SCB生物信息学和基因组会议始于对这些领域在科学中日益重要性的回应。 最初,其目的是将加泰罗尼亚的当地研究人员联系起来。 但是,他迅速获得了国际参与,丰富了知识与协作的交流。 随着时间的流逝,研讨会已适应了诸如应用于生物学的大规模测序,OMIC数据分析和人工智能,促进医学,生物化学和计算机科学等领域的跨学科对话。 最初在巴塞罗那举行的活动,现在该活动交替出现以促进区域包容和发展。 2024年,第12版将于12月12日和13日在莱利达大学文化与跨境合作中心建筑物建筑物建造。最初,其目的是将加泰罗尼亚的当地研究人员联系起来。 但是,他迅速获得了国际参与,丰富了知识与协作的交流。 随着时间的流逝,研讨会已适应了诸如应用于生物学的大规模测序,OMIC数据分析和人工智能,促进医学,生物化学和计算机科学等领域的跨学科对话。 最初在巴塞罗那举行的活动,现在该活动交替出现以促进区域包容和发展。 2024年,第12版将于12月12日和13日在莱利达大学文化与跨境合作中心建筑物建筑物建造。但是,他迅速获得了国际参与,丰富了知识与协作的交流。 随着时间的流逝,研讨会已适应了诸如应用于生物学的大规模测序,OMIC数据分析和人工智能,促进医学,生物化学和计算机科学等领域的跨学科对话。 最初在巴塞罗那举行的活动,现在该活动交替出现以促进区域包容和发展。 2024年,第12版将于12月12日和13日在莱利达大学文化与跨境合作中心建筑物建筑物建造。随着时间的流逝,研讨会已适应了诸如应用于生物学的大规模测序,OMIC数据分析和人工智能,促进医学,生物化学和计算机科学等领域的跨学科对话。 最初在巴塞罗那举行的活动,现在该活动交替出现以促进区域包容和发展。 2024年,第12版将于12月12日和13日在莱利达大学文化与跨境合作中心建筑物建筑物建造。最初在巴塞罗那举行的活动,现在该活动交替出现以促进区域包容和发展。 2024年,第12版将于12月12日和13日在莱利达大学文化与跨境合作中心建筑物建筑物建造。2024年,第12版将于12月12日和13日在莱利达大学文化与跨境合作中心建筑物建筑物建造。
抽象简介:糖尿病神经病(ND)是2型糖尿病(DMT2)的并发症,通常与维生素B12缺乏症相关,尤其是在二甲双胍使用者中。维生素B12替代可能会减轻神经性症状,但其有效性和对血糖控制的影响仍然不确定。目的:评估维生素B12在DMT2患者中ND治疗的有效性,重点是减轻症状,改善生活质量和血糖控制,尤其是在二甲双胍使用者中。方法论:这项研究是对文献进行的综合综述,该文献研究了维生素B12在ND治疗中的有效性。该研究使用“维生素B12”和“糖尿病神经病”等描述符访问了虚拟健康库数据库和PubMed。结果:在2019年至2024年之间发现了21篇文章,其中19篇文章包括在最终样本中(英语为18个,德语为1个)。大多数文章发表于2020年。研究包括37%的系统修订或荟萃分析和16%的随机临床试验。讨论:ND会导致严重的症状,例如糖尿病脚。血糖控制是必不可少的,但由于长期有限的有效性而具有挑战性。二甲双胍可在4年后约30%的患者中导致维生素B12缺乏,补充这种维生素可以帮助缓解神经性症状。结论:维生素B12可以减轻症状并改善神经功能。需要更多的研究来确定理想剂量,治疗持续时间和不良反应。
© 编辑和作者 《服务机器人与机电一体化:理论与应用》是一本由国家版权局授权的数字图书,备案号为 291032,提交给墨西哥机电一体化协会 A. C., Calle Fonología, No. 116, Col技术 C.P. 76158, 克雷塔罗 Qro。电话:(01- 442) 224 0257。www.mecamex.net,书中章节中的观点和信息仅供作者参考,并不代表墨西哥机电一体化协会 A.C. 的立场。最后修改日期:2016 年 11 月 29 日。本作品是开放获取出版物,根据墨西哥机电一体化协会 A.C. 的条款分发,只要作品适当,就允许以任何方式不受限制地使用、分发和复制引用,尊重撰写章节的人的作者身份。
II。 菜单此学科提供了生物信息学和基因组数据分析的基本概念和工具的介绍。 该课程解决了生物信息学的历史和重要性,生物数据库的使用,序列比对技术和相似性搜索,新一代测序方法(NGS)以及遗传变异性分析。 学生将通过为分子和基因组生物学的实际应用做好准备来学习如何解释和分析基本基因组数据。II。菜单此学科提供了生物信息学和基因组数据分析的基本概念和工具的介绍。该课程解决了生物信息学的历史和重要性,生物数据库的使用,序列比对技术和相似性搜索,新一代测序方法(NGS)以及遗传变异性分析。学生将通过为分子和基因组生物学的实际应用做好准备来学习如何解释和分析基本基因组数据。
摘要:本文分析了生物伦理学和法律在当前改善基因型和大脑技术发展中的作用。近年来,随着CRISPR/Cas9技术的发展,人们可以通过操纵自己的体细胞来改善自己的遗传状况。然而,理论兴趣更多地集中在生殖系上,因为与前者不同——前者会随着死亡而消失——它有能力影响后代的基因组。同样,借助新的 BCI 技术,个人可以将自己的大脑连接到 AI,以刺激和增强某些大脑区域。然而,无论从生物伦理学还是法律的角度来看,似乎都可以推断出普遍禁止改善干预。有什么合理论据支持这项禁令?人体是否是个人无法享有的商品?这是否是对意志自主权的不合理限制?
