新加坡技术,2025年1月16日 - 新加坡国家心脏中心(NHCS)很荣幸能够组织新加坡现场直播(Singlive)2025年,这是亚洲在心脏干预中举行的杰出年度医疗会议。于2025年1月16日至18日在莱佛士城市会议中心举行,Singlive 2025将召集超过1,000名国际代表和250名区域和国际心脏专家进行现场演示,讨论有关开创性创新的讨论和沉浸式培训课程,旨在增强新加坡和新加坡和超越心血管疾病患者的护理。Singlive的第34版重申了NHCS对心脏护理的开拓性进步的承诺。在许多其他人中,NHC在变革性的心脏创新中领先于包括电外科,结构性心脏干预中的尖端技术以及Dynamx Bioadaptor(一种治疗冠状动脉疾病的革命性手段)的前沿。这些发展是从多学科专家合作中出现的,体现了NHCS的使命,即推动介入心脏病学的界限,并显着改善患有复杂心脏病的患者的结局。改善心血管结果的创新技术
新闻稿 立即发布 杜克-新加坡国立大学和 NHCS 的科学家在世界上首次再生患病肾脏 一项临床前研究表明,阻断免疫调节蛋白可逆转急性和慢性肾脏疾病造成的损害。 新加坡,2023 年 2 月 1 日——杜克-新加坡国立大学医学院、新加坡国家心脏中心 (NHCS) 和德国同事的科学家在世界上首次证明,再生疗法恢复受损肾功能可能很快就能成为可能。在《自然通讯》报道的一项临床前研究中,研究小组发现,阻断一种名为白细胞介素 11 (IL-11) 的破坏性和疤痕调节蛋白可以使受损的肾细胞再生,恢复因疾病和急性损伤导致的受损肾功能。 “肾衰竭是一种全球流行病,估计有 2530 万人患有肾功能障碍,”杜克-新加坡国立大学心血管和代谢紊乱 (CVMD) 特色研究项目的分子生物学家助理教授 Anissa Widjaja 说道。“再说回新加坡,糖尿病引起肾衰竭的发病率居世界第一,肾衰竭患病率居世界第四。慢性肾病对死亡率的贡献正在迅速增加,这表明目前的治疗方法存在缺陷。”为了寻找恢复肾脏再生受损细胞能力的方法,Widjaja 助理教授与新加坡保健集团杜克-新加坡国立大学学术医学中心和 CVMD 项目的陈江和基金会心血管医学教授、NHCS 心脏病学系临床科学家和高级顾问 Stuart Cook 教授,以及世界领先的肾病学家杜克-新加坡国立大学院长 Thomas Coffman 教授展开合作。他们与德国的科学家合作,研究 IL-11 在急性和慢性肾脏疾病中的作用,IL-11 已知会引发肝脏、肺和心脏等其他器官的瘢痕形成。他们的研究结果表明,这种蛋白质会引发一系列分子过程,以应对肾脏损伤,从而导致炎症、纤维化(瘢痕形成)和功能丧失。他们还发现,在这种情况下,用中和抗体抑制 IL-11 可以预防甚至逆转肾脏损伤。“我们发现 IL-11 会损害肾脏功能,并引发慢性肾脏疾病的发展,”库克教授说。“我们还表明,抗 IL-11 疗法可以治疗肾衰竭、逆转已形成的慢性肾脏疾病,并通过促进小鼠的再生来恢复肾脏功能,同时长期使用也是安全的。”更具体地说,研究人员表明,肾小管细胞(排列在肾脏内部的细管内)会因肾脏损伤而释放 IL-11。这会启动一个信号级联,最终导致一种名为蜗牛家族转录阻遏物 1 (SNAI1) 的基因表达增加,从而阻止细胞生长并导致肾功能障碍。在人类糖尿病肾病的临床前模型中,通过施用与 IL-11 结合的抗体来关闭该过程,导致肾小管细胞增殖并逆转
