1欧洲统计局。(2023)死亡统计的原因。可在以下网址提供:https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=causes_of_death_ statistics#major_causes_of_death_in_the_eu_eu_in_20202020。上次访问2024年5月。2欧洲心脏病学会(ESC)和欧洲动脉粥样硬化学会(EAS)的血脂异常管理工作组(EAS)。ESC/EAS的血脂异常管理指南。EUR HEART J. 2020。 41(1):111–188。 3欧洲心脏病学会。 抗击心血管疾病 - 欧盟行动的蓝图。 2020年6月。 可在以下网址提供:https://www.escardio.org/ static-file/escardio/advocacy/documents/documents/2020%20ESC-ehn-blueprint_digital%20Edition.pdf。 上次访问2024年5月。 4我们的数据中的世界。 按年龄组的心血管疾病发生的死亡率。 可在https://ourworldindata.org/grapher/cardiovascular-sive-death-rates-by-age中找到。 上次访问2024年5月。 5 MedTech欧洲。 欧洲的心血管疾病。 呼吁行动2019-2024。 可在以下网址提供:https://www.medtecheurope.org/wp-content/ uploads/2019/10/medtech-europe-cardiaseaseasease-disease-in-europe-call-call-call-call-call-call-call-call-to-action-august20202020.pdf。 上次访问2024年5月。 6欧洲委员会。 欧洲衰老:看欧盟老年人的生活。 可在以下网址提供:https://ec.europa.eu/eurostat/ documents/3217494/11478057/KS-02-20-655-EN-N.PDF/9B09606C-D4E8-4C-D4E8-4C33-4C33-63D22-3B20D5C9119119C91。 上次访问2024年5月。 7世界心脏联合会。EUR HEART J.2020。41(1):111–188。3欧洲心脏病学会。 抗击心血管疾病 - 欧盟行动的蓝图。 2020年6月。 可在以下网址提供:https://www.escardio.org/ static-file/escardio/advocacy/documents/documents/2020%20ESC-ehn-blueprint_digital%20Edition.pdf。 上次访问2024年5月。 4我们的数据中的世界。 按年龄组的心血管疾病发生的死亡率。 可在https://ourworldindata.org/grapher/cardiovascular-sive-death-rates-by-age中找到。 上次访问2024年5月。 5 MedTech欧洲。 欧洲的心血管疾病。 呼吁行动2019-2024。 可在以下网址提供:https://www.medtecheurope.org/wp-content/ uploads/2019/10/medtech-europe-cardiaseaseasease-disease-in-europe-call-call-call-call-call-call-call-call-to-action-august20202020.pdf。 上次访问2024年5月。 6欧洲委员会。 欧洲衰老:看欧盟老年人的生活。 可在以下网址提供:https://ec.europa.eu/eurostat/ documents/3217494/11478057/KS-02-20-655-EN-N.PDF/9B09606C-D4E8-4C-D4E8-4C33-4C33-63D22-3B20D5C9119119C91。 上次访问2024年5月。 7世界心脏联合会。3欧洲心脏病学会。抗击心血管疾病 - 欧盟行动的蓝图。2020年6月。可在以下网址提供:https://www.escardio.org/ static-file/escardio/advocacy/documents/documents/2020%20ESC-ehn-blueprint_digital%20Edition.pdf。上次访问2024年5月。4我们的数据中的世界。按年龄组的心血管疾病发生的死亡率。可在https://ourworldindata.org/grapher/cardiovascular-sive-death-rates-by-age中找到。上次访问2024年5月。5 MedTech欧洲。欧洲的心血管疾病。呼吁行动2019-2024。可在以下网址提供:https://www.medtecheurope.org/wp-content/ uploads/2019/10/medtech-europe-cardiaseaseasease-disease-in-europe-call-call-call-call-call-call-call-call-to-action-august20202020.pdf。