• 全面发展(智商):FAS 是智力障碍最常见的可预防原因,但只有 25% 的 FAS 患者的智商低于 70。• 注意力/冲动:这些问题可能不明显,也可能符合注意力缺陷多动障碍 (ADHD) 的标准。视觉注意力的缺陷可能比听觉注意力的缺陷更严重。• 认知(执行)功能:儿童可能处理速度慢、抽象困难,以及难以获得阅读和算术技能。记忆问题:儿童获取信息可能比记忆信息更困难。任何/所有执行功能(认知灵活性、选择性抑制、计划能力、流畅性以及概念形成和推理)都可能存在缺陷。• 语言†:表达性语言可能看起来比接受性语言受损程度更轻;这可能是由于听觉处理困难,或者记忆和注意力问题可能干扰处理口头信息。由于 FAS 儿童体型较小,可能善于交际且友好,因此语言障碍可能不明显。但是,他们在词语理解和命名能力方面可能存在明显缺陷。• 神经运动:FAS 儿童可能存在运动发育迟缓、平衡障碍和/或精细运动功能障碍(震颤、抓握无力、手眼协调性差)。
高级胎儿监护课程扩展了 AWHONN 中级胎儿监护课程中介绍的知识和生理原理。本课程采用案例研究方法,重点分析与复杂临床信息和胎儿心率描记相关的母胎生理学。本课程强调胎儿-母体氧合的生理学、描记的解释、临床干预的选择以及围产期风险管理原则。
5。Andersen SL,Olsen J,Laurberg P.孕产妇甲状腺疾病的胎儿编程。 临床内分泌。 2015; 83(6):751-758。 6。 Moisiadis VG,Matthews SG。 糖皮质激素和胎儿编程第2部分:机制。 nat Rev Endocrinol。 2014; 10(7):403-411。 7。 O'Donnell KJ,Meaney MJ。 心理健康的胎儿起源:健康和疾病假设的发展起源。 Am J Psychiatry。 2017; 174(4):319-328。 8。 Kapoor A,Petropoulos S,Matthews SG。 通过合成糖皮质激素的下丘脑垂体肾上腺(HPA)轴功能和行为的胎儿编程。 Brain Res Rev. 2008; 57(2):586-595。 9。 Graham AM,Rasmussen JM,Entringer S,Ward EB,Rudolph MD,Gilmore JH等。 怀孕期间的母体皮质醇浓度以及与新生儿杏仁核连通性和新兴内在行为的性别特异性关联。 生物精神病学。 2019; 85(2):172-181。 10。 Travers S,Martinerie L,Bookeau P,Xue QY,Lombes M,PussardE。孕产妇和脐带血液中肾上腺类固醇的比较分析。 J类固醇生物化学摩尔生物学。 2018; 178:127-134。Andersen SL,Olsen J,Laurberg P.孕产妇甲状腺疾病的胎儿编程。临床内分泌。2015; 83(6):751-758。 6。 Moisiadis VG,Matthews SG。 糖皮质激素和胎儿编程第2部分:机制。 nat Rev Endocrinol。 2014; 10(7):403-411。 7。 O'Donnell KJ,Meaney MJ。 心理健康的胎儿起源:健康和疾病假设的发展起源。 Am J Psychiatry。 2017; 174(4):319-328。 8。 Kapoor A,Petropoulos S,Matthews SG。 通过合成糖皮质激素的下丘脑垂体肾上腺(HPA)轴功能和行为的胎儿编程。 Brain Res Rev. 2008; 57(2):586-595。 9。 Graham AM,Rasmussen JM,Entringer S,Ward EB,Rudolph MD,Gilmore JH等。 怀孕期间的母体皮质醇浓度以及与新生儿杏仁核连通性和新兴内在行为的性别特异性关联。 生物精神病学。 2019; 85(2):172-181。 10。 Travers S,Martinerie L,Bookeau P,Xue QY,Lombes M,PussardE。孕产妇和脐带血液中肾上腺类固醇的比较分析。 J类固醇生物化学摩尔生物学。 2018; 178:127-134。2015; 83(6):751-758。6。Moisiadis VG,Matthews SG。糖皮质激素和胎儿编程第2部分:机制。nat Rev Endocrinol。2014; 10(7):403-411。7。O'Donnell KJ,Meaney MJ。心理健康的胎儿起源:健康和疾病假设的发展起源。Am J Psychiatry。2017; 174(4):319-328。 8。 Kapoor A,Petropoulos S,Matthews SG。 通过合成糖皮质激素的下丘脑垂体肾上腺(HPA)轴功能和行为的胎儿编程。 Brain Res Rev. 2008; 57(2):586-595。 9。 Graham AM,Rasmussen JM,Entringer S,Ward EB,Rudolph MD,Gilmore JH等。 怀孕期间的母体皮质醇浓度以及与新生儿杏仁核连通性和新兴内在行为的性别特异性关联。 生物精神病学。 2019; 85(2):172-181。 