●协调:MárciaBarbosa(MCTI)●演讲者:Katemari Rosa(UFBA)FernandaStanisçunski(PIS/UFRGS):Rosangela Hilario(巴西妇女的网络)妇女)Giovanna Machado(Cetene):执行计划未来科学家●报告员:MirleneSimões(SBPC/SP和巴西女性科学家网络)
电子邮件:fabianobarrosdr@gmail.com摘要教育机器人技术已成为一种创新的方法,用于改善儿童和青少年的教学和学习,尤其是在Steam教学方法(科学,技术,工程,艺术和数学)的背景下。本文分析了教育机器人技术对认知,社会情感和解决问题技能的发展的影响,从而强调了其在促进创造力,批判性思维和协作中的作用。研究讨论了机器人技术与教学,促进积极和跨学科学习的整合,同时有利于教育包容性,使有不同需求的学生可以使用创新的学习工具。教育机器人技术还可以增强团队合作和沟通能力,这对于学生整体发展至关重要。但是,这项技术的实施在巴西面临重大挑战,例如财务资源的稀缺,缺乏教师教育和基础设施不足。研究还涉及克服这些障碍并促进学校中公平获取机器人技术所需的公共政策和教育计划。得出的结论是,尽管
“创新者的DNA主导着破裂创新者的5个技能”,杰弗里·H·戴尔(Jeffrey H. Dyer)探索了推动个人和组织创新和创造力的基本技能和特征。通过全面的研究和令人信服的案例研究,该书确定了创新思维的五个关键维度:关联,质疑,观察,创建网络和实验。dyer为读者提供了培养这些技能的实用看法和工具,提供了脚本来发挥自己的创新潜力,并促进团队中的创造力文化。非常适合企业家,领导者和任何想要利用创新力量的人,本书是在不断发展的情况下繁荣的基本指南。
文献修订摘要糖尿病脚是糖尿病的严重且常见的并发症,这是由于周围神经病,周围动脉疾病和免疫反应破坏的结合而引起的。它的特征是脚部溃疡,感染或畸形的发展,通常与高发病率和截肢风险有关。诸如慢性高血糖,重复性创伤和护理不足之类的因素有助于其进展。由于其高流行,经济和社会影响,这种情况是公共卫生的重大挑战。通过教育,先进的诊断和多学科护理预防和早期管理对于避免严重的并发症至关重要。本文献综述是通过以下数据库中发现的科学出版物进行的:虚拟健康图书馆(BVS),公共Medline(PubMed),Capes和Scientific Tronic Library Online(Scielo),而无需限制。还咨询了卫生和灰色文献的官方遗址。糖尿病脚是患者和卫生系统的重大挑战,其高风险(例如感染和截肢)。预防,早期诊断和多学科管理策略对于减轻其影响至关重要。健康教育,严酷的血糖控制以及生物标志物和人工智能等创新技术的使用在减少并发症方面有效。关键字:糖尿病脚;病因;临床体征;诊断。保证获得专业护理和提高意识的公共政策是基本的。投资预防,创新和以患者为中心的方法对于改善生活质量和减少这种情况的负担至关重要。
此外,“aMPV 减毒活病毒疫苗可为鸟类提供有效使用灭活疫苗的准备。” Vaxxinova 很荣幸能与美国农业部、我们遍布全球的 Vaxxinova 国际同事以及其他主要利益相关者合作,将这一创新解决方案引入美国市场。Vaxxon®SHS 活疫苗的分销预计将于 2025 年初开始,首先关注火鸡行业的需求。此外,Vaxxinova 将为美国生产商提供灭活自生 aMPV 疫苗,以提供业界一直希望获得的活疫苗启动和灭活加强。
产铁载体率为37.95–49.55%。其固氮能力范围为49.23至151.22 μg/mL。这些菌株对植物病原菌具有很强的拮抗活性。特别是,A. chroococcum B-4148和A. vinelandii B-932抑制了禾谷镰刀菌、Bipolaris sorokiniana和Erwinia rhapontici的生长,而P. chlororaphis subsp. aurantiaca B-548对禾谷镰刀菌和B. sorokiniana表现出拮抗作用。由于所有测试菌株都具有生物相容性,因此它们被用于形成多个联合体。协同效应最大的菌群是菌群 6,其包含的菌株 B-4148、B-932 和 B-548 的比例为 1:3:1。该菌群的最佳营养培养基包含 25.0 g/L Luria-Bertani 培养基、8.0 g/L 糖蜜、0.1 g/L 七水硫酸镁和 0.01 g/L 硫酸锰水溶液。最佳培养温度为 28°C。我们研究中创建的微生物菌群在农业实践中具有很高的应用潜力。进一步的研究将集中于其在体外条件和田间试验中对植物(特别是谷类作物)生长发育的影响。
12. Whelton PK、Carey RM、Mancia G、Kreutz R、Bundy JD、Williams B. 美国心脏病学会/美国心脏协会与欧洲心脏病学会/欧洲高血压学会血压/高血压指南的协调:比较、反思和建议。《循环》。2022 年 9 月 13 日;146(11):868–77。
抽象的遗传疾病长期以来一直是医学界的主要挑战,通常很难用常规方法治疗。但是,生物技术的快速发展为更有效的疗法开辟了新的机会。本研究中的评论使用文献方法。结果表明,可以通过基因治疗,使用CRISPR-CAS9,干细胞疗法和药物基因组基因组方法来完成用于遗传疾病治疗的最新生物技术创新。这些技术提供了修复或替代有缺陷的基因,再生影响组织的潜力,并根据个人的遗传特征来优化治疗。这样,生物技术创新为治疗遗传疾病的新时代开辟了一个新时代,为患者提供了希望,并有可能改变遗传疾病管理的范式。关键词:创新,生物技术,治疗,遗传疾病。