• 首选仿制药标有“p”并以小写粗体显示 • 非首选仿制药标有“np”并以小写粗体显示 • 首选品牌标有“P”并以全部大写字母显示 • 非首选品牌标有“NP”并以全部大写字母显示 • 首选特种药品标有“p、np 或 P”并以小写粗体或全部大写字母显示。这些药品在特殊要求栏中也标记为“SP”。 • 非首选特种药品标有“NP”并以全部大写字母显示。这些药品在特殊要求栏中也标记为“SP”。 • 同样标有“+”的药品表示特定群体承保。请参阅您的福利计划材料以了解承保详情,或拨打会员 ID 卡背面的电话号码。
• 首选仿制药标有“p”并以小写粗体显示 • 非首选仿制药标有“np”并以小写粗体显示 • 首选品牌标有“P”并以全部大写字母显示 • 非首选品牌标有“NP”并以全部大写字母显示 • 首选特种药品标有“p、np 或 P”并以小写粗体或全部大写字母显示。这些药品在特殊要求栏中也标记为“SP”。 • 非首选特种药品标有“NP”并以全部大写字母显示。这些药品在特殊要求栏中也标记为“SP”。 • 同样标有“+”的药品表示特定群体承保。请参阅您的福利计划材料以了解承保详情,或拨打会员 ID 卡背面的电话号码。
背景和目标:慢性神经性疼痛(NP)是一种慢性疼痛疾病,严重影响患者的生活。疼痛管理被证明是不可能的。提供NP相关信息的低成本,无创工具是脑电图(EEG)。但是,事实证明,常用的线性脑电图特征在表征NP病理生理学方面受到限制。本研究试图确定非线性脑电图特征(例如近似熵(APEN))是否比绝对条带功率更好地区分疼痛严重性。方法:基于简短疼痛清单(BPI)的非参数统计方法,以及线性和非线性EEG特征。为此,招募了36例慢性NP患者,并注册了22个渠道。此外,将13名参与者的控制数据库用作参考,其中有19个通道注册。对于两组,在静止状态下记录了脑电图10分钟:5分钟,眼睛睁开(EO)和5分钟,闭上眼睛(EC)。在两组的所有通道中估计了五个临床频带(Delta,Theta,Alpha,beta和Gamma)中五个临床频带(Delta,Theta,Alpha,Beta和Gamma)中的绝对带功率和APEN EEG特征。结果,分别为实验和对照类别获得了220维和190维特征向量。对于实验类别,NP患者根据BPI评估分为三组:低,中度和高疼痛。©2023作者。由Elsevier B.V.最后,使用Kruskal Wallis和Hoc Dunn的测试比较组之间的特征向量。结果:APEN揭示了大多数频段和组之间的统计差异(P <= 0.0 0 01)。相比之下,群体之间的差异较小,尤其是在EO之间。此外,NP组仅在Theta,Alpha和Beta带中仅使用APEN聚集。结论:结果表明,APEN有效地表征了慢性NP的不同严重性,而不是常用的线性特征。APEN和其他非线性技术(例如,光谱熵,香农熵)可能是监测慢性NP体验的更合适的方法。这是CC下的开放式访问文章(http://creativecommons.org/licenses/4.0/)
天然产物 (NP) 是人类治疗剂和杀虫剂的重要来源。为了防止生物活性 NP 造成自我伤害,一些微生物生产者使用自我抗性基因来保护自己。一种有效的策略是使用自我抗性酶 (SRE),它是原始代谢酶的轻微突变版本,对有毒 NP 具有抗性但仍具有功能性。基因簇中 SRE 的存在可以作为该途径合成的 NP 生物活性的预测窗口。在此重点中,我们总结了利用自我抗性基因进行保护的 NP 生物合成途径的代表性示例。基于自我抗性基因识别的最新发现有助于弥合 NP 发现和功能分配的活性引导方法和基因组驱动方法之间的差距。
摘要绝大多数脊髓损伤(SCI)患者患有慢性疼痛。尽管进行了数十年的研究,但这些神经性疼痛(NP)的疼痛途径尚不清楚。SCI患者已显示出异常的脑痛途径。 我们假设与具有NP的SCI患者相比,SCI NP患者的疼痛矩阵改变了。 本研究与轻度NO NP的SCI患者相比,SCI患者的SCI患者的功能连通性(FC)。 将这些组与对照对象进行比较。 基于SCI的国际标准神经系统分类的神经性疼痛问卷和神经学评估被用来定义严重性和损伤水平。 在10名SCI患者中,有7名(48.6 - 17.02岁,6名男性和1名女性)表明他们患有NP,3例没有NP(39.33 - 8.08岁,2个男性和1 fe-aby)。 将十名未受伤的神经系统完整的参与者用作对照(24.8 - 4.61岁,5名男性和5位女性)。 fc指标是从我们各个组之间静止状态功能磁共振成像的比较(对照,NP的对照,SCI和无NP的SCI)获得的。 为每次比较,进行了利益区域(ROI)至ROI连接分析,其中包括基于AAL3 Atlas的自定义地图集的总共175个ROI。 分析解释了年龄和性别等协变量。 要纠正多个比较,对p <0.05/nrois的显着性水平进行了严格的Bonferroni校正。 它还强调了疼痛矩阵,涉及 -SCI患者已显示出异常的脑痛途径。我们假设与具有NP的SCI患者相比,SCI NP患者的疼痛矩阵改变了。本研究与轻度NO NP的SCI患者相比,SCI患者的SCI患者的功能连通性(FC)。将这些组与对照对象进行比较。基于SCI的国际标准神经系统分类的神经性疼痛问卷和神经学评估被用来定义严重性和损伤水平。