新加坡国家心脏中心(NHCS)是一个185张床的国家和地区转诊心血管疾病中心。NHCS提供了一站式全面的心脏护理,从预防,诊断,治疗性到康复服务。 它也是新加坡唯一的心脏和肺移植中心。 每年,NHCS都会处理超过120,000次门诊咨询,9,000次介入和外科手术以及10,000个住院患者。 其心脏病发作治疗的临床结局,置于支架和冠状动脉搭桥手术的气囊血管成形术和冠状动脉搭桥手术相当于国际基准。 NHCS成立于1998年,是新加坡心血管护理的先驱。 有关更多信息,请访问www.nhcs.com.sg。NHCS提供了一站式全面的心脏护理,从预防,诊断,治疗性到康复服务。它也是新加坡唯一的心脏和肺移植中心。每年,NHCS都会处理超过120,000次门诊咨询,9,000次介入和外科手术以及10,000个住院患者。其心脏病发作治疗的临床结局,置于支架和冠状动脉搭桥手术的气囊血管成形术和冠状动脉搭桥手术相当于国际基准。NHCS成立于1998年,是新加坡心血管护理的先驱。有关更多信息,请访问www.nhcs.com.sg。
联合新闻稿 新加坡,2021 年 6 月 8 日 NTU、NP 和 NHCS 科学家发明的新型人工智能工具可以加快心血管疾病的诊断 新加坡南洋理工大学 (NTU Singapore)、新加坡义安理工学院 (NP) 和新加坡国家心脏中心 (NHCS) 的一组研究人员发明了一种可以加快心血管疾病诊断的工具。在人工智能 (AI) 的推动下,他们的创新利用心电图 (ECG) 来诊断冠状动脉疾病、心肌梗死和充血性心力衰竭,准确率超过 98.5%。联合开发诊断工具非常及时,因为新加坡过去三年来因心血管疾病导致的死亡人数有所增加。据新加坡心脏基金会称,2019 年新加坡所有死亡人数中有 29.3%(几乎占新加坡死亡人数的三分之一)是心脏病或中风造成的。科学家们希望他们的创新能够支持临床环境中心血管疾病的诊断,特别是在医生进行初步心电图检查时,最终加快治疗进程。研究人员使用一种名为 Gabor-卷积神经网络 (Gabor-CNN) 的人工智能机器学习算法设计了诊断工具,该算法模仿人脑的结构和功能,使计算机能够像人类一样从过去的经验中学习。他们使用该算法,通过输入反映心血管疾病的心电图信号示例来训练他们的工具识别患者心电图中的模式。这项研究的共同作者、NHCS 心脏病学系高级顾问临床副教授 Tan Ru San 表示:“我们对一小组初步研究对象进行的研究表明,在使用常规心电图对一些常见心血管疾病进行分类的准确性方面取得了令人鼓舞的结果。虽然确认特定疾病仍需要额外的测试,但我们的诊断工具将
关于新加坡国家心脏中心新加坡(NHC)的关于国家心脏中心(NHCS)是185张床位的国家和区域转诊心血管疾病中心,也是新加坡唯一提供心脏和肺移植计划的中心。提供全面的心脏护理服务,从预防性到康复性,NHCS的心脏病发作治疗临床结果,置于支架的气球血管成形术和冠状动脉搭桥手术,与国际基准相当。一家学术医疗机构,NHCS积极培训和教育医疗保健专业人员不断提高心脏护理的标准,并与当地和国际合作者进行转化医学研究,为社区提供更好的心脏健康。有关更多信息,请访问:www.nhcs.com.sg关于纽约州纽约的Paratus Sciences Corporation与新加坡的一家子公司(新加坡Paratus Sciences新加坡),Paratus Sciences正在加快通过多余的适应性生物学的生物学来促进新的治疗方法的发现。我们公司的专有平台,该平台完全整合了细胞生物学,基因组学和信息学,使我们获得了大量的数据输入,我们能够将蝙蝠中疾病耐药性和健康管理的进化模式与疾病发展模式进行比较。通过这种比较探索和分析,我们旨在快速,系统地确定新的靶标,并在各种治疗领域开发创新的治疗剂。Paratus还致力于通过其部门BAT Biology Foundation支持BAT研究社区。Paratus得到了顶级投资者联合组织的支持,包括Polaris Partners,Arch Venture Partners,Clavystbio,Ecor1 Capital,Bey By Bayer和Alexandria Venture Investments。访问paratussciences.com或在LinkedIn上关注我们以了解更多信息。
