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1 德国海德堡大学曼海姆大学医学中心(UMM)医学院第一医学系,邮编 68167 曼海姆;rujia.zhong@medma.uni-heidelberg.de (RZ);schimanski.t@gmail.com (TS);feng.zhang@medma.uni-heidelberg.de (FZ);huan.lan@medma.uni-heidelberg.de 或 lh6402196@126.com (HL);alyssa.hohn@web.de (AH);qiang.xu@medma.uni-heidelberg.de (QX);mengying.huang@medma.uni-heidelberg.de (MH);zhenxing.liao@medma.uni-heidelberg.de (ZL);lin.qiao@medma.uni-heidelberg.de (LQ); zhen.yang@medma.uni-heidelberg.de (ZY); yingrui.li@medma.uni-heidelberg.de (YL); zhihan.zhao@medma.uni-heidelberg.de (ZZ); xin.li@medma.uni-heidelberg.de (XL); roselena1996@gmail.com (LR); sebastian9876@googlemail.com (SA); lasse-maywald@web.de (LM); jonasnelsonmueller@googlemail.com (JM); hendrik.dinkel@yahoo.de (HD); yannick.xi@medma.uni-heidelberg.de (YX); siegfried.lang@umm.de (SL); ibrahim.akin@umm.de (IA) 2 DZHK(德国心血管研究中心),合作伙伴网站,68167 曼海姆,德国; narasimha.swamy@mdc-berlin.de (NS); mandy.kleinsorge@gwdg.de (MK); sebastian.dieck@mdc-berlin.de (SD); lukas.cyganek@gwdg.de (LC) 3 西南医科大学心血管研究所,教育部医学电生理重点实验室,四川省医学电生理重点实验室,泸州 646000,中国 4 苏黎世大学心脏中心心脏病学系,Rämistrasse 100,8091 苏黎世,瑞士;ardan.saguner@usz.ch (AS); first.duru@usz.ch (FD) 5 海德堡大学人类遗传学研究所人类遗传学系,69120 海德堡,德国; johannes.jannsen@uni-heidelberg.de 6 马克斯·德尔布吕克分子医学中心,13125 柏林,德国 7 哥廷根大学医学中心心脏病学和肺病学诊所干细胞科,37075 哥廷根,德国 8 波鸿鲁尔大学贝格曼希尔大学医院,44789 波鸿,德国;ibrahim.elbattrawy2006@gmail.com * 通讯地址:xiaobo.zhou@medma.uni-heidelberg.de;电话:+49-621-383-1448;传真:+49-621-383-1474 † 这些作者对本文的贡献相同。‡ 这些作者为高级作者。
▪ 使用牙龈芯片对牙龈组织和宿主材料相互作用进行微生理建模。Muniraj G、Tan RHS、Dai Y、Wu R、Alberti M、Sriram G*。先进医疗材料 2023;e2301472。▪ 流体流动诱导的牙周膜干细胞球体芯片活力和骨分化调节。Mishra A、Kai R、Atkuru S、Dai Y、Piccinini F、Preshaw PM、Sriram G*。生物材料科学 2023。▪ 使用血管化牙龈结缔组织等效物模拟牙周宿主-微生物相互作用。Makkar H、Lim CT、Tan KS、Sriram G*。生物制造 2023, 15(4), 045008。