本研究介绍了从曼尼普尔塞帕蒂地区收集的重要民族医学植物的数据。该领域缺乏现代医疗设施,并且仍在实践传统的医疗保健系统。从23名线人中记录了46个以下家庭的82种植物物种。开放式和半结构化的问卷用于收集数据。民族植物学指数用于指示民族医学的优势,意义和应用。最高的ICF值是肾脏疾病,一般健康或身体弱点和口腔护理,其次是皮肤病(0.76)。Rhus Chinensis Mill(0.52)具有引文值的最高相对频率,其次是Zingiber officinale Roscoe(0.39),Psidium guajava l。(0.39),Gynura cusimbua(d.don)S.Moore(0.35),牛角素Indimum(L.)Kurz(0.35)。汤剂(47%)是最常用的制备方法,其次是原始/新鲜(22%),糊状(8%),果汁(8%),压碎(10%),粉末(2%),输注(2%)和浸润(1%)。在我们的研究中,发现11种植物物种具有100%的富裕度。这些物种可能是具有潜在药理活性的新生物分子的真正自然储层。因此,通过文档和科学研究保护这种遗产是必不可少的要求。
靶标和结合渗透性降低,(iv)突变(7)。通过氨基糖苷修饰酶(AMES)对抗生素失活是对氨基糖苷耐药性的主要机制(8,9)。 AME由几个基因在细菌物种之间水平转移,从而产生其他细菌耐药机制(10)。 对氨基糖苷的抗性主要由五类AME介导,如下所示:Aminoglycoside-6'-N-N-乙酰基转移酶/2'' - O- o-磷酸溶质转移酶[AAC(6'')/APH(2'')]由AAC(6')/APH(6')/APH(2')/aph(2'')Gene; Aminoglycoside-3'-o-磷酸磷酸化酶III [APH(3')-III]由APH(3')-IIIA基因编码;氨基糖苷-4'-o-磷酸磷酸化酶i [ant(4') - i]由ant(4') - ia基因编码;由ANT(9) - I基因编码的氨基糖苷-9-O核苷酸转移酶I [ANT(9)-i]和ANT(6) - I Gene编码的ANT(9) - I基因和氨基糖苷-6-O-Nucleotidyltransferase I [ANT(6)-I]。 在葡萄球菌中,蚂蚁(4') - i,aac(6')/aph(2'')和aph(3')-III分别是影响毒霉素,庆大霉素和卡纳米霉素的最常见的AME(11)。 双功能AME AAC(6') / aph(2英寸)赋予对除链霉素以外的几乎所有氨基糖苷的抗性(12)。< / div> The aac(6')-Ie/aph(2")-Ia (also named aacA - aphD ) gene has been located on the plasmids, transposons such as Tn 4001 (in S. aureus ), Tn 5281 (in enterococci), and Tn 4031 (in S. epidermidis ) and the other mobile genetic elements, increasing the aminoglycoside resistance and the对其他化合物的抗性(13) 在欧洲,亚洲和南美国家中报道了高级庆大霉素耐药性(HLGR)的增加。 材料和方法通过氨基糖苷修饰酶(AMES)对抗生素失活是对氨基糖苷耐药性的主要机制(8,9)。AME由几个基因在细菌物种之间水平转移,从而产生其他细菌耐药机制(10)。对氨基糖苷的抗性主要由五类AME介导,如下所示:Aminoglycoside-6'-N-N-乙酰基转移酶/2'' - O- o-磷酸溶质转移酶[AAC(6'')/APH(2'')]由AAC(6')/APH(6')/APH(2')/aph(2'')Gene; Aminoglycoside-3'-o-磷酸磷酸化酶III [APH(3')-III]由APH(3')-IIIA基因编码;氨基糖苷-4'-o-磷酸磷酸化酶i [ant(4') - i]由ant(4') - ia基因编码;由ANT(9) - I基因编码的氨基糖苷-9-O核苷酸转移酶I [ANT(9)-i]和ANT(6) - I Gene编码的ANT(9) - I基因和氨基糖苷-6-O-Nucleotidyltransferase I [ANT(6)-I]。