识别与艾滋病毒/艾滋病患者的龋齿,牙周炎和口腔内病变相关的因素很重要(Souza等,2018)。进行了一项由主导的临床试验,以评估光动力疗法在治疗HIV - 呼吸阳性症状中坏死性溃疡性牙周炎方面的功效(Niazi等,2020)。为了研究两种疾病之间的相关性,研究人员已经对HIV阳性或有感染风险的女性体重指数(BMI)和牙周炎之间的关联进行了研究(Janorkar等人,2022年)。此外,在接受抗逆转录病毒疗法的艾滋病毒的儿童和青少年中还检查了牙龈衰退和局部侵袭性牙周炎的患病率(Blignaut等,2019)。上面提到的研究为理解牙周疾病与艾滋病毒之间的相关性建立了强大的基础,这对于为该脆弱人群制定效率的预防和治疗策略至关重要。
自闭症谱系障碍(ASD)是一种神经发育障碍,其特征在于社会交流和互动中的缺陷,以及重复和限制性行为模式的表现(APA,2022)。估计ASD的全球患病率估计约为1%,并且在各个国家 /地区随着时间的推移,患病率的估计值有所增加(Zeidan等,2022年)。患有ASD的人可能会有情感和行为问题,例如自我伤害,侵略性,发脾气和财产破坏(Jang等,2011)。他们经常有其他精神病,例如焦虑,抑郁和精神病(Dan等,2020)。ASD的经济成本巨大,其中包括医疗服务的成本,特殊教育,患有ASD的人的生产损失,护理人员生产力损失和暂息护理(Rogge and Janssen,2019年)。在美国,据报道,ASD的急诊室服务的平均年度支出为15,929美元,而非ASD的平均每年支出为2,598美元; ASD的门诊就诊的年度支出为4,375美元,而非ASD为824美元(Vohra等,2017)。在英国,据估计,与ASD的青少年需要额外的特殊教育或住宅教育的成本在6个月内售价10,507英镑(Barrett等,2015)。 据报道,肠道菌群的组成与ASD有关。 肠道微生物群具有非常多样的组成,由细菌以及真菌,病毒和原生物组成(Enaud等,2018)。 它与中枢神经系统有双向联系。 例如,最近的文献计量学在英国,据估计,与ASD的青少年需要额外的特殊教育或住宅教育的成本在6个月内售价10,507英镑(Barrett等,2015)。据报道,肠道菌群的组成与ASD有关。肠道微生物群具有非常多样的组成,由细菌以及真菌,病毒和原生物组成(Enaud等,2018)。它与中枢神经系统有双向联系。例如,最近的文献计量学肠道中的数百万个神经细胞形成肠神经系统,该系统被认为是第二个大脑(Gershon,1999)。已经研究了微生物群 - 脑轴,该途径的双向通信是通过各种机制发生的,包括肠神经系统,自主神经系统,免疫系统,免疫系统,激素和神经递质(Cryan和Dinan,2012年)。可能参与微生物元素参与ASD的发病机理,于1998年首次报道,当时Bolte(1998)提出了以下假设:TETANI神经毒素从胃肠道传递到中枢神经系统,通过迷走神经,引起ASD症状。在动物模型中已经研究了肠道微生物群和ASD之间的联系。一项在2019年发表的研究,该研究将人ASD患者从人ASD患者移植到无菌小鼠中揭示了受体动物中Hallmark自闭症行为的发展(Sharon等,2019)。 在人类研究中也报道了肠道菌群与ASD之间的关联。 例如,一项焦磷酸测序研究观察到,在ASD患者中,杆菌存在很高,而在健康对照组中,Firmicutes更为丰富(Finegold等,2010)。 鉴于与ASD和肠道微生物群有关的兴趣趋势的上升,值得在该研究领域的文献中确定最有影感的科学成就。 它可以可视化详细的结果,并帮助研究人员对领域中的研究轨迹有透彻的了解,并确定研究热点和差距。一项在2019年发表的研究,该研究将人ASD患者从人ASD患者移植到无菌小鼠中揭示了受体动物中Hallmark自闭症行为的发展(Sharon等,2019)。在人类研究中也报道了肠道菌群与ASD之间的关联。例如,一项焦磷酸测序研究观察到,在ASD患者中,杆菌存在很高,而在健康对照组中,Firmicutes更为丰富(Finegold等,2010)。鉴于与ASD和肠道微生物群有关的兴趣趋势的上升,值得在该研究领域的文献中确定最有影感的科学成就。它可以可视化详细的结果,并帮助研究人员对领域中的研究轨迹有透彻的了解,并确定研究热点和差距。文献计量分析是一种广泛使用的严格方法,用于探索广泛的科学数据集并提取有用的信息,例如作者名称,全部引用和国家分布(Donthu等,2021)。
