哺乳动物的昼夜节律系统确保其适应地球上的昼夜循环,并对代谢、生理和行为过程施加 24 小时的节律性。中央昼夜节律起搏器位于大脑中,受环境信号(称为授时信号)的影响。从这里开始,神经、体液和系统信号驱动几乎所有哺乳动物组织中的外周时钟节律。在怀孕期间,母亲节律信号和胎儿发育中的昼夜节律系统之间复杂的相互作用被破坏,会导致后代的长期健康后果。当婴儿早产时,它会过早地失去从母亲那里接收到的时间信号,并且完全依赖新生儿重症监护室 (NICU) 的全天候护理,而那里的昼夜节律通常很模糊。在这篇文献综述中,我们概述了胎儿和新生儿昼夜节律系统的发育,以及在 NICU 环境中发生此过程中断的短期后果。此外,我们还提供了理论和分子框架,说明这种破坏如何导致晚年疾病。最后,我们讨论了旨在通过研究增强光照和噪音节律性的影响来改善早产后健康结果的研究。
摘要 针对微生物组的疗法作为预防早产儿疾病的方法受到了广泛关注,但其安全性和有效性仍不确定。本文我们总结了现有文献,重点关注最近的荟萃分析和系统评价,这些分析和系统评价评估了益生菌、益生元和/或合生元在临床试验和研究中的表现,强调了以预防坏死性小肠结肠炎、晚发型脓毒症、喂养不耐受和/或减少住院时间或全因死亡率为主要或次要结果的干预措施。目前的证据表明益生菌和益生元基本上是安全的,但关于它们在新生儿重症监护病房中的有效性的结论褒贬不一。为了解决这种模糊性,我们在最近的综合网络荟萃分析中评估了集体支持益生菌益处的具有中等至高度确定性证据的出版物,强调了这些试验的局限性,这些局限性使得很难有信心地支持对早产儿进行常规、普遍的益生菌治疗。
摘要简介先天性心脏病(CHD)代表了最常见的先天缺陷,从发达国家出生的儿童中有0.4%至1.2%。这些患者的存活率显着增加,但CHD仍然是新生儿和儿童死亡的主要原因之一。CHD的病因很复杂,有一些证据表明遗传和环境原因。然而,仍然缺乏有关冠心病发育发展的可修改风险因素以及分子和遗传机制的知识。这项研究旨在开发一种预期的心脏手术患者队列,这些患者将汇总从患者及其生物母亲的常规收集的临床数据和生物样本,以研究术后结果的危险因素和预测因素,并更好地理解外科手术干预对早期和长期胜利的影响。方法和分析儿童OMACP(OMACP,先天性心脏病中心脏手术后的结果监测)是一项多中心,前瞻性的队列研究,招募了接受心脏手术的CHD儿童。该研究旨在在英国多个站点招募5年(2019- 2024年)的3000名参与者。将收集常规临床数据,以及收集社会人口统计学,NHS资源使用和生活质量数据的参与者问卷。生物样品(患者的血液,尿液和手术废物组织,以及来自生物母亲的血液和尿液样本)。随访结果和问卷数据将收集5年。伦理和传播该研究得到了伦敦 - 伯伦斯研究伦理委员会的批准,
尽管怀孕的母亲强制疫苗接种,但由于破伤风引起的抽象背景新生儿死亡率仍然存在。母体抗体在一年内降低。乌干达的母体疫苗接种指南未指定破伤风射击的时间或频率,这导致破伤风抗体向新生儿的次优传递。我们旨在确定Kawempe国家转诊医院新生儿中与保护性破伤风抗体相关的患病率和因素。方法我们在293对母新生对之间进行了横断面研究。在分娩时,使用定量ELISA试剂盒收集新生儿绳和母体静脉血,并滴定用于抗蛋白酶抗体。该研究的主要结果是≥0.1IU/ml的破伤风抗体的新生婴儿的比例。相关因素。结果总共258/293(88.1%)新生儿具有保护性抗体滴度。与新生儿中足够的保护性抗体相关的因素包括:高(≥0.1IU/ml)母体抗体滴度,妊娠≥12周的首次产前访问和妊娠≥28周的破伤风毒素(TT)射击。但是,当前怀孕之前接受的剂量数量与足够的保护性抗体滴度无关。结论在TT接种疫苗的母亲中,有足够的保护水平的抗体流行率很高。孕产妇滴度和三个月的TT剂量与新生儿中的保护性抗TT抗体相关。建议使用第三个孕期TT剂量。
5药物和生物化学系,德国图宾根大学的药物基因组学与药物研究中心,德国Tübingen * *通讯作者的关键字多尺度熵,神经发育,eeg,eeg,eeg,fnirs摘要,自然界的生物学系统,例如人类大脑,包括复杂的动力学和非网络动力学。 量化信号复杂性的一种方法是多尺度熵(MSE),它适用于在不同时间尺度下具有远距离相关的结构。 在发育神经科学中,MSE可以作为大脑成熟的指数,并可以区分健康和病理发展。 在我们目前的工作中,我们根据30个同时发生的EEG - 妊娠27至34周的胎龄(WGA)探索了MSE的发育趋势。 为了探索影响MSE的潜在因素,我们确定了MSE与EEG功率谱密度(PSD)与自发活性瞬变(SATS)之间的关系。 结果,通过WGA,在脑电图上计算出的MSE增加,因此反映了脑网络中的成熟过程,而在FNIRS中,MSE降低,这可能表明脑血液供应的成熟。 