考虑到一个明确的职业目标,Nwaokorie的重点得到了她的同学,导师和教授的支持和支持。“我的朋友是我本科经历的关键部分,提供了支持,共同的心态并专注于我们的目标,”她解释说。“尽管我们有类似的经验,但我们的不同背景提供了独特的观点,丰富了我们对学校许多方面的理解。”一项特别丰富的经验是计划并看到黑人学生会(BSU)的创建。BSU为校园社区开发和计划活动,主持了有关校园学生之间共同经验的讨论,并启动了其他影响力的活动。“我们所有人都为创立BSU做出了贡献,我们共同创造的笑声和回忆继续引起我的共鸣。”
乳腺癌 (BC) 是一种全球范围内常见的恶性肿瘤。自噬在该疾病的所有阶段(包括发展、转移和发病)中都起着关键作用。因此,设想通过适当的策略靶向细胞自噬将成为一种新的乳腺癌预防和治疗策略。许多化疗药物可以刺激肿瘤细胞中的自噬。这导致人们对自噬在癌症治疗中的作用存在分歧,因为刺激和阻断自噬都可以提高抗癌药物的有效性。因此,在乳腺癌治疗期间是否刺激或抑制自噬的决定变得至关重要。了解 BC 中自噬的独特机制及其在药物治疗中的重要性可能有助于根据自噬的特定作用制定有针对性的治疗计划。本综述总结了乳腺癌自噬机制的最新研究,并为基于自噬的 BC 治疗技术提供了见解,为未来的 BC 治疗提供了新途径。
关于使用防暴剂和除草剂的指导 参考:见附件 B 1. 目的。根据 (IAW) 参考 (b) 和 (d),本指示为以下人员提供指导:a. 作战指挥官 (CCDR) 使用和处理防暴剂 (RCA) 和除草剂的方法。b. 各军种首长对 CCDR 使用和处理 RCA 和除草剂的计划和要求的支持。2. 取代/取消。参谋长联席会议主席指令 (CJCSI) 3110.07D,2011 年 1 月 31 日,“关于使用防暴剂和除草剂的指导”,特此取代。3. 适用性。本指示适用于作战司令部 (CCMD)、军种、国防机构和联合参谋部。4. 政策 a.美国致力于遵守国际军备控制协议,以防止大规模杀伤性武器 (WMD) 扩散到国家、非国家行为者和恐怖分子手中。b. 美国将仅根据国际法(参考文献 (a) 和 (b))和国内指导(尤其是参考文献 (c)、(d)、(e)、(f) 和 (g))使用和处理 RCA 和除草剂。
任务伙伴环境支持请求管理流程,用于联盟互操作性保证和验证 参考文献: a. DoDD 5101.22E,2020 年 8 月 5 日,“国防部任务伙伴环境 (MPE) 国防部执行代理 (DoD EA)” b. DoDI 8110.01,2021 年 6 月 30 日,“国防部任务伙伴环境 (MPE) 信息共享能力实施” c. 国防部首席信息官和 USD(I) 联合备忘录,2014 年 12 月 1 日,“联盟情报信息共享” d. CJCSI 3265.01A,2013 年 10 月 21 日,“指挥和控制治理和管理” e. CJCSM 3265.01A,2013 年 11 月 29 日,“联合指挥与控制 (C2) 需求管理流程和程序” 1. 目的 a. 本指令建立了一个流程,用于管理来自国防部 (DoD)、JS、作战司令部 (CCMD)、军种与机构 (C/S/A) 和国民警卫队局 (NGB) 各办公室的联合参谋部 (JS) 联盟互操作性保证与验证 (CIAV) 支持请求 (SR)。 b. JS CIAV 团队向国防部所有战略、战役和战术层面提供美国联合军事行动的客观基于任务的互操作性 (MBI) 分析。JS CIAV MBI 分析确定了联合部队和任务伙伴 (MP) 之间信息共享与协作的能力和局限性。MBI 分析可应用于任何联合作战功能,以获取当前的作战程序和支持技术架构、系统和工具。此外,MBI 分析考虑了在条令、组织、培训、物资、领导和教育、人员、设施和政策 (DOTMLPF-P) 范围内影响互操作性的因素。JS CIAV MBI 分析旨在
