关于NIT Sikkim的电气和电子工程(EEE)和计算机科学与工程(CSE)的部门是该研究所的领先学术部门之一,致力于促进教育和研究方面的卓越表现。EEE系提供了强大的本科生和博士学位。计划,专注于电力系统,电力电子设备和可再生能源等关键领域。它得到了一个积极从事研究和行业咨询的高素质教师的支持。同样,CSE部门提供了本科,研究生和博士课程,并非常重视人工智能,机器学习,数据科学和网络安全等领域的尖端研究。两个部门都致力于通过积极的教师参与研究,咨询和与顶级组织的合作,为与行业相关的解决方案提供稳固的学术基础,推动创新并为相关的解决方案做出贡献。
神经科学的起源:探索大脑 25 多年来,我们一直教授一门名为“神经科学 1:神经系统简介”的课程。这门课程取得了巨大的成功——在该课程的发源地布朗大学,大约四分之一的本科生选修了这门课程。对一些学生来说,这是他们从事神经科学事业的开始;对另一些学生来说,这是他们在大学里选修的唯一一门科学课程。神经科学入门课程的成功反映了每个人对我们如何感知、运动、感受和思考的着迷和好奇。然而,我们课程的成功还源于我们的教学方式和重点。首先,这门课程没有先修课程要求,因此理解神经科学所需的生物学、化学和物理学元素会在课程进展过程中涵盖。这种方法确保在课程进展过程中不会落下任何学生。其次,大量使用常识性隐喻、现实世界的例子、幽默和趣闻轶事,提醒学生科学是有趣、平易近人、令人兴奋和好玩的。第三,本课程并不涵盖神经生物学的全部内容。相反,重点是哺乳动物的大脑,并且尽可能关注人类的大脑。从这个意义上讲,本课程与大多数医学新生所学的内容非常相似。现在,许多学院和大学的心理学、生物学和神经科学系都开设了类似的课程。《神经科学:探索大脑》第一版旨在为 Neuro 1 提供一本合适的教科书,融合了使本课程成功的主题和哲学。根据我们学生和其他大学的同事的反馈,我们扩展了第二版,包括更多行为神经科学主题和一些新功能,以帮助学生了解大脑的结构。我们一定做对了,因为这本书现在已成为世界上最受欢迎的神经科学入门书籍之一。看到我们的书成为开设神经科学入门新课程的催化剂,我们感到特别欣慰。
患者抱怨腹痛,腹部张力,恶心和呕吐,这被证明是结肠回肠。胃肠道症状经常在199例患者中报道。在包括4243名患者在内的60项研究的荟萃分析中,胃肠道症状发生在17.6%的患者中。报告的最常见症状是厌食,腹泻,恶心/呕吐和腹痛。重要的是要注意,在4-20%的病例中,患者仅出现胃肠道症状[4]。此外,已经注意到,只有胃肠道症状的患者首先出现症状可能需要更长的时间才能出现在医院中[5]。此病例报告深入研究了患有胃肠道症状,特别是结肠回肠的Covid-19患者的实例。
近年来,肠道渗透性已成为肠道健康的主要特征。本文的观点是介绍基于文献对当前对睾丸渗透性的理解的概述。肠道通透性的概念从发现紧密连接的发现开始了其发展 - 上皮细胞之间分离的蛋白质复合物。组织病理学是微观诊断的主要选择,它允许确定紧密连接,炎症和上皮细胞受损的变化。此外,建议将肠道脂肪酸结合蛋白I-FABP和Zonulin作为上皮屏障的生物标志物。至于视觉检测,文献提出了胶囊内窥镜检查和共聚焦激光镜检查。使用后者可以产生小肠形态的图像,并可以看到小肠道腔,细胞,绒毛和隐窝。然而,数字胶囊内窥镜检查中的前进更适用,并有助于研究肠碳纤维和肠病,也可以在治疗方面带来有希望的结果。尽管对肠道通透性的损害可以归类为某种肠病,然后已经建立了某些肠道途径与铁缺乏症的关联,但铁缺乏症和肠道通透性的直接关联尚未探索。关键字:肠道,内窥镜检查,肠病毒,肠病,缺铁性贫血。
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评论提供了酯前药的方法,应用程序和方法的概述。酯前药是其原始形式的药理学非活性化合物,但在体内生物转化方面成为活性药物,该药物具有与活性药物的溶解度,稳定性和靶向递送有关的优势。在这篇评论中已经审查了酯前药的几种方法,包括简单的酯前药,氨基酸酯前药,糖酯前药,脂质酯前药和聚合物酯前药。本综述纳入了体外和体内方法,以及酯前药物,细胞培养系统,酶测定和动物模型的物理和化学特性的表征 - 这些都非常重要,这些都非常重要,即评估酯的稳定性,生物利用性和效果。使用酯前药的益处很大,但也存在缺点,例如不稳定性,较差或可变的酶水解以及释放的促进性或副产品的毒性。本综述讨论了有关各种局限性的解决方案,包括通过电离宣传活动增强稳定性以及使用基于生理的药代动力学建模。该评论还强调了酯前药在神经系统疾病(例如帕金森氏病)中的应用,以及解决治疗疗效的关键局限性的持续努力。未来的前药策略有望通过利用各种血脑屏障的多种运输机制并整合纳米技术来显着提高。关键字
辛辛那提儿童医院医疗中心的研究人员希望向患有 ADHD 的青少年传授更安全的驾驶技能。他们测试了一项程序,该程序教导青少年司机限制长时间看路。这项名为“FOCALplus”的程序将基于计算机的培训与驾驶模拟器相结合。模拟器让他们可以在虚拟环境中练习所学知识。当他们将视线移开两秒或更长时间时,模拟器会发出警报,立即反馈他们的视线。
走廊概念是一种缓解栖息地破碎化和防止物种灭绝的策略。它认为,当自然保护区或栖息地斑块连接在一起时,物种的生存状况可能最好——即使它们仅通过一个或多个相对较窄的栖息地带连接。这一概念在过去一个世纪中得到了发展,尽管直到 20 世纪 60 年代中期和 70 年代才确定了理论基础。如今,许多类型的专业人士——研究人员、土地管理者、木材行业专业人士、开发商——都在应用这一概念,尽管很少有关于何时以及如何应用它的指导原则。本文是对走廊概念的文献综述和综合,旨在改善研究人员和土地管理者之间关于这一主题的沟通。除了描述走廊概念的演变之外,本文还 • 确定了文献中描述的潜在生态效益和成本,