10。 Travers S,Martinerie L,Bookeau P,Xue QY,Lombes M,PussardE。孕产妇和脐带血液中肾上腺类固醇的比较分析。 J类固醇生物化学摩尔生物学。 2018; 178:127-134。2017; 174(4):319-328。8。Kapoor A,Petropoulos S,Matthews SG。通过合成糖皮质激素的下丘脑垂体肾上腺(HPA)轴功能和行为的胎儿编程。Brain Res Rev. 2008; 57(2):586-595。 9。 Graham AM,Rasmussen JM,Entringer S,Ward EB,Rudolph MD,Gilmore JH等。 怀孕期间的母体皮质醇浓度以及与新生儿杏仁核连通性和新兴内在行为的性别特异性关联。 生物精神病学。 2019; 85(2):172-181。 10。 Travers S,Martinerie L,Bookeau P,Xue QY,Lombes M,PussardE。孕产妇和脐带血液中肾上腺类固醇的比较分析。 J类固醇生物化学摩尔生物学。 2018; 178:127-134。Brain Res Rev.2008; 57(2):586-595。 9。 Graham AM,Rasmussen JM,Entringer S,Ward EB,Rudolph MD,Gilmore JH等。 怀孕期间的母体皮质醇浓度以及与新生儿杏仁核连通性和新兴内在行为的性别特异性关联。 生物精神病学。 2019; 85(2):172-181。 10。 Travers S,Martinerie L,Bookeau P,Xue QY,Lombes M,PussardE。孕产妇和脐带血液中肾上腺类固醇的比较分析。 J类固醇生物化学摩尔生物学。 2018; 178:127-134。2008; 57(2):586-595。9。Graham AM,Rasmussen JM,Entringer S,Ward EB,Rudolph MD,Gilmore JH等。怀孕期间的母体皮质醇浓度以及与新生儿杏仁核连通性和新兴内在行为的性别特异性关联。生物精神病学。2019; 85(2):172-181。 10。 Travers S,Martinerie L,Bookeau P,Xue QY,Lombes M,PussardE。孕产妇和脐带血液中肾上腺类固醇的比较分析。 J类固醇生物化学摩尔生物学。 2018; 178:127-134。2019; 85(2):172-181。10。Travers S,Martinerie L,Bookeau P,Xue QY,Lombes M,PussardE。孕产妇和脐带血液中肾上腺类固醇的比较分析。J类固醇生物化学摩尔生物学。2018; 178:127-134。2018; 178:127-134。
†作者做出了同样的贡献。抽象的胎儿心脏健康是诊断和治疗的关键部分,其中一种方法是胎儿心脏超声。该过程的关键方面是检测标准超声切片,这对于准确的诊断至关重要。诊断的有效性在很大程度上取决于超声医师的临床经验和专业知识。为提高检测效率并最大程度地误诊,我们开发了一种使用多任务学习和混合注意机制来支持超声医师的诊断工作的胎儿心脏超声标准平面(FCUM)的单阶段检测模型。我们的模型将自定义设计的混合注意机理模块集成到骨架中,并具有检测网络的融合金字塔。此集成使多任务网络更准确,有效地提取共享特征,从而提高检测和分类精度。此外,我们设计了一个分类模块,该模块使用多层残留网络进行特征融合,从而改善了分类性能并加速收敛。我们对来自不同设备和区域的一组胎儿心脏超声图像进行了测试。结果表明,我们的模型在检测和分类精度中都显着优于基线模型,例如yolov8和resnet-50。简介
怀孕期间的抽象缺氧,其特征是胎儿的氧气供应不足,对胎儿发育和长期健康结果构成了重大风险。关键含义包括宫内生长限制(IUGR),早产和神经发育障碍,所有这些都强调了解决怀孕期间缺氧的重要性。胎儿适应缺氧的机制,包括心血管和代谢调整,对于缓解低氧水平的不良反应至关重要。但是,持续性缺氧可能导致严重的并发症,例如IUGR,这会增加死产和长期健康问题的风险,包括后期生活中的心血管和代谢障碍。这强调了在怀孕期间有效地管理缺氧的早期检测和干预的必要性。减轻与缺氧相关的风险,涉及定期监测,医疗干预,营养支持和生活方式修改的全面方法至关重要。一个多学科护理团队,包括产科医生,营养学家和精神卫生专业人员,可以通过合作管理和教育来增强患者的结果。关键字:缺氧,怀孕,胎儿发育,宫内生长限制(IUGR),前宾夕法尼亚
