摘要 本文探讨了治疗 CKD 的复杂性,人口老龄化和糖尿病、高血压等慢性病的增加使 CKD 的状况更加恶化。在巴西,这种疾病的发病率尤其高,受影响的人数超过1000万人,凸显了采取多学科方法的必要性。目的是探索 CKD 的多学科治疗策略,从预防到透析,并强调护理协调如何改善临床结果和患者的生活质量。我们采用了定性和探索性文献综述,从 PubMed 和 SciELO 等来源收集数据。搜索词与 CKD 及其多学科治疗相关,将它们与布尔运算符相结合以涵盖所有相关观点。研究表明,CKD会导致肾元损失和高滤过需求增加,从而引起肾功能衰竭。早期识别风险因素和管理合并症至关重要。治疗包括调整饮食、使用远程医疗、患者教育和心理社会支持,对于符合条件的人来说,肾移植是更好的选择。 CKD 的管理需要综合和多学科护理来解决其复杂性。实施有效的公共卫生政策依然面临挑战。卫生专业人员和政策制定者之间的合作对于降低 CKD 的患病率和优化其治疗至关重要,促进将个人和集体健康联系起来的整体方法。关键词:慢性肾脏病;多学科治疗;预防;透析。
2024 年 9 月 12 日 曼钦主席、巴拉索排名成员和委员会的尊敬成员,感谢你们给我这个机会就能源部 (DOE) 在下一代先进计算研究、应用和网络安全方面的领导地位作证。 我叫海伦娜·傅,担任能源部关键和新兴技术办公室 (CET) 主任。 美国在人工智能、生物技术、量子信息科学和微电子等关键和新兴技术领域的领导地位是实现经济繁荣和维护国家安全的关键。 这些技术是新发现和突破的主要来源,增强了我们应对国家安全威胁的能力,并增加了获得清洁、可靠和负担得起的能源的机会。 CET 致力于利用整个能源部综合体(包括国家核安全局)和能源部的 17 个国家实验室的能力和专业知识,以维持和扩大美国在技术领域的领导地位,以支持该部门的能源、科学和国家安全任务。该办公室的主要职责是建立和协调战略愿景,以确保能源部在执行关键和新兴技术工作时统一且有凝聚力。CET 与能源部其他办公室合作,使能源部领导层以及跨机构、国会和外部合作伙伴能够最大限度地发挥能源部在这些具有国家重要性的关键领域的能力和投资的影响。我的证词将讨论能源部如何通过其科学、安全和技术人工智能前沿 (FASST) 计划推动人工智能创新生态系统的发展,讨论通过能源部的 VoltAIc 计划改进人工智能许可的工作,概述能源部在量子信息科学方面正在进行的基础性努力,强调能源部如何利用先进的数字技术和密切的行业伙伴关系来保护我们能源基础设施的网络安全,并描述能源部的工作如何帮助确保我们的国家安全。增强能源部科学、能源和安全使命的人工智能领导力正如委员会所知,人工智能是一项几乎每天都在发展的变革性技术。它对国家福祉的各个方面都有深远影响,从经济繁荣到长期的科学领导地位。能源部与领先的科学资助机构一起,在确保美国在加速建立全球人工智能霸权的竞赛中不落后方面发挥着关键作用,我们感谢国会持续提供的支持,使能源部现有的基础设施和能力能够用于尖端人工智能研究和开发。
•一部带有项目合作伙伴和团队成员“修复笔记”一系列评论的电影由摩ri座Studios - https://youtu.be/70v2hs2dbg8••Y3 Q4更新发布在项目的网页上(https:https:// https:// www.sthelenatourism.com/wp-content/uploads/2024/06/23-24_SHCFP_Q4.pdf ) and in the local papers • Two articles (focused on water and pathogen work) were drafted for the St Helena Connection (Friends of St Helena publication), which is expected to be published early Q2 • The St Helena National Trust hosted a radio show on Saint FM on 28 June专注于无脊椎动物团队及其工作•由圣海伦娜(St Helena)旅游主持的“圣海伦娜展览”活动的项目•向FCDO和FCDO和Green Office的无限制地点进行简报和现场访问•在YouTube上观看Cloud Forest Project Films:
1自然历史博物馆,伦敦SW7 5BD,英国2年生命科学系,伦敦帝国学院,伦敦SW7 2AZ,英国3比较真菌生物学,皇家植物园,凯斯,凯斯,里士满TW9 3DS,英国
摘要:一组新型的供体 - 受体donor(D-A-D)苯甲二唑衍生物已合成并在纳米晶体中结晶,以探索其化学结构与波导发光特性之间的相关性。的发现表明,所有晶体都表现出发光和主动的光学波形,这表明能够根据附着在苯甲酰甲二氮唑核的供体组中调节其在550–700 nm的宽光谱范围内。值得注意的是,每种化合物的同型能量间隙与相应光波导的颜色发射之间存在明显的关系。这些结果肯定了通过合适的化学功能化来修饰有机波导的颜色发射的可行性。重要的是,本研究标志着出于这种目的的苯甲酰基衍生物的首次利用,强调了这项研究的独创性。此外,纳米晶体的获得是实施微型光子设备的关键工具。