▪ 在牙龈缝芯片中模拟龈沟液流动和宿主-口腔微生物组相互作用。Makkar H、Zhou Y、Tan KS、Lim CT、Sriram G*。先进医疗材料 2023;12(6):e2202376。▪ 使用微流控牙芯片和牙龈等效物表征氟化银二胺细胞毒性。Hu S、Muniraj G、Mishra A、Hong K、Lum JL、Hong CHL、Rosa V、Sriram G*。牙科材料 2022;38(8),1385-1394。▪ 3D 牙龈和牙周结缔组织等效物对微生物定植的不同免疫反应。 Makkar H、Atkuru S、Tang YL、Sethi T、Lim CT、Tan KS、Sriram G*。组织工程杂志 2022;13:20417314221111650。▪ 研究牙髓再生的方法和生物实验模型的批判性分析。Rosa V、Sriram G、McDonald N、Cavalcanti BN*。国际牙髓病学杂志 2022;55 增刊 2:446-455。▪ 双光子荧光显微镜及其在血管生成和相关分子事件中的应用。Lee M、Kannan S、Muniraj G、Rosa V、Lu WF、Fuh JYH、Sriram G*、Cao T*。组织工程 B 部分评论。2022;28(4):926-937。 ▪ 口腔成纤维细胞的细胞老化差异调节细胞外基质的组织。Atkuru S、Muniraj G、Sudhaharan T、Chiam KH、Wright GD、Sriram G*。J Periodontal Research 2021;56:108–120。▪ 使用基于胶原蛋白的生物墨水进行 3D 生物打印和血管化组织结构的微尺度组织。Muthusamy S、Kannan S、Lee M、Sanjairaj V、Lu WF、Fuh JYH、Sriram G*、Cao T*。生物技术生物工程 2021;118(8):3150-3163。▪ 在化学定义的培养条件下制造血管化组织结构。Sriram G*、Handral HK、Gan SU、Islam I、Rufaihah AJ、Cao T*。生物制造 2020;12(4):045015。 ▪ 用于人体皮肤和口腔粘膜等效物无创无标记成像的多光子显微镜。Sriram G*、Sudhaharan T、Wright GD。分子生物学方法 2020;2150:195-212。▪ 具有增强表皮形态发生和屏障功能的全层人体皮肤芯片。Sriram G*、Alberti M*、Dancik Y、Wu B、Wu R、Feng ZJ、Ramasamy S、Bigliardi PL*、Bigliardi ‐ Qi M、Wang Z*。材料今日 2018;21(4):326-340。▪ 用于高精度皮肤渗透测试的多室微流控平台。Alberti M、Dancik Y、Sriram G、Wu B、Teo YL、Feng Z、Bigliardi-Qi M、Wu RG、Wang ZP、Bigliardi PL. Lab Chip . 2017;17(9):1625-1634. ▪ 成纤维细胞异质性及其对体外构建器官型皮肤模型的影响。Sriram G , Bigliardi PL, Bigliardi-Qi M. 欧洲细胞生物学杂志。2015;94(11):483-51。
教育信息 I. 博士学位,锡瓦斯共和大学,科学研究所,分子生物学和遗传学(博士),土耳其 2012 - 2018II。研究生,锡瓦斯共和大学,科学研究所,分子生物学和遗传学(理学硕士)(论文),土耳其 2009 - 2012 III。研究生,哈塞特佩大学,教育学院,数学和科学教育系,土耳其 2001 - 2007 外语 I. 德语,B2 中高级 II。英语、C1 高级证书、课程和培训 I. 其他、TÜBİTAK 科学讲座-蒸汽(科学、技术、工程、艺术和数学)——组织和器官的 3D 生物打印、Ticaret Borsası 中学 ESKİŞEHİR,ODUNPAZARI,2023 II。健康与医学,研究结直肠癌干细胞中葡萄糖和胰岛素/胰岛素样生长因子之间的关系,埃尔吉耶斯大学,基因组和干细胞中心(开塞利/土耳其),2016 III。外语,英语 B2.2 中上 2,伊拉斯姆斯大学(鹿特丹/荷兰),2015 IV。健康与医学,研究结直肠癌细胞中葡萄糖和胰岛素/胰岛素样生长因子之间的关系 - 伊拉斯姆斯学生实习流动,伊拉斯姆斯医学中心(鹿特丹/荷兰),2014 V. 健康与医学,应用活细胞成像和细胞分析系统培训研讨会,锡瓦斯共和大学,2014 VI。外语,英语口语课程-ABIGEM,锡瓦斯共和大学,2013 年