1. Barker DJ, Osmond C. 英格兰和威尔士的婴儿死亡率、儿童期营养和缺血性心脏病。柳叶刀。1986;1(8489):1077-1081。2. Hales CN, Barker DJ。2 型(非胰岛素依赖型)糖尿病:节俭表型假说。糖尿病学。1992;35(7):595-601。3. Nobile S, Di Sipio Morgia C, Vento G. 成人疾病的围产期起源和健康促进机会:叙述性综述。J Pers Med。2022;12(2)。4. Ramirez V, Bautista RJ, Frausto-Gonzalez O, Rodriguez-Pena N, Betancourt ET, Bautista CJ。动物模型中的发育编程:当前环境负面变化的关键证据。生殖科学。2023;30(2):442-463。5. Cait A、Wedel A、Arntz JL 等人。产前抗生素暴露、哮喘和过敏性进展:系统评价和荟萃分析。过敏。2022;77(11):3233-3248。6. Alhasan MM、Cait AM、Heimesaat MM 等人。怀孕期间使用抗生素会以剂量依赖性方式增加后代哮喘的严重程度。过敏。2020;75(8):1979-1990。7. Alhasan MM、Holsken O、Duerr C 等人。怀孕期间使用抗生素与后代肠道微生物失调、屏障破坏和肠肺轴免疫力改变有关。 Eur J Immunol . .2023; 53(10):e2350394。8. Kim E、Paik D、Ramirez RN 等人。母体肠道细菌通过改变 CD4( + ) T 细胞的染色质景观导致患有神经发育障碍的后代肠道炎症。Immunity . 2022;55(1):145-158。e147。9. Kim S、Kim H、Yim YS 等人。母体肠道细菌促进小鼠后代神经发育异常。Nature . 2017;549(7673):528-532。10. Lim AI、McFadden T、Link VM 等人。产前母体感染促进后代组织特异性免疫和炎症。Science . 2021;373(6558)。 11. Jasarevic E, Howard CD, Misic AM, Beiting DP, Bale TL。妊娠期压力会以性别特异性的方式改变母体和后代微生物组的时空动态。Sci Rep. 2017;7:44182。
先进的胎儿监测课程扩展了AWHONN中级胎儿监测课程中介绍的知识和生理原理。本课程使用案例研究方法来集中于与复杂的临床信息和胎儿心率跟踪有关的母亲 - 狂热生理学的分析。该课程强调了胎儿 - 伴侣氧合的生理学,示踪的解释,临床干预的选择以及围产期风险管理原则。
问:为什么用胎儿细胞来制造疫苗?答:科学家最初研究胎儿细胞是为了了解衰老过程。然而,科学合作和疫苗开发中的挑战导致人们开始使用胎儿细胞来开发疫苗。具体来说,科学家在脊髓灰质炎疫苗中发现了一种可能致癌的病毒,称为猿猴病毒 40 (SV40),这种疫苗是通过在猴肾细胞中培养脊髓灰质炎病毒制成的。它之所以被称为 SV40,是因为它是第 40 种被识别的猴子病毒。最终,SV40 被证明不会在脊髓灰质炎疫苗接种者中导致癌症,但这种理解需要时间来发展。在此期间,疫苗科学家意识到,由于病毒需要细胞来生长,他们必须确保 SV40 或其他有害病毒不会出现在未来的疫苗中。偶然的是,研究衰老的最杰出的科学家之一 Leonard Hayflick 正在费城威斯塔研究所的两位著名疫苗科学家 Hilary Koprowski 和 Stanley Plotkin 的走廊对面工作。三人共同意识到,由于胎儿通常不会在子宫内接触病毒,因此他们的细胞可以确保未来的病毒疫苗不会无意中含有可能对人体有害的其他病毒。
E. Saraswathi a、S.Kalaiarasi b 和 A. Sharmila Agnal ca,c 印度钦奈 SRM 科学技术学院计算机科学与工程系助理教授 b 研究学者/CSE,Saveetha 工程学院 文章历史: 收到日期:2021 年 1 月 10 日;修订日期:2021 年 2 月 12 日;接受日期:2021 年 3 月 27 日;在线发表日期:2021 年 4 月 20 日 _____________________________________________________________________________________________________ 摘要:在当今世界,不仅成人、儿童、青少年患有不同的疾病,而且尚未出生的婴儿也患有各种异常。我们听到很多案例,孩子出生时就患有某种残疾,由于发现和治疗残疾的延迟,残疾变成了永久性的。每千名妇女中,就有三名怀上了异常孩子。如果我们以某种方式在胎儿阶段检测到孩子的异常并据此进行手术和用药,那么就可以非常有效和高效地治疗异常。我们的论文讨论了使用各种深度学习技术和算法检测和分类胎儿大脑异常的相同概念。之前也有类似的研究,但其他人使用的技术包括机器学习,它有一些缺点,可以使用深度学习技术解决。深度学习比机器学习更高效、更有优势。在我们的检测方法中,我们借助 MRI(磁共振成像)技术首先捕捉胎儿的大脑图像。然后我们执行各种预处理步骤来提取 ROI(感兴趣区域)。然后我们使用特征提取和缩减技术来获得更清晰、更详细的胎儿图像。我们将图像与正常的胎儿大脑图像进行比较,以对异常进行分类和检测。我们使用深度学习技术的 CNN(卷积神经网络)分类器算法来实现高水平的准确性。 CNN 算法优于机器学习技术的 k 均值聚类和 SVM 分类器算法。我们的工作显示出比以前的模型更高的准确性,我们未来的工作将涉及增加分类和数据。关键词:MR 图像、CNN 分类器、胎儿脑、DWT、预处理、分割。