上次访问2024年5月。6欧洲委员会。 欧洲衰老:看欧盟老年人的生活。 可在以下网址提供:https://ec.europa.eu/eurostat/ documents/3217494/11478057/KS-02-20-655-EN-N.PDF/9B09606C-D4E8-4C-D4E8-4C33-4C33-63D22-3B20D5C9119119C91。 上次访问2024年5月。 7世界心脏联合会。6欧洲委员会。欧洲衰老:看欧盟老年人的生活。可在以下网址提供:https://ec.europa.eu/eurostat/ documents/3217494/11478057/KS-02-20-655-EN-N.PDF/9B09606C-D4E8-4C-D4E8-4C33-4C33-63D22-3B20D5C9119119C91。上次访问2024年5月。7世界心脏联合会。预防。可在以下网址提供:https://world-hent-federation.org/what-we-do/prevention/prevention/#:~: text = mast%20Instances%20 of%20cvd%20can,%20 al Chohol%20AND%20AND%20ARM 20AiR%20Air%20Pollution。上次访问2024年5月。8 Luengo-Fernandez,R。等。 欧盟心血管疾病的经济负担:一项基于人群的成本研究。 EUR HEART J. 2023。 00:1-16。 9世界心脏联合会。 世界心脏报告2024面对世界排名第一的杀手。 可在以下网址提供:https://world-heart-federation.org/ resource/world-heart-report-2023。 上次访问2024年5月。 10 Ullah A.等。革命性的心脏护理:心脏康复和心血管医学进化的全面叙述。 cureus。 2023。 15(10):E46469。 11世界卫生组织。 (2021)心血管疾病(CVD)。 可在以下网址提供:https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-iseases-(cvds)。 上次访问2024年5月。 12 OECD/欧盟(2022),《健康:欧洲2022年:欧盟周期中的健康状况》。 13 Bates,D.W。等。 “改善智能药物管理”:在线专家讨论。 BMJ医疗保健信息。 2022。 29(1):E100540。 14 Cusick SE,Georgieff Mk。 营养在大脑发育中的作用:“前1000天”的黄金机会。 J Pediatr。 2016。 175:16-21。 15 Gill,J。等。 伦敦经济学学院。8 Luengo-Fernandez,R。等。欧盟心血管疾病的经济负担:一项基于人群的成本研究。EUR HEART J. 2023。 00:1-16。 9世界心脏联合会。 世界心脏报告2024面对世界排名第一的杀手。 可在以下网址提供:https://world-heart-federation.org/ resource/world-heart-report-2023。 上次访问2024年5月。 10 Ullah A.等。革命性的心脏护理:心脏康复和心血管医学进化的全面叙述。 cureus。 2023。 15(10):E46469。 11世界卫生组织。 (2021)心血管疾病(CVD)。 可在以下网址提供:https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-iseases-(cvds)。 上次访问2024年5月。 12 OECD/欧盟(2022),《健康:欧洲2022年:欧盟周期中的健康状况》。 13 Bates,D.W。等。 “改善智能药物管理”:在线专家讨论。 BMJ医疗保健信息。 2022。 29(1):E100540。 14 Cusick SE,Georgieff Mk。 营养在大脑发育中的作用:“前1000天”的黄金机会。 J Pediatr。 2016。 175:16-21。 15 Gill,J。等。 伦敦经济学学院。EUR HEART J.2023。00:1-16。9世界心脏联合会。世界心脏报告2024面对世界排名第一的杀手。可在以下网址提供:https://world-heart-federation.org/ resource/world-heart-report-2023。上次访问2024年5月。10 Ullah A.等。革命性的心脏护理:心脏康复和心血管医学进化的全面叙述。 cureus。 2023。 15(10):E46469。 11世界卫生组织。 (2021)心血管疾病(CVD)。 可在以下网址提供:https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-iseases-(cvds)。 上次访问2024年5月。 12 OECD/欧盟(2022),《健康:欧洲2022年:欧盟周期中的健康状况》。 13 Bates,D.W。等。 “改善智能药物管理”:在线专家讨论。 BMJ医疗保健信息。 2022。 29(1):E100540。 14 Cusick SE,Georgieff Mk。 