亚韦斯托克理工大学,波兰; Katarzyna Szymanska,波兰切哈诺夫国立职业教育高等学校; Ilaria Tutore,那不勒斯帕特诺普大学,意大利; Sandra Rachel Alves,葡萄牙莱里亚理工学院; Joanna Stawska,罗兹大学,波兰; Stanislaw Walukiewicz,比亚韦斯托克理工大学,波兰;托马斯·威尔,艾格尼丝·斯科特学院;李永强,澳大利亚维多利亚大学; Peter Zabielskis,澳门大学; Silvija Zeman,克罗地亚恰科夫库的 Medjimursko Velucilist;曾涛,威尔弗里德·劳里埃大学,加拿大滑铁卢; Snezana Zivkovic,塞尔维亚尼什大学。作者保留进一步出版的权利。我们过去的书籍已由 ProQuest、EconBIZ、CPCI(Web of Science)和 EconLit 数据库编制索引和摘要,可从经济和社会发展会议网站以 PDF 格式下载:http://www.esd-conference.com © 2023 瓦拉日丁发展和创业机构,瓦拉日丁,克罗地亚;北方大学,科普里夫尼察,克罗地亚;泰国曼谷农业商学院;泰国曼谷农业大学;华沙大学管理学院,波兰华沙;摩洛哥拉巴特穆罕默德五世大学法学院、经济和社会科学学院 Sale;摩洛哥丹吉尔阿卜杜勒马利克伊萨迪大学 ENCGT - 丹吉尔国立商业和管理学院;克罗地亚察科韦茨察科韦茨梅迪穆列理工学院。
脑白质中的水扩散。医学中的磁共振,52(5),965 - 978。https://doi.org/10.1002/mrm.20274 Assaf,Y.,Johansen-Berg,H。,&Thiebaut de Schotten,M。(2019)。扩散MRI在神经科学中的作用。nmr在生物医学中,32(4),e3762。https://doi.org/10.1002/nbm.3762 Assaf,Y。,&Pasternak,O。 (2008)。 扩散张量成像(DTI)基于大脑研究中的白质映射:评论。 分子神经科学杂志,34(1),51 - 61。https://doi.org/10.1007/s12031-007-0029-029-0029-0 Behrman-lay,A.M.,Paul,Paul,Paul,R.H. 人类免疫缺陷病毒对男性和女性的脑体积和认知具有相似的影响。 神经病毒学杂志,22(1),93 - 103。https://doi.org/10。 1007/S13365-015-0373-8 Bell,R。P.,Barnes,L.L.,Towe,S.L.,Chen,N。K.,Song,A.W。,&Meade,C.S。(2018)。 HIV感染中的结构连接组差异:与Nadir CD4细胞计数相关的大脑网络隔离。 神经病毒学杂志,24(4),454 - 463。https://doi.org/10.1007/ S13365-018-018-0634-4 Buyukturkoglu,K. 扩散峰度成像显示HIV感染和多发性硬化症患者的脑轴突损伤相似。 Neuroim-Aging Journal,28(3),320 - 327。 Chanraud,S.,Zahr,N.,Sullivan,E。V.和Pfefferbaum,A。 (2010)。 MR扩散张量成像:进入工作大脑的白质完整性的窗口。 (2019)。 (2016)。 ajnr。https://doi.org/10.1002/nbm.3762 Assaf,Y。,&Pasternak,O。(2008)。扩散张量成像(DTI)基于大脑研究中的白质映射:评论。分子神经科学杂志,34(1),51 - 61。https://doi.org/10.1007/s12031-007-0029-029-0029-0 Behrman-lay,A.M.,Paul,Paul,Paul,R.H.人类免疫缺陷病毒对男性和女性的脑体积和认知具有相似的影响。神经病毒学杂志,22(1),93 - 103。https://doi.org/10。1007/S13365-015-0373-8 Bell,R。P.,Barnes,L.L.,Towe,S.L.,Chen,N。K.,Song,A.W。,&Meade,C.S。(2018)。HIV感染中的结构连接组差异:与Nadir CD4细胞计数相关的大脑网络隔离。神经病毒学杂志,24(4),454 - 463。https://doi.org/10.1007/ S13365-018-018-0634-4 Buyukturkoglu,K.