totum•63:前所未有的研发努力的高潮为防止2型糖尿病进行了结论,结论了Totum的科学和临床发展•63现在,该研究总计4个人类研究,包括2项随机,安慰剂对照试验,涉及720人。“在验证了Totum•63的安全性并证明其功效后,我们现在正在建立其在人类中的行动方式,并从最早的阶段开始对疾病机制产生良好影响”,医疗,监管和工业事务兼Valbiotis执行委员会成员Murielle Cazaubiel说。该计划为糖尿病前和2型糖尿病领域的饮食补充剂提供了无与伦比的科学和临床证据。Murielle Cazaubiel得出结论:“ Totum•63不再是一个项目:它是基于植物的潜力并通过临床证据验证的可靠健康产品。这是预防2型糖尿病的游戏规则改变者。,我们为所有与这种残疾疾病相关的风险以及支持他们的医疗保健专业人员所关注的所有人开放这一新观点。”
假肢主义者为肢体损失的患者提供步态分析和工程解决方案。他们治疗先天性损失的患者以及由于糖尿病,血管性,感染和创伤而导致的损失。他们在支持个人的健康和福祉和康复方面发挥着重要作用,通常与物理治疗师和职业治疗师紧密合作,这是多学科截肢者康复团队的一部分。矫形者为神经,肌肉和骨骼系统问题的患者提供步态分析和工程解决方案。他们设计并提供了修改患者神经肌肉和骨骼系统的结构或功能特征的矫形器,使患者能够动员,消除步态偏差,减轻跌倒,减轻疼痛,预防,预防,并促进溃疡的愈合。他们治疗患者患有多种疾病的患者,包括糖尿病,关节炎,脑瘫,中风,脊柱裂,脊柱侧弯,MSK,运动损伤和创伤。他们在支持个人的健康和福祉和康复方面发挥了重要作用,通常与物理治疗师和职业治疗师紧密合作,这是多学科团队的一部分,例如在糖尿病足小组或神经锻炼团队中。
全面的结果证实了Totum•63对葡萄糖代谢的显着功效。6个月后的关键结果与安慰剂•2剂量以5克/天的补充2剂:•减少糖尿病前和2型糖尿病的主要标记:空腹血糖(-8.1 mg/dl),2小时的血糖(21.9 mg/dl),glabobir(-21.9 mg/dl)(-21.9 mg/dl)(-0.18)得分(-1.04 pts); •对2型糖尿病的进展显着降低,6个月后2型糖尿病的新病例相对减少40%; •在胰岛素抵抗根部衰减(低级)炎症过程; •确认未经治疗的早期2型糖尿病患者的功效; •该研究证实了Totum•63的出色安全性,没有降血糖风险,易耐受性,尤其是消化率和97%以上的依从性。
(未通过同行评审认证)是作者/资助者。保留所有权利。未经许可就不允许重复使用。该预印本版的版权持有人于2023年8月26日发布。 https://doi.org/10.1101/2022.08.26.505490 doi:Biorxiv Preprint
iPotisEdge 液冷电池储能系统 (BESS) 提供世界领先的清洁技术,可提高电能质量、能源效率和环保性能。BESS 系统可放置在各种电气系统中,以提高运行性能和可靠性。它提供了一种经济高效的方式来存储风能和太阳能发电场等可再生能源产生的多余能源。BESS 可以在停电或极端天气事件期间提供备用电源,从而减少对昂贵的配电升级或应急发电机的需求。它们不仅能够更顺利地整合可再生能源,而且还有助于平衡电力供需。
摘要根际是植物根直接影响的土壤区域。根际中的微生物群落包括真菌,原生和细菌:所有在植物健康中都起着作用。有益的细菌中西氏细菌在氮含有的豆科植物上感染了根毛。感染会导致根结节的形成,其中Meliloti将大气氮转化为氨(一种可生物利用形式)。在土壤中,经常在生物膜中发现梅洛蒂(S. meliloti),并沿着根部缓慢行进,沿着未感染的根尖生长的根尖端发出根毛。土壤原生生物是根际系统的重要组成部分,能够沿着根和水膜迅速行进,后者捕食土壤细菌,并且已知未消除的吞噬体已知。我们表明,土壤原生物colpoda sp。可以将S. meliloti沿Medicago trunca-tula根传递。使用模型的土壤缩影,我们直接观察到沿截骨根部的流体标记为Meliloti链球菌,并随着时间的推移跟踪了荧光信号的位移。共同接种两周后,当Colpoda sp。也存在与含有细菌但没有生物的治疗方法相比。直接计数还表明,生存细菌需要生存者才能达到我们缩影的更深层。促进细菌运输可能是土壤生物促进植物健康的重要机制。
摘要 本研究旨在了解人工智能生态系统如何与一种知识生产形式有关,这种形式具体化了某些类型的认识论。本文利用文本挖掘和主题分析,对过去几年 AIEd 辩论中出现的关键主题进行了横向扫描。我们首先讨论用于试验数字数据收集和分析方法的工具。然后,本文探讨了教育系统中的人工智能是如何被构想、炒作以及可能如何部署到全球教育环境中的。研究结果分为三个主题:(1)通过教育和技术创新实现地缘政治主导地位;(2)创造和扩大市场利基,以及(3)管理叙述、看法和规范。
iPotisEdge 液冷电池储能系统 (BESS) 提供世界领先的清洁技术,可提高电能质量、能源效率和环保性能。BESS 系统可放置在各种电气系统中,以提高运行性能和可靠性。它提供了一种经济高效的方式来存储风能和太阳能发电场等可再生能源产生的多余能源。BESS 可以在停电或极端天气事件期间提供备用电源,从而减少对昂贵的配电升级或应急发电机的需求。它们不仅能够更顺利地整合可再生能源,而且还有助于平衡电力供需。
摘要 本研究旨在了解人工智能生态系统如何与一种知识生产形式有关,这种形式具体化了某些类型的认识论。本文利用文本挖掘和主题分析,对过去几年 AIEd 辩论中出现的关键主题进行了横向扫描。我们首先讨论用于试验数字数据收集和分析方法的工具。然后,本文探讨了教育系统中的人工智能是如何被构想、炒作以及可能如何部署到全球教育环境中的。研究结果分为三个主题:(1)通过教育和技术创新实现地缘政治主导地位;(2)创造和扩大市场利基,以及(3)管理叙述、看法和规范。
心血管疾病的发病率在世界范围内不断上升。器官芯片和人类多能干细胞 (hPSC) 技术有助于克服心脏体外模型中的一些局限性。本文介绍了一种双室单片心脏芯片装置,该装置可在单个制造步骤中实现多孔膜集成。此外,该装置包括开放式隔间,可轻松将 hPSC 衍生的心肌细胞和人成体心脏成纤维细胞共培养成几何定义的心脏微组织。该装置可以用玻璃密封或带有完全定制的 3D 打印热解碳电极的盖子可逆地关闭,从而可以对心脏微组织进行电刺激。下方的微流体通道允许对心脏微组织进行局部和动态药物给药,如对异丙肾上腺素的变时性反应所示。此外,微流体通道还可以填充人类诱导多能干细胞衍生的内皮细胞,从而允许在一个装置中共培养异型心脏细胞。总体而言,这项研究展示了一种新型心脏芯片模型,该系统将开放式顶部装置与 3D 打印碳电极系统地集成在一起,用于电起搏和心脏组织培养,同时实现主动灌注和动态药物给药。人类心脏芯片模型工程方面的进步代表着将器官芯片技术作为临床前心脏药物开发的常规方面迈出了重要一步。