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决议看。博士CANSEL FIÇICI 个人信息 电子邮件:ogretmenoglu@ankara.edu.tr 网址:https://avesis.ankara.edu.tr/ogretmenoglu 国际研究人员 ID ORCID:0000-0002-3698-6137 ScopusID:57193708030 Yoksis 研究人员 ID:226553 教育信息 博士,安卡拉大学,科学研究所,电气和电子工程(博士),土耳其 2017 - 2022 硕士,安卡拉大学,科学研究所,电子工程(硕士)(论文),土耳其 2015 - 2017 文学士,安纳多鲁大学,工程学院,电气和电子工程系,土耳其 2009 - 2014 外语 英语,C2 硕士论文 博士,MRI 和 EEG 数据的相关性用于癫痫检测,安卡拉大学,科学研究所, 2022 硕士,确定 MRI 图像中头部区域的异常结构并计算其体积,安卡拉大学,科学研究所,2017 研究领域 生物医学图像处理、电气电子工程、电子、工程和技术 学术职称/职责 研究助理博士,安卡拉大学,工程学院,电气电子工程系,2015 年至今 教授课程 电子实验室 1,文学士,2023 - 2024 生物医学系统,文学士,2024 - 2025 项目 2,文学士,2023 - 2024 项目 1,文学士,2024 - 2025 生物医学工程概论,文学士,2023 - 2024
摘要目的:肾细胞癌 (RCC) 是最常见且致命的泌尿系统恶性肿瘤,发生远处转移的预后不佳。褪黑素被认为是一种针对多种恶性肿瘤的潜在抑癌剂,索拉非尼已被认为是治疗 RCC 的药物,但褪黑素和索拉非尼对人 RCC 的协同作用尚未阐明。材料和方法:用褪黑素联合索拉非尼处理人肾癌细胞系 (Caki-1 和 ACHN),通过 3-(4,5-二甲基噻唑-2-基)-2,5-二苯基四唑溴化物测定和流式细胞术检测细胞生长和细胞周期。通过体外迁移和侵袭试验检测细胞迁移/侵袭能力。通过定量逆转录聚合酶链反应和蛋白质印迹法测量 RCC 细胞中转移相关蛋白 2 (MTA2) 的蛋白质和 mRNA 表达。使用 TISIDB 软件从 Cancer Genome Atlas 数据库中分析 RCC 组织中 MTA2 的临床意义。结果:结果显示,褪黑素联合索拉非尼、索拉非尼或褪黑素单独治疗均未诱导人 RCC 细胞和 HK2 细胞的细胞毒作用或细胞周期停滞。此外,褪黑素和索拉非尼联合治疗通过协同抑制 MTA2 表达协同降低人 Caki-1 和 ACHN 细胞的迁移和侵袭。生物信息学分析显示,MTA2 表达与人 RCC 中的总生存期(P < 0.002)、肿瘤分级(P < 0.001)和肿瘤分期(P < 0.001)显着相关。结论:我们的结果表明,褪黑素和索拉非尼联合使用可通过抑制 MTA2 显著降低 RCC 细胞的迁移和侵袭能力。我们认为这种新颖的组合策略对于治疗 RCC 具有良好的前景,但仍需要进一步研究。
去除杂草种子和种子的一致性,关于重要稀有文献的讨论,如 Krishi-Parashar、Kautilya Arthashastra 中的 Sitadhyaksha 章节(Acharya Kautilya-321 BC)、Kashyapiya Krishi Sukti(由圣人 Kashyap 撰写-约 800 CE)、Vrikshayurveda(由 Vaidya Surapala 撰写)、Upavanavinod(Nalini,2011 年)、Vishwavallabha(由 Chakrapani Mishra 撰写-1577 CE)、Brihat Samhita(由 Varahamihi 撰写-600 AD)、Lokopakara(1000 年历史的手稿)、Nuskha Dar Fanni-Falahat -农业艺术(由 Prince Dara Shikoh 撰写-1650 CE)、Krishi Gita -农业对比(15 世纪由 Vidwan C Govinda Warriar 撰写)等。