谈到自己的研究领域,科学家常常能讲述一段个人故事。分子生物学家 Mandy Boontanrart 也不例外。2015 年,在她开始博士研究时,她偶然发现了当时位于加州大学伯克利分校的 Jacob Corn 教授领导的实验室。他的研究重点是如何利用新的 CRISPR/Cas9 基因组编辑方法治疗严重的遗传性血液病——镰状细胞病。2012 年,Jennifer Doudna 和 Emmanuelle Charpentier 发现了 CRISPR/Cas9 方法,并因此获得了 2020 年诺贝尔化学奖。通过让科学家改变遗传物质中单个 DNA 构建块,该方法为治疗世界各地存在的遗传性疾病(如血红蛋白病)开辟了新途径。
一般内科(DGIM)的划分仍在临床护理,研究,教学和管理人员的成功中继续取得成功,即使COVID-19的大流行破坏了本财年的最后一个季度。实际上,该部门非常成功地完全旋转了所有三个领域(临床护理,教学和研究),以回应大流行。我们的门诊EF堡垒迅速转向远程医疗,我们通过迅速增长的视频访问量从每周的5到每周超过300。视频访问确保患者在整个早期的爆发过程中仍然可以接受护理,现在对于我们提供患者访问的核心使命至关重要;这些视频访问仍然占每周完成1,000多次访问的近30%。我们的INPA TIENT努力涉及与医院领导层合作,为创建7G指定的Covid部门的努力做出贡献,并迅速制定新的协议,以确保员工和患者的安全,这取得了令人难以置信的成功。随着住院量的减少,我们合并了时间表,更改了时间表,每个人都在调整新的挑战。至于其教学活动,随着越来越多的教育变得虚拟教育,DGIM教职员工领导了医学院的创新,尽管Covid-19构成了挑战,但我们的居住计划非常适应我们的教育严格性。最后,由于调查人员根据公共卫生需求调整了协议,并且所有研究人员都转移到远程工作时,该部门的研究工作继续在整个PAN DEMIC中进行了很少的中断。
作为一种常见且常见的慢性呼吸系统疾病,COPD 病例数在逐渐增加,2015 年已达到 13.1%。 [2] 同时,COPD 是全球第八大致残原因,[3] 给个人和社会造成了巨大的经济负担。此外,根据世界卫生组织的数据,COPD 是全球第四大死亡原因,并预计在不久的将来将成为第三大死亡原因。 [4] 因此,解决 COPD 问题刻不容缓。尽管其发病机制已经被无数人反复探索,但是 COPD 确切的分子机制尚未完全阐明。目前,我们知道吸烟和接触有害颗粒与 COPD 密切相关 [3],并且许多吸烟者在戒烟后仍会继续经历与疾病相关的变化。 [5] 然而,并非所有吸烟者都会患上 COPD。COPD 的发病机制可能涉及多种危险因素,例如环境和遗传。 [6] 此外,对于 COPD 患者,有效的预防和治疗措施并不充分。因此,我们迫切需要进一步探索该疾病的分子发病机制,以找到新的有效治疗方法。微小RNA(miRNA)是一组长度约为19至25个核苷酸的非编码RNA,在调节增殖、迁移和凋亡等基本生物活动中起关键作用。[7,8]值得注意的是,一些miRNA已被鉴定参与COPD的发生和发展。最近,miRNA-378被认为可以预防炎症,从而预防COPD的发展。[9]此外,miRNA-21可能在COPD气道重塑过程中发挥关键作用,有望成为治疗COPD的潜在治疗靶点。[10]
药品广告 处方药、非处方药和膳食补充剂通常通过电视、杂志和互联网上的广告进行推广。广告通常被认为是旨在销售产品或理念的付费公告。制药公司发现广告是提高产品知名度的有效方法。例如,研究表明,当直接向消费者做处方药广告(而不是只向医生做广告)时,消费者可能会向医生询问药物。值得注意的是,美国和新西兰是仅有的两个可以直接向患者做处方药广告的国家 处方药和非处方药 (OTC) 的广告有不同的规则。食品和药物管理局 (FDA) 负责监管处方药广告。OTC 药广告的规则较少,因为 OTC 广告由联邦贸易委员会 (FTC) 而不是食品和药物管理局 (FDA) 监管。
3 波兰卢布林医科大学人体解剖学系 摘要 纳米技术是一门新兴的跨学科科学,其产品是纳米粒子,即由于其纳米尺寸决定的独特物理和化学性质而广泛应用于医学、药学和生物技术的结构。目前,它们作为药物载体、抗菌和抗病毒物质发挥着特别重要的作用。它们还用于诊断、基因测试和提高生物测试的准确性。纳米粒子的巨大可能性涉及它们作为药物输送系统的潜在用途、改善抗癌放射治疗质量和支持分子成像的因素,以及具有高度杀菌、杀真菌和抗病毒特性的化合物。因此,将基于纳米粒子的疗法实施到临床试验中至关重要,因为它们可以成为许多疾病(包括癌症)的极佳诊断和治疗工具。然而,由于某些纳米粒子的性质,必须克服某些障碍,例如生物降解性和多孔性问题。尽管使用纳米结构有很多好处,但金属纳米粒子被生物体吸收的作用可能引起副作用的可能性并没有被排除。关键词:纳米粒子,药物,药物输送,肽,组织
现代齿状肺泡手术:将教育和口腔医学整合为未来卓越,09:00–09:30 TabeaViktoriaFlügge,Med.凹痕。charité - 柏林大学口腔和上颌面外科系的大学,塑造了口腔外科的联系未来09:30-09:45咖啡休息时间09:45-10:15 Tobias Fretwurst,Med. Med. Med。凹痕。弗莱堡大学医学中心口腔和上颌外科手术精密口腔医学10:15–10:45弗兰克·施瓦茨(Frank Schwarz),医学博士。凹痕。歌德大学法兰克福大学牙科和口腔医学中心个性化诊断和治疗 - 前进临床成像,生物标志物和口腔系统健康连接10:45-11:15 Bernd Stadlinger,Med. Med。Med博士。 凹痕。 苏黎世大学牙科医学中心口腔手术和未来科学的桥梁Med博士。凹痕。苏黎世大学牙科医学中心口腔手术和未来科学的桥梁