“塞尼亚斯·埃塞尼安(SeñasQueEnseñan),一个维维尔·梅乔(Vivir Mejor)”(教导生活更好的标志)项目,始于2023年,始于门多萨(Mendoza),其目的是预防聋人中2型糖尿病。为了与聋人交流,您需要:保持其视野范围;保持眼睛处于同一水平;站在1或2米外,以便他们可以看到您的所有手势;用正常的声音和语气说话;并且不要说话的背。使用图形,图纸,照片或视频,并让该人使用手势,手和身体进行交流。
5。哈维尔·特里戈(Javier Trigo); DavidGarcíaAzorín; ÁlvaroPlanchueloGómez;恩里克·马丁内斯·皮斯(Enrique MartinezPías); Blanca Talavera;伊莎贝尔·埃尔南德斯·佩雷斯(Isabel Hernandez Perez); Gonzalo VallePeñacoba;宝拉·西蒙·坎波(Paula Simon Campo);梅赛德斯·德莱拉(Mercedes de Lera); Alba Chavarria Miranda;克里斯蒂娜·洛佩斯·桑兹(CristinaLópezSanz); MaríaGutiérrezSánchez; ElenaMartínezVelasco;玛丽亚·佩德拉萨(MaríaPedraza); ÁlvaroSierra; BeatrizGómezVicente; Juan Francisco Arenillas; ÁngelLuisGuerrero。 div>与住院Covid-19专利的头痛压力相关的因素以及对预后的影响:回顾性队列研究。 div>头痛和疼痛杂志。 div>21-1,Springer,07/29/2020。 div>ISSN 1129-2377 doi:10.1186/s10194-020-01165-8影响来源:Scopus类别:出版年度科学版临床神经病学影响指数:7,277期刊《前25%的期刊》:猫中的期刊。 div> :208猫中的期刊。 div>:208
o 如果总成绩不高于 7 分中的 3.5 分,则不保留所获的成绩。在临时会议中,将对科目理论问题进行考试,最高分为 4 分(满分 10 分),并将进行实验室问卷调查,最高分为 2.5 分(满分 10 分)。在这种情况下,可以获得的最高分数为 6.5 分(满分 10 分)。(*)临时会议被理解为第二次会议。
图 1. BCI 系统的一般框图 ................................................................................................ 7 图 2. 人脑及其组成部分 .............................................................................................. 14 图 3. 大脑的半球和功能 .............................................................................................. 14 图 4. 脑叶的位置 ............................................................................................................ 15 图 5. 神经元 ............................................................................................................. 16 图 6. Na+ 和 K+ 离子 ...................................................................................................... 17 图 7. EEG 信号捕获 ............................................................................................. 19 图 8. 级联方法 ............................................................................................................. 30 图 9. BCI 块系统 ............................................................................................................. 30 图 10. MindWave 耳机及其组成部分 ................................................................................ 31 图 11. 创建和配置 C# 项目 ............................................................................................. 35 图 12. C# 项目库 ............................................................................................................. 36 图 13. 导入NativeThinkgear64.cs 类 ...................................................................... 36 图 14. 代码截图 .............................................................................................. 38 图 15. 