在10名SCI患者中,有7名(48.6 - 17.02岁,6名男性和1名女性)表明他们患有NP,3例没有NP(39.33 - 8.08岁,2个男性和1 fe-aby)。将十名未受伤的神经系统完整的参与者用作对照(24.8 - 4.61岁,5名男性和5位女性)。fc指标是从我们各个组之间静止状态功能磁共振成像的比较(对照,NP的对照,SCI和无NP的SCI)获得的。为每次比较,进行了利益区域(ROI)至ROI连接分析,其中包括基于AAL3 Atlas的自定义地图集的总共175个ROI。分析解释了年龄和性别等协变量。要纠正多个比较,对p <0.05/nrois的显着性水平进行了严格的Bonferroni校正。它还强调了疼痛矩阵,涉及 -当对患有轻度至不疼痛的患者进行中度至重度疼痛的SCI患者时,特定的丘脑核会引起联系。这些核包括:内侧脉冲;外侧脉冲;内侧基因核;侧向核;和中型巨细胞核。在NP SCI后NP的侧向基因核和前腹核之间增加了FC。我们的分析还强调了额叶和颞叶之间的关系。这项研究成功地鉴定了患有NP的SCI患者发生的丘脑神经塑性变化。
荧光纳米颗粒(NP)已证明在生物分析和生物成像中使用了吸引力。1,2与传统的分子标签相比,NP可以具有许多优势,包括高度提高亮度和增强的光稳定性。NP的另一个关键优势是,发射材料受到保护,免受使光学特性对复杂生物学环境不敏感的环境。通常,NP在生物系统中也显示出低倾向或定位的倾向。受这些潜在优势的动机,已经报道了许多不同类型的纳米颗粒。以非常一般的方式,可以将它们分为基于无机的或有机的,其中无机NP在早期就更具统治性。无机纳米颗粒中有许多变化3,4,包括众所周知的量子点(QDS)5 - 8和UpConversion NP。9,10荧光NP,其中来自有机分子和材料的吸收和发射茎包括基于分子染料(纯或嵌入在基质材料中)的NPS,11种共轭聚合物,12,13和无态碳材料(碳核心)。14,15
Place of Service Provider Type Office Physician Assistant (PA), Nurse Practitioner (NP), Clinical Nurse Specialist (CNS), Physician, Pharmacist, Certified Nurse Midwife (CNM), Federally Qualified Healthcare Centers (FQHCs), Nephrology (Hemodialysis, Renal Dialysis), Rural Health Clinics (RHCs), Pharmacy Home PA, NP, CNS,医师,家庭健康局,综合护理计划(CCP)提供者门诊医院FQHCS,医院,肾脏病(血液透析,肾脏透析),肾脏透析设施,RHCS,RHCS其他位置PA,NP,CNS,CNS,Physician,Physician,fqhcs,CCP Proveide,CCP Proveider,CCP Proveider,CCP Proveider,CCP Proveide
这些规则表明,某个符号可以通过一系列其他符号在树中扩展。根据一阶逻辑规则,如果有两个字符串名词短语 (NP) 和动词短语 (VP),则由 NP 和 VP 组合而成的字符串是一个句子。句子的重写规则如下 -
在Ngee Ann Polytechnic的M:Idea Playground发射仪式,NP(从左到右)的电影与媒体研究主任,NP,NP副校长Jacqueline Tan女士,NP,LOOI MEI FONG女士,NP兼首席执行官,NP Ann先生,福利及其荣誉的部长。明星表演艺术中心中心主任Sian Hwa,AUX媒体集团首席执行官Choong Chyi Kei先生和新加坡Pixotope Technologies Singapore首席收入官David Dowling先生,2023年6月6日 - Ngee Ann Polytechnic(NP)电影和媒体研究学院(FMS)(FMS)(FMS)今天揭幕了一定的策略,并播放了一定的策略,以及一系列的策略,以及comply of-pampus of Campus of-pamp of compames of compy of compy of compames of cons syess of。合作伙伴关系旨在为学生提供尖端的虚拟生产技巧和沉浸式的讲故事技巧,用于投影映射和技术剧院。由外交和国家发展高级国民发展女士Sim Ann女士提高,该活动标志着NP开创了虚拟生产培训的倡议,这是内容创建最受欢迎的技能之一。
侧重于植物对环境挑战的耐受性,纳米技术已成为一种有力的工具,可以在全球人口不断增长的情况下帮助农作物和促进农业生产。纳米颗粒(NP)和植物系统可能会与分子相互作用以改变压力反应,生长和发育。NP可以通过吸收信号来检测和监测土壤中的痕量成分,从而为植物提供营养,预防植物疾病和病原体。对帮助植物生存的NP的过程有更多的优势了解各种压力源将有助于制定更长期的策略来应对这些挑战。尽管对NP在农业中的使用进行了许多研究,但我们审查了各种类型的NP及其对进入植物细胞的预期分子和代谢作用。此外,我们讨论了NP与所有环境压力的不同应用。最后,我们引入了农业NPS的风险,困难和前景。