扩散峰度成像显示HIV感染和多发性硬化症患者的脑轴突损伤相似。Neuroim-Aging Journal,28(3),320 - 327。Chanraud,S.,Zahr,N.,Sullivan,E。V.和Pfefferbaum,A。(2010)。MR扩散张量成像:进入工作大脑的白质完整性的窗口。(2019)。(2016)。ajnr。Neuropsychology评论,20(2),209 - 225。https:// doi。org/10.1007/s11065-010-9129-7 Chen,T。和Guestrin,C。(2016)。XGBoost第22 ACM SIGKDD国际知识发现与数据挖掘会议的会议记录。Chen,Y.,An,H.,Zhu,H.,Stone,T.,Smith,J.K.,Hall,C.,Bullitt,E.,Shen,D。,&Lin,W。(2009)。 白质异常在非痴呆和痴呆的HIV +患者中差异张量成像显示出来。 NeuroImage,47(4),1154 - 1162。https://doi.org/10.1016/j。 Neuroimage.2009.04.030 Cilliers,K。,&Muller,C。J. F.(2021)。 人类免疫缺陷病毒对大脑的影响:综述。 解剖记录(Hoboken),304(7),1389 - 1399。https://doi.org/10.1002/ar.24573 Correa,D.G.,D.G.,Zimmermann,N. E. L.(2015)。 在计划不足的HIV阳性患者中,白质完整性的扩散张量MR成像。 Neuroradiology,57(5),475 - 482。https:// doi.org/10.1007/s00234-015-1489-5-5 Davies,O. (2019)。 艾滋病毒认知的临床和神经影像学相关。 神经科学杂志,25(6),754 - 764。https://doi.org/10.1007/s13365-019- 00763-W de Santis,S.,S.,Bastiani,M. Roebroeck,A。 表征多发性硬化症中的微结构组织特性,在7 t和3 t时进行扩散MRI:实验设计的影响。Chen,Y.,An,H.,Zhu,H.,Stone,T.,Smith,J.K.,Hall,C.,Bullitt,E.,Shen,D。,&Lin,W。(2009)。白质异常在非痴呆和痴呆的HIV +患者中差异张量成像显示出来。NeuroImage,47(4),1154 - 1162。https://doi.org/10.1016/j。Neuroimage.2009.04.030 Cilliers,K。,&Muller,C。J. F.(2021)。人类免疫缺陷病毒对大脑的影响:综述。解剖记录(Hoboken),304(7),1389 - 1399。https://doi.org/10.1002/ar.24573 Correa,D.G.,D.G.,Zimmermann,N. E. L.(2015)。在计划不足的HIV阳性患者中,白质完整性的扩散张量MR成像。Neuroradiology,57(5),475 - 482。https:// doi.org/10.1007/s00234-015-1489-5-5 Davies,O. (2019)。艾滋病毒认知的临床和神经影像学相关。神经科学杂志,25(6),754 - 764。https://doi.org/10.1007/s13365-019- 00763-W de Santis,S.,S.,Bastiani,M. Roebroeck,A。表征多发性硬化症中的微结构组织特性,在7 t和3 t时进行扩散MRI:实验设计的影响。Neuroscience,403,17 - 26。https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2018.03.048 De Santis,S.,Granberg,T.多壳差异MRI的多发性硬化症中早期微结构白质异常的证据。神经图像:临床,22,101699。https://doi.org/10.1016/j。NICL.2019.101699 DE SANTIS,S.,JONES,D.K。和ROEBROECK,A。 包括轴外空间中的扩散时间依赖性可改善人类白质中轴突直径和密度的体内估计值。 Neuroimage,130,91 - 103。