营养在大脑发育中的作用:“前1000天”的黄金机会。 J Pediatr。 2016。 175:16-21。 15 Gill,J。等。 伦敦经济学学院。10 Ullah A.等。革命性的心脏护理:心脏康复和心血管医学进化的全面叙述。cureus。2023。15(10):E46469。 11世界卫生组织。 (2021)心血管疾病(CVD)。 可在以下网址提供:https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-iseases-(cvds)。 上次访问2024年5月。 12 OECD/欧盟(2022),《健康:欧洲2022年:欧盟周期中的健康状况》。 13 Bates,D.W。等。 “改善智能药物管理”:在线专家讨论。 BMJ医疗保健信息。 2022。 29(1):E100540。 14 Cusick SE,Georgieff Mk。 营养在大脑发育中的作用:“前1000天”的黄金机会。 J Pediatr。 2016。 175:16-21。 15 Gill,J。等。 伦敦经济学学院。15(10):E46469。11世界卫生组织。 (2021)心血管疾病(CVD)。 可在以下网址提供:https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-iseases-(cvds)。 上次访问2024年5月。 12 OECD/欧盟(2022),《健康:欧洲2022年:欧盟周期中的健康状况》。 13 Bates,D.W。等。 “改善智能药物管理”:在线专家讨论。 BMJ医疗保健信息。 2022。 29(1):E100540。 14 Cusick SE,Georgieff Mk。 营养在大脑发育中的作用:“前1000天”的黄金机会。 J Pediatr。 2016。 175:16-21。 15 Gill,J。等。 伦敦经济学学院。11世界卫生组织。(2021)心血管疾病(CVD)。可在以下网址提供:https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-iseases-(cvds)。上次访问2024年5月。12 OECD/欧盟(2022),《健康:欧洲2022年:欧盟周期中的健康状况》。13 Bates,D.W。等。“改善智能药物管理”:在线专家讨论。BMJ医疗保健信息。2022。29(1):E100540。14 Cusick SE,Georgieff Mk。 营养在大脑发育中的作用:“前1000天”的黄金机会。 J Pediatr。 2016。 175:16-21。 15 Gill,J。等。 伦敦经济学学院。14 Cusick SE,Georgieff Mk。营养在大脑发育中的作用:“前1000天”的黄金机会。J Pediatr。2016。175:16-21。15 Gill,J。等。伦敦经济学学院。“我们如何改善对心血管疾病的二级预防?”2024
参考文献 Arora, Gunjan, Jayadev Joshi, Rahul Shubhra Mandal, Nitisha Shrivastava, Richa Virmani 和 Tavpritesh Sethi。2021 年。“人工智能在 COVID-19 监测、诊断、药物发现和疫苗开发中的应用。”病原体 1-21。 Campbell, Charlie。2019 年。“整个系统都是为了压制我们而设计的。”中国监控国家对世界其他地区意味着什么。11 月 21 日。https://time.com/5735411/china-surveillance-privacy-issues/。 Carrara, Sandro。2021 年。“体尘:远远超出可穿戴和可植入传感器的范围。”IEEE SENSORS JOURNAL。 Cronk, Terri。2019 年。国防部公布其人工智能战略。 2 月 12 日。2021 年 11 月 30 日访问。https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/1755942/dod-unveils-its-artificial-intelligence-strategy/。政府问责局。2018 年。国家安全:联邦机构确定的美国面临的长期新兴威胁。12 月。https://www.gao.gov/assets/gao-19-204sp.pdf。希钦斯,特蕾莎。2020 年。老化的空军 IT 是 JADC2 进展的“最大挑战”。10 月 28 日。2021 年 11 月 30 日访问。https://breakingdefense.com/2020/10/aging-air-force-it-biggest-challenge-to-jadc2-progress/。卡纳安,迈克尔。2020 年。T-Minus AI。达拉斯:BenBella Books, Inc. Kelleher,John D. 2019。深度学习。剑桥:麻省理工学院出版社。麻省理工学院出版社。2019。为什么每个人都在谈论深度学习?2019 年 8 月。2021 年 11 月 30 日访问。