细胞外囊泡(EV)被定义为已知的异质囊泡,可保守,源自内体或质膜,并由细胞释放[1,2]。由于原核生物和真核细胞中细胞间通信的重要性,它们在正常的生理和病理生理学中都起着积极作用,这导致了它们的进化[3]。evs成为有助于这种交流的结构[4]。今天,众所周知,电动汽车是由它们起源和携带细胞特征的细胞编码和释放的。EV首先被认为是1946年血浆中的procagulant血小板衍生的颗粒。后来,由于沃尔夫(Wolf)于1967年进行的研究,这些结构开始被称为血小板粉[5,6]。他认为这些结构仅带有在那几年提供凝血活性的细胞残基。然而,后来意识到它们的功能责任要比携带细胞碎屑更多。evs由脂质,核酸,蛋白质(例如跨膜和胞质蛋白)以及与脂质代谢有关的蛋白质组成。它们被定义为被细胞排泄到细胞外空间中的脂质结合的囊泡[7-12]。通常,根据释放机制和维度进行了简单的分类,但是该分类仍未完全阐明。在未来几年将进行的研究将允许更新此分类。通常,根据释放机制和大小进行了简单的分类。随着研究继续进行将在未来几年进行的研究将允许更新此分类。根据国际细胞外囊泡学会(ISEV)在2024年发表的细胞外囊泡研究的最小信息(MISEV2023)指南,如果根据大小,密度,密度,密度,分子组成等特性(例如大小,密度,密度,密度,密度,密度,密度,密度)[13],将继续仔细鼓励使用EVS子类型。
WVZ 将于 2024 年开始规划其下一个国家战略(26 财年 - 30 财年)。该过程从区域计划 (AP) 开始,他们深入基层,就行动区域内儿童的状况咨询儿童、青年、成人、家庭、社区、传统领袖、宗教领袖和地区级利益相关者(地方当局、非政府组织/民间社会组织和政府直属部委)。AP 产生的问题将与国家办公室共享,供各个技术计划审议。技术计划还通过由综合计划主任领导的技术计划经理在国家一级进行类似的磋商。所产生的问题、障碍和机会被整合起来,并用于制定未来 5 年的国家战略。
摘要:牙周缺陷在牙科中提出了重大挑战,需要创新的解决方案以进行全面再生。传统的恢复方法在实现完整且功能性的牙周组织重建方面具有固有的限制。组织工程,一种多学科方法,整合细胞,生物材料和生物活性因素,在应对这一挑战方面具有巨大的希望。组织工程策略的中心是支架,在支持细胞行为和编排组织再生方面关键。自然和合成材料已经进行了广泛的探索,每种材料在生物相容性和可调特性方面都具有独特的优势。生长因子和干细胞的整合进一步扩大了再生潜力,从而有助于增强组织愈合和功能恢复。尽管取得了重大进展,但挑战仍然存在。实现了再生组织的无缝整合,建立适当的血管形成并发展一个忠实地复制自然周期环境的仿生支架正在进行中。跨不同科学学科的合作努力对于克服这些障碍至关重要。这项全面的审查强调了牙周再生组织工程策略持续研发的关键需求。通过应对当前的挑战并促进跨学科的合作,我们可以解开全部再生潜力,从而为Pe-riodtontal Care的变革性进步铺平了道路。这项研究不仅增强了我们对牙周组织的理解,还提供了可以彻底改变牙齿疗法,改善患者预后并重塑牙周治疗的未来的创新方法。
摘要:需要临床需要开发快速的过程支架来修复骨缺损。当前的研究介绍了利用基于熔点的3D打印的骨组织工程硅酸钙/聚二苯二甲酸钙的发展。硅酸钙(CZS)纳米颗粒被添加到多碳酸酯(PCL)多孔支架中,以增强其生物学和机械性能,同时对所得的性质进行了广泛的研究。在样品的熔点中没有发现显着差异,而包含生物陶瓷的样品的结晶温度点从36.1升至40.2°C。根据我们的结果,将CZS含量从0 wt。%(PC40)增加到多孔支架(孔隙率约为55-62%),将抗压强度从2.8 mpa提高到10.9 MPa。此外,SBF溶液中的磷灰石形成能力通过增强CZS百分比而显着增加。根据MTT测试结果,与纯PCL相比,PC40中MG63细胞的生存能力明显改善(约29%)。这些发现表明,3D打印的PCL/CZS复合支架可以成功制造,并显示出作为骨组织工程应用的植入物材料的巨大潜力。