此外,我们建议Beta频段(13-30 Hz)中的EEG功率可能是EEG中MSE的主要贡献者。 最后,我们强调了SATS确定MSE的重要性,该MSE是从FNIRS记录中计算得出的。 突出显示生物系统显示复杂和非线性动力学。 使用多尺度熵(MSE),我们研究了早产婴儿的同时脑电图。5药物和生物化学系,德国图宾根大学的药物基因组学与药物研究中心,德国Tübingen * *通讯作者的关键字多尺度熵,神经发育,eeg,eeg,eeg,fnirs摘要,自然界的生物学系统,例如人类大脑,包括复杂的动力学和非网络动力学。量化信号复杂性的一种方法是多尺度熵(MSE),它适用于在不同时间尺度下具有远距离相关的结构。在发育神经科学中,MSE可以作为大脑成熟的指数,并可以区分健康和病理发展。 在我们目前的工作中,我们根据30个同时发生的EEG - 妊娠27至34周的胎龄(WGA)探索了MSE的发育趋势。 为了探索影响MSE的潜在因素,我们确定了MSE与EEG功率谱密度(PSD)与自发活性瞬变(SATS)之间的关系。 结果,通过WGA,在脑电图上计算出的MSE增加,因此反映了脑网络中的成熟过程,而在FNIRS中,MSE降低,这可能表明脑血液供应的成熟。 此外,我们建议Beta频段(13-30 Hz)中的EEG功率可能是EEG中MSE的主要贡献者。 最后,我们强调了SATS确定MSE的重要性,该MSE是从FNIRS记录中计算得出的。 突出显示生物系统显示复杂和非线性动力学。 使用多尺度熵(MSE),我们研究了早产婴儿的同时脑电图。在发育神经科学中,MSE可以作为大脑成熟的指数,并可以区分健康和病理发展。在我们目前的工作中,我们根据30个同时发生的EEG - 妊娠27至34周的胎龄(WGA)探索了MSE的发育趋势。为了探索影响MSE的潜在因素,我们确定了MSE与EEG功率谱密度(PSD)与自发活性瞬变(SATS)之间的关系。结果,通过WGA,在脑电图上计算出的MSE增加,因此反映了脑网络中的成熟过程,而在FNIRS中,MSE降低,这可能表明脑血液供应的成熟。此外,我们建议Beta频段(13-30 Hz)中的EEG功率可能是EEG中MSE的主要贡献者。最后,我们强调了SATS确定MSE的重要性,该MSE是从FNIRS记录中计算得出的。突出显示生物系统显示复杂和非线性动力学。使用多尺度熵(MSE),我们研究了早产婴儿的同时脑电图。EEG中 MSE在胎龄增加,FNIRS中的MSE降低。 eeg功率谱密度和自发活性瞬变有助于MSE。MSE在胎龄增加,FNIRS中的MSE降低。eeg功率谱密度和自发活性瞬变有助于MSE。
选修剖宫产是在妇女进入劳动之前以编程方式去除婴儿的,这是由于计算胎龄的方法不准确,可能会对新生儿感到悲伤。这项研究旨在将剖宫产剖面的背景下背景化,而没有合理的迹象,从而确定了对新生儿的后果。使用的方法是文献综述,我们在数据库和电子杂志(例如丁香,Scielo,PubMed,Google Academic和Virtual Health Library)中寻求国家和国际文章。在主要结果中,观察到,这种类型的分娩的动机超出了临床适应症,在社会文化背景下,人们将安排的手术分娩被认为是人群的代名词。研究表明,与这种类型的分娩相关的早产之间的直接关系,导致新生儿的呼吸问题。增加住院期;母乳喂养和皮肤固有的困难与生命的第一小时接触。公共政策对于选择出生时的自信决策以及为妇女及其家人准备偏爱情况而言至关重要,并告知每种交付类型的风险和收益,并指出在此过程中护理的重要性。可以得出结论,选修剖宫产并不是一个易于改变的现实。因此,为了防止并发症和病态而言,措施对于对这种程序的风险的社会意识有效。Palavras-Chave:Cesárea; Eletiva;霓虹灯;造成的。抽象的选修剖宫产部分是由于计算胎龄的方法不准确而在妇女开始劳动之前的预定去除婴儿,这可能会对新生儿造成伤害。这项研究旨在将剖宫产的剖腹产与不合可能的迹象相关,从而确定了对新生儿的后果。所使用的方法是文献综述,在数据库和电子期刊(例如丁香,Scielo,PubMed,Google Scholar和Virtual Health Library)中搜索国家和国际文章。在主要结果中,观察到,这种类型的交付的动机超出了临床适应症,在社会文化背景下,人们认为,人群被认为是质量护理的代名词。研究表明,与这种类型的分娩相关的早产之间的直接关系,导致新生儿的呼吸问题。住院时间增加;在生命的第一小时,母乳喂养和皮肤接触固有的困难。公共政策对于选择出生方式并为妇女及其家人做好分娩方案的做准备非常重要,并向他们告知他们每种交付类型的风险和收益,强调在此过程中护理的重要性。可以得出结论,选修剖宫产的文化不是很容易改变的现实。因此,为了防止并发症和病态而言,对新生儿的风险进行社会意识的措施变得有效。关键字:剖宫产部分;选修新生儿契约。 div>摘要的选修剖宫产部分是妇女进入劳动之前的婴儿提取,由于妊娠年龄计算方法不准确,它会对新生儿造成损害。 div>这项研究的目的是在没有合理迹象的情况下将剖腹产的情境化,从而确定了对新生儿的后果。 div>所使用的方法是参考书目综述,正在寻找中的国家和国际文章
