人工智能 (AI) 是一项重要的技术进步,改变了我们的生活。世界上许多最大的公司都采用了人工智能技术,它为我们最喜欢的移动应用程序提供支持;提供电影、电视和音乐建议;并预测我们短信中的下一个单词。尽管存在道德挑战,但利用人工智能的力量改善我们日常或专业活动的生活质量的机会似乎无穷无尽。这种机会在医疗实践中最为明显。在过去的 20 年里,关于医学人工智能的出版物呈指数级增长。1 特别是,人工智能和诊断成像领域取得了长足的进步,其中开发的技术可用于辅助诊断和支持研究和商业环境中的放射科医生。兽医学领域也正在发生类似的转变:我们正处于现有技术发生巨大且不可预测的转变的边缘,这种转变有可能重塑兽医学的实践方式。
艾尔朗加大学兽医学院的学士学位学习课程(S1)和兽医学博士专业课程(2020-2025)获得了国家高等教育认证委员会(LAM-PTKes)的“A”认证资格。此外,兽医学学士(S1)学习课程已获得 ASIIN 国际认证(2019-2024),自 2014 年起获得东盟大学网络 (AUN) 和印度尼西亚兽医学院协会 (AFKHI) 颁发的证书,以及 2011 年马来西亚政府颁发的 Ikhtiraf(兽医命令),并获得 ISO 9001:2015 认证、IWA2:2007、ISO 21001:2018、基于马尔科姆·博尔德里奇国家质量奖 (MBNQA) 的优秀教育体系,作为东南亚兽医学校协会 (SEAVSA)、热带兽医学协会 (AITVM) 和印度尼西亚兽医学院协会 (AFKHI) 的成员。
肠道神经系统疾病是全球牲畜动物的残疾和死亡原因之一。我们对病理生物学的和谐近期近期有所增加。目前的工作旨在检测GFAP和CD65表达与摩苏尔市绵羊大脑中的显微镜病变相关。在2022年12月5日至2023年2月的期间收集了三十二个样品,以循环障碍(出血和寄生虫感染),寄生感染,生长和脑色素沉着的障碍,以循环障碍(出血和寄生虫感染)为代表的总病变。收集了受影响的样品并准备常规的组织病理学和免疫组织化学检查。相反,炎症发现为31.25%,是单核和多核炎症细胞的浸润,循环系统障碍,循环系统障碍为21.87%,生长障碍占12.5%,寄生虫感染为15.62%,并以6。25%和最终坏死的组织学检查结果显示,脑膜血管中的充血,脑膜血管中的充血,大脑和小脑静脉的严重充血,以及一单核和多核炎性细胞的炎性细胞以及血液上血液中炎性细胞的炎性细胞的浸润以及炎症细胞的浸润。 此外,与泡沫细胞质和化脓性脑炎的吞噬细胞的存在,以及弓形虫性结为虫的幼体阶段,脑组织和脑组织中的肌细胞寄生虫的幼虫阶段的存在以及echaninoccus inchinululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululun 关键词:免疫组织化学,组织病理病变,大脑,绵羊。25%和最终坏死的组织学检查结果显示,脑膜血管中的充血,脑膜血管中的充血,大脑和小脑静脉的严重充血,以及一单核和多核炎性细胞的炎性细胞以及血液上血液中炎性细胞的炎性细胞的浸润以及炎症细胞的浸润。此外,与泡沫细胞质和化脓性脑炎的吞噬细胞的存在,以及弓形虫性结为虫的幼体阶段,脑组织和脑组织中的肌细胞寄生虫的幼虫阶段的存在以及echaninoccus inchinululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululun 关键词:免疫组织化学,组织病理病变,大脑,绵羊。关键词:免疫组织化学,组织病理病变,大脑,绵羊。关键词:免疫组织化学,组织病理病变,大脑,绵羊。胶质神经元的可再现功能对于神经退行性疾病的细胞变化研究至关重要。此外,由CD65代表的免疫组织化学是少量的E-选择蛋白Lingad和神经胶质纤维酸性蛋白(GFAP),作为未来对细胞的未来计数并作为轻度,中度和严重性病变的候选者。我们得出的结论是,卵子暴露于不同类型的神经退行性疾病。免疫组织化学技术可以用作疾病严重程度的生物标志物,分子生物学技术应用于异常的蛋白质表达。简介
May 3 rd , 2024 PhD Position in Veterinary Microbiology: Deciphering Host Specificity of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP) Faculty of Veterinary Medicine, University of Calgary (UCVM), Calgary, Canada Join a world-leading team in Johne's Disease (JD) research! The De Buck Laboratory at UCVM is offering a PhD position to investigate the unique host specificity of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP) for ruminants. This bacterium causes JD, a significant production limiting and health issue in dairy cattle, impacting farms globally and in Canada, where infection rates are alarmingly high. Project Overview: As the successful candidate, you will delve into comparative genomics to understand why MAP targets ruminants uniquely, unlike closely related pathogens. You will engage in cutting-edge research involving CRISPR-Cas3 genome editing to manipulate bacterial genomes and assess changes in host specificity in in vitro and in vivo models. Your work will contribute significantly to our understanding of MAP biology and could lead to breakthroughs in controlling this debilitating disease. About Our Lab: Our lab has we'll over 15 years of experience at the forefront of JD research, including extensive studies on bacterial pathogenesis and host interactions. We've pioneered the development of advanced diagnostic and preventative strategies (vaccines & phages), contributing to potentially better management practices against JD worldwide. Key Responsibilities: • Conduct comparative genomic analyses and genetic manipulations using CRISPR technology. • Develop and implement experimental models of infection. • Analyze data and contribute to high-impact publications and presentations. Candidate Profile: • A Master's degree in Microbiology, Molecular Biology, Veterinary Sciences, or related fields. • Strong molecular biology skills, with a keen interest in bioinformatics. • Previous experience in microbiological research and genetic techniques is highly desirable. Our Offer: • Access to state-of-the-art facilities and a dynamic research environment. • Opportunity to work in a lab renowned for its contributions to veterinary microbiology. • Supportive academic and professional development in a collaborative setting. • A vibrant, multicultural city close to the Rocky Mountains, offering a high quality of life and
抗菌素抵抗(AMR)是一个复杂的问题,威胁到全球人类和动物健康,经济和安全。在人类临床实践,兽医医学和养殖动物中,抗生素不明显是问题的主要来源。有越来越多的证据表明,在动物农业中对抗生素的预防和生长促进目的无偶然地使用显着有助于动物相关细菌中AMR的发展。影响是巨大的;奥尼尔(O'Neal)的报告明确预测了到2050年,全球AMR造成的严重死亡率,发病率和灾难性的经济损失。有一个共识,应从一个健康的角度管理AMR,并结合有关人类,动物,食物链和环境中抗生素使用的全面信息。动物和野生动植物生态系统是抗多药(MDR)微生物和抗菌耐药基因(ARGS)的潜在储层,可以通过食物链或直接接触将人类传播给人类。存在质粒编码的抗性基因的存在升级了ARGS快速传播的风险。必须在AMR监视计划中包括并利用从动物病原体中收集的信息作为一个健康框架的一部分,因为人类和动物健康是相互联系的。这可以减少AMR的加速度,并为治疗人类疾病的抗菌剂提供更多选择。