成立于1961年,家庭经济学研究所(IHE)是德里大学的一流学院,向妇女授予教育。学院提供了一系列课程,包括生物化学,微生物学,食品技术,基础教育,新闻学和家庭科学,并在本科生层面。学院还提供家庭科学不同学科的毕业后和博士学位课程。近年来,该学院的一些成就包括NAAC“ A ++”认证,DBT的Star College Spine Spine Grant,Fist Grant和科学技术部最近获得的Curie赠款(DST)。IHE的教职员工一直积极参与由UNDP,Wellcome Trust,Medical Research Council,UK等国家和国际机构资助的多学科研究项目;英国议会,新西兰研究委员会,DST,DST,DBT,ICMR,MOEFCC,UGC,世界银行,ICSSR。该学院非常关注各种发展领域,这些领域可以将印度转变为一个更发达国家。学院正在组织这次会议,以引起并汇集与性别平等,环境挑战有关的各种问题,包括气候变化和对健康的影响以及克服挑战的策略。
产后发育中的突触修饰对于神经网络的成熟至关重要。兴奋性突触的发育成熟发生在树突状棘的基因座,受生长和修剪动态调节。纹状体棘投射神经元(SPN)从大脑皮层和thalaus中获得兴奋性输入。spns和纹状体层间间接途径(ISPN)的SPN具有不同的发育根和功能。这两种类型的SPN的树突状脊柱成熟的时空动力学仍然难以捉摸。在这里,我们描绘了伏齿木剂和伏齿核(NAC)中DSPN和ISPN的树突状刺的发育轨迹。我们通过将Cre依赖性的AAV-EYFP病毒微注射到新生儿DRD1-CRE或Adora2a-Cre小鼠中,并通过微注射CRE依赖性AAV-EYFP病毒标记了SPN的树突状刺,并在三个级别上分析了旋转生成,包括不同的SPN细胞类型,子区域和后期。在背外侧纹状体中,DSPN和ISPN的脊柱修剪发生在产后(P)30 - P50。在背侧纹状体中,DSPN和ISPN的脊柱密度在P30和P50之间达到了峰值,而DSPN和ISPN的脊柱修剪分别发生在P30和P50之后。在NAC壳中,在p21 - P30后修剪DSPN和ISPN的棘突,但在NAC外侧壳的ISPN中未观察到明显的修剪。在NAC核心中,DSPN和ISPN的脊柱密度分别达到P21和P30的峰值,随后下降。总体而言,DSPN和ISPN中树突状棘的发育成熟遵循背侧和腹侧纹状体中不同的海上轨迹。
2022年1月,能源数字化工作组发布了一份报告1,并为政府,OFGEM和行业提出了几项建议,以加速能源系统的数字化。这包括对系统的“数字脊柱”的概念,这是一层薄的数字功能,可以快速,安全地共享能量数据。除了这种政府的回应外,我们正在为“数字脊柱”的能源系统发表可行性研究,2否则称为数据共享基础架构。数字脊柱可行性研究由净零创新投资组合(NZIP)资助,并由Ove Arup,Energy Systems Catapult和Bath University的一个财团进行。它涵盖了一个蓝图,以提供一组最小的职责,功能,流程和治理,用于整个能源系统的安全,可互操作的数据共享。
此屏幕上有两种添加患者详细信息的选项 - 最简单的是填写患者的 NHS 编号并单击此字段旁边的放大镜,这将使用 NHS 脊柱记录中保存的信息自动完成人口统计信息。或者,您可以填写所有人口统计字段,然后单击邮政编码字段旁边的放大镜,这将添加 NHS 编号,同样通过从脊柱记录中进行搜索。
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有两种选择可以在此屏幕上添加患者的详细信息 - 最简单的是填写患者的NHS号码,然后单击该领域旁边的放大镜,该玻璃将自动完成人口统计信息,并使用NHS脊柱记录上的信息自动完成人口统计信息。另外,您可以填写所有人口统计学字段,然后单击邮政编码字段旁边的放大镜,该玻璃将再次从脊柱记录中搜索,该玻璃将再次增加NHS号。
课程专业数据和联系信息临床专业:神经外科实践名称:Peyman Pakzaban,M.D.,P.A。( DBA: Houston MicroNeurosurgery) Hospital Affiliations: HCA Houston Healthcare Southeast Hospital CHI St. Luke's Patients Medical Center Office Location: 3801 Vista Rd., Suite 440 Pasadena, Texas 77504 Phone: 713.941.0008 Fax: 713.941.6262 E-mail: pakzaban@live.com Web Site: www.pakzaban.com临床兴趣:脊柱显微手术和仪器大脑和垂体肿瘤动脉瘤和血管畸形的立体定向和计算机辅助图像引导的手术手术手术手术手术,用于Trigeminal神经痛研究兴趣:脊柱内部的链球内部启动性链球化的启动性,以启用链球化的链接,以启用链球化的启动,以实现启动:德克萨斯州医疗委员会(许可证号:H8305)
定量脊髓(SC)磁共振成像(MRI)充满挑战,其中缺乏标准化成像方案。在这里,我们提出了一项前瞻性统一的定量MRI协议,我们将其称为脊柱通用协议,用于三个主要的3T MRI供应商:GE,Philips和Siemens。该协议提供了评估SC宏结构和微观结构完整性的有价值的指标:用于SC横截面区域(CSA)计算的T1加权和T2加权成像,用于灰质CSA的多回波梯度回声,以及用于评估白色物质微量结构的磁化化转移和扩散加权成像。脊柱通用方案用于在260名健康受试者的42个中心中获取数据,如伴侣论文[Ref-Data]中所述。脊柱通用协议是开放式访问,其最新版本可以在以下网址找到:https://spinalcordmri.org/protocols。该协议将成为实施新的SC成像计划的研究人员和临床医生的宝贵起点。
