如果我们每个人都有个性化的、可操作的饮食建议,帮助我们决定吃什么、何时吃、为什么吃和怎么吃,以优化我们的健康和生活质量,那会怎样?这是精准营养的大胆愿景,正如国立卫生研究院营养研究 2020-2030 战略计划所阐明的那样,该计划是美国国立卫生研究院营养研究工作组多年努力的成果。该计划概述了一种令人兴奋、战略性和科学指导的方法,通过对营养、饮食模式和微生物组的参与进行创新研究,从根本上改变营养科学。它还从整体上、整个生命周期和各种疾病的背景下考虑了饮食在健康中的作用。由于营养在怀孕、婴儿期和整个儿童期的形成作用,该计划融合了各种策略,密切关注饮食在妇女和儿童健康中的作用。
NIH 神经科学研究蓝图是 NIH 主任办公室与 12 个 NIH 研究所和中心 (IC) 之间的合作框架,旨在支持神经系统研究。通过汇集资源和专业知识,蓝图确定了交叉研究领域,并应对了任何单个 IC 都无法应对的挑战。NIH 通过本科研究教育体验增强神经科学多样性的蓝图计划 (BP-ENDURE) 旨在提高神经科学领域中代表性不足的个人对神经科学研究的兴趣和机会。目标是为这些人提供本科阶段的培训,使他们做好进入并成功完成神经科学博士课程的准备。ENDURE 通过研究密集型机构与招收大量来自不同群体的神经科学专业学生的机构之间的合作提供本科培训。这包括来自代表性不足的种族和民族群体的个人、残疾人士和来自经济弱势背景的个人。 ENDURE 本科培训计划支持一系列活动,以提高学生对神经科学的兴趣和参与度,包括研究体验、核心和高级神经科学课程、研讨会和期刊俱乐部。2010 财年,我们颁发了 5 个 ENDURE 奖项,2015 财年颁发了 6 个奖项。我们目前有 10 个有效奖项,2020 财年颁发了 6 个奖项,2021 财年颁发了 4 个奖项。
该战略计划支持 NIH 的愿景,即加强数据驱动的发现,以推进生物学知识,更好地描述所有人的健康和健康结果,并促进新技术和医疗服务方法的发展。此外,该战略鼓励科学界共享数据,并将数据科学实践整合到他们的研究中。但这项工作必须超越主流科学界。例如,每个人都可以通过允许其个人健康数据用于研究来为促进健康做出重要贡献。因此,NIH 必须通过参与和授权他们对数据和数据科学的贡献来赢得并保持来自不同背景和经验的社区的信任。重要的是,该计划通过强调跨学科合作来解决这一问题,包括公私合作伙伴关系和研究人员-临床医生-社区合作伙伴关系,以共同寻找机遇和解决挑战。
儿童神经科医生为患有神经系统疾病的儿童提供复杂的医疗服务,为这些儿童带来改变生活的发现,并培训子孙后代的儿童神经科医生。美国在儿童神经病学领域的全球领导才能为我们国家的孩子带来更好的健康成果。 我们成就的众多例子之一是用于脊柱肌肉萎缩的革命性基因疗法,其婴儿形式是致命的,但不再是迅速治疗。 我们作为一个社会有义务照顾我们中最脆弱的人,其中许多是神经系统疾病的孩子。 多亏了联邦资助的很大程度上的发现,我们现在拥有更多的工具来提供这种护理。 减少研究的资金不成比例地影响了年轻的医师和科学家,从而导致创新损失将持续一代或更长的时间。 儿童神经病学会敦促联邦政府扭转最近对联邦生物医学机构运营的破坏,并以两党方式对任何未来的变化进行讨论,其中包括关键利益相关者,包括患者及其家人及其家人,医疗专业人员和生物医学研究人员。 我们可以共同维护和加强我们的研究创新和公共卫生措施,以使我们伟大国家的子女受益。 彼得·康(Peter B.美国在儿童神经病学领域的全球领导才能为我们国家的孩子带来更好的健康成果。我们成就的众多例子之一是用于脊柱肌肉萎缩的革命性基因疗法,其婴儿形式是致命的,但不再是迅速治疗。我们作为一个社会有义务照顾我们中最脆弱的人,其中许多是神经系统疾病的孩子。多亏了联邦资助的很大程度上的发现,我们现在拥有更多的工具来提供这种护理。减少研究的资金不成比例地影响了年轻的医师和科学家,从而导致创新损失将持续一代或更长的时间。儿童神经病学会敦促联邦政府扭转最近对联邦生物医学机构运营的破坏,并以两党方式对任何未来的变化进行讨论,其中包括关键利益相关者,包括患者及其家人及其家人,医疗专业人员和生物医学研究人员。我们可以共同维护和加强我们的研究创新和公共卫生措施,以使我们伟大国家的子女受益。彼得·康(Peter B.
