在过去的二十年中,牙科已将其焦点从修复组织转移到再生组织。这在所有领域都可以看到,从牙龈,牙周韧带和骨的再生潜力到集中于牙本质组织(例如牙本质和果肉)的研究(1)。大多数这些变化都来自牙科组织中的干细胞的出现(2),这带来了新的见解和替代方案,可以允许先进的治疗选择。为了开发这些高级选项,可以很好地确定组织工程和再生取决于三个因素:细胞,支架和细胞外分子(3)。在这种情况下,关于从牙齿和周围组织中获得的干细胞如何足以再生这些相同组织的重生的很多(4)。例如,牙髓干细胞在再生纸浆组织中非常有效,因此在体外和体内条件下牙本质都非常有效(5,6)。除了细胞电位外,还深入研究了脚手架,并具有许多关于其组成和应用方式的变化(固体,3D印刷,水凝胶等。),始终根据临床组织进行足够的功能(7)。然而,尽管这些进步显示了与临床应用的直接联系,但了解再生的分子途径和靶标仍然落后,这主要是由于细胞内机制的复杂性以及可用于细胞分化和功能的无限物质。或原始研究形式。评论该集合被作为收集创新的研究,解释和应用分子途径知识来再生牙科组织的知识的一种替代方法。众所周知,如果没有正确的信号传导,细胞将无法分化和表现。一个重要的例子是一个事实是,尽管牙髓干细胞可以区分成牙本质细胞,但这些细胞也必须形成新的血管以允许再生果肉组织具有适当的营养(8)。不仅要再生损失的细胞和组织,而且要维持再生组织的功能。因此,必须了解关键信号通路并利用激活这些途径的分子。此集合为复习形式(Zhou等人)带来了对这一关键的再生难题的一些其他见解()
22. Khmaladze I、Kelkka T、Guerard S、Wing K、Pizzolla A、Saxena A 等。甘露聚糖在小鼠中诱发 ROS 调节的 IL-17A 依赖性银屑病关节炎样疾病。美国国家科学院院刊 [Internet]。2014 年 9 月 2 日 [2024 年 2 月 23 日引用];111(35)。可从以下网址获取:https://pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1405798111
摘要人工智能(AI)在癌症护理中的作用在面对人口老龄化,劳动力短缺和技术进步的情况下发展了。尽管最近在AI研究和采用方面吸收了它,但迄今为止,它提高了癌症的质量,效率和护理的公平程度,迄今为止尚不确定。此后,我们系统评价的目的是通过评估诊断后的癌症护理中AI的前瞻性研究来评估AI的临床准备和可部署性。我们进行了系统的审查,以确定所涉及的AI类型及其各自的结果。2013年1月1日至2023年5月1日之间的PubMed和Web of Science搜索确定了15篇文章,详细介绍了对诊断后癌症途径AI的前瞻性评估。我们使用偏见评估随机对照试验的偏见和偏见的风险进行了评估,以确定AI的临床证据和现实世界中可行性的质量评估工具,以及有关时间,成本和资源的实施分析。结果表明,大多数AI肿瘤学研究仍然是实验性的,而没有预期的临床验证或部署。大多数研究未能建立临床有效性,并将测量的AI功效转化为有益的临床结果。AI研究受到缺乏研究标准化和卫生系统互操作性的限制。此外,AI的实施分析和公平考虑因素在很大程度上缺失。要克服低级临床证据的三合会,疗效结果差距和不兼容的AI研究生态系统,未来的工作应集中在多核算AI实施研究上,根据最新的研究标准和本地卫生系统设计和进行。
a Key Lab of Urban Environment and Health, Institute of Urban Environment, Chinese Academy of Sciences, Xiamen 361021, China b College of Resources and Environment, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing, China c Robert M. Buchan Department of Mining, Smith Engineering, Queen's University, Kingston, ON, K7L 3N6, Canada d Institute of Blue and Green Development, Shandong University, Weihai 264209, China e能源,环境与社会(IREES),能源与可持续性研究研究所Groningen,Groningen大学,GRONINGEN 9747 AG,荷兰F系F系,马里兰大学公园,学院公园,20742年,美国AALBORG 9000,ALBORG 9000,EMEMAINISE,denmark *to: fanyang@plan.aau.dk(F.Y。);电子邮件:kfeng@umd.edu(k.f.);电子邮件:wqchen@iue.ac.cn(W.-Q.C.)1 p.w. 和C.W. 同样为这项工作做出了贡献。 编辑者:Barbara Romanowicz1 p.w.和C.W.同样为这项工作做出了贡献。编辑者:Barbara Romanowicz
