William J. Ripple(Bill.Ripple@oregonstate.edu)和Beverly E.法律隶属于俄勒冈州立大学(OSU)的森林生态系统和社会部,位于俄勒冈州的科瓦利斯。克里斯托弗·沃尔夫(Christopher Wolf(Christopher.wolf@oregonstate.edu)和吉利安·W·格雷格(Jillian W.JohanRockström和Stefan Rahmstorf隶属于德国Potsdam的Potsdam气候影响研究所(PIK)成员。 JohanRockström还隶属于德国波茨坦Potsdam大学的环境科学与地理研究所。 迈克尔·曼恩(Michael E. naomi Oreskes隶属于美国马萨诸塞州剑桥的哈佛大学科学史系。 蒂莫西·伦顿(Timothy M. Thomas M. Newsome隶属于澳大利亚新南威尔士州悉尼悉尼大学生活与环境科学学院。 Chi Xu隶属于中国南京南京大学的生命科学学院。 Jens-Christian svenning隶属于丹麦Aarhus大学生物学系的新型生物圈中的生态动力学中心。JohanRockström和Stefan Rahmstorf隶属于德国Potsdam的Potsdam气候影响研究所(PIK)成员。JohanRockström还隶属于德国波茨坦Potsdam大学的环境科学与地理研究所。 迈克尔·曼恩(Michael E. naomi Oreskes隶属于美国马萨诸塞州剑桥的哈佛大学科学史系。 蒂莫西·伦顿(Timothy M. Thomas M. Newsome隶属于澳大利亚新南威尔士州悉尼悉尼大学生活与环境科学学院。 Chi Xu隶属于中国南京南京大学的生命科学学院。 Jens-Christian svenning隶属于丹麦Aarhus大学生物学系的新型生物圈中的生态动力学中心。JohanRockström还隶属于德国波茨坦Potsdam大学的环境科学与地理研究所。迈克尔·曼恩(Michael E.naomi Oreskes隶属于美国马萨诸塞州剑桥的哈佛大学科学史系。蒂莫西·伦顿(Timothy M.Thomas M. Newsome隶属于澳大利亚新南威尔士州悉尼悉尼大学生活与环境科学学院。Chi Xu隶属于中国南京南京大学的生命科学学院。Jens-Christian svenning隶属于丹麦Aarhus大学生物学系的新型生物圈中的生态动力学中心。cássiocardoso Pereira隶属于巴西米纳斯·格拉斯(Minas Gerais)的联邦米纳斯·格拉斯大学(Universidade Federal de Minas Gerais)。Thomas W. Crowther隶属于瑞士苏黎世瑞士联邦理工学院的综合生物学研究所。共同领导的作者威廉·J·瑞普尔(William J.
William J. Ripple(Bill.Ripple@oregonstate.edu)和Beverly E.法律隶属于俄勒冈州立大学(OSU)的森林生态系统和社会部,位于俄勒冈州的科瓦利斯。克里斯托弗·沃尔夫(Christopher Wolf(Christopher.wolf@oregonstate.edu)和吉利安·W·格雷格(Jillian W.JohanRockström和Stefan Rahmstorf隶属于德国Potsdam的Potsdam气候影响研究所(PIK)成员。 JohanRockström还隶属于德国波茨坦Potsdam大学的环境科学与地理研究所。 迈克尔·曼恩(Michael E. naomi Oreskes隶属于美国马萨诸塞州剑桥的哈佛大学科学史系。 蒂莫西·伦顿(Timothy M. Thomas M. Newsome隶属于澳大利亚新南威尔士州悉尼悉尼大学生活与环境科学学院。 Chi Xu隶属于中国南京南京大学的生命科学学院。 Jens-Christian svenning隶属于丹麦Aarhus大学生物学系的新型生物圈中的生态动力学中心。JohanRockström和Stefan Rahmstorf隶属于德国Potsdam的Potsdam气候影响研究所(PIK)成员。JohanRockström还隶属于德国波茨坦Potsdam大学的环境科学与地理研究所。 迈克尔·曼恩(Michael E. naomi Oreskes隶属于美国马萨诸塞州剑桥的哈佛大学科学史系。 蒂莫西·伦顿(Timothy M. Thomas M. Newsome隶属于澳大利亚新南威尔士州悉尼悉尼大学生活与环境科学学院。 Chi Xu隶属于中国南京南京大学的生命科学学院。 Jens-Christian svenning隶属于丹麦Aarhus大学生物学系的新型生物圈中的生态动力学中心。JohanRockström还隶属于德国波茨坦Potsdam大学的环境科学与地理研究所。迈克尔·曼恩(Michael E.naomi Oreskes隶属于美国马萨诸塞州剑桥的哈佛大学科学史系。蒂莫西·伦顿(Timothy M.Thomas M. Newsome隶属于澳大利亚新南威尔士州悉尼悉尼大学生活与环境科学学院。Chi Xu隶属于中国南京南京大学的生命科学学院。Jens-Christian svenning隶属于丹麦Aarhus大学生物学系的新型生物圈中的生态动力学中心。cássiocardoso Pereira隶属于巴西米纳斯·格拉斯(Minas Gerais)的联邦米纳斯·格拉斯大学(Universidade Federal de Minas Gerais)。Thomas W. Crowther隶属于瑞士苏黎世瑞士联邦理工学院的综合生物学研究所。共同领导的作者威廉·J·瑞普尔(William J.