剖宫产部分是一种资源,当在怀孕和/或分娩期间出现孕产妇和胎儿健康的风险时,因此有效地降低了母性二项现象的死亡率。但是,剖宫产通常是在不必要的条件下进行的,没有技术科学的原因证明其处决是正当的,因此巴西和全球的剖宫产率高被认为是公共卫生问题。因此,这种情况决定了以下讨论:剖宫产,尤其是没有医学迹象的部分,可以在出生时或在儿童生命的早期出生时就会发展儿童健康病理。最常见的并发症是:认知,听觉和视觉疾病,肠道菌群的变化,肥胖,神经系统和呼吸系统疾病以及自身免疫性疾病,例如1型糖尿病,哮喘,哮喘,少年关节炎,腹腔疾病,腹腔疾病,腹腔疾病和肢体疾病。本研究旨在验证剖宫产可能导致儿童健康的主要风险,并讨论这种并发症会导致儿童生活质量的影响。这是一项综合综述,在以下数据库中,从2012年到2022年进行了研究:PubMed,Scielo,Scielo,Lilacs和Virtual Health Library(BVS),带有儿童,并发症,童年,剖腹产和剖宫产部分。在纳入和排除标准中选择作品后,选择了44篇文章,关于该主题的出版物的出版物更多的一年是2020年,有12个出版物(27.2%),而最低出版物的年份为2022年,只有1个披露(2.04%)。因此,得出的结论是,剖宫产实际上导致儿童健康造成的损失,因此需要更多的研究来描述和解释与阴道分娩有关的剖宫产率。关键字:1。儿童,2。并发症,3。童年,4。剖宫产,5。剖宫产风险。
University of Medicine and Pharmacy “Victor Babes” Timisoara (Managementul Proiectelor de Cercetare Stiintifica Medicala si Farmaceutica) • 2004 - Training on Good Clinical Practice in Clinical Research • 1995-2002 - University of Medicine and Pharmacy “Victor Babes” Timisoara Membership: • 2007 - present Member of Romanian Society of Neurology (SNR) • 2007 – 2014 Member of European Federation of神经学会(EFN)•2013年至2017年EFNS科学家小组成员 - 传染病的小组委员会•2015年 - 欧洲神经学学院(EAN)的现任成员•2008年 - 欧洲欧洲神经病学家和受训者协会的成员•2010年•2010年•2010年 - 国际帕金森和运动成员•2022222222221222221221221221222122222222222122222222221.小组•2021年 - 帕金森氏病研究小组中MDS轻度认知障碍的现任成员•2021年 - MDS感染相关运动障碍(IRMD)研究小组目前的成员•2023年 - 目前的Sigma XI科学研究荣誉学会奖项,奖学金,奖学金,赠款:
日期:2024 年 1 月 12 日 姓名:MARÍA HELENA CASTÁN LANASPA 机构:大学教授 大学或中心:巴利亚多利德大学 知识分支:工程和建筑 知识领域:电子学 六年期限(RD 1086/89):5 研究活动、知识转移和交流:在她的整个科学生涯中,她的研究兴趣一直是电子设备和集成电路领域的结构和材料的电气特性。他在贝尔实验室(美国新泽西州默里山)从事博士后研究期间巩固了自己的专业领域。她是公认研究小组 (GIR) 电子设备和材料特性组 (GCME) (gcme.uva.es) 的创始人和协调员,自 2010 年成立以来直至 2018 年,她目前是上述 GIR 和卡斯蒂利亚和莱昂政府综合研究单位 (UIC) #051 的成员。他已完成 5 项为期六年的研究资助,其中最后一项于 2018 年获得认可。他在国家和国际联盟内开展研究工作,研究方向为高介电常数电介质和功能氧化物,用于电阻和多铁性存储器以及电子突触的开发。由于他的团队的研究工作主要集中在电气特性方面,他与其他团队保持着密切而持续的合作,以互补的视野共同获得全球视野;为此,它参与了协调研究项目,采用多学科方法解决所涉及的所有方面:制造技术、电气、物理和化学特性、物理建模和电路模拟。她作为成员或首席研究员参与了 20 个竞争性研究项目和 2 份研究合同。他在电子领域的国际期刊上发表了 163 篇论文(Google Scholar 数据),全部被 JCR 索引,并参加了该领域的 170 次参考科学会议,其中多次受邀参加(过去 5 年中有 3 次)。她是高影响力科学期刊的审稿人、科学协会的成员、博士论文委员会的参与者以及迄今为止 2 次国际会议的组织者。
选择化学疗法方案88在双线化学疗法的双重疗法之间选择,FOLFOX,CAPOX和FOLFIRI应根据其毒性谱为89,因为它们被认为同样有效[10]。FOLFOX由90并发IV输注Oxaliptin和leucovorin(在第1和/或2天),然后是5-氟尿嘧啶91(5-FU)的注射和22或46小时的5-FU输液。folfiri由同时输注92伊诺特坎和白细胞素组成,随后是5-FU推注和连续输注。folfox和folfiri的循环为93个。capox以三周的周期进行给药,其中第一天给予94个奥沙利铂,并且每天两次口服两次,持续两周,95,然后进行一周的休息。Folfox和Capox最重要的副作用是恶心,96呕吐,中性粒细胞减少和神经病,而FOLFIRI主要引起恶心,呕吐,肝毒性97和腹泻。folfoxiri是奥沙利铂,伊立洛氏素,白细胞素,5-FU和98连续输注5-FU的组合,因此它具有所有这些产品合并的毒性。99