摘要Moiré超级晶格是通过精确堆叠范德华(VDW)层设计的,对探索密切相关的1-4和拓扑现象的巨大承诺具有巨大的希望。但是,这些应用已通过常见的制备方法阻止了:苏格兰胶带去角质单层的撕裂7。它具有低效率和可重复性8,以及扭曲角度不均匀性,界面污染9,微米尺寸8的挑战,以及在升高温度下脱离twist的趋势10。在这里,我们报告了一种有效的策略,可以构建具有高产量吞吐量,接近统一的收益率,原始接口,精确控制的扭曲角度和宏观尺度(至百万计)具有增强的热稳定性的高度一致的VDWMoiré结构。我们进一步证明了各种VDW材料的多功能性,包括过渡金属二甲化物,石墨烯和HBN。Moiré结构的膨胀尺寸和高质量的大小和高分辨率映射可将相互空间回折的晶格和具有低能电子衍射(LEED)和角度分辨光发射光谱光谱光谱(ARPES)的Moiré迷你带结构进行高分辨率映射。该技术将在基本研究和互惠设备的大规模生产中都有广泛的应用。主要的莫伊尔超晶格是由两个晶格晶格平面之间的界面干扰引起的,这些晶格晶格平面与晶格常数和/或对齐角不同。具有可调的带填充和掺杂条件,Moiré超级晶格成为研究电子11,Ickitons 12,Solitons 13和拓扑带结构的集体行为的多功能平台。6,14在特定的扭曲角度(即范德华(VDW)双层界面的魔法角度),这些超级峰值大大降低了电子动能,从而使库仑相互作用占主导地位,从而促进了强电子相关性,从而导致了FERMI水平附近的平坦电子带。15,16除了双层外,最近的实验发展正在探索混合尺寸系统中的Moiré系统,具有更健壮的超导性和更丰富的兴奋性物理学16-19。例如,为扭曲的石墨烯/石墨结构展示了魔术角的Van Hove奇异性。20在石墨烯/石墨系统上的最新传输测量图说明了单个准二维杂交结构的形成,这是通过栅极可调的Moiré电位和石墨表面状态组合的21,22,其中散装晶体的性质被超级晶体势能调整为在界面处的超级乳势。
神经胶质瘤是中枢神经系统(CNS)最常见的恶性肿瘤,其特征是高侵袭性和高复发率。目前,神经胶质瘤的主要治疗方法包括手术切除,替莫唑胺化疗和放疗。然而,主动标准化治疗后神经胶质瘤患者的预后仍然很差,尤其是对于胶质母细胞瘤(GBM);中位生存期仍然只有14.6个月,5年生存率仅为4-5%。当前的神经胶质瘤治疗中的挑战包括难以完成手术切除,血液 - 脑屏障(BBB)药物渗透性,治疗性耐药性和肿瘤特异性靶向的难度。近年来,纳米技术的快速发展为诊断和治疗神经胶质瘤提供了新的方向。纳米颗粒(NP)的特征是出色的表面可调性,精确的靶向,出色的生物相容性和高安全性。此外,NP可用于基因疗法,光动力疗法和抗血管生成疗法,并可以与生物材料进行热疗法结合使用。近几十年来,已经用各种功能性NP进行了诊断和治疗神经胶质瘤的突破,而NP有望成为胶质瘤诊断和治疗的新策略。在本文中,我们回顾了治疗神经胶质瘤的主要障碍,并讨论了最新的纳米技术在诊断和治疗神经胶质瘤中的潜力和挑战。
背景:胃癌是全球最常见的恶性肿瘤之一,发病率和死亡率都很高。三部分基序含28(TRIM28)是影响肿瘤发生和发展的重要分子,但其在GC中的作用尚不清楚。本研究旨在探索TRIM28影响GC的分子机制。方法:在TCGA数据库的RNA-seq数据、患者肿瘤组织样本和GC细胞系中检测TRIM28的表达。通过siRNA、慢病毒介导的shRNA或质粒沉默或过表达基因。进行细胞计数试剂盒8(CCK-8)和菌落形成试验以探讨TRIM28敲低后GC细胞的增殖情况。使用RNA-seq和TCGA数据库来识别靶基因。采用荧光素酶报告基因检测来检测TRIM28与吲哚胺2,3-双加氧酶(IDO1)之间的可能机制。使用荧光测定试剂盒测定细胞上清液中色氨酸浓度。将MGC-803和746T细胞注射到小鼠体内建立异种移植动物模型。结果:TRIM28的表达与肿瘤大小和较差的预后呈正相关。在GC组织和细胞中观察到TRIM28的上调。体外实验证明敲低TRIM28可显著抑制GC细胞的增殖。然后发现TRIM28与GC细胞中IDO1的表达呈正相关。与此相符,在TRIM28敲低的GC细胞中细胞上清液中色氨酸水平升高,而过表达IDO1可以逆转这种表型。血清反应因子(SRF)是已知的IDO1的调节因子,在GC细胞中也受TRIM28的调控。在GC细胞中,TRIM28敲低引起的IDO1表达降低可以通过过表达血清反应因子(SRF)部分逆转。功能研究表明,GC中IDO1表达增加,敲低IDO1也可以抑制GC细胞的增殖。此外,过表达IDO1可以部分逆转TRIM28敲低引起的GC细胞增殖抑制。在体内实验中,敲低TRIM28显著抑制肿瘤生长,过表达IDO1和SRF均可逆转TRIM28敲低引起的增殖抑制。结论:TRIM28在GC的发生发展中起关键作用,可能通过SRF调控IDO1,TRIM28通过SRF/IDO1轴促进GC细胞增殖。
