违反航空规则,特别是违反气象飞行规则,可能会导致致命的后果。违反行为有时可以用故意冒险来解释,或者也可以是提高绩效和影响结果的策略的表现,例如节省时间或满足客户期望。本研究的目的是通过系统的文献综述,确定现有实证研究中的冒险行为类型,并确定与航空运营背景下的冒险相关的多层次前因。共确定了 4,742 条记录,经过筛选后,详细考虑了符合资格标准的 10 项研究,其中 3 项为定性研究,7 项为定量研究。审查仅包括已发表的作品,因此结果可能受到出版偏见的影响,但是,研究中的冒险类型与澳大利亚和新西兰事故报告中观察到的一致。主要的冒险行为是继续按照目视飞行规则 (VFR) 飞行,进入恶化的条件/仪表气象条件 (IMC)。多层次影响可以归类为两个总体主题,即“持续影响”和“接受风险/偏差正常化”。在所有研究中,一个或两个主题都始终贯穿整个研究结果,但应注意报告关联的相对频率。这篇评论指出了考虑社会和组织对冒险行为的影响的价值,并提出了未来研究的途径,特别是通过自我决定理论 (SDT) 视角探索影响。
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简介:颅突式影响1/2000的出生,其发病率目前正在增加。没有任何表现,颅突式症会导致由于头部异常形状而导致的脑生长和社会污名,可能导致神经系统问题。了解生长模式对于开发外科计划方法和预测短期和长期术后结果至关重要。在这里,我们提供了对正常和病理颅拱增长模型的系统综述。材料和方法:具有以下标准的描述性和全面的头骨生长模型的文献的系统评价:专门针对2岁以下儿童的头骨库的全文文章,而无需关注分子和细胞机制。模型。结果:总共审查了包括17个模型在内的14篇文章。评估了四个描述性模型,其中包括使用统计分析的3个模型和基于变形方法的1个模型。13个综合模型,包括7个有限元模型和6个扩散模型。目前发光的结果表明,成功的模型结合了颅库形状和缝合骨形成的分析。讨论:在评估年轻患者的颅面建筑时,增长建模是核心,这将是发展未来定制治疗策略的关键因素。反复发作的技术困难。
成为中央银行家只是Chintaman爵士在杰出职业生涯中获得的许多区别之一。早在1931年,他仍然只有35岁,曾担任伦敦第二届圆桌会议的秘书。后来,在1944年,他代表印度作为布雷顿·伍兹会议的印度代表团成员。独立后,他是第一位任期六年任期的财政部长。以这种身份,他与总理贾瓦哈拉尔·尼赫鲁(Jawaharlal Nehru)一起发挥了重要作用,在执行关键的第二五年计划中。他还为印度知识生活的发展做出了重要贡献。他曾担任德里大学副校长,印度统计研究所和经济增长研究所,并且是国家应用经济研究委员会的创始父亲。他曾担任德里大学副校长,印度统计研究所和经济增长研究所,并且是国家应用经济研究委员会的创始父亲。
摘要:脑内活性氧 (ROS) 的产生受稳态控制,有助于正常的神经功能。脑老化或病理条件下控制机制的低效会导致 ROS 过量产生,从而导致氧化性神经细胞损伤和退化。在对氧化应激引起的神经功能障碍具有治疗潜力的化合物中,鸟嘌呤类嘌呤 (GBP) 最为典型,其中最典型的是核苷鸟苷 (GUO) 和核碱基鸟嘌呤 (GUA),它们的作用不同。事实上,将 GUO 施用给急性脑损伤(缺血/缺氧或创伤)或慢性神经/神经退行性疾病的体外或体内模型,可发挥神经保护和抗炎作用,减少活性自由基的产生,并通过多种分子信号改善线粒体功能。然而,将 GUO 施用给啮齿动物也会导致失忆效应。相反,代谢物 GUA 可通过暂时增加 ROS 生成和刺激一氧化氮/可溶性鸟苷酸环化酶/cGMP/蛋白激酶 G 级联来有效治疗记忆相关疾病,而这长期以来被认为对认知功能有益。因此,值得进一步研究以确定 GUO 和 GUA 的治疗作用,并评估这些化合物可以更有效地用于哪些病理性脑部疾病。
Kevan P. Clifford 1,2* , Amy E. Miles 3* , Thomas D. Prevot 3 , Keith A. Misquitta 3,4 , Jacob Ellegood 5 , Jason P. Lerch 5,6,7 , Etienne Sibille 3,4,8 , Yuliya S. Nikolova 1,8** , Mounira Banasr 3,4,8** 1 多伦多大学医学科学研究所,加拿大安大略省多伦多 2 成瘾和精神健康中心,加拿大安大略省多伦多 3 坎贝尔家庭心理健康研究所,成瘾和精神健康中心(CAMH),加拿大多伦多。 4 多伦多大学药理学和毒理学系,加拿大多伦多。 5 小鼠成像中心(MICe),加拿大多伦多儿童医院。 6 威康综合神经影像中心,FMRIB,纽菲尔德 牛津大学临床神经科学系,英国牛津 7 多伦多大学医学生物物理学系,加拿大多伦多 8 多伦多大学精神病学系,加拿大多伦多 *同等贡献 **共同通讯作者 Mounira Banasr,博士,CAMH,250 College Street,多伦多,ON,M5T1R8,加拿大,电子邮件:mounira.banasr@camh.ca Yuliya Nikolova,博士,CAMH,250 College Street,多伦多,ON,M5T1R8,加拿大,电子邮件:yuliya.nikolova@camh.ca 图:7 表:2 补充材料:1 个文件,2 个表
胎儿静脉系统在妊娠第六周左右开始发育,有三对静脉:脐静脉、卵黄静脉和主静脉。这些静脉对于将血液从胎盘输送到心脏至关重要。随着肝脏的成熟,肝脏和这些静脉之间的连接形成复杂的静脉系统。该过程的中断可能导致各种胎儿静脉异常,这些异常是由这些静脉的形成或退化异常引起的。常见的异常包括静脉导管发育不全、右脐静脉持续存在、脐静脉曲张、门静脉系统发育不全和下腔静脉中断。静脉导管发育不全可导致代偿性血流变化,而当左脐静脉退化时会出现右脐静脉持续存在。脐静脉曲张是脐静脉扩张,门静脉系统发育不全会扰乱正常的肝脏血流。 IVC 中断会影响全身静脉回流到心脏。诊断这些异常需要详细的超声评估,包括多普勒研究和产前监测,以评估潜在并发症并指导适当的临床治疗。在评估复杂的通信路径时,第一步是检查该结构的组织方式。静脉系统的分类分割可带来更广阔的视野和更高的感知能力。在这篇图文中,胎儿静脉系统及其异常根据其主要来源进行分类。特别注意使用彩色示意图和真实的二维和彩色超声图像描绘正常解剖结构和异常,这对促进空间感知和简化胎儿静脉系统异常的分类方法起着重要作用。
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