摘要。背景/目的:口腔鳞状细胞癌 (OSCC) 是一种侵袭性恶性肿瘤,因为其局部转移和远处淋巴结转移的能力增强。广泛的细胞遗传学分析已检测到 OSCC 中的染色体不稳定性 (CI) 模式,包括大量染色体数值改变,例如多体性和偶尔的单体性,这些改变对恶性肿瘤的生物学行为产生负面影响。我们的目的是研究 OSCC 中 17 号染色体 (Chr 17) 数值失衡的频率和影响。材料和方法:使用 50 (n=50) 个福尔马林固定、石蜡包埋的原发性 OSCC 组织切片。实施显色原位杂交 (CISH) 来检测 Chr 17 着丝粒数值失衡。关于 CISH 载玻片中的筛选过程,实施了一种新颖的实时参考和校准网格平台。结果:在所检测的 50 个病例中,有 12 个(24%)观察到 Chr 17 的多拷贝。在 50 个组织切片中,有 10 个(20%)观察到多体性,在 50 个组织切片中,有 2 个(4%)观察到单体性,而其余的病例呈现正常的二倍体模式(38/50-76%)。
o在神经发生,神经发育,干细胞代谢,生物标志物鉴定和细胞疗法领域的100多个出版物的作者。 h索引:47。 引用:超过9,000。 (https://scholar.google.fr/citation?hl = fr&user = gukfewiaaaaaaa a)o世界首次对照试验的主要研究者,以建立自体弱体性损伤和特征的自体性弱点细胞的近肠内移植的治疗益处的治疗益处疾病和健忘症。 o将酶Mocos的Misexpression鉴定为自闭症谱系疾病中的风险候选。 o证明维生素D在神经发育中起作用,在大脑中通过PDIA3而不是规范的维生素D受体(VDR)发挥作用。 o神经科学的联合创始人兼AMU博士计划主任(2013年),神经科学国际硕士(2014年)和Neuroscience研究生院(2018年)。 o撰写一本关于错误科学证据的普通观众书:菠菜和其他城市神话中的铁(Le Seuil)。o在神经发生,神经发育,干细胞代谢,生物标志物鉴定和细胞疗法领域的100多个出版物的作者。h索引:47。引用:超过9,000。(https://scholar.google.fr/citation?hl = fr&user = gukfewiaaaaaaa a)o世界首次对照试验的主要研究者,以建立自体弱体性损伤和特征的自体性弱点细胞的近肠内移植的治疗益处的治疗益处疾病和健忘症。o将酶Mocos的Misexpression鉴定为自闭症谱系疾病中的风险候选。 o证明维生素D在神经发育中起作用,在大脑中通过PDIA3而不是规范的维生素D受体(VDR)发挥作用。 o神经科学的联合创始人兼AMU博士计划主任(2013年),神经科学国际硕士(2014年)和Neuroscience研究生院(2018年)。 o撰写一本关于错误科学证据的普通观众书:菠菜和其他城市神话中的铁(Le Seuil)。o将酶Mocos的Misexpression鉴定为自闭症谱系疾病中的风险候选。o证明维生素D在神经发育中起作用,在大脑中通过PDIA3而不是规范的维生素D受体(VDR)发挥作用。o神经科学的联合创始人兼AMU博士计划主任(2013年),神经科学国际硕士(2014年)和Neuroscience研究生院(2018年)。 o撰写一本关于错误科学证据的普通观众书:菠菜和其他城市神话中的铁(Le Seuil)。o神经科学的联合创始人兼AMU博士计划主任(2013年),神经科学国际硕士(2014年)和Neuroscience研究生院(2018年)。o撰写一本关于错误科学证据的普通观众书:菠菜和其他城市神话中的铁(Le Seuil)。
唐氏综合症 (DS) 是智力障碍最常见的疾病,是由智人 21 号染色体 (HSA21) 的三体性引起的。HSA21 基因剂量的增加与早期神经发育变化有关,随后在成年期出现类似阿尔茨海默氏症的认知衰退。然而,促进衰老过程中大脑病理的分子机制仍然缺失。新型 Ts66Yah 模型代表了 Ts65Dn 的进化,用于表征大脑退化的进展,其表型更接近人类 DS 病症。在这项研究中,我们对成年 Ts66Yah 小鼠进行了纵向分析(3 – 9 个月)。我们的数据支持 Ts66Yah 小鼠在年老时发生的行为改变,包括空间记忆缺陷检测的改善以及新的焦虑相关表型。对 Ts66Yah 小鼠海马分子通路的评估表明,随着年龄的增长,氧化还原平衡、蛋白质稳态、应激反应、代谢通路、程序性细胞死亡和突触可塑性的调节异常。有趣的是,这些通路中观察到的基因型驱动的变化发生在早期,促进了大脑发育的改变和过早衰老的发生。反过来,衰老可能是导致随后的海马退化的原因,这种退化具有典型的神经病理学特征。此外,对性别对海马机制改变的影响的分析只显示出轻微的影响。总体而言,在 Ts66Yah 中收集的数据提供了新颖而综合的见解,涉及与衰老相关的导致大脑病理的三体性驱动过程。这反过来有助于弥合理解 DS 表型复杂性的现有差距。