William J. Ripple(Bill.Ripple@oregonstate.edu)和Beverly E.法律隶属于俄勒冈州立大学(OSU)的森林生态系统和社会部,位于俄勒冈州的科瓦利斯。克里斯托弗·沃尔夫(Christopher Wolf(Christopher.wolf@oregonstate.edu)和吉利安·W·格雷格(Jillian W.JohanRockström和Stefan Rahmstorf隶属于德国Potsdam的Potsdam气候影响研究所(PIK)成员。 JohanRockström还隶属于德国波茨坦Potsdam大学的环境科学与地理研究所。 迈克尔·曼恩(Michael E. naomi Oreskes隶属于美国马萨诸塞州剑桥的哈佛大学科学史系。 蒂莫西·伦顿(Timothy M. Thomas M. Newsome隶属于澳大利亚新南威尔士州悉尼悉尼大学生活与环境科学学院。 Chi Xu隶属于中国南京南京大学的生命科学学院。 Jens-Christian svenning隶属于丹麦Aarhus大学生物学系的新型生物圈中的生态动力学中心。JohanRockström和Stefan Rahmstorf隶属于德国Potsdam的Potsdam气候影响研究所(PIK)成员。JohanRockström还隶属于德国波茨坦Potsdam大学的环境科学与地理研究所。 迈克尔·曼恩(Michael E. naomi Oreskes隶属于美国马萨诸塞州剑桥的哈佛大学科学史系。 蒂莫西·伦顿(Timothy M. Thomas M. Newsome隶属于澳大利亚新南威尔士州悉尼悉尼大学生活与环境科学学院。 Chi Xu隶属于中国南京南京大学的生命科学学院。 Jens-Christian svenning隶属于丹麦Aarhus大学生物学系的新型生物圈中的生态动力学中心。JohanRockström还隶属于德国波茨坦Potsdam大学的环境科学与地理研究所。迈克尔·曼恩(Michael E.naomi Oreskes隶属于美国马萨诸塞州剑桥的哈佛大学科学史系。蒂莫西·伦顿(Timothy M.Thomas M. Newsome隶属于澳大利亚新南威尔士州悉尼悉尼大学生活与环境科学学院。Chi Xu隶属于中国南京南京大学的生命科学学院。Jens-Christian svenning隶属于丹麦Aarhus大学生物学系的新型生物圈中的生态动力学中心。cássiocardoso Pereira隶属于巴西米纳斯·格拉斯(Minas Gerais)的联邦米纳斯·格拉斯大学(Universidade Federal de Minas Gerais)。Thomas W. Crowther隶属于瑞士苏黎世瑞士联邦理工学院的综合生物学研究所。共同领导的作者威廉·J·瑞普尔(William J.
