1威廉·哈维研究所,NIHR BARTS生物医学研究中心,伦敦皇后大学,伦敦皇后大学,伦敦伦敦,英国伦敦,英国2号,巴特斯心脏中心,圣巴塞洛缪医院,Barts Health NHS Trust,BARTS Health NHS Trust,West Smith Fild,伦敦,伦敦,英国,英国国王,公共卫生和福利,第3局,芬兰国王,芬兰人。 Health and Clinical Medicine, Skellefteå Research Unit, Umeå University, Skellefteå, Sweden, 5 Mediterranea Cardiocentro, Naples, Italy, 6 Department of Epidemiology and Prevention, IRCCS Neuromed, Pozzilli, Italy, 7 Research Center in Epidemiology and Preventive Medicine — EPIMED, Department of Medicine and Surgery, University of Insubria, Varese, Italy, 8 Center for哥本哈根大学医院临床研究与预防 - Bispebjerg和Frederiksberg,丹麦哥本哈根,9临床医学系,健康与医学科学系9心血管研究,邓迪大学,邓迪大学,英国邓迪大学,医学实验室(BCN-aim)12人工智能,deMatemàtiques和Informàtica,西班牙巴塞罗那大学,巴塞罗那大学,西班牙巴塞罗那大学,13 Steno糖尿病中心,哥伦比亚省哥伦比亚省哥伦比亚省IB JUILS IBSTRACK IBSTRACK IBSTRACK INSERVERION STRACK芬兰图尔库库大学医院,英国伦敦15号卫生数据研究研究,美国伦敦国家健康与护理研究所16号,伦敦,英国
CATCHING ZZZZs Sheet set(s)—full size Comforter/blanket/throw Mattress pad/cover Pillows & pillow cases Fan Curtains for 3'x5' window (blinds provided) Tension curtain rod HIT THE SHOWER Bath towels Shower curtain, liner & hooks Bathroom floor mats (for vanity and tub areas) Toilet paper Shower racks/over door towel holders/caddies Waste basket Plunger (know how to un-clog your own厕所)护发产品/卷发/矫直机/烘干机牙刷,牙膏和漱口水剃须刀洗手肥皂沐浴露,乳液,洗发水和护发素其他洗护用品和药物研究时间计算机以太网绳索路由器(创建个人wi-fi)(创建个人wi-fi calendar/planner CLEANING Surface cleaning wipes & multi-purpose cleaner Bathroom cleaner/glass cleaner/dusting spray Vacuum Broom, mop, wet/dry sweeper, & duster Toilet scrub brush Trash can & trash bags Kitchen towels, dishcloths Dish soap & sponges/dish wand BARE NECESSITIES Hamper/laundry basket Hangers Iron & ironing board Laundry detergent & dryer sheets Money for laundry