(Andarawis-Puri等,2015; Thomopoulos等,2015; Millar等,2021; Pearce等,2021)。恢复受伤肌腱的正常结构在运动医学中构成了重大挑战。肌腱衍生的干细胞(TDSC)是肌腱组织中发现的一种间充质干细胞。严格来说,由于其生物异质性,TDSC不能将其分类为常规干细胞。考虑到它们分化为有限数量的特定细胞谱系的能力,将它们描述为“茎/祖细胞”细胞更为准确。此外,它们具有某些干细胞特征,例如克隆性,高增殖率和自我更新能力(Bi等,2007)。我们总结了补充表S1中TDSCS研究中报告的细胞培养方法。简而言之,培养和隔离肌腱干细胞的方法如下:在无菌条件下,肌腱组织在37°C下用胶原酶(通常是I型或II型,通常为I型或II型,浓度约为0.1% - 3%),持续几个小时,以持续几个小时,以隔夜隔断以分离细胞。然后在特定的培养基(例如低葡萄糖DMEM)中收集并培养细胞,并在5%CO 2的环境中添加10% - 20%的血清,并在37°C下保持在37°C,并以适当的时间间隔进行,以维持细胞的耐用性。tdsc的特征是存在诸如CD44,CD146,CD105和CD90之类的标记,这是间充质干细胞的典型特征(Zhang和Wang,2010a; Lee等,2018)。由于其独特的细胞微环境,与骨髓衍生的间充质干细胞相比,TDSC具有更大的产生肌腱和关节组织的能力(BMSC)(Tan等,2012)。当前对TDSC的细胞来源主要是:大鼠,小鼠,兔子和人类;研究的少量TDSC来自马,猪。主要研究重点是:治疗靶标和药物作用,疾病机制,组织工程和细胞特性。(补充表S1)肌腱损伤后,肌腱完整性的成功恢复涉及三个阶段:炎症阶段,细胞增殖阶段和细胞外基质(ECM)重建阶段。在炎症阶段,它涉及炎症细胞的内部效果,炎症因子的分泌以及TDSC的募集和激活(Vinhas等,2018; Ackerman等,2021)。细胞增殖阶段的特征是新肌腱细胞的产生,而ECM重建阶段涉及新的ECM和肌腱结构的形成。TDSC通过将ECM分泌给肌腱并区分为肌腱细胞,在肌腱修复中起着至关重要的作用(Zhang等,2019a)。使用适当的技术激活内源性肌腱干细胞或移植TDSC已成为促进肌腱损伤修复的创新方法(Lee等,2015)。因此,TDSC具有增强肌腱和肌腱骨连接的愈合的重要潜力(Chen等,2013)。TDSC在骨科研究中的重要性导致了近年来的大量研究(Leong等,2020)。但是,大多数研究都集中在TDSCS研究的特定方面,从而导致对该领域文献的全面分析。特定的文章声称采用文献计量方法来研究TDSC(Long等,2022);但是,其文献搜索内容不准确。尽管TDSC的发现可以追溯到2003年,但该研究的选定文献包括大量出版物
国际标准书目著录源自 1969 年国际图联编目委员会在哥本哈根组织的国际编目专家会议的一项决议,该决议要求建立书目著录形式和内容的标准化。根据 1969 年的授权,国际标准书目著录是第一个 ISBD。ISBD(M) 的第一个文本于 1971 年作为一套建议出版。到 1973 年,该文本已被许多国家书目采用,并且随着原文英文被翻译成其他几种语言,许多编目委员会在重新起草国家著录规则时也参考了该文本。此时,人们还注意到,印刷文字只是满足个人和机构通信需求的文献传播手段之一,而 IFLA 的国际标准书目描述计划应该解决书籍以外的文献资料的标准化描述结构问题。因此,ISBD(NBM) 非书籍资料国际标准书目描述于 1977 年制作并出版了第一版。
技术和书目注释/书目注释 研究所已尝试获取可供拍摄的最佳原版副本。此副本的特征可能具有书目独特性,可能改变复制品中的任何图像,或可能显著改变通常的拍摄方法,如下所示。