对基因或基因产物的有害影响(保护,进化,剪接影响等))美国医学遗传与基因组学学院(ACMG)的标准在15个预测因子中分析了将其归类为致病性。 2。 根据PM1, pdx1 c.571a> g(p.lys191glu),处于杂合性的状态,被分类为具有不确定意义的变体(位于突变热点和/或关键且良好的功能域(例如 酶的活性位点)没有良性变化); pm2(不存在对照(或很少经常隐性)); PP3(多种计算证据支持对基因或基因产物的有害影响(保护,进化,剪接影响等)))在15个预测因子中分析了将其归类为致病性。2。pdx1 c.571a> g(p.lys191glu),处于杂合性的状态,被分类为具有不确定意义的变体(位于突变热点和/或关键且良好的功能域(例如酶的活性位点)没有良性变化); pm2(不存在对照(或很少经常隐性)); PP3(多种计算证据支持对基因或基因产物的有害影响(保护,进化,剪接影响等))标准,在15个预测因子中进行了分析,其中14个将其归类为致病性,并具有中等效应。数据库中未报告此变体。PTF1A基因未报告致病性变异。
无论是在我们的内部流程和工作流程中,还是在面向市场的解决方案中,我们都力求最大限度地减少资源和能源的使用。人工智能的使用也必须以此为衡量标准。这将成为我们片上人工智能系统的指导原则:– 我们为高效的嵌入式应用开发解决方案。因此,与在通用芯片上运行的通用算法相比,我们的边缘人工智能解决方案可显著节省能源。– 同样重要的是,我们正在实现有助于更有效地利用能源的人工智能解决方案,例如在智能建筑或家用电器中。– 此外,我们的能源转换技术正在帮助提高数据中心(全球人工智能骨干)的能源效率。
功能磁共振成像(fMRI)的摘要最新进展有助于以前的早期产前和新生儿脑发育的无法访问的轨迹。迄今为止,胎儿 - 神经fMRI数据的解释依赖于线性分析模型,类似于成人神经成像数据。但是,与成人大脑不同,胎儿和新生大脑的发展迅速,超过了整个寿命的任何其他大脑发育期。因此,在沿着产前 - 神经期连续体的大脑发育的关键时期,传统的线性计算模型可能无法充分捕获这些加速且复杂的神经发育轨迹。为了获得对胎儿 - 神经性大脑发育的细微理解,包括非线性增长,我们首次开发了数量的,全系统范围的大脑对大脑活动的代表(胎儿(> 500)(> 500)的(> 500)的早产和完整的新生儿,使用了一种不受欢迎的模型,以优于替代的综合模型,以前陈述了一种模型(Vae),以前是一种模型(Vae),以前是一种模型(Vae),以前是一种模型(VAI),是一种模型,是一种模型,是一种模型)健康成年人的数据。在这里,我们证明了非线性脑特征,即潜在变量,该特征是在人类成年人的RSFMRI上预先介绍的,具有重要的个体神经特征,携带了重要的个体神经特征,从而改善了产前神经性脑脑成熟模式的表示,并具有更准确的和稳定的年龄预测与新生酸盐群体相比,并具有稳定的年龄预测。使用VAE解码器,我们还揭示了跨越感觉和默认模式网络的不同功能性脑网络。使用vae,我们能够可靠地捕获和量化复合物,非线性胎儿 - 神经性神经连通性。这将为详细绘制其起源于胎儿生活的健康和异常功能性脑签名的详细映射。
1。Hee Chung E,Chou J,Brown KA。 早产儿的神经发育结果:最近的文献综述。 transl pediatr。 2020; 9(增刊1):3-S8。 doi:10.21037/tp.2019.09.10 2。 luu tm,Mian Mor,Nuyt AM。 早产的长期影响。 临床perinatol。 2017; 44(2):305-314。 doi:10.1016/j.clp.2017.01.003 3。 McGowan EC,VOHR BR。 早产儿的神经发育随访:什么是新的? 北部的Pediatr Clin。 2019; 66(2):509-523。 doi:10.1016/j.pcl.2018.12.015 4。 Cheong JL,Doyle LW,Burnett AC等。 2岁时,中度和晚期出生与晚期神经发育与社会情感发展之间的关联。 