https://medium.com/@mitpress/why-is-everyone-talking-about- deep-learning- aedc247aa00f#:~:text=Deep%20learning%20is%20the%20subfield,there%20are%20larg e%20datasets%20available。国家人工智能安全委员会。2021。最终报告。最终报告,华盛顿特区:美国国会。Regalado,Antonio。2016。美国最高情报官员称基因编辑是大规模杀伤性武器的威胁。 2 月 9 日。2021 年 11 月 30 日访问。https://www.technologyreview.com/2016/02/09/71575/top-us-intelligence-official-calls-gene-editing-a-wmd-threat/。Shaik, Malik、Naseema Shaik 和 Wali Ullah。2016 年。“无线传感器网络:智能尘埃。”国际工程与技术研究杂志 910-913。
《战争法》,这些武器的使用引起了联合国参与国际安全的担忧。15 Marosaria Taddeo和Alexander Blanchard在2021年的研究重点是自主武器系统(AWS)的定义。根据对这些武器系统提出的道德和法律问题的各种方法,该定义涵盖了AWS的各个方面,并根据各州和国际组织(例如红十字会和北大西洋条约组织(北约)提供的AWS的官方定义进行了比较。此策略可能被视为改善AWS理解的不利之处,这可以帮助促进就部署条件和规则(包括使用AWS的基本考虑)达成共识。16根据克里斯·詹克斯(Chris Jenks)的一篇文章,法律已经存在了一段时间,尽管它们主要是防御性和反物质。但是,当更复杂的防御法律(例如复杂的蜂群制度蓬勃发展)时,政府肯定会创造对策。无法排除从防守式操纵到全面反攻纳入的过程。17“新形式的技术武器”一词是由克里斯汀·艾奇斯(Kristen Eichensehr)创造的,他观察到,大多数战争法则主要适用于新开发的技术,而新技术的任何新法律都应是战争法则的一小部分,适用于这种现有技术。18法律是自主武器系统,曾经被激活,完全或几乎完全没有人类控制。这些成本必须作为法律总体评估的一部分,因为这种能力有可能彻底改变警务和战争,并可能对人类福利产生重大,有害的后果。Asif Khan和Maseeh Ullah的另一篇论文回顾了有关制定国际AWS的最新著作。该研究对某些学者的担忧做出了回应,即由于多种原因,这种禁令将很难。这是一个理论基础的理论基础,以基于人权和人道主义关注的道德和法律考虑的这种禁令。在开发各种可能对人们的基本权利构成严重威胁的自动化和自动武器系统之前,作者认为,最好将此职责确立为国际标准并通过条约表达这一职责。19在他的2020年研究中,埃里克·塔尔伯特·詹森(Eric Talbot Jensen)专注于国家的观点,其中许多是由于某些常规武器公约的各州之间的讨论而公开的。 他研究了学者和非政府组织(NGO)所陈述的观点,19在他的2020年研究中,埃里克·塔尔伯特·詹森(Eric Talbot Jensen)专注于国家的观点,其中许多是由于某些常规武器公约的各州之间的讨论而公开的。他研究了学者和非政府组织(NGO)所陈述的观点,
成员先生MBM Lutful Hadee FCA MR。 Kamrul Abedin FCA MR。 Adeb Hossain Khan FCA先生N K A MOBIN FCA MR。 Gopal Chandra Ghosh FCA MR。 MD Mahamud Hosain FCA MR。 MD。 div>Yasin Miah FCA MR。 Midris Ali FCA先生博士Jamshed Sanyiath Ahmed Choudhury FCA MR。 MD Abu Sayed Khan FCA先生穆罕默德·法哈德·侯赛因FCA先生Nanda Gopal Chakraborty FCA MR。 Azhar Uddin Ahmed FCA MR。 MD Abdus Salam FCA MR。 MD Eradat Ullah FCA先生Mohammad Zahid Hossain FCA先生Mostafa Kamal FCA先生Masud Parvez FCA先生MD。 div>Kahir Mahmood FCA MR。 Harun Mahmud FCA MR。 Muhammad Wahidur Rahman FCA先生MD Mozibur Rahman FCA先生穆罕默德·阿里FCA先生Sabbir Ahmed FCA MR。 Muhammed Abul Hashem FCA MR。 Mustafa Alim Aolad ACA先生Kamalesh Bhowmik FCA MR。阿卜杜斯·萨塔尔FCA MR。 MD。 div>Delwar Hossain FCA先生Sabuj Hossain Chowdhuri FCA MR。 Abdul Matin FCA MR。 Abdullah-Al-Mamun FCA MR。 Uzzal Deb Nath FCA先生SK。 div>MD。 div>Tarikul Islam FCA先生Muhammad Asaduzzaman FCA先生Imtiaz Alam FCA MR。穆罕默德·罗斯塔姆·霍萨恩FCA先生Pankoj Suter FCA MR。 