对表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂(EGFR-TKI)的抗性已成为管理EGFR-突变非小细胞肺癌(NSCLC)患者的重要障碍,因此需要探索新颖的治疗方法。 Tanreqing注射(TRQ)是一种以其热清除和排毒特性而闻名的中国专利药物。 研究表明,肿瘤耐药性与癌细胞富集(CSC)之间存在相关性。 我们旨在通过靶向CSC和反应性氧(ROS)来研究TRQ增强对吉非替尼的敏感性的可行性。 在我们的研究中,TRQ显着抑制了吉法替尼的非小细胞肺癌(NSCLC)模型中的细胞增殖,包括2D细胞系,3D细胞球,含有肿瘤的动物和器官。 与单独的吉非替尼组相比,TRQ升高的ROS水平升高,减弱了性别决定区域Y-Box 2(SOX2)和醛脱氢酶1家族成员A1(ALDH1A1)的上调,地球素治疗,GEFITINIB治疗,并抑制了phossign 3(py)的统计3(py)。 清除ROS可以恢复肿瘤的干性,减轻对STAT3磷酸化的抑制作用,并促进细胞增殖。 这些结果表明,TRQ可以增强NSCLC模型对吉非替尼的敏感性,从而提供新的组合治疗策略。对表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂(EGFR-TKI)的抗性已成为管理EGFR-突变非小细胞肺癌(NSCLC)患者的重要障碍,因此需要探索新颖的治疗方法。Tanreqing注射(TRQ)是一种以其热清除和排毒特性而闻名的中国专利药物。研究表明,肿瘤耐药性与癌细胞富集(CSC)之间存在相关性。我们旨在通过靶向CSC和反应性氧(ROS)来研究TRQ增强对吉非替尼的敏感性的可行性。在我们的研究中,TRQ显着抑制了吉法替尼的非小细胞肺癌(NSCLC)模型中的细胞增殖,包括2D细胞系,3D细胞球,含有肿瘤的动物和器官。与单独的吉非替尼组相比,TRQ升高的ROS水平升高,减弱了性别决定区域Y-Box 2(SOX2)和醛脱氢酶1家族成员A1(ALDH1A1)的上调,地球素治疗,GEFITINIB治疗,并抑制了phossign 3(py)的统计3(py)。清除ROS可以恢复肿瘤的干性,减轻对STAT3磷酸化的抑制作用,并促进细胞增殖。这些结果表明,TRQ可以增强NSCLC模型对吉非替尼的敏感性,从而提供新的组合治疗策略。
本研究探讨了大学生对人工智能 (AI) 素养和 AI 教育的看法。具体来说,作者试图了解大学生的 AI 素养水平、他们之前接触 AI 教育的程度以及影响他们 AI 教育的因素。这项研究是通过对韩国一所大学的 300 名大学生进行的在线调查进行的。研究结果表明,大多数大学生对学习 AI 感兴趣。此外,结果还表明,具有软件 (SW) 教育经验的学生表现出更出色的知识、对 AI 概念的更好掌握以及在使用 AI 技术方面更有信心,尤其是在计算机编码技能方面。另一方面,之前接触 AI 教育较少的学生表示需要更多的学习机会和足够的计算机编码技能知识。此外,我们发现在 K-12 学校期间接受过 SW 教育的学生比那些只在大学接受过短期培训的学生表现出更好的数学技能。这些发现强调了解决阻碍大学生有效利用这种兴趣的教育障碍的重要性。总之,我们的研究为大学生对人工智能素养的看法以及影响他们人工智能教育的因素提供了宝贵的见解。
培养航天领域的年轻研究人员和工程师 确保卓越的科学环境和强大的创新能力 支持用户科学领域的空间研究(空间运输系统、轨道