背景/目标:异黄酮是植物中发现的雌激素样化合物,其健康作用仍然是模棱两可的。我们研究了韩国乳腺癌幸存者中饮食中的异黄酮摄入量及其相关因素,与无癌女性进行了比较。受试者/方法:使用为期3天的食物记录或食品频率问卷(FFQS)评估了2012年至2019年9家医院的乳腺癌幸存者通常饮食摄入(n = 981,平均年龄52岁)。他们与2,943名无癌女性相匹配,这些妇女完成了FFQ,这是2012年至2016年之间进行的全国性研究的一部分。我们使用了普通韩国食品的类黄酮数据库和苯酚 - 探索数据库来估计异黄酮的摄入量。计算了每个食物或食物组对总异黄酮摄入量的贡献。使用通用线性模型计算了根据生活方式和临床因素的饮食异黄酮摄入量的最小二乘手段。结果:乳腺癌幸存者的平均饮食异黄酮摄入量(23.59 mg/天)高于无癌女性(17.81 mg/day)。包括豆腐,大豆和Doenjang在内的主要食物来源在两组中贡献了超过70%的异黄酮摄入量。我们
目的:应用于癌症治疗的纳米技术是纳米医学研究的一个越来越多的研究领域,具有磁性纳米粒子介导的抗癌药物输送系统,提供了最小可能的副作用。到此,使用无标记的共聚焦拉曼光谱研究了商业钴金属纳米颗粒的结构和化学性质。材料和方法:通过XRD和TEM研究了钴纳米颗粒的晶体结构和形态。用鱿鱼和PPM研究了磁性特性。共聚焦拉曼显微镜具有高空间分辨率和组成灵敏度。它是一种无标记的工具,可在细胞内追踪纳米颗粒,并研究无涂层的钴金属纳米颗粒与癌细胞之间的相互作用。通过MTT测定法评估了钴纳米颗粒对人类细胞的毒性。结果:MCF7和HCT116癌细胞和DPSC间充质干细胞的超paragnetic CO金属纳米颗粒摄取通过共聚焦拉曼显微镜研究。拉曼纳米颗粒特征还可以准确检测细胞内的纳米颗粒而无需标记。观察到钴纳米颗粒的快速吸收,然后观察到快速凋亡。通过针对人类胚胎肾脏(HEK)细胞的MTT测定法评估其低细胞毒性,使它们成为有望发展目标疗法的候选者。结论:无标签的共聚焦拉曼光谱可以准确地将CO金属纳米颗粒定位在细胞环境中。此外,在20MW的激光照射下,波长为532nm,可以使局部加热导致细胞内钴金属纳米颗粒的燃烧,从而为癌症光疗法开放新的途径。研究了无表面活性剂钴金属纳米颗粒与癌细胞之间的相互作用。癌细胞中易于的内吞作用表明,这些纳米颗粒在产生其凋亡方面具有潜力。这项初步研究证明了钴纳米材料在纳米医学中应用的可行性和相关性,例如光疗,高温或干细胞递送。关键字:拉曼光谱,钴纳米颗粒,癌细胞,干细胞,细胞摄取,凋亡,无标签工具
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疟疾仍然是撒哈拉以南非洲地区的一个关键公共卫生问题,占全球疟疾病例和死亡人数的首位。在肯尼亚,尽管治疗手段日益普及,疟疾仍然是主要的致病原因,尤其是在西部和沿海地区。以青蒿素为基础的联合疗法 (ACT) 是治疗无并发症疟疾的一线疗法,但其有效性在很大程度上取决于社区层面的接受和适当使用。[1] Hetzel 等人 (2008) [2] 的研究强调了坦桑尼亚农村地区有效治疗疟疾的障碍,例如医疗保健服务有限、资金限制、知识不足以及抗疟药物缺货。尽管社区卫生工作者采取了各种举措,但这些挑战依然存在,这强调了需要采取综合方法来解决系统性医疗保健差距并加强社区层面的教育,以提高治疗接受度并降低疟疾相关的发病率和死亡率。
- Rougier,在木材方面拥有100年的专业知识,其中包括在Gabon的70年和刚果的25年,是可持续森林管理方面的公认参与者。致力于认证的负责管理方法,其运营子公司Rougier Afrique International结合了经济活动并保存自然生态系统的生物多样性。- 塔拉尼斯(Taranis)带来了双重专业知识:由于其在循环碳经济中的活动(碳冒险),非洲的可持续能源(非洲能源)以及自然生态系统(基于自然的解决方案)的碳捕获,因此技术知识促进了双重专业知识;以及Perenco的技术和工业能力,Perenco是该地区碳氢化合物可持续发展的主要参与者。