背景和优先级。肌萎缩性侧向硬化症(ALS)是一种复杂的异质疾病,在我们研究启动并激发其快速发展到运动神经元死亡的机制时,带来了挑战。值得注意的是,科学发现导致了多种治疗靶标的识别。尽管有适度的功效,但已批准了三种疾病改良和一种修改ALS疗法的症状修改ALS疗法。然而,要开发真正有效的ALS治疗,ALS社区必须应对许多挑战。国家卫生研究院(NIH)和国家神经系统疾病和中风研究所(NINDS)创建了这个战略规划工作组,以定义ALS研究的最高优先事项,以追求更有效的诊断,预防,治疗,治疗和/或治疗。这是ALS和规划委员会首次进行这样的计划工作,其中包括受ALS影响的人员,认为这是在未来几年中建立和改进的重要文件。除了拥有ALS的人,对ALS和护理人员遗传风险的人外,参与这项工作的人还包括临床医生,研究人员和NIH/NINDS员工。跨越五个焦点领域的五个工作组产生了15个优先级,以指导ALS研究。我们将所有被确定为重要和紧迫的优先级考虑,但也认识到定义将这些优先级付诸实践的立即步骤的挑战。为了促进此过程并考虑公众对这些优先级的评论,我们列出了以下优先级的优先级:鉴于ALS疾病进展的快速时间表,工作组和ALS社区之间达成了广泛的共识,这些建议需要在不进一步延迟的情况下解决。
This Material Transfer Agreement (the “Agreement”) is by and between the National Institutes of Health (“NIH” or “PROVIDER”) and ____(institution name)________________________ (“RECIPIENT”), as represented by the principal investigator (PI), ___________________________, serving as “RECIPIENT SCIENTIST,” for purposes stated herein under the following conditions of this Agreement.在整个协议中,提供者和收件人共同称为“当事方”。本协议将在下面的最后一个签名之日起生效。虽然,死者个体的生物测量收集并未合法归类为45 CFR第46部分的人类受试者研究。但是,捐助者招聘站点通常会从临近人获得参与NBB的书面或电话授权,以确保尊重家庭和死者的愿望。书面同意书通常包括涵盖进行遗传分析,建立细胞线并与科学界(包括学术和行业)进行研究(非临床)使用的数据的意图。NBB项目获得了广泛的未来研究用途的授权。虽然获得脑组织捐赠的同意,访问死者的医疗记录的政策和程序,并接受了适当的当局的审查和批准,包括机构审查委员会(IRB),在每个参与的NBB站点,并已由NIH审查。虽然一些NBB网站也前瞻性地招募了捐助者;这被认为是人类受试者的研究,因此需要获得机构IRB的批准并获得知情同意。,由NIH资助的NBB脑和组织库(BTRS)可作为更广泛科学界的高质量人类生物素质和相关数据的资源,包括基本和临床研究人员,以及依赖基本生物活力和翻译性神经科学和药物发展的生物技术和制药行业;和
本报告详细介绍了国立卫生研究院(NIH)预算和拨款过程,重点是2024财年和2025财年。NIH是负责进行和支持医疗,健康和行为研究的主要联邦机构。它由27个机构和中心(ICS)和董事办公室组成(OD)。此外,最初由2022财年资助的高级研究项目署(ARPA-H)是在NIH内建立的独立机构,以推动“高电势,高影响力”生物医学和健康研究。通过赠款,合同和其他奖项授予大学和其他研究机构,将近83%的NIH预算资金用于校外研究。约有11%的NIH资金用于NIH经营设施的室内研究人员。几乎所有NIH的资金都是在劳动力,卫生和公共服务以及教育以及相关机构(LHHS)拨款法中提供的。NIH还从内政部,环境和相关机构(INT)拨款法和第1型糖尿病研究的强制性预算授权机构中获得了较少的资金。
2025年2月7日,美国国立卫生研究院(NIH)宣布了仅在高等教育机构(IHE)而不是公司/工业机构的研究补助金的间接成本(IDC)偿还率(IDC)的报销率,而不是联邦实验室,非企业,医院,医院和州的实验室,以及不属于您的国家。根据NIH赠款政策声明,IDC是不能直接归因于特定研究项目的必要成本,但需要通过我们协商的联邦IDC利率协议进行部分恢复,并由该机构进行整体进行研究。联邦政府创建了IDC利率,以确保其在IHE和其他资助的实体上支付其相当大的研究费用。削减限制IDC偿还额为15%,而UConn的校园内率为61%,UConn Health的66.5%的股票率为66.5%,UCONN HEALTH已获得联邦政府协商和批准。
omega-3脂肪酸:早产是幼儿发病和死亡率的主要原因,尽管病因通常是未知的。Cetin及其同事的新临床实践指南发表于2024年2月的《美国妇产科杂志》,母亲 - 及妇产科,基于证据,这些脂肪酸会减少自早产的风险。对于育龄妇女,作者建议至少250毫克/天的二十六烯酸和eicosapentaenoic酸(DHA + EPA),例如脂肪鱼类或补充剂等食物;在怀孕期间,DHA的额外摄入量至少为100至200 mg/天。对于DHA摄入量低和/或状态的女性,建议使用600至1,000 mg/天的DHA或DHA + EPA。这些准则为临床医生和患者提供了基于证据的方法,以帮助降低早产的风险。
CSB 的跨学科仿生视觉实验室正肩负着一项使命。他们的目标是什么?揭示仿生技术背后的科学原理,以便有朝一日为无法治愈的失明患者恢复有用的视力。“一种想法是在眼睛或大脑中植入芯片,并用电流刺激幸存的神经元,”实验室首席研究员、助理教授迈克尔·贝耶勒解释说。“如果这样做,其他神经元就无法分辨它们是被电极人工激活的还是自然激活的。”虽然该领域尚处于起步阶段,但此类假体设备已经存在。它们被称为“仿生眼”。贝耶勒的兴趣在于将它们提升到一个新的水平并开发智能仿生眼。在目前的状态下,这些设备的用户所看到的基本上是闪光。“这就是人们所描述的,”贝耶勒说。“就像看烟花一样。