。cc-by-nd 4.0国际许可证(未经同行评审证明)获得的是作者/资助者,他已授予Biorxiv的许可证,以永久显示预印本。这是该版本的版权持有人,该版本发布于2024年8月21日。 https://doi.org/10.1101/2024.08.21.608784 doi:biorxiv preprint
循环中的抽象痕量元素水平(血液,血清,血浆)被认为在阿尔茨海默氏病的病理生理过程(AD)中起作用;但是,可用发现中存在异质性。This study conducted a systematic review and meta-analysis of trace elements (including: copper (Cu), iron (Fe), zinc (Zn), selenium (Se), lead (Pb), cadmium (Cd), mercury (Hg), manganese (Mn), aluminum (Al), arsenic (As), and magnesium (Mg)) in AD patients and controls to assess the variation of trace AD患者循环中的元素。通过系统地筛选病例 - 对照研究对2000年至今的AD循环痕量元素水平在PubMed,Web of Science和Medline数据库中,最终荟萃分析中包括52项研究。随机效应模型的结果表明,CD的循环水平显着升高(SMD = 0.79,95%CI:0.35,1.24),Hg(SMD = 0.59,95%CI:0.03,1.16)和CU(SMD = 0.70,95%CI:0.37:0.37,1.37,1.04),同时,pec:0.37,1.0 r级别。 CI: - 1.03, - 0.13),SE(SMD = - 0.53,95%CI: - 0.85, - 0.21)和Zn(SMD = - 0.99,95%CI: - 1.52,-0.46)显着降低。本研究中形成的数据库为探索AD患者循环元素水平的变化提供了可靠的基于人群的研究证据。对老年人的循环痕量元素水平的监测和稳定可能是AD的潜在预防靶标。关键词阿尔茨海默氏病,病例对照研究,微量元素,循环系统
原件收到日期:2024 年 12 月 7 日 接受出版日期:2024 年 2 月 8 日 Mohammed Amine Khater 机械工程博士 机构:LaRTFM,奥兰国立理工学院 MA 地址:阿尔及利亚奥兰 电子邮件:m-amine.khater@enp-oran.dz Chaaben Arroussi 机械工程博士 机构:谢里夫大学 LPTPM 实验室 地址:阿尔及利亚奥兰 电子邮件:c.arroussi@univ-chlef.dz Sid Ahmed Memchout 物理学博士 机构:奥兰 1 大学 LPCMME 实验室 地址:阿尔及利亚奥兰 电子邮件:msidahmed@hotmail.fr 摘要 本研究使用先进的有限元分析全面研究了受到轴向压缩载荷的 X60 钢管的抗屈曲性能。我们精心开发了一个详细而复杂的三维数值模型,用于分析各种关键参数在不同条件下如何影响管道的屈曲行为。所研究的关键参数包括管道的几何形状,特别是其外径和壁厚、内部压力以及钢材的机械性能,例如屈服强度和抗拉强度。研究结果表明,临界屈曲载荷对管道外径、壁厚、内部压力和屈服应力以及其他机械性能的变化高度敏感。对有限元分析结果和分析模型得出的结果进行全面比较,发现外径和壁厚具有良好的相关性,但在屈服强度方面存在很大差异,这突出了需要进一步研究的领域。