恶性疟原虫中耐药性的复发性出现增加了遗传验证耐药性机制并确定新靶标的紧迫性。反向遗传学促进了基因组规模的基因敲除筛网和弓形虫弓形虫的基因组规模的敲除筛选,其中多个向量的合并转染对于增加规模和吞吐量至关重要。这些方法尚未在人类疟疾物种(如恶性疟原虫和诺尔斯氏菌)中实施,部分原因是在这些物种中可以进行合并转染的程度尚待评估。在这里,我们使用下一代测序来定量摄取94个条形码向量的池。载体采集的分布使我们能够估计寄生虫种群所取的条形码和DNA分子的数量。恶性疟原虫转染物的稀释克隆表明,单个克隆具有多达七个偶发性条形码,表明尽管转染效率低下,多个载体的摄入量经常发生。对三个光谱呈现的荧光记者的转染使我们能够评估不同的转染方法,并发现Schizont阶段转染限制了寄生虫接收多个向量的趋势。与恶性疟原虫相比,我们观察到,诺尔斯氏菌的较高转染效率导致文库几乎完全表示。这些发现对如何在可培养的质量物种中缩放反向遗传学具有重要意义。
如果持续下去,我们的初步分析表明,这种规模的关税(基于多项假设)可能会在长达三年的时间内抵消加拿大的经济增长,且第一年和第二年的影响最大。我们的估计与加拿大央行的调查结果一致,该调查结果模拟表明,如果全面(美国和全球)关税增加 25%,将导致加拿大的 GDP 较基线预测下降 -3.4 至 -4.2 个百分点。同样,加拿大央行早期的模型估计,GDP 可能下降多达 6 个百分点。根据我们的计算,这种削减可能会使加拿大的失业率上升 2 至 3 个百分点。虽然具体影响取决于多种假设 - 包括货币和财政政策反应 - 但这对加拿大的经济增长是一个重大的负面冲击,并带来失业率上升的严重风险。
响应NHS Tayside不持有此信息。因此,根据《 2002年苏格兰法》第17条(苏格兰法案)的第17条,这代表了一个通知,即所请求的信息不持有NHS Tayside。但是,可以公开获取流感数据的疫苗接种率,可以在以下网址找到:https://scotland.shinyapps.io/phs-vaccination-surveillance/本网站本网站具有最新的流感疫苗疫苗接种率,用于该活动的2024/2025,但只能回到20222年20222年。符合条件的队列,卫生委员会和2022年前一年的流感疫苗接种接种,可以从苏格兰公共卫生链接中寻求信息。https://publichealthscotland.scot/contact-us/freedom-of-information-foi-and-envorirnmental- inovernal-right-regulation-ecruather-eir-eir-requests/豁免部分 - 信息自由的应用(苏格兰)法案2002年的《 2002 ACT和DATA PRATICE PRATICE ACT ACT and DATA PRATIVE ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT》。
6 更新声明以反映以下变化。S 3.1 更新,包括被确定为“满员”或“接近满员”的学校的信息。S 3.2 新的章节标题。澄清学校校长收到区域外入学申请后,将决定是否接受或拒绝该申请。3.1.6 和 3.1.7 a、b 和 c 移至新的第 3.3 节 - 必须获准在公立学校就读的学生。更新了特殊情况下入学的决策者,包括运营总监。S 3.5 更新了“确定公立学校区域外入学程序部分”,阐明学校可以采用教育部的程序或请求制定招生管理计划。