摘要与匆忙发展的经济保持一致意味着永久进行不懈的转型。在供应链领域中,只能通过探索新的视野和创新解决方案来保证这种进步,以应对全球市场的限制。新兴技术,尤其是人工智能,为增强供应链流程提供了承诺的途径,可持续性上升为关键考虑。尽管最近对AI驱动的应用进行了表面表面,但很少关注的注意力致力于探索其在Sup-Ply链操作中的全部潜力,尤其是与可持续发展目标结合使用。认识到实施AI为可持续供应链实施的未开发的机会,本研究对从科学数据库中提出的236份研究论文进行了书目分析。该分析利用R语言书籍来检查所提取的论文,剖析关键概念和主题之间的模式,趋势和关系,以及著名的主题,有影响力的作者以及该领域的领先期刊和领先的期刊和国家。这些发现揭示了与SCM,AI和可持续性有关的研究的大幅增长,因为英国领导了这一研究领域,其中132篇文章,其次是印度,中国和美国。最终,新加坡国立大学在纸质隶属关系方面是第一位,其次是德拉萨尔大学和伦敦大都会大学。这些结果仅证明,在AI驱动的供应链方程中,尤其是在当前的社会政治和经济环境中,可持续性变得越来越重要,这构成了进一步的学术研究的坚实基础,并在该领域的管理和商业相关政策中进行了更多的知识。
1国际高级地中海农艺研究中心(Ciheam-Bari),通过塞格利9,70010瓦伦萨诺,意大利巴里瓦伦萨诺2植物生物学和生理学系,约瑟夫·基 - 零大学,约瑟夫·基 - 零大学,03 bp,03 bp,ouagadougou 7021,burkina faso,burkina faso; zakaria.kiebre@ujkz.bf(Z.K.); romaric.nanema@ujkz.bf(r.k.n.)3农业,水和森林的农村工程系,农业学院,阿卜杜·穆蒙尼大学,尼亚米P.O.框237,尼日尔; danguimbo@yahoo.fr 4芬兰自然资源学院(Luke),Myllytie 1,31600 Jokioinen,芬兰; Veli-Matti.rokka@luke.fi 5粮食生产研究所,意大利国家研究委员会(CNR),通过G. Amendola 122/O,意大利Bari 70126; Maria.gonnella@ispa.cnr.it 6纳粹博尼大学Gaoua大学中心,01 bp,Bobo-Dioulasso 1091,布基纳Faso; tietiambou.fanta@gmail.com 7地理系,尼亚米P.O.阿卜杜·穆蒙尼大学的信件和人类科学学院 框237,尼日尔; lahali.dambo@gmail.com 8计划Agrinovia,约瑟夫·基尼伯大学(Joseph Ki-Zerbo University),03 bp,ouagadougou 7021,burkina faso; jacquesnanema@yahoo.fr 9 Alliance Bioversity International -Ciat(Centro Internacional de Agricultura Tropical),通过San Domenico 1,00153,意大利罗马00153; f.grazioli@cgiar.org 10意大利开发合作机构(AICS),OUAGA,2000年 - Secteur 54,Arrondissement N. 12,Ouagadougou 01,Burkina Faso; filippo.acasto@aics.gov.it *通信:elbilali@iamb.it框237,尼日尔; danguimbo@yahoo.fr 4芬兰自然资源学院(Luke),Myllytie 1,31600 Jokioinen,芬兰; Veli-Matti.rokka@luke.fi 5粮食生产研究所,意大利国家研究委员会(CNR),通过G. Amendola 122/O,意大利Bari 70126; Maria.gonnella@ispa.cnr.it 6纳粹博尼大学Gaoua大学中心,01 bp,Bobo-Dioulasso 1091,布基纳Faso; tietiambou.fanta@gmail.com 7地理系,尼亚米P.O.