摘要:骨骼是一种代谢动态结构,通常在个人的整个生命周期中进行重塑,但通常会导致年龄增长的问题。是骨骼脉管系统的骨骼发育和稳态的关键参与者,但在病理状态下也是骨骼脉管系统。这种动脉,静脉和毛细血管的复杂系统形成不同的结构,其中每个子集的内皮细胞具有重要功能。从血管生成和骨特异性血管形成的基本过程开始,再加上初始骨形成,在稳态,衰老和病理条件下如何维持或改变了这些结构的维持或改变。在说明当前有关骨血管的知识后,该综述将继续转化为外来体,这是科学研究的新型热点。外泌体将通过目前的隔离程序和最先进的表征从发现开始,从而在骨血管发育,稳态以及骨再生和修复中的作用,同时总结基础信号转导途径。关于它们在这些过程中的作用,尤其是间充质干细胞衍生的细胞外囊泡,这是感兴趣的,这导致了有关专利应用的讨论,并对正在进行的临床试验进行了更新。综上所述,这篇综述提供了骨血管和骨再生的概述,重点是外泌体如何影响这种复杂的系统,因为它们在不久的将来可能对治疗目的有用。
1摘要这项研究通过对苏联在苏黎世的重新开发的案例研究,有效地将循环经济原理(CE)原理应用于城市再生的差距。它引入了房地产(CERE)模型中的循环经济,以在城市规划中运营CE,从而强调将CE概念转化为可行的策略的挑战。专注于“ Chance Uetikon”项目,该研究表明了需要有效地将循环融合到建筑环境中的战略规划和利益相关者参与的必要性。通过将理论原则与实际应用桥接,这项研究有助于可持续的城市发展,为实现弹性的见解提供了见解,并鼓励闭环体系和空间转换中的循环。
1摘要的遗产再生和城市中心的重建是长期可持续性和韧性的重要策略。这些过程旨在通过将其转变为可持续的文化空间来满足城市的环境,社会和经济需求来发展遗产资产。这些过程创造了充满活力,包容和可持续的城市空间,同时通过触发城市动态来响应其作为经济发展引擎的丰富遗产以及吸引新的投资和企业的工具来维护和增强城市的独特特征和身份。本文探讨了遗产保存与再生之间的相互作用,这是一种复杂而多方面的现象,需要周到的方法。这种相互作用为城市的社会,经济和文化动态带来了各种挑战和机遇。使用遗产再生来重建城市,本文研究了使遗产成为发展包括城市规划中文化遗产在内的方法的强大力量的想法。本文将其范围限制在利雅得,这是一个拥有丰富文化遗产和迅速发展的城市景观的城市。它解释了利雅得市许多历史上重要的社区和中央地区的应用策略如何加剧,并通过提供有关在利雅得遗产中心发生变化的遗产代表性来互动的深刻见解的证明。这包括了解遗产的考虑和为市中心发展设定明确的目标。遗产再生与保存之间的平衡也在论文中得到了强调。本文结束了一些结果,表明建立有凝聚力的城市身份需要在传统图像和现代图像之间保持平衡。此外,它需要促进文化资源,例如文化遗产。
Mkulazi森林保护区(MFR)是位于坦桑尼亚摩洛哥区的最大森林保护区(Lovett and Pocs 1993,John 2018,TFS 2022)。MFR在1955年由于其高潜在的木材价值而被淘汰为生产森林。它由林地主导,每年收到估计的降雨量为1,000-1,500毫米(Lovett and Pocs 1993)。自1955年的公报以来,除了Malimbwi等人的研究外,还没有根据植物的组成,多样性,结构和再生状态进行的详细植被调查。(2005)报告了储备中可收获的木材量。随着森林保护区人类活动的越来越多的发生率(Lovett和Pocs 1993,Malimbwi等人2005,John 2018,TFS 2022),有关植物组成,结构和再生潜力的信息对于储备的声音管理和保护策略至关重要。这将有助于保护其余的生物多样性,这可能有可能减轻气候变化和相邻社区的生计(Godoy等人2011)。据报道的人类活动发生在森林储备中,例如凹坑,建筑杆的收获,柴火和药用植物,野火,木炭制造,牲畜放牧和耕种,被怀疑已经影响了
2019 年 7 月 项目启动任务:2019 年 7 月 1 日至 5 日 2019 年 10 月 监督任务:2019 年 10 月 14 日至 21 日 2019 年 12 月 拜访新任秘书长介绍项目状态:2019 年 12 月 16 日至 17 日 2020 年 1 月 重点关注社会问题的技术任务:2020 年 1 月 20 日至 23 日 2020 年 3 月 新冠疫情封锁期间,科伦坡银行工作人员和当地顾问多次访问 PMU 和现场。 2020 年 7 月 2020 年 7 月 3 日、9 日和 10 日的虚拟任务 2020 年 10 月 新冠疫情封锁期间,科伦坡银行工作人员和当地顾问多次访问 PMU 和现场。 2021 年 7 月 2021 年 7 月 5 日、6 日虚拟任务(2021 年 7 月 12 日结束任务) 2021 年 9 月 9 月 3 日高层虚拟会议 2021 年 11 月 多次虚拟会议,以跟进 9 月高层会议上商定的行动 2022 年 2 月 专门针对第 1 部分下持续实施的虚拟会议。虚拟