这项工作确立了用茴香提取物制造的铜纳米果(Cunps)的细胞毒性,抗氧化剂和抗癌作用,尤其是在非小细胞肺癌(NSCLC)上。cunps以两种NSCLC细胞系A549和H1650以剂量依赖性方式引起细胞毒性。在100μg/mL时,CUNPS在A549细胞中降低到70%,H1650细胞中的65%。显示出细胞毒性作用(p <0。05)。乳酸脱氢酶(LDH)相应地在细胞中以很高的比例存在,在测试时证明。及其细胞毒性特性,Cunps表现出较高的抗氧化活性。当纳米颗粒的浓度高(100μg/ml)时,浓缩氧(ROS)的比率降低了多达50%,这反过来又表明抗氧化活性。有很多证据表明Cunps具有抗癌潜力。分子对PI3K/AKT/MTOR途径的影响已经表明,这是对癌症存活至关重要的途径之一。Western印迹分析和QRT-PCR结果表明,在CUNP暴露时,该途径中蛋白质会广泛降解。有趣的是,以100μg/ml的磷酸化下降了高达75%的PI3K,AKT和MTOR(P <0。001)。总之,这些发现说明了CUNPS治疗作用背后的机制,从而使它们成为NSCLC治疗的良好靶标。Cunps具有细胞毒性和抗氧化能力,以及肺癌途径的重大改变,因此可以将其视为抗癌候选者。
本研究评估了古巴 2030 年能源转型的可能性。古巴目前处于脆弱的能源状况,因为它严重依赖化石能源的进口。基于间歇性可再生能源(太阳能和风能)的战略可以降低这种脆弱性,但引入这种类型的能源会影响国家/地区范围内能源系统的特征和方面。大多数关于能源转型战略的研究都集中在对一些特定的任意情景或经典的经济优化方法的评估上。本研究依靠现有的方法来评估能源情景。然而,我们的方法有些方面是原创的:与任意情景的比较不同,我们评估了相当多的情景,与经典的优化不同,我们考虑了许多不同的指标(例如,能源安全、碳足迹、空气质量和经济)。这允许描述能源系统变化的趋势并评估与逐步引入间歇性能源相关的益处。古巴的情景对应于逐步引入间歇性能源以减少化石燃料的进口。这些情景与古巴政府对 2030 年的官方预测进行了比较,结果显示太阳能和风能的引入可以减少二氧化碳排放、改善空气质量并产生经济效益,从而改善该岛的状况。通过碳补偿将二氧化碳排放货币化可带来更大的经济效益。此外,用电动汽车 (EV) 取代内燃机汽车 (ICV) 可以在所有这些方面带来额外的好处。
最有效的虫媒病毒疫苗之一是 1937 年研发的针对黄热病 (YF) 的 YFV-17D 减毒活疫苗。这种疫苗在蚊子体内复制能力较差,因此不会通过媒介传播。疫苗短缺主要是由于基于无病原体胚胎卵的生产受限,这促使赛诺菲转向基于生物反应器中连续细胞系培养的最先进工艺的替代方法。vYF-247 是基于 17D 的下一代减毒活疫苗候选物,适合在无血清 Vero 细胞中生长。对于新疫苗的开发,世卫组织建议记录蚊子的传染性和复制能力。我们用 vYF-247 疫苗感染埃及伊蚊和白纹伊蚊,首先与 YF-17D-204 参考赛诺菲疫苗(Stamaril 和 YF-VAX)和临床人分离株 S-79 进行比较,后者以 6.5 Log ffu/mL 的滴度提供在血粉中,其次与临床分离株进行比较,滴度增加至 7.5 Log ffu/mL。在感染后的不同天数,通过分别量化蚊子腹部、头部和胸部或唾液中的病毒颗粒来评估病毒的复制、传播和传播。虽然无法将 vYF-247 与参考疫苗进行比较以得出显著结果,但我们发现,与最高接种剂量的临床菌株 S-79 相比,vYF-247 并未通过两种伊蚊物种(无论是实验室菌株还是现场收集的种群)传播。再加上接种疫苗者体内检测到的病毒血症水平低于或等于低水平,因此,蚊子传播 vYF-247 疫苗的可能性极小。
