海洋环境监测系统对研究人员具有重要意义,因为海洋是自然资源的仓库。理解和评估海洋的环境条件至关重要。在过去的几十年中,已经进行了几项研究,这些研究使用了复杂的信息和通信技术来确保海洋生态系统。无线传感器网络(WSN)是监视海洋环境的有前途的技术,它带来了巨大的好处,例如提高准确性和实时观察结果。传感器技术的进步,例如微电机电系统(MEMS),集成系统,分布式处理,无线通信和无线传感器应用程序,有助于WSN的开发。本文介绍了WSN的利用,并分析了通过WSN进行海洋环境监测的先前和现有项目的工作和技术,还包括用于监视各种海洋参数的MEMS传感器技术,例如海浪监测,水电导率,温度,温度,海洋深度。
DNA测序的历史可以追溯到1970年代初,当时使用称为Maxam-Gilbert测序的方法确定基因的第一个DNA序列。然而,这种方法是费力的,耗时的,并且产生了小的DNA片段,从而限制了其有用性。1980年代聚合酶链反应(PCR)的出现以及1990年代自动DNA测序的发展彻底改变了DNA测序领域。PCR允许扩增特定的DNA序列,从而使来自多种源的少量DNA对可能。自动DNA测序涉及使用荧光染料和自动化机器来对DNA进行序列DNA,从而使过程更快,更准确,更具成本效益。有几种DNA测序方法,每种都具有其优点和局限性。sanger测序是一种DNA测序方法,涉及使用DI脱氧核苷酸三磷酸盐(DDNTPS)在特定位点终止DNA合成[2]。
方法可以说出附近两个结构的能力称为空间分辨率。它受许多变量的影响,包括伪影,过滤器,重建参数,检测器,厚度和俯仰。空间分辨率不足可能会损害评估冠状动脉的能力,尤其是更远端(因此更小)分支,以及检测和量化冠状动脉狭窄的能力。空间分辨率不足也会导致假阳性,并且差的特异性可能是由于部分体积的伪影导致的,这也可能导致盛开的畸变和高估冠状动脉狭窄[3]。因此,空间分辨率是要解决的最重要的硬件问题,以便启用并增强冠状动脉的成像。影响空间分辨率的主要要素之一是探测器。已经通过正在研究的对象的传入光子被检测器(X射线传感器)转换为一个由数据收集
摘要肺癌 (LC) 是全球癌症相关死亡的主要原因。化疗或放疗等传统治疗方法对肺癌的治疗效果仅有微小改善。针对非小细胞肺癌 (NSCLC)(最常见的亚型,占 85%)中存在的特定基因畸变的抑制剂改善了预后前景,但由于 LC 突变谱的复杂性,只有一小部分患者受益于这些靶向分子疗法。最近,人们意识到实体瘤周围的免疫浸润可以促进促肿瘤炎症,这导致了抗癌免疫疗法在临床上的开发和实施。在 NSCLC 中,最丰富的白细胞浸润之一是巨噬细胞。这些高度可塑的吞噬细胞是先天免疫细胞库的一部分,可在早期 NSCLC 建立、恶性进展和肿瘤侵袭中发挥关键作用。新兴的巨噬细胞靶向疗法主要集中在使巨噬细胞重新分化为抗肿瘤表型、消除促肿瘤巨噬细胞亚型或将传统细胞毒性治疗与免疫治疗药物相结合的联合疗法。用于探索 NSCLC 生物学和治疗的最广泛使用的模型是 2D 细胞系和小鼠模型。然而,研究癌症免疫学需要相当复杂的模型。3D 平台(包括类器官模型)正在迅速发展成为研究肿瘤微环境中免疫细胞-上皮细胞相互作用的有力工具。免疫细胞与 NSCLC 类器官共培养允许体外观察与体内环境非常相似的肿瘤微环境动态。最终,将 3D 类器官技术应用于肿瘤微环境建模平台可能有助于在 NSCLC 免疫治疗研究中探索巨噬细胞靶向疗法,从而开辟 NSCLC 治疗的新领域。
功能性近红外光谱(FNIRS)是一种创新且有前途的神经影像模式,用于研究现实世界环境中的大脑活动。FNIRS自30年前出现以来的硬件,软件和研究应用程序方面取得了迅速的进步,但在这三个领域的所有三个领域仍然存在局限性,在这些领域中,现有实践在神经科学研究社区内有更大的偏见。我们通过不同的最终应用用户(包括FNIRS制造商的独特观点)聚焦FNIRS,并报告了在几个研究学科和人群中使用该技术的挑战。通过对利用FNIRS的不同研究领域的审查,由于当前FNIRS技术的限制,样本人群之间的有限多样性以及社会偏见,在当今的研究中,我们确定并解决了偏见的存在。最后,我们提供了最大程度地减少神经科学研究中偏见的资源,并为将来使用公平,多样化且包容的FNIRS的应用议程。
