Zain于2020年获得休斯顿大学法律中心的J.D. Magna cum Laude,在那里他担任《休斯顿法律评论》的文章编辑和能源与环境律师协会的副总裁。他将研究重点放在石油和天然气开发对栖息地破碎和西部脱落式迁移走廊的障碍以及碳固执和气候干预技术对无性鱼类生态学的影响。
1位法国旅行车的古斯塔夫·德伦医院; 2法国大学,法国里尔; 3纽芬兰圣约翰和加拿大拉布拉多的纪念大学内分泌学系医学系; 4荷兰莱顿莱顿大学医学中心医学微生物学系; 5 Muhimbili Health and Allied Sciences的Abbas Medical Center,坦桑尼亚达累斯萨拉姆; 6美国马萨诸塞州波士顿塔夫茨医学中心医学系; 7 LA PALOMA医院,西班牙拉斯帕尔马斯·德·格兰加里亚; 8加拿大曼尼托巴省曼尼托巴省曼尼托巴大学传染病科医学系; 9美国达拉斯西南医疗中心整形外科部; 10美国南卡罗来纳州哥伦比亚市Prisma Health-Midlands医学系; 11 UT西南医疗中心,美国德克萨斯州达拉斯;瑞士苏黎世的巴尔格斯特大学医院12; 13斯洛文尼亚卢布尔雅那大学医学中心,大学医学中心医学中心;中国北京的14个糖尿病中心; 15荷兰阿姆斯特丹的阿姆斯特丹阿姆斯特丹UMC,阿姆斯特丹UMC,荷兰阿姆斯特丹的科。 16阿姆斯特丹运动科学,康复与发展,荷兰阿姆斯特丹; 17阿姆斯特丹感染和免疫,传染病,阿姆斯特丹,荷兰
超材料是人为设计的材料,旨在具有天然材料中未发现的电磁场的性质。各向异性超材料的电磁特性取决于方向,这为它们提供了控制传统材料无法控制波动的能力。这些属性就像在大规模影响波传播的超材料元件之间的复杂相互作用,例如分散,衰减和波浪的极化[6]。各向异性超材料由定向电导率,渗透率和介电量张量定义。与典型的各向同性材料不同,这些参数不是不变的;相反,它们是方向依赖性的,因此导致材料内部的波浪行为复杂。上述特征可以由张量表示,张量概述了多维材料波相互作用[7]。
精选的会议和期刊出版物(有关完整列表,请参阅Google Scholar)Iftikhar,Z.,Ransom,S。和Huang,J。2025。生成AI的风险分析:朝向公平可靠的AI系统。(FACCT '25)Iftikhar,Z.,Ransom,S。,Xiao,A。,&Huang,&Huang,J.2024。作为NLP任务的治疗:CBT。(CHI '25)pdf。网站的心理学家比较LLMS和人类同伴的比较*,Xiao,A。W.,&Huang,j.2024。机器和人类对移情的在线同伴支持:一种认知行为方法。(CHI '24)PDF。Online。在线。网站。2023。“ colding oferate却不在一起”:评估互动通信的键入指标。(chi'23)pdf。在线。
摘要 庆大霉素最广泛用于治疗糖尿病溃疡感染,即损害最深层皮肤组织并引起感染、溃疡和皮肤损伤的神经系统疾病和外周动脉血管疾病。庆大霉素凝胶形成膜具有以下优点:具有治疗效果,对患者更美观,不粘稠,更封闭,并且可以设计为提供持续的药物释放,从而使使用频率尽可能少。本研究的目的是确定聚合物中吸收的庆大霉素的含量以及大鼠模型中糖尿病伤口愈合的有效性。通过链脲佐菌素诱导小鼠患上糖尿病,然后在其背部造成伤口。将测试动物分为 7 组,分别接受成膜凝胶基质、庆大霉素软膏、含有 PVP 和 PVA 聚合物变体 F1(4:10)、F2(3:11)和 F3(2:12)的庆大霉素成膜凝胶的治疗。使用紫外可见分光光度计测量成膜凝胶含量,并通过测量伤口长度和愈合时间来评估伤口愈合的有效性。结果表明:成膜凝胶中庆大霉素含量F1为1.19μg/mL,F2为1.80μg/mL,F3为1.44μg/mL,伤口愈合效果F1在D-5天愈合,F2在D-6天愈合,F3在D-7天愈合,庆大霉素软膏在D-10天愈合。结论:对糖尿病伤口最有效的配方是浓度为2%PVP和12%PVA的F3。
Reference: Dankoly Usman, Vissers Dirk, El Farkouch Zainab, Kolasa Esther, Ziyyat Abderrahim, van Rompaey Bart, Maamri Abdellatif.- Perceived barriers, benefits, facilitators, and attitudes of health professionals towards multidisciplinary team care in type 2 diabetes management : a systematic review Current diabetes reviews - ISSN 1573-3998-17:6(2021),E111020187812全文(出版商doi):https://doi.org/10.2174/157399816999999992010101110200126来引用此参考: https://hdl.handle.net/10067/1799440151162165141