葡萄酒微生物群落建立了复杂的生态系统,调节香气化合物的形成,但只有少数研究寻求特定微生物与葡萄酒挥发性物质之间的相关性。本研究结合了代谢条形码和代谢组学,以识别与杜罗河标志性地区 3 个著名品种的葡萄酒挥发性特征相关的真菌和细菌微生物生态位。在整个自然发酵过程中,鉴定了三个主要的微生物生态位,并且 Hanseniaspora - Saccharomyces 的演替时间取决于品种。最大的生态位包括 Hansenias pora、Aureobasidium、Alternaria、Rhodotorula、Sporobolomyces、Massilia、Bacillus、Staphylococcus 和 Cutibacterium,它们与 7 种代谢物呈正相关,即乙偶姻、乙酸异戊酯、丙酸乙酯、c-3-己烯醇、苯乙醚和 4-乙基苯酚。发酵酵母S. cerevisiae、Torulaspora delbrueckii和Meyerozyma caribbica与γ-丁内酯、t-威士忌内酯、异戊醇、癸酸乙酯、异丁酸乙酯、琥珀酸二乙酯、异戊酸、4-乙基愈创木酚和4-丙基愈创木酚呈强相关性。 Lachancea quebecensis 与几种致病真菌(青霉菌、白粉病菌、核盘菌、曲霉菌、Mycosphaerella tassiana)和细菌(假单胞菌属、酸拟杆菌、泛菌、Steno trophomonas 和 Enhydrobacter)聚类,与各种单萜醇和降异戊二烯类化合物(包括芳樟醇和 β-紫罗兰酮)呈正相关,此外还与苯甲醇、二乙酰、乙酸异丁酯、乙基香草酸酯和甲基香草酸酯呈正相关。代谢物-微生物群相关性表明品种特异性可能是区域芳香特征的基础。
哥本哈根 Steno 糖尿病中心、哥本哈根大学医院、赫尔勒夫、丹麦(JS Quist PhD、HE Pedersen PhD、MM Jensen PhD、KKB Clemmensen PhD、N Bjerre PhD、TS Ekblond MSc、S Uldal MD、J Størling PhD、ME Nyeland PhD、D Vistisen PhD、Prof ME Jørgensen PhD、Prof G Finlayson PhD、MB Blond PhD、K Færch PhD);丹麦哥本哈根大学生物医学科学系(JS Quist、NJ Wewer Albrechtsen PhD、Prof JJ Holst DMSc、Prof SS Torekov PhD、J Størling、K Færch)、食品与资源经济学系(N Bjerre)、Bispebjerg 医院临床生物化学系(NJ Wewer Albrechtsen)、诺和诺德基金会基础代谢研究中心(Prof JJ Holst)和公共卫生系(D Vistisen);英国利兹大学心理学院(JS Quist、Prof G Finlayson);丹麦哥本哈根南丹麦大学国家公共卫生研究所(Pedersen 先生、Jørgensen 教授); iMotions,丹麦哥本哈根(HE Pedersen);丹麦奥尔堡大学临床医学系(MM Jensen、Prof C Brock PhD);诺和诺德、索博格、
完整作者列表: Fletcher,Robert;乔治全球健康研究所,心力衰竭项目 Jongs,Niels;格罗宁根大学医学中心,5. 临床药学和药理学系 Chertow,Glenn;斯坦福大学医学院,医学/肾脏病学;斯坦福大学医学院 McMurray,John;格拉斯哥大学,BHF 心血管研究中心 Arnott,Clare;乔治全球健康研究所,悉尼新南威尔士大学;新南威尔士大学 Jardine,Meg;悉尼大学,NHMRC 临床试验中心 Mahaffey,Kenneth;斯坦福临床研究中心,医学系,斯坦福大学医学院 Perkovic,Vlado;乔治全球健康研究所,心力衰竭项目;新南威尔士大学,医学和健康学院 Rockenschaub,Patrick;柏林夏里特大学医学院,夏里特医学人工智能实验室;柏林夏里特健康研究所,QUEST 生物医学研究转化中心 Rossing,Peter; Steno 糖尿病中心;奥胡斯大学,Correa-Rotter,Ricardo;萨尔瓦多·祖比兰国家医学与营养研究所,肾脏病学和矿物质代谢系 Toto,Robert;德克萨斯大学西南医学中心,肾脏科 Vaduganathan,Muthiah;布莱根妇女医院心脏和血管中心,惠勒,大卫;伦敦大学学院肾脏病学中心 Heerspink,Hiddo J.;格罗宁根大学医学中心,诺伊恩,布伦登;乔治全球健康研究所心力衰竭项目;皇家北岸医院