上皮细胞肿瘤和恶性转化是一个多步骤过程。它包括染色体不稳定性 (CI),即染色体数量和结构大体改变,如多体性/非整倍性、单体性和重排(即易位)在特定或大片染色体区域 (1, 2)。对于甲状腺癌,相应的滤泡上皮细胞显示染色体增加和丢失,以及特定基因扩增、突变或等位基因丢失 (3)。甲状腺癌包括广泛的不同组织学亚型,如乳头状甲状腺癌 (PTC)、滤泡性甲状腺癌 (FTC)、未分化甲状腺癌 (ATC) 和髓样甲状腺癌 (4)。每种病理实体都具有特定的细胞形态和遗传特征。表皮生长因子
批判性技术(例如人工智能和生物技术的要素)是维持美国技术优势所必需的。因此,它们通常是盗窃,间谍和非法出口的目标。国防部(DOD)概述了修订的过程(请参阅图),以更好地识别和保护其关键技术,包括整个生命周期或开发早期的收购计划相关的过程。以前的国防部努力确定这些技术的努力被一些军事官员认为太广泛而无法充分指导保护。修订后的过程有望通过对需要保护收购计划或技术的哪些要素的更具体性来解决这一问题,并有望实施保护措施。也有望支持国防部对国家关键和新兴技术战略的年度投入,该战略于2020年10月首次发布。
随着人工智能和机器学习的兴起,统计学习和患者护理之间的界面越来越明显。在Jedlicka实验室中,我们专注于该界面,因为它与骨髓骨髓浓缩液(BMAC)的临床潜力有关,这是一种自体性生物,抗炎药物和干细胞的丰富能力,在软骨缺陷和变性条件下,以其丰富的生长因子,抗炎药物和干细胞的含量为例。使用微阵列分析和机器学习,我们的目标是通过构建一个蛋白质组学数据库来表征患者衍生的BMAC样本,并与患者人口统计信息一起使用。这项工作可以指导医生导航可用的治疗方案,以优化患者护理。
植物相关微生物群由多种但分类结构不同的群落(如细菌、真菌和古菌)组成,被认为是宿主植物的第二基因组,在不同植物物种之间存在差异(Brown 等人,2020 年)。植物与微生物之间的相互作用赋予植物宿主适应性优势,包括养分循环、促进生长、抗逆性和抗病原体性(Trivedi 等人,2020 年)。最近针对根系和根际土壤的研究表明,微生物群落的组装和结构受各种生物和非生物因素的影响,包括植物遗传和年龄、土壤类型和土壤特性(如 pH 值和营养物质)(Yu 等人,2018 年)。据报道,微生物群落的组装和网络
植物相关微生物群由多种但分类结构不同的群落(如细菌、真菌和古菌)组成,被认为是宿主植物的第二基因组,在不同植物物种之间存在差异(Brown 等人,2020 年)。植物与微生物之间的相互作用赋予植物宿主适应性优势,包括养分循环、促进生长、抗逆性和抗病原体性(Trivedi 等人,2020 年)。最近针对根系和根际土壤的研究表明,微生物群落的组装和结构受各种生物和非生物因素的影响,包括植物遗传和年龄、土壤类型和土壤特性(如 pH 值和营养物质)(Yu 等人,2018 年)。据报道,微生物群落的组装和网络
作者指出,内分泌学和法国内分泌学会指南建议进行简短的Synacthen测试(SST):“如果清晨皮质醇在138至500 nmol/l之间,以诊断“潜在的'肾上腺不足”(Bi等人。2022)。重要的是要澄清该指南的建议仅是指肾上腺炎而不是垂体炎的病例(Castinetti等人。2019)。我们确实同意作者的观点,即有关可疑的与免疫疗法相关的垂体性炎的杂田嗜激素(ACTH)缺乏的指导是模棱两可的,因此希望概述我们参考相关文献的经验。首先,考虑到非特异性的表现症状,需要对免疫疗法相关的垂体炎的自然病史和较低的怀疑阈值进行详细了解。我们认为,对任何一个对
结果:在三个早期死亡率中,有两个在六个月之前运行,一个年龄超过六个月(十个月)。六个月后出现的那些患者的通风时间更长(p = .001)。它们的肺动脉压力(P = .06),右心室收缩压(RVSP)(P = .85),术后饱和度(P = .51),肌体性得分(P = .06),医院和强化护理单位停留(P> .05),或死亡率(P> .79)(P = .79)。在51.31±20.27个月的平均随访中没有晚期死亡率,而Kaplan-Meier生存期为1、5和10年。所有患者均无症状,具有正常的双心脑功能和RVSP。一名患者需要对吻合部位的球囊扩张,而Kaplan-Meier的无活动生存率为100%,一年为92%,在五年和十年时。