https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2016.01.047 Filippi,C。G. 对大脑MR图像上HIV和正常白质患者的扩散张量成像。 美国神经放射学杂志,22(2),277 - 283。NICL.2019.101699 DE SANTIS,S.,JONES,D.K。和ROEBROECK,A。包括轴外空间中的扩散时间依赖性可改善人类白质中轴突直径和密度的体内估计值。Neuroimage,130,91 - 103。https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2016.01.047 Filippi,C。G.对大脑MR图像上HIV和正常白质患者的扩散张量成像。美国神经放射学杂志,22(2),277 - 283。
1-Mon 274 Elena I Zavala评估了7月8日星期一在遗传祖先的法医分析的准确性,以超越种族和血统的人类同伙:迈向基因组学的关系思维。2-MON 812 Alex Diaz-Papkovich的拓扑数据分析与生物库数据中逐个状态之间的连接在7月8日,星期一8月8日,人类同伙之外的种族和祖先聚类:基因组学的关系思维。3-Mon 98在Denisova Cave的Alexandre Gilardet古代DNA筛选,以探索BOS/BOS混合物7月8日星期一探索混合物的进化效果。4-MON 137 NILOOFAR NILOO ALAEI KAKHKI差异降低渗透在邦特混合区域中阐明了7月8日星期一初期的早期遗传屏障的基因,探索了混合物的进化影响。5-MON 156 THOMAS L SCHMIDT GLOBAL,异步在7月8日星期一8月8日星期一在埃德斯埃及埃及蚊子中的多种杀虫剂抗性基因扫描,探索了混合物的进化效应。6-MON 260 Linda Hagberg不同的生殖隔离度量反映了7月8日星期一的物种形成的不同阶段,探索了混合物的进化效应。7-MON 282 DASHIELL J MASSEY将机制与祖先种群中祖先分类的结局区分开来,7月8日星期一探索了混合物的进化效应。8-mon 284妮可·弗利(Nicole Foley)在7月8日星期一在胎盘哺乳动物中复杂物种形成期间的系统基因信号和重组率的共同进化,探讨了混合物的进化效应。9-Mon 447 RamGonzález-Buenfil追踪混合物在墨西哥生物库中选择签名中的影响。7月8日星期一探索混合物的进化影响。10-MON 468 Alaina L Brenner非人类灵长类动物模型,用于人类的渗入和遗传混合物7月8日,星期一,探讨了混合的进化效应。11-MON 754 TSHR基因中的Lauren Hennelly Divergent Ancestry与7月8日星期一在狗驯化期间季节性繁殖的变化有关,探讨了混合物的进化效应。12-MON 779瓦伦蒂娜·布尔斯卡亚·多布津斯基·穆勒(Valentina Burskaia dobzhansky-Muller)不兼容和自适应intodressions促进了贝加尔湖两领域的爆炸性物种,7月8日星期一,探索了混合物的进化影响。13-MON 953 NIKITA TIKHOMIROV基因组稳定性超过6500万年,促进了7月8日星期一8月8日星期一,在多倍体Potamogeton中促进了种间特异性杂交,探索了混合物的进化效应。14-MON 965 NEMO Valentin Robles探索了7月8日星期一8月8日星期一探索剑尾tail(Xiphophorus)的最新进化,探索了混合物的进化效应。15-MON 979 LAURA ALEJANDRA NAJERA CORTAZAR CORTAZAR CORTAZAR生态基因组结构在Baja California半岛和墨西哥西部的Myotis蝙蝠复合体7月8日星期一7月8日星期一探索了混合物的进化影响。16-MON 1024 Kasper Munch在狒狒中的混合不兼容性的选择表明,Haldane的时间尺度类似于7月8日星期一8月8日星期一,探索了混合物的进化效应。17-MON 1100 Yuridia selene posadasgarcía对复杂性状和疾病的遗传作用在7月8日星期一在墨西哥生物库中的不同大陆祖先的各个段相似,7月8日星期一,探索了混合物的进化影响。18-MON 85亚历山大·斯塔尔(Alexander L Starr)简单,一般测试,用于加速进化和积极选择,7月8日星期一,人类在基因组时代的人类进化。