印度政府化学和肥料部制药部 (DoP) 已委托 BiovanƟs Healthcare Private Limited (BiovanƟs) 编写本报告,该报告基于 BiovanƟs 所做的独立研究和分析。保留所有权利。本报告和相关工作的所有版权均归制药部 (DoP) 和 BiovanƟs Healthcare Private Limited 所有。本报告利用了一手和二手数据以及从各种来源获取的信息,例如文章(同行评审和一般)和对顶尖专家的访谈。专家和关键意见领袖表达的观点是个人观点,不应代表他们所从事专业工作的组织。本报告仅供参考。尽管在编写本报告时已尽心尽力确保信息准确无误,Biovans 和 DoP 仍认为其内容无论如何都不能替代专业建议。Biovans 和 DoP 不推荐也不认可本报告中提及的任何特定产品或服务,也不对因依赖本报告而做出的决策结果承担任何责任。Biovans 和 DoP 均不对因用户依赖或接受本报告任何部分而导致的任何行为或疏忽而产生的任何直接或间接损害承担责任。
大自然是科学家取之不尽的灵感源泉。仿生方法的发展目标是重现生物体所表现出的特定特征,以实现目标功能。合成生物学从生物系统中汲取灵感,目的是重新设计它们,甚至构想出具有特定能力的新型人工生物系统。这种自下而上的方法导致了人工细胞和组织的制造 1-4 。这种方法不仅有利于开发有前景的生物医学或制药应用,而且对基础研究也很有价值。人工细胞的操作适用于研究细胞特性或细胞机制,由于其固有的复杂性或多因素性 5-7 ,使用活细胞来解决这些问题具有挑战性。在这种背景下,人们开发出了多种简化的仿生人工细胞,其复杂程度降低。虽然这些细胞模型在结构上可以多种多样(液滴、凝聚层、脂质体、聚合物囊泡 1,8 ),但巨型单层囊泡 (GUV) 是最相关的仿生原型之一 9 。GUV 由磷脂半透性双层构成。生化膜成分可以通过使用特定的脂质混合物和加入膜蛋白来随意丰富。然而,GUV 是还原论的细胞模型,因为它们是被动物体,不能主动移动、交换,也不能表现出机械转导机制、繁殖或死亡。囊泡是软物体,其膜弯曲模量约为
1982年3月29日,4月3日至4月4日,墨西哥南部的El Chich'On火山爆发,注入了约700万吨二氧化硫(SO 2)和2000万吨颗粒物材料的总计。火山气体和碎屑的云向西行进,在三周内绕地球盘旋。4月4日的喷发是这三者中最大的一次,其云云又在夏威夷延伸几天后,允许Mauna Loa天文台的仪器进行详细的观察。云迅速发展为从赤道延伸到30°N的频段,持续了六个多月,然后逐渐扩大。这是20世纪最大的火山喷发之一,仅在1991年山pinatubo爆发。喷发是在没有警告的情况下进行的,在火山附近的城镇中杀死了许多人。el Chich'on从未在历史时期爆发过。爆发发生在迄今为止本世纪最大的厄尔尼(El Ni'no)开始。(实际上,平流层中的火山云欺骗了卫星传感器,这些传感器监测海洋温度以认为海洋温度正常,而它们已经大大变暖。因此,科学家直到开始几个月才意识到El Ni〜(请参阅El Ni〜no,第1卷)。热带美食中浮标的密集网络现在可以防止
控制性类风湿性关节炎 (RA) 患者的靶向治疗后 MTX 逐渐减量。方法。在 MEDLINE、Embase 和 Cochrane Library 中进行了系统文献检索,查找报告 RA 靶向治疗后 MTX 逐渐减量后缓解结果的研究。纳入以英文报告的全文文章和摘要。使用随机效应模型进行荟萃分析。创建了森林图和漏斗图。结果。共纳入 10 篇文章。研究评估了 MTX 与肿瘤坏死因子抑制剂、托珠单抗、阿巴西普和托法替尼联合治疗后逐渐减量的情况。共有 9 项研究采用随机设计,1 项为观察性研究。在 10 项研究中,3 项重点关注早期 RA(即 < 1 年)。2 项研究采用逐渐减量 MTX 的策略,8 项研究采用快速减量策略。随机试验的随访时间为 3 至 18 个月,观察性研究的随访时间长达 3 年。我们的荟萃分析包括来自 10 项研究的 2000 名 RA 患者,结果显示,从靶向治疗中逐渐减少 MTX 的患者维持缓解的能力降低了 10%,总体汇总风险比为 0.90(95% CI 0.84-0.97)。没有异质性(I 2 = 0%,P = 0.94)。我们的漏斗图显示出版偏倚很小。结论。受控 RA 患者可以从靶向治疗中逐渐减少 MTX,维持缓解的能力降低 10%,最长可达 18 个月。需要进行更长时间的随访研究,关注放射学、功能和患者报告的结果。应与患者讨论病情恶化的风险,并仔细随访并及时对病情恶化进行再治疗。