Jama Pediatr。 2017; 171(4):E164805。 doi:10.1001/jamapediatrics.2016.4805 5。 Anderson P,Doyle LW,维多利亚时代婴儿合作研究小组。 在1990年代出生的学龄儿童的神经行为结果极低或早产。 JAMA。 2003; 289:3264-3272。 doi:10.1001/jama.289.24.3264 6。 Serenius F,KällénK,Blennow M等。 神经发育范围是在瑞典活跃的perinatal护理后的2。5年后,出现了极早的婴儿。 JAMA。 2013; 309(17):1810-1820。 doi:10.1001/ jama.2013.3786 7。 div> Cheong Jly,Burnett AC,Treyvaud K,Spittle AJ。 早产儿的早期环境和长期结局。 j神经传输(维也纳)。 2020; 127(1):1-8。Hee Chung E,Chou J,Brown KA。早产儿的神经发育结果:最近的文献综述。transl pediatr。2020; 9(增刊1):3-S8。doi:10.21037/tp.2019.09.10 2。luu tm,Mian Mor,Nuyt AM。早产的长期影响。临床perinatol。2017; 44(2):305-314。 doi:10.1016/j.clp.2017.01.003 3。 McGowan EC,VOHR BR。 早产儿的神经发育随访:什么是新的? 北部的Pediatr Clin。 2019; 66(2):509-523。 doi:10.1016/j.pcl.2018.12.015 4。 Cheong JL,Doyle LW,Burnett AC等。 2岁时,中度和晚期出生与晚期神经发育与社会情感发展之间的关联。 Jama Pediatr。 2017; 171(4):E164805。 doi:10.1001/jamapediatrics.2016.4805 5。 Anderson P,Doyle LW,维多利亚时代婴儿合作研究小组。 在1990年代出生的学龄儿童的神经行为结果极低或早产。 JAMA。 2003; 289:3264-3272。 doi:10.1001/jama.289.24.3264 6。 Serenius F,KällénK,Blennow M等。 神经发育范围是在瑞典活跃的perinatal护理后的2。5年后,出现了极早的婴儿。 JAMA。 2013; 309(17):1810-1820。 doi:10.1001/ jama.2013.3786 7。 div> Cheong Jly,Burnett AC,Treyvaud K,Spittle AJ。 早产儿的早期环境和长期结局。 j神经传输(维也纳)。 2020; 127(1):1-8。2017; 44(2):305-314。doi:10.1016/j.clp.2017.01.003 3。McGowan EC,VOHR BR。早产儿的神经发育随访:什么是新的?北部的Pediatr Clin。2019; 66(2):509-523。 doi:10.1016/j.pcl.2018.12.015 4。 Cheong JL,Doyle LW,Burnett AC等。 2岁时,中度和晚期出生与晚期神经发育与社会情感发展之间的关联。 Jama Pediatr。 2017; 171(4):E164805。 doi:10.1001/jamapediatrics.2016.4805 5。 Anderson P,Doyle LW,维多利亚时代婴儿合作研究小组。 在1990年代出生的学龄儿童的神经行为结果极低或早产。 JAMA。 2003; 289:3264-3272。 doi:10.1001/jama.289.24.3264 6。 Serenius F,KällénK,Blennow M等。 神经发育范围是在瑞典活跃的perinatal护理后的2。5年后,出现了极早的婴儿。 JAMA。 2013; 309(17):1810-1820。 doi:10.1001/ jama.2013.3786 7。 div> Cheong Jly,Burnett AC,Treyvaud K,Spittle AJ。 早产儿的早期环境和长期结局。 j神经传输(维也纳)。 2020; 127(1):1-8。2019; 66(2):509-523。doi:10.1016/j.pcl.2018.12.015 4。Cheong JL,Doyle LW,Burnett AC等。