a Key Lab of Urban Environment and Health, Institute of Urban Environment, Chinese Academy of Sciences, Xiamen 361021, China b College of Resources and Environment, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing, China c Robert M. Buchan Department of Mining, Smith Engineering, Queen's University, Kingston, ON, K7L 3N6, Canada d Institute of Blue and Green Development, Shandong University, Weihai 264209, China e能源,环境与社会(IREES),能源与可持续性研究研究所Groningen,Groningen大学,GRONINGEN 9747 AG,荷兰F系F系,马里兰大学公园,学院公园,20742年,美国AALBORG 9000,ALBORG 9000,EMEMAINISE,denmark *to: fanyang@plan.aau.dk(F.Y。);电子邮件:kfeng@umd.edu(k.f.);电子邮件:wqchen@iue.ac.cn(W.-Q.C.)1 p.w. 和C.W. 同样为这项工作做出了贡献。 编辑者:Barbara Romanowicz1 p.w.和C.W.同样为这项工作做出了贡献。编辑者:Barbara Romanowicz
Anthesis(UK)Ltd已进行了这项工作,以供唯一使用客户,并出于预期目的,如Anthesis和该工作完成的客户之间的协议中所述。GINTHES已在准备本文档中提出的发现时进行了应有的习惯和习惯护理。在进行这项工作时,这是对欧洲和英国一些可用资金来源的广泛研究。但是,这并不是一个详尽的清单,也没有声称涵盖了所有可用的资金来源。取而代之的是,本文档挑选了Anthesis所判断的与客户需求最相关的内容,如客户和命令之间的事先达成的同意。
到 2050 年实现零排放能源系统的目标需要准确的能源规划,以最大限度地降低能源转型的总体成本。基于成本最优解决方案的长期能源模型极其依赖于不同技术的成本预测。然而,这种预测本质上是不确定的。本研究的目的是确定意大利能源系统脱碳的成本最优途径,并评估可再生能源成本情景如何影响最优解决方案。分析是使用 H2RES 模型进行的,这是一种基于线性规划的单目标优化算法。模拟了光伏、陆上和海上风电以及锂离子电池的不同成本情景。结果表明,意大利 100% 可再生能源系统在技术上是可行的。Power-to-X 技术对于平衡目的至关重要,可使不可调度发电的份额超过 90%。可再生能源成本情景会影响能源结构,然而,陆上和海上风电在几乎所有情景中都达到了最大容量潜力。锂离子电池的成本预测对其最佳容量和氢的作用有重大影响。事实上,随着电池成本的上升,燃料电池成为平衡服务的主要解决方案。这项研究强调了在长期能源规划中进行成本敏感性分析的重要性。此类分析有助于确定成本预测的变化如何影响国家能源系统脱碳的最佳战略。
这是多学科的,在麻醉药,初级保健,糖尿病,药房,手术,志愿部门和患者组织(CPOC,RCOA,RCS,PCDS和PCDS&RCGP,UK,JBDS,JBDS,JBDS,UK Clinical Pharmacy Associent)
这些风险超越了国界,再次激发了人们对加强全球人工智能治理的呼吁。全球人工智能治理是指在没有单一主权权威的情况下,协调跨越国界的多元利益,采取合作行动,最大限度地发挥人工智能的效益,降低其风险。2 联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯、英国首相里希·苏纳克和 OpenAI 首席执行官萨姆·奥特曼都主张建立一个新的国际人工智能机构,该机构以现有机构为蓝本,如政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 和国际原子能机构 (IAEA)。对全球人工智能治理的新重视是有希望的,但这种雄心勃勃的治理提案通常与当前的地缘政治和制度现实不一致,引发了人们对其可取性和可行性的质疑。这份政策文件是对日益增长的呼吁建立雄心勃勃的新的国际人工智能机构的回应。3 它描绘了加强全球人工智能治理的地缘政治和制度障碍,并考虑了未来的潜在发展路径
沉默信息调节剂两个同源物1(SIRT1),一种NAD +依赖性组蛋白脱乙酰基酶,在无数生理过程中起关键的调节作用。越来越多的证据表明,SIRT1可以通过抑制内质网应力(ER)应力和核因子-κB(NF-κB)抗肿瘤信号信号传导途径来发挥代谢性疾病和神经退行性疾病的保护作用。本综述系统地阐明了SIRT1在调节ER应力和NF-κB途径中的分子机制和生物学意义。On one hand, SIRT1 can deacetylate key molecules in the ER stress pathway, such as glucose-regulated protein 78 (GRP78), X-box binding protein 1 (XBP1), PKR-like ER kinase (PERK), inositol- requiring enzyme 1 α (IRE1 α ), and activating transcription factor 6 (ATF6), thereby alleviating ER应力。另一方面,SIRT1可以直接或间接去除NF-κBp65亚基的乙酰化修饰,从而抑制其转录活性,从而衰减炎症反应。通过这些机制,SIRT1可以改善代谢疾病中的胰岛素抵抗,在缺血 - 再灌注损伤中发挥心脏保护作用,并减少神经退行性疾病中的神经元损害。然而,重要的是要注意,尽管这些发现是有希望的,但涉及的生物系统的复杂本质需要进一步研究,以完全揭示SIRT1的调节机制的复杂性。然而,了解SIRT1在ER应力和NF-κB途径上的调节机制非常重要,这对于扩大了我们对相关疾病发病机理的了解并探索针对SIRT1的新预防和治疗策略。