Miltan Bepari FCA先生Mohammad Anwarul Hoque FCA先生H M Ashraf-Ruz Zaman FCA MR。 Wasqul Huq Reagan FCA MS。 Farhana Sultana FCA MR。 Bipul Chandra Nath FCA先生Shah MD。 div> Mohin Uddin FCA MR。 AKM Mesbahul Karim FCA MR。 MD。 div> Mustaq Ahmed FCA MR。 Sayed Ashraf Mohammed Iqbal FCA先生Moiz QBAL FCA MR。 MD。 div> Shaikot Jahan ACA先生Kowsar Ahmed ACA先生MD。 div> Abdullah Al Mamun ACA MR。 Sharif MD Baizid ACA先生Dipanjan Das ACA先生Soumitra Dey ACA先生Ronajoy Sen ACATarikul Islam FCA先生Muhammad Asaduzzaman FCA先生Imtiaz Alam FCA MR。穆罕默德·罗斯塔姆·霍萨恩FCA先生Pankoj Suter FCA MR。 Miltan Bepari FCA先生Mohammad Anwarul Hoque FCA先生H M Ashraf-Ruz Zaman FCA MR。 Wasqul Huq Reagan FCA MS。 Farhana Sultana FCA MR。 Bipul Chandra Nath FCA先生Shah MD。 div>Mohin Uddin FCA MR。 AKM Mesbahul Karim FCA MR。 MD。 div>Mustaq Ahmed FCA MR。 Sayed Ashraf Mohammed Iqbal FCA先生Moiz QBAL FCA MR。 MD。 div>Shaikot Jahan ACA先生Kowsar Ahmed ACA先生MD。 div>Abdullah Al Mamun ACA MR。 Sharif MD Baizid ACA先生Dipanjan Das ACA先生Soumitra Dey ACA先生Ronajoy Sen ACA
摘要:这项研究调查了利比里亚的卫生实践和生物多样性保护态度(HMDS)在利比里亚使用的态度与62位受访者,20位草药从业人员和42种草药产品供应商。获得的数据揭示了草药混合物从业者中容器卫生和洗手实践的差异。40.3%的用水冲洗容器,每次使用后洗净69%,35.4%使用先前洗过的刀。70%购买先前使用的容器,而62.9%的人确保在使用前洗涤它们。很大一部分(30.6%)不洗手,而46.7%不使用任何手卫生方法。大多数受访者不戴口罩,表明对健康风险缺乏认识。43.5%的人认为收获植物不会对生物多样性产生负面影响。这项研究强调了对裁缝干预措施的需求,以促进草药部门内的卫生实践和生物多样性保护。政策建议包括加强教育和培训计划,改善资源的获取以及开发支持性的监管框架。通过应对这些挑战,利比里亚可以在保护公共卫生和维护环境完整性的同时利用草药的潜力。doi:https://dx.doi.org/10.4314/jasem.v28i11.3许可证:CC-BY-4.0开放访问政策:Jasem发表的所有文章都是开放式访问的文章,并且可以免费下载,复制,重新分发,repost,ropost,翻译,翻译,翻译和阅读。版权策略:©2024。(2024)。J. Appl。SCI。SCI。作者保留了版权和授予Jasem首次出版的权利。只要引用了原始文章,就可以在未经许可的情况下重复使用本文的任何部分。将本文列为:Sannah,S。W; adepoju,A。O; Femi-Adepoju,A。G; Senagah,G。K; Wennah,A。J.利比里亚草药经销商之间卫生实践和生物多样性保护态度的交集。环境。管理。28(11)3529-3537日期:收到:2024年9月18日;修订:2024年10月20日;接受:2024年11月5日;发布:2024年11月15日关键字:生物多样性,保护,草药医生,卫生,草药产品供应商。药用植物有时被称为药草,自古以来就已经在传统医学实践中被认可并使用(Adepoju等人,2023年)。植物生产数百种化合物用于一系列用途,包括防御和防御疾病,真菌,昆虫和草食动物(Ullah,2022年)。Judith(2000),Judith(2000),
2009年的计算结构生物信息学研讨会11月1日,华盛顿特区http://www.cs.nmsu.edu.edu/~dsi/~dsi/~dsi/~dse/bioworkshop09该节目8-8:15 AM海报设置8:15 - 15-15-15-10am seess 1 am 1 am 1 am seccort 1 am everal:ableviciary kepress/ableviciary Room,ableviciary Room,phromist y 8月8日,8点; 1。“具有稀疏精确距离数据的蛋白质结构测定的有效的几何堆积算法” Robert Davis,Claus Ernst和Di Wu 2。“追踪蛋白质的构象变化” Nurit Haspel,Mark Moll,Matthew Baker,Wah Chiu和Lydia Kavraki 3。