摘要 本研究旨在通过系统的文献回顾来调查科学生产对物流成本的影响特点并找出差距,为未来的研究提供建议。在 1994 年至 2022 年期间,Scopus、Web of Science 和 Spell 数据库中共查明 28 篇文章。结果表明需要对物流成本规划进行新的研究,并且相信这些研究将使研究人员和专业人士受益。该研究对学术界、市场和社会均有一定的贡献。在所有贡献中,值得强调的是努力汇集有关物流成本的一系列不同观点,重点关注能够帮助公司在日益激烈的市场竞争中确保其业绩的模型和策略。
摘要先天性心脏病(CC)代表了发病率和死亡率的重要原因,并负责约8%的儿童死亡率。其中,大约30%的死亡发生在新生儿初期。被定义为从出生开始的结构和心脏循环功能异常,这是由于心脏胚胎发育的改变而引起的。可能是由于遗传,环境或特发性因素而发生的,并被归类为氰和阳离子。本研究旨在对先天性氰化心脏病的临床管理进行叙事文献的修订。使用:先天性心脏病,氰和新生的描述符分析了PubMed,Scielo和Google Scholar平台的文章。评估的作品表明了氰基CC的早期诊断的重要性,并且可以通过胎儿甚至产后超声心动图在妊娠期进行。可以观察到,从怀疑或确认这种合并症,对于对新生儿的适当临床管理的制度至关重要。因为在早期进行治疗时,它有助于增加这些儿童的生存率。关键词:先天性心脏病;氰化物;新生。摘要先天性心脏病(CHD)代表性是发病率和死亡率的重要原因,约占婴儿死亡率的8%。thate,大约30%的死亡发生在新生儿初期。关键字:心脏缺陷;氰化物;新生。它们被定义为由心脏胚胎发育的变化引起的心脏循环结构和功能的异常。它们可能是由于遗传,环境或特发性因素而发生的,并被归类为氰基和杂烷。本研究旨在对氰基先天性心脏病的临床管理进行叙事文献综述。使用:先天性心脏病,氰化和新生儿的描述符分析了PubMed,Scielo和Google Scholar平台的文章。评估的研究表明,氰基冠心病早期诊断的重要性,这可以在怀孕期间通过胎儿甚至产后超声心动图进行。可以观察到,从怀疑或确认这种合并症,必须对该新生儿进行适当的临床管理。因为,当治疗提早进行治疗时,它有助于增加这些儿童的存活率。恢复lascardiopatíasCongénitas(CC)代表una重要的causa de morbilidad y mortalidad,代表lascardiopatíasCongénitas(cc)代表una una una exighteree causa causa de morbilidad y mortalidad y mortalidad y mortalidad,代表aproximademente el 8%deal la laal laal laal la laal。de estos,aproximadamente el 30%de las muertes ocurren en elperíodoneonatal temprano。se defenen comoanomalíasen la estructura yfuncióncardiocirculatoria,呈现Desde El Nacimiento,Causadas por Cambios en el desarlollo en el el desarrollo embrionario delCorazón。pueden ocurrir debido a factoresgenéticos,erientales odiiopáticosy se clasifican en clasifican encianóticosyacianóticos。本研究旨在对有关氰基先天性心脏病的临床管理的文献进行叙事回顾。 div>使用诸如先天性心脏病,氰化和新生儿的描述符分析了PubMed,Scielo和Google Scholar平台的文章。 div>评估的研究表明,氰基cc的早期诊断的重要性,可以通过胎儿甚至产后超声心动图在怀孕期间进行。 div>可以观察到,从怀疑或确认合并症,必须对这一最近的临床管理进行足够的临床管理至关重要