Prime editing(PE)是基于CRISPR-Cas9系统“搜索和替换”方式的一种精准基因组操作技术,同时不需要外源供体DNA,也不需要造成DNA双链断裂(DSB)。相比于碱基编辑技术,Prime editing的编辑范围得到了广泛的扩展。目前Prime editing已在多种植物细胞、动物细胞和模式微生物大肠杆菌中得到成功应用,在动植物育种与基因组功能研究、疾病治疗、微生物菌株改造等方面展现出良好的应用潜力。本文简要介绍了Prime editing的基本策略,并从多个物种的应用角度对其研究进展进行了总结和展望,并概述了提高Prime edit效率和特异性的多种优化策略。
结果:从文献中发现,HA可以识别癌组织或细胞外表面大量异常显露的不同受体;因此,它可以与抗癌药物结合,从而有利于其对癌细胞的治疗活性比对正常细胞的治疗活性更强。还发现基于 HA 的药物输送系统可提高抗癌剂在生物环境中的稳定性和溶解度。基于这些发现和优势,HA 已被广泛研究作为一种有前途的生物材料,用于各种递送系统,例如胶束、脂质体、水凝胶、纳米颗粒等。根据最近的研究,基于HA的系统为免疫治疗、基因治疗、靶向化疗和联合治疗提供了巨大的应用空间,可以开发出高效且经济的癌症治疗方法。
《2022-2026 年科索沃共和国罗姆人和阿什卡利人权利促进战略》是科索沃共和国政府建立多民族社会和创建平等公民国家的政策的延续,这将保证每个公民的权利、公民自由和所有公民的平等。根据欧盟罗姆人融合框架,该战略确定了五个行动领域:教育、就业和社会保护、健康、住房和歧视。这些领域代表了战略实施应面临的优先事项,并且相互影响。在大多数情况下,它们既是原因又是结果或相互影响,因此必须尽一切努力取得有效成果。为战略的五个领域中的每一个领域都确定了一个战略目标。每个战略目标都被分解为具体目标,这些具体目标在行动计划中进一步分解为结果和活动。
摘要 尽管近几十年来针对肿瘤的纳米药物输送系统 (NDDS) 的发展呈爆炸式增长,但由于缺乏评估和预测反应的有效模型,临床转化率很低。基于微流体的肿瘤芯片 (TOC) 系统为应对这些挑战提供了一种有前途的方法。集成工程平台可以在微观层面重现复杂的体内肿瘤特征,例如肿瘤微环境、三维组织结构和动态培养条件,从而提高抗癌纳米药物评估的临床前和临床试验结果之间的相关性。本综述的具体重点是描述用于评估纳米药物的 TOC 的最新进展,根据药物输送过程分为六个部分:输注后的循环行为、内皮和基质屏障、肿瘤摄取、治疗效果、安全性和耐药性。我们还讨论了 TOC 最终用途前景的当前问题和未来方向。关键词:肿瘤芯片、微流控装置、纳米药物、药物输送过程、临床前预测
COVID-19 大流行期间金融服务和银行业中人工智能、物联网和云计算的前后变化 Kodukula Venkata Lakshmi Priyadarshini LLM 公司商业法 GITAM 法学院 VISHAKHAPATNAM 电子邮件:kodukulapriyadarsini17@gmail.com Aranya Nath LLM IPR &网络法 GITAM 法学院 VISHAKHAPATNAM电子邮件:subhamitanath002@gmail.com Usha Saha LLM 知识产权与网络法学院,GITAM 大学,维扎格,印度 电子邮件:ushasaha991@gmail.com Sonak Saha LLM 知识产权与网络法学院,GITAM 大学,维扎格,印度 电子邮件: sonaksaha111@gmail.com Gautami Chakravarty BA LLB IPR KIIT 法学院布巴内斯瓦尔电子邮件: gautamichakravarty21@gmail.com Debarati Mukherjee BSc.LLB IPR KIIT 法学院 布巴内斯瓦尔 电子邮件: mukherjee.debarati124@gmail.comv 摘要 --- 当 COVID-19 疫情于 2 月袭击我们国家时,印度南部地区与如此新型病毒的治疗暴露,我们的总理于2020年3月24日批准宵禁,并宣布全国封锁。结果,我国的经济和经济增长陷入了深刻的危机。因此,人工智能、云计算和物联网应运而生,以克服这种危机。人工智能和物联网有助于将传统的银行和金融机构体系重塑为技术进步。我们都知道,云在当今经济中至关重要,因为它高度重视安全性和保密性。要想获得收益,金融行业必须融入云计算。银行必须锻炼