血液透析中个体中的抽象慢性肾脏疾病促进了几种代谢变化。正确的营养疗法指南旨在控制水力发电疾病和营养缺乏症,并避免在该人群中频繁的营养不良情况。鉴于与这种疾病有关的疾病,本文综述的目的是用科学出版物提出针对血液透析患者CKD患者的主要营养建议。这项综合评论是根据23种科学文章的选择构成的,该文章以英语和葡萄牙语发表,并通过以下数据库获得:Scielo-巴西,Google Academic,Mendeley,Mendeley,定期CAPS和Collection+ Base Index。慢性肾脏疾病对肾脏功能障碍引起的各种代谢变化施加了各种代谢变化。在这种情况下,应密切监测磷,钾,钠,维生素D,摄入量和蛋白质消耗之类的参数。血液透析会议前,期间和之后健康饮食对于防止营养不良和改善对血液差治疗的反应至关重要。计划的饮食疗法行为以及营养学专业人士的后续行动减少了尿毒症症状,正确的营养缺乏症并支持改善患者的总体状况。关键字:血液透析;慢性肾脏疾病;营养支持。血液透析个体中抽象的慢性肾脏疾病会促进几种代谢变化。鉴于与这种疾病有关的问题,该正确的饮食疗法指南旨在控制水电解质疾病和营养缺乏症,并避免营养不良,这在该人群中非常普遍。
电子邮件:larinhasmelo@gmail.com摘要高血糖危机是急性并发症,通常来自糖尿病(DM),与高血糖直接相关。是住院和医院环境中死亡的重要原因。这种危机可以通过糖尿病性乳胶(CAD)或高血糖高血糖状态(EHH)出现。CAD中涉及的发病机理涉及胰岛素缺乏症,与反调节激素的增加有关,导致高血糖症和大分解代谢状态,这一事实可能导致糖氧化,脂解,脂解,酮生成,酮症异生和可能导致严重代谢酸的酮酸的酸性形成。EHH虽然也以严重的高血糖症为特征,但由于缺乏cetocidosis,与CAD不同,因为在这种病理学中,与CAD相比,酮的产生较少。在急性介绍中,患者可能会出现嗜睡,昏昏欲睡,意识丧失,呼吸障碍,呼吸症,呼吸症,腹痛,恶心和呕吐。诊断在于评估血糖,酮症,代谢性酸中毒和渗透性。取决于提到的这些检查的变化的结合,在CAD或EHH中可以区分高血糖危机。这些病理学的治疗方法是围绕水合,钾的替代和胰岛素治疗,三个步骤对于危机的逆转非常重要。关键词:高血糖危机,糖尿病性乳房,高质量高血糖状态,综述。抽象高血糖危机是急性并发症,通常是由糖尿病(DM)引起的,与高血糖直接相关。是住院和医院环境中死亡的重要原因。这种危机可能出现为糖尿病性酮症酸中毒(DKA)或高质性高血糖状态(HHE)。DKA中涉及的发病机理涉及胰岛素缺乏症,与反调节激素的增加有关,导致高血糖和大分解代谢状态,这一事实可能导致糖生成,脂解,酮生成,酮症生成和过度形成酮酸,导致严重的代谢酸酸。HHE,尽管也以严重的高血糖为特征,但与DKA
摘要 - 有几种培养方法可以评估和选择体外条件下的溶解剂Mi-钾岩石。尽管多年来,它们的成分经过了修改,以增加筛查的筛查和微生物检测时间的减少,但是板测试方法仍然存在一些局限性和很多可变性,尤其是当光环形成谨慎或不存在时。从这个意义上讲,本研究提出了基于不同物种的农艺重要性细菌对盆栽岩石进行最准确评估的方法学调整。在存在四个岩石柱的情况下,在Aleksandrov,Basak,Basak和Misk种植中评估了11克阳性细菌和阴性细菌物种的研究。Basak培养培养基和模量Biswars(B&B)OI,在连续调整后,为Halos的可视化提供了更好的清晰度,在测试中可变较小。结果表明,钾溶解能力的变化,菌株呈现出无视,生长,Masausne的溶解度,生长和溶解度的弱晕,以及突出的溶解度的生长和光环。两种菌株(PPE8 = BR 11366和T8 = BR 15417)在板中呈现了突出的光环,因此用于在液体B&B中栽培5天后在四个岩石粉末的液体B&B中进行量化Kiosolubyized KS。PPE8菌株脱颖而出,能够生存长达35天的孵育,中间pH的变化很少,并且在存在样品岩石灰尘3.再次测试了应变的方法验证,结果证实了菌株溶解钾岩石的潜力。基于此结果,我们建议在其组成中修改的B&B培养基(Basak; Bisk,010),使您可以在体外评估属于不同物种的技能(革兰氏阴性和革兰氏阴性>