炎症是皮肤伤口愈合过程中最早的阶段之一,是组织修复的关键步骤。在此阶段,复杂的细胞 - 细胞通信网络会在伤口中产生促炎环境,并募集免疫细胞(例如巨噬细胞),以帮助愈合过程。虽然组织居住的免疫细胞和角质形成细胞长期以来因其在皮肤伤口愈合的早期免疫反应中的作用而受到赞赏,但对于间充质细胞如何有助于损伤引起的炎症的早期步骤,知之甚少。使用单个核RNA测序,我们定义了小鼠皮肤中1天后(DPW)炎症相关的基因表达的变化。我们检测到多个成纤维细胞亚群,具有促炎基因的表达增加,包括许多免疫细胞化学吸引剂。为了验证免疫细胞募集是损伤后成纤维细胞的功能作用,我们从未受伤的皮肤和伤口后1.5天(DPW)分离了成纤维细胞(DPW),并测试了它们在体外诱导巨噬细胞迁移的能力。伤口成纤维细胞诱导的迁移明显高于未受伤的皮肤的成纤维细胞,并且巨噬细胞迁移的量与角质形成细胞和巨噬细胞诱导的迁移量相当。这些发现暗示成纤维细胞是髓样细胞的有效介质涌入伤口。有趣的是,进一步的计算分析表明,具有更大促炎潜力的成纤维细胞与皮肤的更深层有关。这一发现支持其他研究,强调了不同成纤维细胞子集的不同作用,具体取决于它们居住在皮肤中的位置。尤其是,与SCA1-成纤维细胞相比,在炎症早期,SCA1+成纤维细胞富含许多免疫细胞恢复趋化因子,包括CCL2和CCL7。我们扩展了对成纤维细胞衍生因素对免疫细胞募集的影响的分析,对体内伤口模型,在体内伤口模型中,在成纤维细胞中有条件地击倒了CCL2基因。敲除小鼠在修复的炎症阶段的伤口中存在巨噬细胞和单核细胞的50%以上(p <0.05)。这些动物在5DPW时还表现出显着较低的血运重建和再上皮化,表明愈合过程中的鲜明缺陷,损失成纤维细胞衍生的CCL2(p <0.05)。一起,这些结果突出了皮肤成纤维细胞对炎症环境的最重要贡献,在最早的修复阶段以及免疫细胞失调对随后的组织愈合的影响。
为了通过设计和生产创新产品(包括木制学校家具)为低价值硬木、城市木材和人工林资源开辟新市场,普渡大学的木材研究实验室测试了所有强度和环境属性。与此同时,普渡大学推广部正致力于印第安纳州木制品行业的劳动力发展。一种方法是与 Purposeful Design https://pdindy.com 、林务局、印第安纳州硬木伐木工人协会、Urban Forest Products 和其他行业参与者合作,培训工人进行家具生产并获得未来工作的资格,为有过困难过去的居民、贫困工人和需要第二次人生机会的人提供潜在的就业和创业机会。已开展了五次培训课程,内容涉及材料特性、可持续性、制造和产品开发。一个有目的的设计生产设施正在建设中,用于未来的学校家具生产。
摘要:背景:心理健康挑战和久坐的生活方式是年轻人的重大关注点。冥想和步行是两种可获得的干预措施,可以改善精神和身体健康。本研究探讨了三周的冥想干预和步行对巴基斯坦卡拉奇大学学生健康成果的影响。方法:将十二名学生随机分配到冥想或步行组。两组进行了20分钟的日常活动。评估包括心理措施(例如心理健康,幸福,睡眠参数),身体指标(例如身体成分,活动水平),生命体征,血糖和胆固醇,营养摄入量以及饮食行为。结果:两种干预措施都导致了心理健康的显着改善,包括焦虑,抑郁和压力减轻,以及增强的睡眠质量,生活满意度和韧性。冥想对减轻压力和睡眠的改善有更明显的影响,同时行走显着提高了生活满意度和韧性。在身体健康方面,步行组在骨骼质量,肌肉质量和BMR方面表现出显着增加,脂肪质量减少。与此同时,冥想组显示出总卡路里和营养摄入量的增加,与步行组更可变的结果相比,生命体征稳定。结论:冥想和步行都带来了重大健康益处。这些发现表明,将两种实践纳入日常工作都可以增强整体福祉,尤其是在学生中。尽管这两种实践都是有效的,但步行似乎提供了更大的身体健康益处,而冥想对于压力管理和饮食改善特别有效。
关于SRMIST SRM科学技术研究所(被认为是大学,第3 sec 3 UGC的U/s)位于钦奈郊区的一个占地380英亩的Sylvan校园,占地380英亩(NH45)。SRMIST是印度顶级大学和最重要的工程目的地之一,拥有52000多名学生和3200名教职员工,提供了各种各样的本科,研究生和博士学位课程,工程,管理,医学和健康科学,牙科科学,牙科科学,农业,法律,科学和人文科学。该机构已通过国际联盟和协作倡议提升,以实现全球卓越。SRMIST还与各种外国大学和国立学院合作。现在,该研究所在学术界和公司圈子中享有无与伦比的声誉,这是将视觉被公认为世界班级学习机构的首选人力来源。SRMIST已获得印度政府MHRD-UGC的第一类状态,并在2024年获得了NAAC的“ A ++”等级认可。为了在上限上增加羽毛,最近NIRF授予了该国12级大学。