在葡萄球菌中,蚂蚁(4') - i,aac(6')/aph(2'')和aph(3')-III分别是影响毒霉素,庆大霉素和卡纳米霉素的最常见的AME(11)。双功能AME AAC(6') / aph(2英寸)赋予对除链霉素以外的几乎所有氨基糖苷的抗性(12)。< / div>The aac(6')-Ie/aph(2")-Ia (also named aacA - aphD ) gene has been located on the plasmids, transposons such as Tn 4001 (in S. aureus ), Tn 5281 (in enterococci), and Tn 4031 (in S. epidermidis ) and the other mobile genetic elements, increasing the aminoglycoside resistance and the对其他化合物的抗性(13)在欧洲,亚洲和南美国家中报道了高级庆大霉素耐药性(HLGR)的增加。材料和方法本研究试图确定金黄色葡萄球菌和编码AMES和FEMA的临床分离株中抗生素耐药性的频率,AMES和FEMA是金黄色葡萄球菌在金黄色葡萄球菌中表达甲基甲基蛋白耐药性必不可少的,并且还参与了北极蛋白酶蛋白酶的葡萄球菌细胞Wall的生物合成。
茶是世界上最广泛的饮料之一。它是生物活性化合物的丰富来源,包括epigallocatechin Gallate(EGCG),鲁丁蛋白,槲皮素,食道酸和单宁酸,它们已被广泛研究,以实现其潜在的健康益处。茶厂(Camellia sinensis)属于Camellia L.属和家族剧院。与其他植物相比,茶厂的次要代谢物不仅具有独特的治疗质量,而且使人类健康受益。作为重要的经济植物,已经在许多领域进行了茶,包括健康,粮食生产和文化。这些代谢产物具有抗氧化剂,抗菌和抗炎性特性,这可能有助于降低慢性疾病的风险,例如心血管疾病,癌症和神经退行性疾病。茶厂是多年生和
总部位于英国的机构。东北大学成立于 1898 年,以其高影响力的研究而闻名,旨在解决全球问题。跨学科、体验式学习和与学术界以外的合作伙伴的联系是东北大学精神的核心。东北大学在 2022 年获得了 2.307 亿美元的外部研究资金,是公认的体验驱动终身学习的领导者。它在美国和加拿大设有校区(波士顿、北卡罗来纳州夏洛特、缅因州波特兰、加利福尼亚州奥克兰、旧金山、西雅图、硅谷、弗吉尼亚州阿灵顿、马萨诸塞州伯灵顿和纳汉特社区、多伦多和温哥华)。虽然博士学位将是英国的资格,但学生将有机会在伦敦博士研究期间参与和访问海外的东北大学网络,为他们的研究培训提供真正独特且备受追捧的维度。项目我们正在寻找一位有计算神经科学、数据科学、认知心理学或相关领域背景的积极进取的候选人,加入一个创新的博士项目,该项目涉及网络科学、机器学习和心理健康研究的交叉领域。该项目旨在开发尖端方法来整合和分析多模态数据——从认知评估和患者自我报告到神经影像和电子健康记录 (EHR)——以发现新的生物标志物并改善心理健康轨迹的分析。成功的申请者将采用自然语言处理 (NLP)、图论和先进的机器学习等技术来探索认知-情感模式和大脑连接动态,为理解心理健康建立一个统一的框架。这项跨学科研究有望推动个性化诊断和干预策略的进步。理想的候选人应该具备很强的分析和编程能力,对心理健康研究充满热情,并具有跨学科合作的能力。成功的候选人将:
•向当地社区的经济增长:ATV骑手在2023年通过直接支出在住宿,餐饮,燃料,设备和其他相关费用上向该地区捐款3610万美元。•创造就业和支持:ATV爱好者的涌入在明尼苏达州东北部的数百个工作岗位中,从酒店和零售业到Trail Vaintenance and Ressalial Services。•步道系统投资:明尼苏达州东北部广泛的ATV Trail Network已被证明是重要的资产,吸引了来自州及以后的骑手。对这些小径的投资不仅可以增强骑手体验,还可以刺激周围地区的经济活动。•旅游业增长:ATV旅游已成为该地区户外休闲经济的基石,全年吸引游客,并使当地旅游业多样化。
要实现Kunming-Montreal全球生物多样性框架(KMGBF)的目标(也称为生物多样性计划1) - 民间社会,政府和私营部门需要共同努力以保护和可持续使用本地生物多样性。国际自然保护联盟(IUCN)是世界上最大的政府和民间社会成员联盟,在所有景观计划中都促进了缓解层次结构方法,其生物多样性目标是生物多样性的。通过应用IUCN关于不同站点生物多样性净收益的审查协议,Newmont Corporation(Newmont)和IUCN都在探索探索整个私营部门的此类方法的挑战和机遇之旅。这些网站审查还可以确定纽蒙特运营的国家的自然积极目标以及国家生物多样性战略和行动计划(NBSAP)的贡献的机会。
课程描述 在本课程中,我们将探索以人为本的人工智能的基础,这是人工智能研究的一个子领域,它提出了我们研究的核心问题:我们如何设计人工智能技术来增强和提高人类的能力,而不是直接取代它?我们将首先研究人工智能研究和技术的历史,将我们目前对人工智能的理解置于更广泛的历史视角中,这将提供一些动机,说明为什么以人为本的设计人工智能很重要。从那里,我们将考虑以人为本的人工智能的一些关键概念、原则和挑战,包括透明度、问责制和信任等主题,以及这些想法如何在人机交互空间中体现。随后,我们将在应用实践中检验这些想法,探索设计符合以人为本方法的人工智能驱动平台和服务的策略,评估和评估这些方法的有效性,并减轻人工智能技术被人类部署和使用时出现的潜在风险和危害。在整个过程中,我们将制定战略,以优先考虑人类价值观和福祉的方式批判性地参与人工智能技术,考虑与该技术相关的各种利益相关者,并利用设计思维将人工智能和人类视为在其目标上互动共同构成的,而不是独立和分离的。
阿曼达(Amanda)是前博士后研究员,他于2022年与阿斯利康(Astrazeneca Plc)合作完成了与罗格斯大学(Rutgers University)的团契。完成了她的医疗信息/策略奖学金后,阿曼达(Amanda)转移到了GSK的医疗信息经理的角色,此后一直在肿瘤组合中担任这一角色。Amanda拥有丰富的经验辅导,指导和与药房学生互动,以支持他们在制药行业的职业愿望。她热衷于教导子孙后代的药剂师,最近在四年级的药学专业的学生和博士后研究员中均进行了4个月轮换。Amanda从杰斐逊药学院(Jefferson Pharm College of Pharmacy)收到了她的药物,她的总部位于宾夕法尼亚州上普罗维登斯(Upper Providence)。
Ironwood的奖学金计划旨在在生物制药环境中为药学博士(PharmD)毕业生提供深入的经验。我们提供两种独特的经验:临床发展和医学科学事务(Clin Dev/MSA)奖学金以及全球患者安全和监管事务(GPS/RA)奖学金。作为药物开发和商业化过程的一部分,铁木研究员在动态的,跨职能的团队环境中获得了表现所需的信心和知识。我们的奖学金旨在促进专业和个人的个人学习和成长,并提供机会参与高可视性,高影响力项目。在为期两年的奖学金结束时,Ironwood Fellows可以发展高度可销售的技能,以及在制药行业中从事成功职业所需的经验。研究员将与各自功能区域中的受体相互作用。两项奖学金将位于Ironwood在波士顿的总部。
•努力适合生活,无论是在跨职能中合作以使新的想法栩栩如生,还是扮演领导角色,您都可以与该领域的专家一起“做”来学习。我们很快就知道某人的生活可能取决于我们的发现,从而使您有机会同样快速发展自己的技能。我们正在发明新的合作方式,随着我们的成长,您将成长。带来您的激情,我们将为您提供机会!