19-MON 112 DAE-SOO KIM KIM多样化的多种模式的可转座元件表达式在恒河猴表现出的组织跨组织表现出来,并可能调节基因组时代的7月8日相邻Gmonday的基因表达。20-Mon 131伊莎贝拉·阿尔维姆(Isabela Alvim)揭示了古代人类蛋白对现代人类的3D基因组相互作用,免疫途径和基因表达的基因组影响。21-Mon 165 Alan Izarraras-Gomez使用局部家谱在7月8日星期一在基因组时代的人类进化进行了适应性效应的分布。22-MON 181 ULISESHERNándezMartíndel露露有害突变的积累:弱的上毒和补偿性有益突变的作用和基因组时代的人类进化。23-MON 245 ANDERS POULSEN CHARMOUH估计基因组时代7月8日星期一的PACBIO HIFI数据中的基因转化道的长度和速率。24-MON 253朱利亚·费拉雷蒂(Giulia Ferraretti)建立了整合的分析管道,以探索现代人类种群在7月8日星期一在基因组时代的人类进化而发展的复杂自适应特征的遗传结构。25-MON 351 Hossameldin loay的选择作用于人类谱系中的编码序列。 7月8日星期一,基因组时代的人类进化。 26-MON 365 LAURA L COLBRAN全球自然选择的全球模式在基因组时代的人类进化。 7月8日星期一,基因组时代的人类进化。25-MON 351 Hossameldin loay的选择作用于人类谱系中的编码序列。7月8日星期一,基因组时代的人类进化。26-MON 365 LAURA L COLBRAN全球自然选择的全球模式在基因组时代的人类进化。7月8日星期一,基因组时代的人类进化。27-MON 407 ELISE KERDONCUFF 50,000年的印度进化历史:7月8日星期一,来自2,700个整个基因组序列的见解,在基因组时代的人类进化。28-MON 441 CHARIKLIIA KARAGEORGIOU AMY1基因重复启动了淀粉酶基因座,用于自适应进化,因为农业在7月8日星期一在基因组时代的人类进化。29-MON 442 MARIKO ISSHIKI遗传适应和人口统计学历史,在稻米驯化时期,在7月8日星期一,基因组时代的人类进化。30-Mon 445 Bridget Chak从觅食到耕作:追踪农业采用对适应和选择的影响,使用全基因组测序7月8日,星期一,基因组时代的人类进化。31-MON 506 NATHAN CRAMER空间基因组量表和人类种系突变景观的决定因素,7月8日,星期一,基因组时代的人类进化。32-MON 532 JIWON LEE在人类基因组中,大量的小说翻译开放式阅读框在基因组时代的人类基因组中中性地进化。33-MON 586 sayaka chiku在人CYP1A2基因中特定SNP是否有种群分化?34-MON 610 JOHANNE ADAM遗传适应亚洲人类对其环境的遗传适应于7月8日,星期一,在基因组时代的人类进化。35-Mon 659 Gabriela Procopio Leite探索了基因组时代的7月8日星期一在人类基因组中的基因家族大小及其相关的假基因的景观。36-Mon 718 Risa L. iwasaki对日本人口的SLC8A1地区最近选择的特征调查了7月8日星期一的基因组时代的人类进化。37-MON 795何塞(Jose)一个城市阿拉贡的基因组历史,斯里兰卡的阿迪瓦西和僧伽罗人种群在基因组时代的人类进化。38-MON 807 UJANI HAZRA揭示了非洲男子在基因组时代的7月8日星期一在非洲男性中雄激素脱发的遗传结构和进化根。39-MON 815 Inez derkx在7月8日星期一8月8日星期一,基因组时代的人类进化。40-MON 821 XINRU ZHANG动态速率和猿型端粒至核基因组中核苷酸取代的模式:性别染色体在7月8日星期一在基因组时代的人类进化的实质性作用。41-MON 938 MICHAEL E GOLDBERG在Short Tandem中的中断动力学的动态动力学在7月8日星期一重复了基因组时代的人类进化。42-Mon 962 Yaen Chen比较尼安德特人的渗入地图,揭示了算法,人群和假设之间的实质异质性,并在基因组时代的7月8日星期一的人类进化。43-Mon 1006 Marybeth Baumgartner建模基因调节机制,促进了人类大脑皮层在基因组时代的人类进化。