我们的所有(认知)行为都要求在大脑的空间分离区域之间交换和整合神经信息。大脑区域之间神经信息的交流是由大脑连接解剖结构的复杂结构促进和构成的,大脑的连接解剖结构涵盖了大约860亿个神经元,该神经元组织成由远程轴突途径相互联系的局部CIT网络。神经科学家长期以来一直渴望映射此网络。在1665年,丹麦主教和anto mist niels Stensen(Nicolaus Steno)认为,我们需要“真正地剖析白质(他称为“自然的伟大杰作”),我们需要“我们需要“通过大脑的实质来追踪神经细丝,以查看它们通过的方式,以及它们的何处,以及它们的结局,它们结束了” [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]。,曾经,直到1986年,对神经系统中所有连接的第一个完整描述才完成。这个神经网络的1毫米round虫Caenorhabditis秀丽隐杆线虫含有302个神经元和约7,000个连接是迄今为止成人生物体的唯一完整连接。近年来,还完成了突触级连接组的幼虫,海洋喷出ciona intestinalis,海洋Annalid platynereis dumerilii的幼虫和果蝇果蝇,果蝇Melanogaster的幼虫[2]。映射人脑网络的愿望是受到对其结构的描述和分析的观念的启发,可以帮助我们了解大脑及其疾病的工作[3],遵循“结构驱动行为”的想法。这对大脑来说是类似的。从细胞层面上是正确的,其中蛋白质组(由基因组,细胞或生物体表达的整个蛋白质集)将细胞行为[4]驱动到社会水平,而办公室布局决定了我们在工作中与谁成为朋友。尽管人脑的巨大规模和复杂性阻止了当前和可预见的将来的突触水平的人脑网络的重建,但神经影像学的进步确实允许越来越多地
1 哥本哈根 Steno 糖尿病中心,丹麦哥本哈根;2 哥本哈根大学,丹麦哥本哈根;3 美国明尼苏达州明尼阿波利斯市明尼苏达大学糖尿病、内分泌和代谢科;4 香港糖尿病及肥胖症研究所内科及药物治疗学系,中国香港;5 香港中文大学李嘉诚健康科学研究所,中国香港;6 荷兰格罗宁根大学医学中心格罗宁根大学临床药学及药理学系;7 美国德克萨斯州休斯顿;8 英国莱斯特莱斯特综合医院莱斯特大学糖尿病研究中心;9 新加坡伊丽莎白诺维娜医院肾脏与移植诊所;10 美国马里兰州巴尔的摩市约翰霍普金斯大学医学院心脏病学分部; 11 美国德克萨斯州休斯顿贝勒医学院塞尔兹曼肾脏健康研究所医学系肾脏病科;12 美国德克萨斯州休斯顿迈克尔·E·德贝基退伍军人医疗中心肾脏病科;13 尼日利亚奥贡州伊费奥巴费米·阿沃洛沃大学教学医院综合楼儿科肾病和高血压科;14 美国华盛顿州西雅图;15 印度新德里全印度医学科学研究所内分泌和代谢系;16 美国华盛顿州斯波坎华盛顿大学肾脏病分部;17 德国维尔茨堡维尔茨堡大学医院肾脏病分部;18 美国华盛顿州西雅图西北肾脏中心营养与健身服务部;19 澳大利亚维多利亚州墨尔本莫纳什大学公共卫生与预防医学院; 20 澳大利亚南澳大利亚州阿德莱德弗林德斯大学医学与公共卫生学院;21 澳大利亚新南威尔士州悉尼科克伦肾脏与移植中心;22 澳大利亚新南威尔士州悉尼悉尼大学悉尼公共卫生学院;23 加拿大艾伯塔省卡尔加里大学医学系;24 比利时布鲁塞尔 KDIGO;25 美国华盛顿州西雅图华盛顿大学肾脏研究所
摘要目标/假设糖尿病性胃病经常导致胃肠道症状令人衰弱。先前的不受控制的研究表明,经皮迷走神经刺激(TVN)可能会改善胃肠道症状。为宫颈电视在患有自主神经病和胃肠道症状的糖尿病患者中的影响,我们进行了一项随机,假手术,双盲的糖尿病(参与者和研究者对分配的治疗盲目)研究。方法本研究包括从丹麦的三个Steno糖尿病中心招募的成年人(20-86岁),其中有1或2型糖尿病,胃肠道症状和自主神经病。参与者被随机分配1:1以接收主动或假刺激。在连续的两个研究期间,主动的宫颈TVN或假刺激是自我管理的:每天四个刺激的1周和两个每日刺激的8周。主要结局指标是使用胃肠道症状症状指数(GCSI)和胃肠道症状评级量表(GSRS)测量的胃肠道症状变化。次要结果包括胃肠道运输时间和心血管自主功能。结果六十八名参与者被随机分为活跃组,而77个参与者被随机分为假手术组。在活跃中的六十三个,假手术组中有68位在研究期1中进行分析,而在研究期间分析了62个。