控制性类风湿性关节炎 (RA) 患者的靶向治疗后 MTX 逐渐减量。方法。在 MEDLINE、Embase 和 Cochrane Library 中进行了系统文献检索,查找报告 RA 靶向治疗后 MTX 逐渐减量后缓解结果的研究。纳入以英文报告的全文文章和摘要。使用随机效应模型进行荟萃分析。创建了森林图和漏斗图。结果。共纳入 10 篇文章。研究评估了 MTX 与肿瘤坏死因子抑制剂、托珠单抗、阿巴西普和托法替尼联合治疗后逐渐减量的情况。共有 9 项研究采用随机设计,1 项为观察性研究。在 10 项研究中,3 项重点关注早期 RA(即 < 1 年)。2 项研究采用逐渐减量 MTX 的策略,8 项研究采用快速减量策略。随机试验的随访时间为 3 至 18 个月,观察性研究的随访时间长达 3 年。我们的荟萃分析包括来自 10 项研究的 2000 名 RA 患者,结果显示,从靶向治疗中逐渐减少 MTX 的患者维持缓解的能力降低了 10%,总体汇总风险比为 0.90(95% CI 0.84-0.97)。没有异质性(I 2 = 0%,P = 0.94)。我们的漏斗图显示出版偏倚很小。结论。受控 RA 患者可以从靶向治疗中逐渐减少 MTX,维持缓解的能力降低 10%,最长可达 18 个月。需要进行更长时间的随访研究,关注放射学、功能和患者报告的结果。应与患者讨论病情恶化的风险,并仔细随访并及时对病情恶化进行再治疗。
摘要:现有的诊断和治疗方式与它们的精度和能力有关,以了解疾病发展的几个阶段。一种上等的治疗系统由一种在早期诊断疾病的多功能方法中,同时进行了进行性治疗,采用了一种精确的医学方法来进行复杂的治疗。这些挑战可以通过Nanotheranotics来解决,并探讨改善医疗保健的合适方法。纳米技术与治疗学作为一种非常规平台结合使用,为开发新型策略和方式铺平了道路,从而导致对复杂疾病状况的诊断和治疗,从急性到慢性水平。在金属纳米颗粒中,金纳米果菌由于其固有的无毒特性和等离子特性而被广泛用于治疗剂。等离子金属纳米颗粒的独特光学和化学特性以及静脉固醇导致了一个有前途的疾病疾病的合理时代,并且通过增强了几种疾病的非侵入性或微创成像,可以实时监测。本评论旨在强调过去十年来通过金纳米颗粒给纳米纳米的改进和进步。分别解释了金属纳米颗粒在纳米震源中的临床使用,以及分别解决与诊断和治疗剂有关的关键应用的未来观点。审查以对纳米抑制剂中使用金纳米颗粒的转化潜力的挑战,机会和影响结束。详细讨论了金纳米颗粒的范围及其设计精致的治疗系统的现实潜力,以及它们在临床进步中的影响,这是小时的需求。
简介。自主驾驶(AD)设想在没有人类干预的情况下导航我们的道路,要求高度的可靠性和安全性。AI在满足这些要求中起着至关重要的作用。将AI集成到AD系统中会引入新的挑战,包括基于AI的AD系统对对抗攻击的脆弱性。这些攻击利用了AI模型中的弱点,损害了它们做出准确决策的能力,这给AD生态系统的整体安全性和功能带来了重大风险。为了解决这个问题,许多先前的工作[2]是在对抗攻击和防御方面进行的。但是,许多研究都集中在数字设置和开放数据集围绕,这些数据集无法完全捕获现实世界情景的复杂性。另一方面,如果没有大量资金,实际实验通常是不可行的,并且会带来安全和道德问题。在本文中,我们提出了一种基于逼真的仿真方法,该方法解决了这一紧迫问题。我们开发了Carla-A3,这是一种工具包,重点是在使用Carla(https://carla.org/)创建的光真逼真的模拟中评估OD在存在对抗性攻击的情况下的鲁棒性。在进行这项研究之前,缺乏开源工具来评估OD对关键交通迹象的对抗性攻击的鲁棒性,尤其是在多样化天气条件下,在光真逼真的模拟中简化了对对抗性交通的创造,渲染和评估。我们的工作弥合了这一差距,并有助于开发测试程序,鲁棒性指标以及对增强AD系统中OD的安全性和可靠性至关重要的见解。