“使用序列曲线中心的GAMC方法对蛋白质长距离接触的预测” Peng Chen和Jinyan li 4。“用于蛋白质波动动力学和构象的通用弹簧张量模型变化” tu-liang lin和guang歌曲5。“一种用于寻找蛋白质分子构象的人造骨架” Carlile Lavor,Antonio Mucherino,Leo Liberti和Nelson Maculan 10:00-10:00-10:15 AM咖啡休息10:15-115-115-12:15 PM Sessight 2 pm Sessight 2 pm sessect 2 pm,每位演讲者:18分钟 + 2 -Minute Talks + 2 Minte “ Sidechain各向异性对残留接触确定的影响” Weitao Sun和Jing He 7。 “蛋白质蛋白质相互作用的计算测试” Ataur Katebi,Andrzej Kloczkowski和Robert Jernigan 8。 “嗜热和嗜嗜蛋白的歧视” Todd Taylor9。 “基于序列的B细胞表位通过使用抗体 - 抗原结构复合物中的关联” Liang Zhao和Jinyan li10。 “匹配观察到的α螺旋长度与预测的二级结构” Brian Cloteaux和Nadezhda Serova11。“ Sidechain各向异性对残留接触确定的影响” Weitao Sun和Jing He 7。“蛋白质蛋白质相互作用的计算测试” Ataur Katebi,Andrzej Kloczkowski和Robert Jernigan 8。“嗜热和嗜嗜蛋白的歧视” Todd Taylor9。“基于序列的B细胞表位通过使用抗体 - 抗原结构复合物中的关联” Liang Zhao和Jinyan li10。“匹配观察到的α螺旋长度与预测的二级结构” Brian Cloteaux和Nadezhda Serova11。“与核小体DNA相关的周期性如何反映其内在曲率?”Murlidharan Nair 12:15-1:15pm午餐休息时间1:15-2:15pm海报会议2:15-3:55 PM会议3(内阁/司法室,每个20分钟,每个)12。“使用质谱数据的多项式二硫键确定” William Murad,Rahul Singh和Ten-Yang Yen13。“使用迭代TM得分的蛋白质结构的密度分类” David Hoksza和Jakub Galgonek 14。“用于蛋白质表面对齐的全球优化算法” Paola Bertolazzi,Concettina Guerra和Giampaolo Liuzzi 15。“ FCC-HP蛋白模型中折叠的上限” Abu Dayem Ullah和Kathleen Steinhofel 16。“氨基酸相互作用网络中的节点分布” Omar Gaci和Stefan Balev 3:55 PM关闭言论
Tommaso Jucker 1 | FabianJörgFischer1 | JérômeChave2.3 | David A. Coomes 4 |约翰·卡斯珀森(John Caspersen)5 | Arshad Ali 6 | Grace Jopaul Loubota Panzou 7.8 | Ted R. Feldpousch 9 |丹尼尔·福特(Daniel Falster)10 | Vladimir A. Usoltsev 11,12 | Stephen Adu-Bredu 13 | Luciana F. Alves 14 | Mohammad Aminpour 15 | Ilondoa B. Angoboy 16 | Niels P. R.天线17 | CécileAntin 18 | Yousef Askari 19 | RodrigoMuñoz20,21 | Narayanan Ayyappan 22 | Patricia Balvanera 23 | Lindsay Banin 24 | Nicolas Barbier 18 | John J.
1. Abusalah MAH、Khalifa M、Al-Hatamleh MAI、Jarrar M、Mohamud R、Chan YY 以细胞因子风暴为靶点的基于核酸的 COVID-19 疗法:平息风暴的策略。《个性化医学杂志》。12(3)(无分页),2022 年。文章编号:386。出版日期:2022 年 3 月。2. Al-Hakeim HK、Al-Rubaye HT、Almulla AF、Al-Hadrawi DS、Maes M。急性感染期间炎症引起的神经免疫和神经氧化途径强烈预测了长期 COVID 中的慢性疲劳、抑郁和焦虑症状。《临床医学杂志》。 12(2) (无分页),2023 年。文章编号:511。出版日期:2023 年 1 月。3. Amato ML、Towler BP、Themelis K 等人。使用转录组学研究轻度炎症对肌痛性脑脊髓炎/慢性疲劳综合征 (ME/CFS) 和纤维肌痛 (FM) 的影响。心身医学。会议:第 79 届年度科学会议实现健康公平:心身科学的机会。美国加利福尼亚州长滩。84(5) (第 A110-A111 页),2022 年。出版日期:2022 年 6 月。4. 匿名。新闻焦点。当前药物发现。 (MAR.) (第 12 页),2004 年。出版日期:2004 年 3 月。5. Araf Y、Ullah MA、Faruqui NA、Mowna SA、Prium DH、Sarkar B。登革热疫情是一场全球复发性危机:文献综述。电子全科医学杂志。18(1)(第 1-20 页),2021 年。文章编号:em267。出版日期:2021 年 2 月 1 日。6. Araja D、Krumina A、Nora-Krukle Z、Berkis U、Murovska M。疫苗警戒系统:关于在 COVID-19 疫苗接种中使用警戒数据的有效性的考虑。疫苗。 10(12) (无分页),2022 年。文章编号:2115。出版日期:2022 年 12 月。7. BARAL M、BHANDARI S。体位性直立性心动过速综合征:可能与 COVID 疫苗有关。胸科。会议:2022 年胸科大会摘要。意大利博洛尼亚。161(6 增刊)(第 A517 页),2022 年。出版日期:2022 年 6 月。8. Chen R、Moriya J、Yamakawa J.-I. 等人。慢性疲劳综合征小鼠模型中的脑萎缩和 Hochu-ekki-to (TJ-41) 的有益作用。神经化学研究。 33(9) (第 1759-1767 页),2008 年。出版日期:2008 年 9 月。9. Cole A、Webster P、Van Liew D、Salas M、Aimer O、Malikova MA 加速 COVID-19 疫苗开发的安全监测和挑战。药物安全治疗进展。13 (无分页),2022 年。出版日期:2022 年。10. Connolly DJ、O'Neill LA Toll 样受体靶向治疗的新进展。药理学最新观点。 12(4) (第 510-518 页),2012 年。出版日期:2012 年 8 月。11. Davoudi F、Miyashita S、Yoo TK、Lee PT、Foster GP 深入了解 SARS-CoV-2 感染、急性后 COVID 综合征和 COVID 疫苗的心血管并发症的病理生理学、流行病学和管理。心脏病学中的关键途径。21(3) (第 123-129 页),2022 年。出版日期:2022 年 9 月 1 日。12. De Souza A、Jacques R、Mohan S。新冠疫情时期疫苗诱发的功能性神经系统疾病。加拿大神经科学杂志。50(3)(第 346-350 页),2023 年。出版日期:2023 年 5 月 1 日。13. Dellino M、Vimercati A、D'Amato A 等人。《乱世佳人》:新冠疫情对妇科系统的短暂影响。个性化医疗杂志。13(2)(无分页),2023 年。文章编号:312。出版日期:2023 年 2 月。14. Falco P、Galosi E、Esposito N 等人。新冠疫苗诱发的纤维肌痛样综合征。神经科学。会议:意大利神经病学会第 52 届年会。意大利米兰。 43(补编 1)(第 S435-S436 页),2022 年。出版日期:2022 年 12 月。15. Gad AHE、Ahmed SM、Garadah MYA、Dahshan A. 多发性硬化症患者的反应
海洋生态学中的机器学习是彼得的技术和应用垃圾的ovreriew;布罗迪,斯蒂芬妮;科尔迪尔,特里斯坦;右Barcellos,Dogo; Devos,保罗;何塞(Jose)的费尔南德斯·萨尔瓦多(Fernandes-Salvador);我芬纳姆,詹妮弗;戈麦斯,亚历山德拉;尼尔斯的奥拉夫·汉德加德(Olav Handegard);豪厄尔(Kerry L。); Jamet,Cédric;凯尔尔(Kyrre)的Heldal Kartveit; Hassan Moustahfid;辣椒,克莱亚;政治家,迪米特里斯; Sauzède,Raphaëlle;玛丽亚索科洛娃;劳拉的Uusitaro; Van den Bulcke,毕业; TM Van Helmond,Aloysius;沃森,约旦;韦尔奇,希瑟;贝尔特兰·佩雷斯(Beltran-Perez),奥斯卡(Oscar);小杂货店,塞缪尔(Samuel); S Greenberg,David;库恩(Kühn),伯恩哈德(Bernhard); Kiko,Rainer; LO,Madiop; m lopes,鲁本斯;克拉斯的莫勒(Möller)迈克尔斯,威廉;铲子,艾哈迈德; Romagnan,Jean-Baptiste;舒切特,皮亚; Seydi,Vahid; Villathy,塞巴斯蒂安;马尔德,凯蒂尔;艾里森(Jean-Loyvier ICS)艾里森(Irisson)