级别 0 .............................................................................................................. 42 图 16. 级别 1 .............................................................................................................. 43 图 17. 连接表单 ............................................................................................................. 45 图 18. 训练表单 ............................................................................................................. 46 图 19. 控制器表单 ...................................................................................................... 47 图 20. 电路图 ............................................................................................................. 48 图 21. 电路板布局 ............................................................................................................. 49 图 22. 外部设备操作 ............................................................................................................. 54 图 23. 控制器电路和连接 ................................................................................................ 55 图形索引
根据国家矫形与假肢研讨会(TNOP)的数据,2011年至2013年间,需要该研讨会服务的患者需求增加了71%,其中膝盖以下截肢(经胫骨截肢) )增长最快,需求增幅达186.5%。为了满足这一需求,TNOP 和私人诊所采用不同质量和价格的假肢装置,这些假肢装置不一定适合每个患者的具体需求,因为它们是标准组件,不允许进行充分调整以确保患者满意度。针对这一问题,哥斯达黎加理工学院应用人体工学实验室(ergoTEC)自2012年开始对此课题进行研究,并于2016年开始开发并开发出第一批低成本3D打印假肢部件(脚、支架)。插座),通过采用新技术和新材料,旨在使这些设备适应患者的功能和生理需求。在研究第一阶段和第二阶段,开发了 3D 打印假肢部件,并根据 ISO 31028 和 ISO 22675 标准进行了结构验证。根据第一阶段研究的验证和结果,提出以下问题。如何确保 ergoTEC 中设计的假肢组件(脚
5. 简介 生物学和医学中最常见的细胞表征方法是使用荧光标记(标签)。然而,这是一个缓慢的过程,并且还会使细胞降解,使得它们在后续测试中的使用变得困难或不可能。任何类型的样品(细胞、液体、电子元件等)相对于频率的电行为称为阻抗谱。测量此特性的技术称为电阻抗谱 (EIS)。该技术在生物技术和医学领域有多种用途:毒理学测试[1]-[2]、医学诊断[3]-[6]、细胞特性、细胞活力和浓度的基础研究、组织表征[7]、生物技术过程中的生物质表征[8]-[9]、干细胞研究、药物测试[10]和个性化化学疗法[11]等。由于其应用,它还减少了使用动物进行药物测试的需要。作为荧光标记方法的替代,阻抗光谱是一种低成本、非侵入性的方法,可提供实时数据而不会损害细胞,是改善人类健康的一种有价值且多功能的工具。 [12]。为了充分发挥该技术的潜力,有必要对大量样本进行自动测量,并扩大测量的频率范围。为了满足这一需求,本文提出了一种用于在较宽测量频率范围(1 kHz - 10 GHz)内进行阻抗测量的集成电路设计,其基于以下假设:减小测量电路的尺寸及其与样品的连接长度可以显著减少影响高频测量的不良影响。这种集成电路在后期将能为生物学家和医生带来很大的便利,原因如下:1.它使研究人员能够根据实验的需要选择更多的频率值。这样,他们就可以在特定的低频、中频或高频值以及频率扫描之间进行选择。 2. 高频可以研究在低频下无法观察到的细胞特性,因为细胞膜对测量的影响减少了,因此可以研究细胞内物质和细胞器的特性。 3. 由于电路尺寸允许测量系统位于样品附近,因此可以创建高频、多样品测量系统,这大大降低了影响测量的寄生电效应。商业电池阻抗测量系统对多个样本进行测量,但无论是单个还是多个样本,最高频率通常在100 kHz以下。
植入式医疗设备 (IMD) 是安全关键型系统,具有极低的功率要求,用于不同医疗状况的长期治疗。 IMD 使用越来越多的组件(传感器、执行器、处理器、内存块),这些组件必须在片上系统 (SoC) 中相互通信。在该项目中,对不同类型的互连(点对点、总线、片上网络)进行了评估,考虑了它们的容错性、功耗和通信能力。作为产品的一部分,我们开发了一个可扩展的数据库,其中包含截至 2018 年文献中报道的植入式医疗系统,以便了解此类解决方案中电子系统的现状和趋势。基于这项初步研究,提出了一个互连评估框架,该框架包含一个拓扑生成器和设计流程,用于在模拟级别评估这些拓扑的功率和容错能力,同时提出了一个指标来比较预综合级别(设计整合之前)的不同架构。最后,将集成电路 (IC) 级设计和 IMD 定制互连解决方案的实施纳入定制微处理器设计中。该项目是在与荷兰伊拉斯谟医学中心(Erasmus MC)和乌拉圭天主教大学合作框架内开发的。