44-MON 1046 ANA VICTORIA LEON APODACA调查了纯合性和人类身高变化之间的关系,超过35,000年,超过35,000年,在7月8日星期一8月8日,基因组时代的人类进化。45-MON 1065 ALOUETTE ZHANG通过连锁不平衡统计DZ探索选择性扫描:模拟和经验研究7月8日,星期一,基因组时代的人类进化。7月8日星期一开放研讨会46-MON 1082 Rodelmar Ocampo精细的遗传结构和自然选择巴基斯坦族裔群体内和整个基因组时代的人类进化。47-MON 1090 BREANNA TAKACS研究了早期神经发育在人脑进化中的作用,在7月8日星期一,人类在基因组时代的人类进化。48-MON 1131 YAOXI HE多基因适应导致7月8日星期一在基因组时代的人类进化中,藏族人的生殖适应性更高。49-MON 174 TARAS K OLEKSYK 300个来自乌克兰和罗马尼亚边界的人的全基因组,7月8日,星期一,人类遗传变异性在pangenomic时代。50-Mon 757 Carolina de Lima Adam Tandem Tales:7月8日,星期一,猿类基因组中的串联重复序列比较分析人类遗传变异性。51-MON 443 EMILY E. PUCKETT空间和时间分析确定了7月8日星期一棕色和美国黑熊之间的两个浸润事件,而不仅仅是Ne-More:SMC从生态学到系统发育的新应用。52-Mon 50 Kaylee E Christensen Dissecting an ancient stress resistance trait syndrome in the compost yeast Kluyveromyces marxianus Monday 8 July Open Symposium 53-Mon 51 Kazuhiro Satomura Molecular phylogenetic tree of a group of species with distant genetic distance using Orthopteran insects Monday 8 July Open Symposium 54-Mon 53 Shuya ZHANG 7月8日星期一,南美安第斯山脉的玉米进化考古学学家开放了55-Mon 79 Jordan Douglas,当时分支和进化紧密地耦合于7月8日星期一8月8日星期一开放56-MON 80 STEPHAN BAEHR CRISPR,即使在GRNA的情况下也是诱变的。7月8日星期一开放座谈会57-MON 109基督教Quintero琼脂霉菌种类中环氧化物生物合成基因的进化历史,7月8日,星期一,7月8日,星期一,开放58-MON 126狂热基因和等位基因的特定表达式在非洲弱电气差异的特定表达中,在7月8日在7月8日的电动信号差异59-59-59-MON of discrete phenotypic plasticity in a gene regulatory network model Monday 8 July Open Symposium 60-Mon 134 Bing Su Single-nucleus multi-omics analyses reveal cellular and molecular innovations in the anterior cingulate cortex during human evolution Monday 8 July Open Symposium 61-Mon 136 Jonathan Fenn Patterns of miRNA presence and absence in mammals have implications for placental phenotypes Monday 8 July Open研讨会62-MON 140 NADIA AUBIN-HORTH创建和使用开放的教育资源教授生物学,以改善7月8日,星期一8月8日,星期一,开放研讨会63-MON 144 IKURI ALVAREZ-MAYA开发生物信息知识的开发,以分析整个基因组测序数据的分析Mycobacter Imberistium MyCobacter tuberiss 14 7月4日8月4日7月8日。 Gabriela Castellanos-Morales基于转录组参考的SNP呼吁在没有参考基因组进行入侵基因组学研究的情况下替代SNP注释。