新加坡保健集团是一家三级区域转诊中心,拥有新加坡最大的心胸外科中心,可进行复杂的心胸外科手术。作为新加坡最大的国家心血管医学中心新加坡国家心脏中心 (NHCS) 的一部分,它为需要各种心胸和心脏病手术的患者提供护理。新加坡中央医院 (SGH) 的麻醉科为对心胸麻醉作为专科感兴趣的学习者提供 6 个月或 12 个月的进修计划。研究员将通过管理各种心胸外科手术和心脏病手术(如下所述)的实践经验获得临床经验,并有机会在混合手术室工作。研究员将有机会接触心肺旁路 (CPB) 期间的灌注管理以及心胸重症监护室心胸外科患者的管理。可安排在诊断和影像实验室进行观察。4.2 目标
弗吉尼亚州是北美英国文明的摇篮。由于近 400 年的持续占领和开发,弗吉尼亚州领海已成为数千艘具有历史意义的沉船的宝库。其中 211 艘沉船已被确认,并被纳入海军历史中心 (NHC) 和国际海事研究所 (I~MR) 开发的数据库。这些沉船和弃船是美国海军舰艇、邦联海军舰艇、战利品船和外国军舰的残骸,属于 NHC 的管理责任。为了更有效地管理这些沉没的文化资源,NHC 与北卡罗来纳州华盛顿的 I ~ M R 签订了合同,根据美国海军沉船数据库清单中包含的弗吉尼亚水域船只制定地理信息系统 (GI) 和历史考古资源保护 (HARP) 计划。GI 和 HARP 计划将为 NHC 提供有效的工具来保护和管理这些资源。这项研究的成果将为 NHC 管理下的弗吉尼亚沉船提供历史和文化背景。GI 将提供这些历史和考古资源的可扩展清单,并确定历史和考古研究的优先事项和方法。GI 和 HARP 计划都旨在定位和评估可能受开发和其他活动影响的沉船资源。弗吉尼亚沉船 GIs 提供了一个基于地理位置的主动数据存储和恢复程序,可以更新和扩展以服务于 NHC 当前和未来的水下文化资源管理活动。
18。尽管如此,发现激进一代的新策略19-25,尤其是在无轻,无电,无金属条件下的发现仍然至关重要。有机催化,尤其是涉及N-杂环碳烯(NHC)的组织分析,显示了实现自由基产生和自由基交叉偶联26-35的有希望的方法。但是,为了开发这种化学,对它们如何介导电子传输的更深入的了解至关重要。NHC催化的自由基反应涉及单电子转移(集合)过程已经在实验中显着开发,但是自由基生成过程的详细机制仍然尚不确定。由于Studer和同事报告说,Breslow中间体和氧化剂之间可能发生定型反应,2,2,6,6-四甲基磷酸胺1-氧基(TEMPO)在2008年3月36日,这是一系列自由基 - 自由基的跨跨反应反应,这些反应通过contep and of conteds of condeptions roperty涉及的c – c键形成,并且已经在上位且散布了散布的散布,并且是散布的散布。催化。值得注意的是,Chi和同事报道了一个很好的例子,它催化了硝基苯溴的还原性偶联和活化的酮28。随后,Ohmiya和同事贡献了一系列醛和N-羟基苯胺(NHPI)酯的NHC催化的交叉偶联反应32-35。最近,Hong和同事报道了NHC催化了醛和Katritzky吡啶盐盐之间的交叉偶联反应37。这些实验报告中通常提出了逐步集合过程。然而,从理论上讲,也应可能从非自由基底物中进行跨自由基产生的其他途径。在此,我们使用理论来揭示NHC-催化的自由基反应的新模型,其中通过Concert