亨利·M·罗文工程学院的一大特色是工程诊所项目。工程诊所是一个为期八个学期的课程,贯穿每个学生的学习课程,强调“动手、动脑”的方法,培养学生开发工程解决方案的创业精神。一年级和二年级的诊所体验通过跨学科方法强调设计的艺术和科学,强调将工程基础知识融入解决问题,以及评估和展示结果。通过三年级和四年级的体验,学生在教师和外部赞助商的指导下,以小组形式工作,将从课程中学到的经验融入当今世界存在的开放式工程问题的解决方案中。本出版物介绍了 139 个诊所项目的工作成果,涉及 600 多名学生。虽然这些结果代表了今年的具体诊所项目,但从更广泛的角度来看,它们代表了我们的学生、教师、导师和合作伙伴的成就。此外,这些项目还展示了我们学生非凡的韧性、创造力和奉献精神,他们克服了与 COVID-19 疫情相关的非凡挑战。我们的学生在追求严谨的学术研究的同时,努力满足社区的需求。这些项目反映了学生的素质和毅力、我们工程教育和研究项目的质量以及毕业生的素质。我们希望您喜欢了解我们的学生及其项目,就像我们喜欢与您分享它们一样。如需更多信息或成为诊所计划的一部分,请联系外部事务副院长 Sean Fischer,fischers@rowan.edu 或 856-256-5354。
欢迎参加 2024 年研究机构、中心和实验室展示会,这是新泽西理工学院最强大和最有前途的创新引擎的年度庆典。我们约有 160 个研究所、中心和实验室,反映了大学研究事业的稳步、战略增长。在过去五年中,已经建立了 90 多个这样的实验室,而外部研发奖总额增加了 114% 以上,支出几乎翻了一番。然而,我们今天聚集在一起,因为这些专业知识节点并不是孤立存在的。新泽西理工学院坚信,作为研究人员,当我们跨学科联合起来解决难以简单回答和小众专业知识的复杂挑战时,我们最具创造力和生产力。我们的研究集群涵盖生物科学和生物工程、数据科学和管理、环境和可持续性、材料科学和工程、机器人和机器智能以及创新和创业。这些集群邀请校园内、同行机构以及行业、政府和商业伙伴开展多学科合作,推动研究创新,并将其有效转化为具有高影响力的实际应用。我们的四个研究机构——脑与神经科学研究所、空间天气科学研究所、莱尔商业、技术和社会研究所以及数据科学研究所——在各自的领域应对全系统的挑战。约克环境科学中心、生命科学与工程中心以及最近翻新的微加工创新中心拥有最先进的设备,微加工创新中心是一座拥有最高级别洁净室的最先进的纳米电子制造设施,使我们能够表征和加工新型材料,并制造用于广泛环境、能源、水修复和医疗应用的设备和传感器。我们新的转化研究中心将加快我们将实验室研究转化为有益的、可上市的产品和服务的速度。我们继续关注由美国国家科学基金会、美国国立卫生研究院、美国国防部等联邦机构以及世界卫生组织、盖茨基金会和联合国基金会可持续发展目标等其他主要组织和基金会确定的科学技术“大创意”所启发的三大挑战。在医疗保健领域,我们专注于基于生理学的创新,包括可穿戴健康监测技术;基于细胞和组织工程的治疗技术;创伤性脑损伤、脑健康和神经功能改善;人机辅助设备;女性健康;智能药物输送系统;以及智能医疗保健信息管理系统。我们多元化的可持续发展方法包括跨部门的系统优化、保护和清洁环境的技术以及开发耐用和绿色的下一代基础设施。我们的设备和工艺包括新型能源材料和输送系统;水处理和废物管理;环境和气候适应性;空间天气新知识;智能自适应交通;智能建筑和城市;以及增材制造。我们的第三个重点是高性能计算、量子计算和信息系统、人工智能和网络基础设施技术,包括用于复杂高性能数据分析的系统架构;网络安全和安全自适应网络;机器和人类智能的共同进化和增强;技术和社会应用中的智能机器人,例如辅助生活;以及强大的数据管理。
为了促进反思和综合学习,并利用了科学课程中讨论的主题的相互联系和重要性。该项目涉及科学课程研讨会的重新设计。科学课程的研讨会旨在对当代科学问题进行跨学科检查,重点是采用跨学科方法来解决问题。该课程被构成四个相互联系的主题单元:批判性思维,社区建设,经验学习以及公平,多样性和包容性(EDI)。这项倡议得到了对ePortfolios作为一种高影响力实践的认可,从而增强了学生对学习的所有权。此外,鼓励学生使用CuportFolio来创建多媒体投资组合,从而促进了探索想法的联系。