随着技术的发展和进步,医疗保健是经历了巨大变革的一个行业。医疗保健领域使用和实施了各种信息系统。医疗保健中的信息系统及其管理存在特定问题和趋势。商业智能和大数据是医疗保健领域广泛使用的两种技术。商业智能和大数据是用于实际分析和诊断医疗状况的医疗智能工具和应用程序 [1]。决策支持系统也用于医疗保健,并利用这些技术做出数据驱动的决策。数据的处理和管理非常重要,通常使用数据仓库来管理信息 [2]。与医疗保健系统相关的数据通常是多维的,通常从不同方面进行分析以有效使用。可视化技术的应用以及数字仪表板的使用也用于医疗保健领域的数据管理 [6]。
1 美国宾夕法尼亚州斯克兰顿 Wright 研究生医学教育中心内科系 2 美国加利福尼亚州弗雷斯诺市圣艾格尼丝医疗中心 93720;rupindrmann@yahoo.com 3 美国宾夕法尼亚州斯克兰顿 Geisinger 社区医疗中心医学系 18510;drzainabgandhi@gmail.com 4 美国阿肯色大学医科大学胃肠病学和肝病学系,美国阿肯色州小石城 72205;abhilash.perisetti@gmail.com 5 美国宾夕法尼亚州威尔克斯-巴里联邦医学院威尔克斯-巴里综合医院胃肠病学分部 18764;amanali786@hotmail.com 6 美国宾夕法尼亚州金斯顿消化护理协会 18704; aminali92403@gmail.com 7 美国印第安纳州韦恩堡 Parkview 癌症研究所介入肿瘤学和外科内镜科(IOSE);neil.sharma@parkview.com 8 美国印第安纳州韦恩堡 46805 印第安纳大学医学院介入肿瘤学和外科内镜科 9 美国德克萨斯州圣安东尼奥市德克萨斯大学健康圣安东尼奥分校医学系,美国德克萨斯州圣安东尼奥 78229;drsaligram@yahoo.com 10 美国阿肯色医科大学普通和高级内镜科,美国阿肯色州小石城 72205;Btharian@uams.edu 11 美国阿肯色医科大学高级内镜研究金,美国阿肯色州小石城 72205; Sinamdar@uams.edu * 通讯地址:doc.hemant@yahoo.com 或 goyalh@thewrightcenter.org;电话:+ 1-570-914-8897
1. 《国际纳米电子和材料杂志》(IJNeaM)编委(2017-2019) 2. USM-CREST 合作 GaN on GaN 项目主要成员(2015-2020) 3. 《ECS 杂志》审稿人(2018)。 4. 《印度物理学杂志》审稿人(2018)。 5. 《自然》科学报告审稿人(2018)。 6. 《应用表面科学》审稿人(2017) 7. 《合金与化合物杂志》审稿人(2017) 8. 《半导体加工材料科学》审稿人(2017)。 9. 阿卜杜拉国王科技大学(KAUST)半导体与材料光谱组客座研究员(2017)。 10. 论文审稿人,《应用表面科学》,(2016) 11. 加州大学圣巴巴拉分校(UCSB)材料系访问研究员,(2016)。 12. 论文审稿人,《表面与涂层技术》(2015)。 13. 论文审稿人,《半导体加工材料科学》,(2015)。 14. 论文审稿人,《固体电子学》,(2015)。 15. 论文审稿人,《超晶格与微结构》,(2014)。 16. 论文审稿人,《半导体加工材料科学》,(2014)。 17. 论文审稿人,《热物理与传热杂志》,(2014)。 18. 论文审稿人,《应用表面科学》,(2013)。 19. 论文审稿人,《泰巴科学大学期刊》,(2013)。 20. 论文审阅人,胶体和表面 A,(2013)。 21. 论文审阅人,先进材料研究,(2013)。 22. 物理学当前研究国际研究生课程特邀演讲人(2013) 23. 纳米材料制造和先进表征方法研讨会特邀演讲人(2012) 24. 纳米材料制造和先进表征方法研讨会特邀演讲人(2012) 25. 短期资助(USM 级别)审阅人 26. 1 篇博士论文和 3 篇硕士论文的内部审查人 27. 3 篇硕士论文的外部审查人