混合有机 - 无机卤化物钙钛矿的太阳能电池近年来引起了人们的兴趣,这是由于其对限制和空间应用的潜力。对接口的分析对于预测设备行为和优化设备体系结构至关重要。研究掩埋界面的最先进的工具本质上具有破坏性,并且可能导致进一步的退化。离子束技术,例如Rutherford反向散射光谱法(RBS),是一种有用的非破坏性方法,用于探测多层钙钛矿太阳能电池(PSC)的元素深度谱以及研究各个接口跨接口物种的各种元素之间的相互膨胀。此外,PSC正在成为空间光伏应用的可行候选者,研究其辐射诱导的降解至关重要。RB可以同时利用它们在空间轨道中的存在,分析设备上He + Beam引起的辐射效应。在当前工作中,使用2 meV He +梁来探测具有构建玻璃 /ito /ito /iTO /sno 2 /cs 0.05(MA 0.17 fa 0.83)0.95 pb(I 0.83 BR 0.17)3 /sipo-houso-houso-obso-soptAd /moo 3 /moo 3 /au。在分析过程中,设备活性区域暴露于高达1.62×10 15 He + /cm 2的辐射,但尚未观察到梁诱导的离子迁移的可测量证据(深度分辨率约为1 nm),暗示PSC的高放射耐受性。另一方面,年龄的PSC在设备的活动区域中表现出各种元素物种的运动,例如Au,Pb,in,Sn,Br和I,在RBS的帮助下进行了量化。
关键的理论框架提出,研究特定发展时期暴露于特定维度的压力的影响可能会对风险和复原力的过程产生重要的见解。利用 N = 549 名年轻人的样本,他们通过完成在线调查提供了他们一生中暴露于多个维度创伤压力的详细回顾历史以及他们当前创伤相关症状的评分,我们在此测试个人对其一生压力是可控的还是可预测的感知是否缓冲了成年期评估的创伤相关症状的影响。此外,我们测试了在幼儿期、中童期、青春期和青年期压力的背景下评估时这种调节效应是否不同。与假设一致,结果强调压力源可控性和压力源可预测性都可以缓冲创伤压力暴露对创伤相关症状的影响,并表明这种缓冲作用的效力在不同的发展时期有所不同。利用一生中压力暴露的维度评定来探究压力后结果的异质性——并且至关重要的是,考虑暴露维度与压力发生时的发展时期之间的相互作用——可能会增加对创伤压力后风险和恢复力的理解。
解密基因组中的核苷酸如何编码调节指令和分子机器是生物学的长期目标。DNA语言模型(LMS)通过对每个核苷酸的序列上下文进行建模概率来隐式捕获功能元素及其组织。但是,由于缺乏可解释的方法,使用DNA LMS发现功能基因组元素一直在挑战。在这里,我们引入了核苷酸依赖性,该核苷酸依赖性量化了一个基因组位置的核苷酸取代如何影响其他位置核苷酸的概率。我们生成了动物,真菌和细菌种类千倍体范围内成对核苷酸依赖性的全基因组图。我们表明,核苷酸依赖性比序列比对和DNA LM重建更有效地表明了人类遗传变异的有害性。调节元素在依赖图中显示为密集块,从而可以准确地对转录因子结合位点的系统识别,就像在实验结合数据上训练的模型一样准确地识别。核苷酸依赖性还突出了RNA结构内接触的基础,包括伪诺和三级结构接触,精确地。这导致发现了四个小说,实验验证的RNA结构中的大肠杆菌。最后,使用依赖图,我们通过基准测试和视觉诊断来揭示几种DNA LM体系结构和训练序列选择策略的临界局限性。完全,核苷酸依赖性分析为发现和研究功能元件及其在基因组中的相互作用开辟了新的途径。
本研究旨在探索技术在加强小学可持续教育方面的作用,同时确定相关的机遇和挑战。本研究采用的方法是系统文献综述,资料来源来自 Google Scholar、DOAJ 和 Scopus,涵盖 2013 年至 2024 年之间的出版物。研究结果表明,增强现实 (AR) 和物联网 (IoT) 等技术为学生提供了沉浸式学习体验,以了解空气污染等环境问题。此外,社区科学技术 (CST) 方法让学生参与面向社区的实际项目,塑造环境理解的认知和情感方面。WhatsApp 等在线学习平台提供互动且易于访问的学习机会,促进与环境教育相关的高阶思维技能 (HOTS) 的发展。然而,在将技术融入小学可持续教育方面,需要解决几个挑战。其中一些包括缺乏教师有效利用技术的可及性和培训,以及需要足够的基础设施来支持技术的使用。此外,确保所使用的技术符合学生的需求和学习环境,以及扩大所有学生(包括偏远地区或低收入地区的学生)的教育可及性也至关重要。通过了解技术的作用并应对现有挑战,小学可以创造可持续的学习环境,对学生和整个社区产生积极影响。未来的研究应侧重于进一步评估可持续教育背景下技术使用的有效性,并制定更有针对性的策略来应对将技术融入小学课程所面临的挑战。
邀请应用在晶体可塑性和高级材料有限元建模区域的两年后位置。该职位是加拿大西安大省于西部的全职职位,选定的申请人可以立即生效。