7月8日,星期一,开放研讨会76-MON 346 HYE RI PARK遗传遗传的影响对Macaca fascicularis的从头突变模式的影响。7月8日,星期一开放研讨会65-MON 163 MOMIM AHMED线粒体举报人:在7月8日星期一在Sponge Symbiosis中揭示一个隐藏的第三个伴侣,7月8日,星期一,在7月8日星期一开放了66-MON 190 NICO BREMER,NICO BREMER的可能性是在序言中出现独特基因的可能性,以至于序言是7七月的序言(周六),这是七月份的基因,这是一个七月份的基因(周六)。 228 HelenaSocorroHernández-Rosales A. ludens(双翅目:Tephritidae)的初步遗传分化,这是由于其最近的地理和主机扩展,导致7月8日星期一的商业攻击,7月8日星期一开放式座谈会68-MON 68-MON 235 EUKIYAZAKI DINOTOM研讨会69-MON 247 JUAN C OPAZO的进化和新型TRPV1剪接变体的功能表征起源于7月8日,星期一8月8日,星期一,catarhine Primates的祖先开放了70-Mon 270-Mon 270-Mon 277 Elsa Herminia QuezadaRodríguezQuezadaRodríguez在Gene condemention newers interiast in gene newers interiast in gene newerts interiastion 5 Thaliana餐厅日7月8日开放研讨会71-MON 307 MISHA GUPTA探索实验室酵母中的健身景观,7月8日星期一8月8日,星期一,开放研讨会72-MON 309 FABIA URSULA BATTISTUZI BATTISTUZI低复杂性区域跨越生命之树:多样性或正义噪音的来源?开放研讨会65-MON 163 MOMIM AHMED线粒体举报人:在7月8日星期一在Sponge Symbiosis中揭示一个隐藏的第三个伴侣,7月8日,星期一,在7月8日星期一开放了66-MON 190 NICO BREMER,NICO BREMER的可能性是在序言中出现独特基因的可能性,以至于序言是7七月的序言(周六),这是七月份的基因,这是一个七月份的基因(周六)。 228 HelenaSocorroHernández-Rosales A. ludens(双翅目:Tephritidae)的初步遗传分化,这是由于其最近的地理和主机扩展,导致7月8日星期一的商业攻击,7月8日星期一开放式座谈会68-MON 68-MON 235 EUKIYAZAKI DINOTOM研讨会69-MON 247 JUAN C OPAZO的进化和新型TRPV1剪接变体的功能表征起源于7月8日,星期一8月8日,星期一,catarhine Primates的祖先开放了70-Mon 270-Mon 270-Mon 277 Elsa Herminia QuezadaRodríguezQuezadaRodríguez在Gene condemention newers interiast in gene newers interiast in gene newerts interiastion 5 Thaliana餐厅日7月8日开放研讨会71-MON 307 MISHA GUPTA探索实验室酵母中的健身景观,7月8日星期一8月8日,星期一,开放研讨会72-MON 309 FABIA URSULA BATTISTUZI BATTISTUZI低复杂性区域跨越生命之树:多样性或正义噪音的来源?Monday 8 July Open Symposium 73-Mon 317 José Norberto García Miranda Challenging the Gram-Positive/Gram-Negative Dichotomy: Discovery of Gram-Negative Monoderm Bacteria Monday 8 July Open Symposium 74-Mon 326 Hyeongwoo Choi Adaptive Genomic Signatures and Evolutionary Mechanisms in Anguillid Eels Monday 8 July Open Symposium 75-MON 340 PAIGE J. MARONI潜水更深入:揭开“稀有”深海两亲动物Alicella Gigantea的分布。