简介:生物科学涵盖了一个研究生命和生物,它们的相互作用和过程的广泛研究领域。遗传学是生物科学中的主要领域之一,研究遗传,基因以及如何世代传播的特征。该领域对于理解各个领域,包括生物技术,医学,生态学和进化是基础。目标:这项研究的目的是探索遗传学的基本原理及其在生物科学中的影响。了解遗传物质(DNA/RNA)的结构和功能。分析遗传遗传及其定律的原理。回顾遗传研究中使用的现代工具和技术。方法论:采用的方法包括一种定性方法,对遗传学领域的科学文章,书籍和最新出版物进行了书目审查。经典作品已经进行了分析,例如Gregor Mendel的实验,以及使用DNA测序和基因组版等技术(CRISPR)的当代研究(CRISPR)。此外,文献在测序技术方面显示出很大的进步,这些技术允许基因组的完整映射和遗传版本,这为遗传疾病疗法打开了新的可能性。最近的研究还讨论了与这些技术使用有关的道德问题。结果:结果表明,了解遗传学对于医学上实际应用的发展至关重要,例如遗传性疾病的基因疗法和农业中的基因疗法,并创造了基因修饰的作物。遗传编辑技术(例如CRISPR)已被证明是精确的DNA操纵的强大工具。结论:生物科学中遗传学的研究为生命及其复杂性提供了宝贵的见解。随着这一领域的持续发展,道德和社会含义是要考虑的重要主题。遗传知识不仅增强了我们对生物学的理解,而且还提供了面对健康和可持续性挑战的工具。
您将能够培养以下技能: - 了解设计、建筑和施工领域制造过程数字化的不同机器人制造系统和计算机机器交互方法; - 使用编程技能来自动化产品和建筑元素的大规模定制流程; - 采用面向制造、装配和拆卸的设计 (DfMAD) 方法,在产品设计、建筑和施工领域推广脱碳和循环原则; - 支持以数字工具为媒介的设计流程的开发,鼓励开发在协作业务环境中实现可持续制造流程自动化的正式和材料解决方案。
世界第一个人造卫星的发射-Putnik I-于1957年10月4日,这是人类对外太空的看法。后来,1969年的Apollo 11任务的发射标志着技术和科学进步的转折点。这些事件除了超过人类知识的极限外,还标志着地缘政治边界的增长,从地球到月亮,从月亮到火星,从那时起。近几十年来,空间一直是地缘政治竞争的地方。自空间时代开始以来,冷战的竞争一直在鼓励计划和目标。因此,我们认为,自从太空时代开始以来,空间从来都不是和平与共同繁荣的庇护所,因为总是有卫星的风险,我们可以看到,美国与苏联之间的许多核简化条约包括副统治条款,包括在太空中使用国家技术手段,甚至是信息收集卫星。最近,真正改变的是各个国家在太空中的作用;美国在乌克兰的入侵中保持着重要地位,俄罗斯又是俄罗斯,尽管空间对其国家安全努力的重要性相对重要,但它远非可能在该部门保持地缘政治相关的可能性。关于空间政策的制定,这些不是在真空中产生的,而是由地球上的紧张局势和地缘政治考虑的形成。另一方面,卫星可以为军事,经济,民事,情报需要服务另一方面,Kuo(2021)指出,额外的竞争是通过增强中国大众共和国的空间能力以及日益增加和多样化的利益的两极分化而促进的,这使得空间成为了在地球轨道上造成的土地冲突的潜在原因之一,或者,延伸到地球的轨道,或者,或者,不良的范围内,范围内的贫困活动可能导致轨道上的范围内的范围内的范围内的范围。竞争和对空间能力的担忧在很大程度上是这些能力所有者的感知方式:通过概念化最坏情况的情况来概念化地缘政治竞争对手的能力,但没有太多的警觉。因此,可以说,地球上的政治,技术和经济紧张局势可以导致空间活动的紧张局势增加。目前,基于空间的技术和系统是个人日常生活的一部分,无论他们居住在哪里。作为一般知识,全球定位系统 - 全球定位系统或英语的首字母缩写 - 通过后来移至公共事业领域的军事技术,起源于太空。