参考文献:[1] Matsukawa K.等人,使用皮质骨骼轨迹技术的患者特异性模板引导和荧光镜辅助徒手腰螺钉放置在患者特异性模板引导和围手术期结局的比较,全球脊柱杂志,2022年,2022年。[2] Santoni B.G.等,腰椎椎弓根螺钉的皮质骨轨迹,脊柱期刊,2009年。 [3] Sakaura H.等人,使用传统的腰椎螺丝固定螺钉固定与皮层骨轨迹螺钉固定与后腰部螺丝固定螺丝固定的后腰部肌融合与后腰部融合,用于退行性腰椎链球链球菌:一项比较研究:一项比较研究,JNS,JNS,2016年。 [4] Matsukawa K.等,使用皮质骨轨迹技术椎弓根螺钉插入后相邻颅面关节违规的发病率和风险因素,脊柱,2016年。 [5] Marengo N.等,后腰部腰部融合中的皮质骨轨迹螺钉:最大肌肉保留的微创手术 - 一项传统开放技术的前瞻性比较研究,临床研究,2018年2月。。等,腰椎椎弓根螺钉的皮质骨轨迹,脊柱期刊,2009年。[3] Sakaura H.等人,使用传统的腰椎螺丝固定螺钉固定与皮层骨轨迹螺钉固定与后腰部螺丝固定螺丝固定的后腰部肌融合与后腰部融合,用于退行性腰椎链球链球菌:一项比较研究:一项比较研究,JNS,JNS,2016年。[4] Matsukawa K.等,使用皮质骨轨迹技术椎弓根螺钉插入后相邻颅面关节违规的发病率和风险因素,脊柱,2016年。[5] Marengo N.等,后腰部腰部融合中的皮质骨轨迹螺钉:最大肌肉保留的微创手术 - 一项传统开放技术的前瞻性比较研究,临床研究,2018年2月。[6] Marengo N.等,《皮质骨轨迹螺钉放置精度,具有患者匹配的3维印刷指南:腰椎手术:一项临床研究,世界神经外科手术,2019年6月。[7] Khanna N.等。脊柱(Phila PA 1976)。2016年4月; 41补充8:S90-6。doi:10.1097/brs.0000000000001475。后腰部腹部融合的内侧,肌肉切割方法:技术和多中心围手术期结果。[8] Matsukawa K.等,使用患者特异性模板指南系统的皮质骨轨迹螺钉放置的准确性,神经外科评论,2019年。[9] Lange et.Al。估计胸骨脊柱手术中术中锥形束计算机断层扫描赋予患者的有效辐射剂量,脊柱,2013年。[10] Biswas等人肌肉骨骼计算机断层扫描的辐射暴露,JBJS AM。2009。[11] X射线和CT考试中的辐射剂量; 2013年北美放射学会,Inc。[12]德国柏林Charité大学医院Myspine。[13]卫生物理学会辐射安全专家,劳伦斯·伯克利国家实验室;事实说明2010。[14] Matsukawa -2nd更多日本Myspine Cortical骨轨迹2017。https://mysurgeon.medacta.com/uploads/uploads/presentation/attachments/attachments/d33a45ed-c550-550-438b-96b-96b-96b-96b-96b-96b-96b8-5e3fb1696725.mp4。[15] Farshad等。al。患者特异性模板引导与肩镜控制的椎弓根螺钉的精确性:胸部和腰椎中:一项随机尸体研究。EUR脊柱J.2016。[16]椎间盘变性和骨矿物质密度对腰椎末端板的结构特性的影响; Yang Hou等人:2012年脊柱期刊。脊柱手术中的骨质疏松患者(Michael Rauschmann)。 [17] Biswas等人 肌肉骨骼计算机断层扫描的辐射暴露,JBJS AM。 2009。 [18] Walsh W.R.等人,钛涂层的体内设备。 8th M.O.R.E. 国际研讨会论文集 - 脊柱章节,2016年。 骨与关节期刊(2017年10月)1366-1372。 [20] Chen等。 EUR脊柱J. 2013 Jul; 22(7):1539-46。脊柱手术中的骨质疏松患者(Michael Rauschmann)。[17] Biswas等人肌肉骨骼计算机断层扫描的辐射暴露,JBJS AM。2009。[18] Walsh W.R.等人,钛涂层的体内设备。8th M.O.R.E. 国际研讨会论文集 - 脊柱章节,2016年。 骨与关节期刊(2017年10月)1366-1372。 [20] Chen等。 EUR脊柱J. 2013 Jul; 22(7):1539-46。8th M.O.R.E.国际研讨会论文集 - 脊柱章节,2016年。骨与关节期刊(2017年10月)1366-1372。[20] Chen等。EUR脊柱J.2013 Jul; 22(7):1539-46。[19] Rickert M.等人,使用或不带有钛涂层的聚醚酮斜笼的经膜腰椎室内融合:一项随机临床试验研究。在多级宫颈脊柱脊髓病的手术治疗中比较钛和聚醚酮(PEEK)笼子:一项前瞻性,随机的,对照研究,并进行了7年的随访。[21] Sagomonyns KB,生物材料29(2008)1563-1572。[22] Petrone S.等,《皮层骨轨迹技术的结局和后腰部融合的程序:回顾性研究》,临床神经科学杂志,2020年。[23] Matsukawa K.等人,使用3D印刷患者特异性指南的皮质椎弓根螺钉轨迹技术,M.O.R.E.日记,2018年。