与假相比(23分钟与-19分钟,p = 0.04)相比,活动组的胃排空时间增加了。电视良好。在研究期1中,主动和假电视导致症状相似(GCSI:-0.26±0.64 vs -0.17±0.62,p = 0.44; gsrs; gsrs:-0.35±0.62 vs -0.32 vs -0.32±0.59,p = 0.77;均值。在研究期2中,主动刺激还导致平均症状降低,与假刺激后观察到的症状相当(GCSI:-0.47±0.78 vs -0.33±0.75,p = 0.34; gsrs; gsrs; gsrs:-0.46±0.90 vs -0.90 vs -0.3555±0.79,p = 0.79,p = 0.50)。节段性肠道过渡时间和心血管自主神经自主神经测量没有差异(所有p> 0.05)。结论/解释宫颈TVN不能改善糖尿病患者和自主神经病患者的胃肠道症状。试验注册临床。
旨在理解晶体如何成核,生长和组装成较大结构的结构域。[1,2]来自开普勒对1611年雪花对称的兴趣,随后史长期在1669年对岩石晶体的迷恋,到目前为止,直到现在,结晶已被认为是最重要的物理化学过程,并且已经证明了晶体结构之一,已证明凝结物质的物理特性。[3]通常,基于假设它们通过添加单一裂纹实体(单体单体单体)生长的假设来理解晶体习惯和特性的or-。[2-5]尽管这一假设是我们对晶体生长过程中原子过程的解释的核心,但在过去的二十年中,其总数受到了挑战。[6]即,来自合成,地质和生物逻辑系统的大量证据表明,结晶可以继续附着广泛的高阶实体(Partiles)。[7]这些包括簇状的离子或分子种类,液滴以及结晶和无定形颗粒。通过粒子附着(CPA)结晶(一种所谓的非经典结晶机制)已知形成形态学和纹理模式,这些模式在经典成核和生长模型的范围中无法解释。[8]这并不奇怪,因为CPA是一个多步骤过程,其中每个步骤在热力学和动力学之间都有自己的插入相互作用,从而定义了非常独特的晶体生长途径。[9-11]每个步骤都会受到多种物理化学的影响。举例来说,非晶颗粒附着的结晶涉及无定形颗粒的形成和稳定,它们的表达,最后转化为结晶相。最近,已针对研究和建模不同的CPA途径进行了重大努力。[12-14]对每个步骤的机械理解有可能生成一个综合工具包,以设计和合成从经典结晶模型的局限性的新型材料系统的设计和综合。但是,仍然存在许多知识差距。生物矿化组织被认为是通过在整个动物史的整个文档中的无定形前体结晶而形成的。[15]这些生物材料表现出各种层次结构化的矿物有机结构,可为生物体提供各种功能。[16]选择了无定形粒子附着的结晶
晶体学是理解晶体如何成核、生长并组装成更大结构的领域。[1,2] 从1611年开普勒对雪花对称性的兴趣,到1669年斯特诺对岩石晶体的迷恋,至今,结晶已被认为是最重要的物理化学过程之一,而晶体结构已被证明可以定义凝聚态物质的物理性质。[3] 传统上,人们对晶体习性和性质的起源的理解是基于这样一个假设:它们通过单个晶格实体逐个单体地添加而生长。[2–5] 虽然这一假设是我们解释晶体生长过程中的原子过程和众多技术应用的核心,但在过去二十年里,它的整体性受到了重大挑战。 [6] 也就是说,来自合成、地质和生物系统的大量证据表明,结晶可以通过多种高级实体——粒子的附着而进行。 [7] 这些包括聚集的离子或分子物质、液滴以及晶体和无定形粒子。粒子附着结晶(CPA)是一种所谓的非经典结晶机制,已知其形成的形态和纹理模式无法在经典成核和生长模型的范围内解释。 [8] 这并不奇怪,因为 CPA 是一个多步骤过程,其中每一步都有其自身的热力学和动力学约束之间的错综复杂的相互作用,从而定义了一条非常独特的晶体生长途径。例如,通过无定形粒子附着结晶涉及无定形粒子的形成和稳定、它们的积聚以及最终转变为结晶相。 [9–11] 每个步骤都可能受到多种物理化学因素的影响。最近,人们投入了大量精力研究和模拟不同的 CPA 途径。[12–14] 对每个步骤的机制理解有可能产生一个全面的工具包,用于设计和合成摆脱传统结晶模型限制的新型材料系统。然而,仍然存在许多知识空白。据推测,在整个动物界的记载历史中,生物矿化组织都是通过无定形前体的结晶形成的。[15] 这些生物材料表现出各种层次结构的矿物-有机结构,为生物体提供各种功能。[16] 选择通过无定形粒子附着结晶