Acta BBA ‐ Mol Basis Dis 。2017;1863(2):499-508。https://doi.org/10.1016/j.bbadis.2016.10.006 2. Hersey M、Woodruff J、Maxwell N 等人。高脂饮食会诱发神经炎症并降低肥胖大鼠海马对依他普仑的血清素反应。脑行为免疫。2021;96:63-72。https://doi.org/10.1016/j.bbi.2021.05.010 3. Wakabayashi T、Yamaguchi K、Matsui K 等人。饮食和基因诱导的大脑胰岛素抵抗对阿尔茨海默病小鼠模型中淀粉样蛋白病理的不同影响。 Mol Neurodegener。2019;14(1):15。https://doi.org/10.1186/s13024‐019‐0315-7 4. Zeyda M、Stulnig TM。脂肪组织巨噬细胞。Immunol Lett。2007;112(2):61-67。https://doi.org/10.1016/j.imlet.2007.07.003 5. Hahm JR、Jo MH、Ullah R、Kim MW、Kim MO。代谢应激改变抗氧化系统,抑制脂联素受体 1 并在小鼠脑中诱发类似阿尔茨海默氏症的病理。Cells。2020;9:249。 https://doi.org/10.3390/cells9010249 6. Mosser DM, Edwards JP。探索巨噬细胞活化的全部范围。Nat Rev Immunol。2008;8(12):958-969。https://doi.org/10. 1038/nri2448 7. Agustí A, García‐Pardo MP, López‐Almela I 等人。肠脑轴、肥胖和认知功能之间的相互作用。Front Neurosci。2018;12:155。https://doi.org/10.3389/fnins.2018.00155 8. Valdes AM, Walter J, Segal E, Spector TD。肠道菌群在营养和健康中的作用。BMJ。 2018;361:k2179。https://doi.org/10. 1136/bmj.k2179 9. Fricker M、Tolkovsky AM、Borutaite V、Coleman M、Brown GC。神经元细胞死亡。Physiol Rev。2018;98(2):813-880。https://doi. org/10.1152/physrev.00011.2017 10. Xu X、Lai Y、Hua ZC。细胞凋亡和凋亡小体:疾病信息和治疗靶点潜力。Biosci Rep。2019;39(1): BSR20180992。https://doi.org/10.1042/bsr20180992 11. Jan R、Chaudhry GE。了解针对细胞凋亡和凋亡途径的癌症治疗方法。Adv Pharm Bull。2019;9(2): 205-218。https://doi.org/10.15171/apb.2019.024 12. Green DR、Llambi F。细胞死亡信号。Cold Spring Harb Perspect Biol。2015;7(12):a006080。https://doi.org/10.1101/cshperspect.a0 06080 13. Khalifeh M、Penson PE、Banach M、Sahebkar A。他汀类药物作为抗焦亡药物。Arch Med Sci。2021;17(5):1414-1417。https://doi。 org/10.5114/aoms/141155 14. Winkler S、Rösen‐Wolff A。胱天蛋白酶-1:先天免疫的综合调节器。免疫病理学研讨会。2015;37(4):419-427。https://doi.org/ 10.1007/s00281-015-0494-4 15. Denes A、Lopez-Castejon G、Brough D。胱天蛋白酶-1:IL-1 只是冰山一角吗?细胞死亡研究。2012;3(7):e338。https://doi.org/10. 1038/cddis.2012.86 16. Makoni NJ、Nichols MR。胱天蛋白酶-1 活化的复杂生物物理谜题。生物化学与生物物理研究。 2021;15:108753。https://doi.org/ 10.1016/j.abb.2021.108753 17. Schmid‐Burgk JL、Gaidt MM、Schmidt T、Ebert TS、Bartok E、Hornung V。Caspase-4 介导人类髓系细胞中 NLRP3 炎症小体的非典型激活。Eur J Immunol。2015;45(10):2911-2917。 https://doi.org/10.1002/eji.201545523 18. Sankari SL、Masthan KM、Babu NA、Bhattacharjee T、Elumalai M。癌症中的细胞凋亡——更新。亚洲太平洋癌症预防杂志 APJCP 。 2012;13(10):4873-4878。 https://doi.org/10.7314/apjcp.2012.13.10。 4873 19. Gómez‐Apo E、Mondragón‐Maya A、Ferrari‐Díaz M、Silva‐Pereyra J. 与超重和肥胖相关的大脑结构变化。 J奥贝斯。 2021;2021:6613385-6613418。 https://doi.org/10.1155/2021/ 6613385 20. Herrmann MJ、Tesar A.-K、Beier J、Berg M、Warrings B. 肥胖中的灰质改变:全脑研究的荟萃分析。Obes Rev。2019;20(3):464-471。https://doi.org/10.1111/obr.12799