阿卜杜·穆蒙尼大学的信件和人类科学学院框237,尼日尔; lahali.dambo@gmail.com 8计划Agrinovia,约瑟夫·基尼伯大学(Joseph Ki-Zerbo University),03 bp,ouagadougou 7021,burkina faso; jacquesnanema@yahoo.fr 9 Alliance Bioversity International -Ciat(Centro Internacional de Agricultura Tropical),通过San Domenico 1,00153,意大利罗马00153; f.grazioli@cgiar.org 10意大利开发合作机构(AICS),OUAGA,2000年 - Secteur 54,Arrondissement N. 12,Ouagadougou 01,Burkina Faso; filippo.acasto@aics.gov.it *通信:elbilali@iamb.it框237,尼日尔; lahali.dambo@gmail.com 8计划Agrinovia,约瑟夫·基尼伯大学(Joseph Ki-Zerbo University),03 bp,ouagadougou 7021,burkina faso; jacquesnanema@yahoo.fr 9 Alliance Bioversity International -Ciat(Centro Internacional de Agricultura Tropical),通过San Domenico 1,00153,意大利罗马00153; f.grazioli@cgiar.org 10意大利开发合作机构(AICS),OUAGA,2000年 - Secteur 54,Arrondissement N. 12,Ouagadougou 01,Burkina Faso; filippo.acasto@aics.gov.it *通信:elbilali@iamb.it
慢性阻塞性肺疾病(COPD)是一种异质性肺部疾病,其特征是由于气道的损伤和重塑,肺实质和肺脉管系统的损伤和重塑,导致持续性和进行性气流障碍物和呼吸道症状(1),导致增强性增强性,疾病,耐力和死亡。在2017年,慢性呼吸系统疾病的人数约为5.44亿,COPD约占这些病例的55%(2)。根据世界卫生组织(WHO)发布的死亡率统计数据,由于COPD(3),每年大约有300万人死亡,使其仅次于缺血性心脏病和脑血管疾病,这两种男女的年龄标准化死亡率全球排名(4)。由于其全球发病率和死亡率很高,COPD被认为是主要的健康负担,这严重危害了全球个人的健康(5)。COPD的发病机理很复杂,因为它涉及动态和累积基因环境相互作用(6),例如吸烟,吸入其他污染物,呼吸道感染和营养不良。这些相互作用通过多种复杂的生物学机制(包括氧化应激)来调节肺的发育,维持和功能,
来自德国国家图书馆的书目信息德国国家图书馆将此出版物列入德国国家书目;详细的书目数据可在互联网上查阅,网址为:http://dnb.d-nb.de。版权所有 © 奥地利计算机协会 www.ocg.at 出版商:Facultas Verlags- und Buchhandels AG,1050 Vienna,奥地利 保留所有权利,特别是复制、分发和翻译的权利。 © 奥地利计算机协会 www.ocg.at 排版:奥地利计算机协会 印刷:Facultas Verlags- und Buchhandels AG 1050 Vienna, Stolberggasse 26 ISBN(facultas Verlag)978-3-7089-2274-4 ISBN(奥地利计算机协会)978-3 -903035-31-7
NSSI 的 2024 年太空专业阅读书目是美国国防部和国际合作伙伴太空专业人士的推荐读物。这份年度阅读书目旨在促进智力成长、加强专业发展、促进终身学习和培养美国太空部队卫报理想中所强调的特质。这些著作为扩展现有知识、发展专业技能和挑战传统的职业思维提供了一个起点。推荐阅读还向学生和太空专业人士介绍了 NSSI 教育者的见解及其对终身学习的建议。这些书目(附有书籍和作者描述)不仅分发给参加 NSSI 课程的学生,还分发给世界各地的太空和国防专业人士。