2岁时,中度和晚期出生与晚期神经发育与社会情感发展之间的关联。Jama Pediatr。2017; 171(4):E164805。 doi:10.1001/jamapediatrics.2016.4805 5。 Anderson P,Doyle LW,维多利亚时代婴儿合作研究小组。 在1990年代出生的学龄儿童的神经行为结果极低或早产。 JAMA。 2003; 289:3264-3272。 doi:10.1001/jama.289.24.3264 6。 Serenius F,KällénK,Blennow M等。 神经发育范围是在瑞典活跃的perinatal护理后的2。5年后,出现了极早的婴儿。 JAMA。 2013; 309(17):1810-1820。 doi:10.1001/ jama.2013.3786 7。 div> Cheong Jly,Burnett AC,Treyvaud K,Spittle AJ。 早产儿的早期环境和长期结局。 j神经传输(维也纳)。 2020; 127(1):1-8。2017; 171(4):E164805。doi:10.1001/jamapediatrics.2016.4805 5。Anderson P,Doyle LW,维多利亚时代婴儿合作研究小组。 在1990年代出生的学龄儿童的神经行为结果极低或早产。 JAMA。 2003; 289:3264-3272。 doi:10.1001/jama.289.24.3264 6。 Serenius F,KällénK,Blennow M等。 神经发育范围是在瑞典活跃的perinatal护理后的2。5年后,出现了极早的婴儿。 JAMA。 2013; 309(17):1810-1820。 doi:10.1001/ jama.2013.3786 7。 div> Cheong Jly,Burnett AC,Treyvaud K,Spittle AJ。 早产儿的早期环境和长期结局。 j神经传输(维也纳)。 2020; 127(1):1-8。Anderson P,Doyle LW,维多利亚时代婴儿合作研究小组。在1990年代出生的学龄儿童的神经行为结果极低或早产。JAMA。 2003; 289:3264-3272。 doi:10.1001/jama.289.24.3264 6。 Serenius F,KällénK,Blennow M等。 神经发育范围是在瑞典活跃的perinatal护理后的2。5年后,出现了极早的婴儿。 JAMA。 2013; 309(17):1810-1820。 doi:10.1001/ jama.2013.3786 7。 div> Cheong Jly,Burnett AC,Treyvaud K,Spittle AJ。 早产儿的早期环境和长期结局。 j神经传输(维也纳)。 2020; 127(1):1-8。JAMA。2003; 289:3264-3272。 doi:10.1001/jama.289.24.3264 6。 Serenius F,KällénK,Blennow M等。 神经发育范围是在瑞典活跃的perinatal护理后的2。5年后,出现了极早的婴儿。 JAMA。 2013; 309(17):1810-1820。 doi:10.1001/ jama.2013.3786 7。 div> Cheong Jly,Burnett AC,Treyvaud K,Spittle AJ。 早产儿的早期环境和长期结局。 j神经传输(维也纳)。 2020; 127(1):1-8。2003; 289:3264-3272。doi:10.1001/jama.289.24.3264 6。Serenius F,KällénK,Blennow M等。神经发育范围是在瑞典活跃的perinatal护理后的2。5年后,出现了极早的婴儿。JAMA。 2013; 309(17):1810-1820。 doi:10.1001/ jama.2013.3786 7。 div> Cheong Jly,Burnett AC,Treyvaud K,Spittle AJ。 早产儿的早期环境和长期结局。 j神经传输(维也纳)。 2020; 127(1):1-8。JAMA。2013; 309(17):1810-1820。doi:10.1001/ jama.2013.3786 7。 div>Cheong Jly,Burnett AC,Treyvaud K,Spittle AJ。早产儿的早期环境和长期结局。j神经传输(维也纳)。2020; 127(1):1-8。doi:10.1007/s00702-019-02121-w