用自然资源来衡量财富,“Gau-dhan”(牛)、“Ashwa-dhan”(马)、“Gaj-dhan”(大象)等。就像所有不同形式的财富一样。 “Vidya-dhan”。最重要的财富是“dhanya”或大米/农作物,社会通过“dhanya”进行交易的方式。由博士等倡导者倡导的“自然农法”的广泛传统。 YL Nene(亚洲农业历史基金会)、Narayana Reddy(卡纳塔克邦)、Shripad Dabholkar(马哈拉施特拉邦)、G Nammalvar(泰米尔纳德邦)、Partap C Aggarwal(中央邦)和Bhaskar Hiroji Save(古吉拉特邦)。自然农法中植物保护、疾病识别的丰富遗产; Surapala 的 Vrikshayurveda 描述了基于阿育吠陀的 Tridosha (Vata, Pitta, Kapha) Siddhanta 的各种植物疾病以及症状和治疗措施。植物保护实践、Kunapajala、草药 Kunapajala 其他土著液体混合物。实践参观自然农场,了解其概念、组成部分和管理实践。识别 Vrikshayurveda 中用于植物营养和作物保护的植物和动物产品。以农场投入为基础,准备 Vrikshayurveda 来进行营养、害虫和疾病管理。用于资源保护、土壤健康和植物保护的 vrikshayuveda 技术知识库的文档。
抗组胺药是药物,通过刺激H1受体中的组胺作用作用,从而拮抗大多数平滑肌肉,以减轻或防止疾病,恶心,呕吐和头晕的疾病,恶心,恶心,呕吐和头晕。此外,由于抗组胺药可能会导致嗜睡作为副作用,因此其中一些可能被用作失眠的对手。某些抗组胺药用于处理神经和情绪状况,以帮助控制焦虑并在手术前放松患者。[1]新抗组胺药的镇静行为较少导致更高的剂量,这可能通过增加血管渗透性来导致哮喘治疗。[2–6]氯苯甲胺,组胺H1受体拮抗剂已被证明可以反向恶性疟原虫[7]逆转氯喹的耐药性[7],建议用于流鼻涕和季节性过敏。尽管甲米宁氨酸和左旋替代氨酸都是重要的第二代抗组胺药,但他们的研究表明,种族酸的抗组胺药活性主要归因于左旋乙醇。[8]氯苯胺恶心(cpm),(r/s)-3-(4-氯苯基)-n,n-二甲基-3-(pyridin-2- yl)丙酸2-氯酸2-氯吡啶(图。1)[9]是第一代烷基胺抗组胺药,通过拮抗H1受体来起作用。它通常用于药物制剂中,以症状缓解具有轻度镇静特性的普通感冒和过敏性鼻炎。[10]通常将其作为片剂,注射和糖浆作为单个成分制剂,是其他配方中流行的成分之一,例如咳嗽疗法和乳霜。已经报道了许多基于HPLC和HPTLC的方法[11-16]和NMR光谱法,[17]光学方法,[18]电动色谱法,[19],用于单独估计这些药物以及与药物剂型形式的其他药物结合。,但尚无据报道使用HPLC在散装药物和药物剂型中同时估算这两种药物的方法。因此,目前的工作针对新开发的合成,并验证一种新的HPLC方法,用于估计药物剂型中CPM
假定电影中人工智能的表现通常是科学的小说电影。人工智能概念化用于具有针对有限人工智能的各种和可开发的人工智能功能的人工智能/机器。本视频是文章的重点,人工智能技术是否以电影智能的名义起作用。这个概念是否可以描述为使用电影语言元素的智能?Peter Greenaway被作为此主题的指南。因为Greenaway将电影视为设计设计的手段而不是讲故事。如何代表电影智能使用人工智能技术,在本视频文章研究中,采用了Greenaway结构的电影语言的要素已通过人工智能技术重建/转化。人工智能计划如何定义Greenaway?在准备视频小说时,我在Greenaway中看到什么?当我开始通过人工智能程序从其风格中收购的材料时,如何创建Greenaway?如何根据这些问题来使用电影智能,而人工智能技术的可能性可能会影响制作电影和在电影院的思考过程。