摘要粪便微生物群移植(FMT)的成功提供了微生物组疗法的必要概念概念。然而,基于粪便的疗法具有许多相关的风险和不确定性,因此定义了以靶向方式修改微生物组的微生物伴侣,已成为FMT的有希望的更安全的替代品。这种实时生物治疗产品的开发面临着重要的挑战,包括选择适当的菌株以及根据大规模控制财团的生产。在这里,我们报告了一种基于生态和生物技术的微生物财团结构的方法,该方法克服了这些问题。我们选择了九种菌株,这些菌株构成了一个财团来模仿健康人肠道菌群中碳水化合物发酵的中央代谢途径。连续共培养细菌会产生一个稳定且可再现的联盟,其生长和代谢活性与单独培养的菌株的等效混合不同。此外,我们表明我们的基于功能的财团在急性结肠炎的葡聚糖硫酸钠小鼠模型中应对营养不良,而菌株的菌株混合不匹配FMT。最后,我们通过设计和产生其他稳定组成的财团来表现出鲁棒性和方法的鲁棒性和一般适用性。我们建议将自下而上的功能设计与连续共培养相结合是一种强大的策略,可以生成功能强大的功能设计合成财团,以供治疗使用。
新泽西州特伦顿教育的人工智能 - 新泽西州教育部(NJDOE)今天宣布授予两项赠款,以促进全州学区和县职业学校的人工智能(AI)的使用。州长墨菲(Murphy)的2025财政年度预算在两项赠款中拨款150万美元,用于在K-12教室中为AI教育提供资金,并制定针对AI的新职业和技术教育(CTE)计划。“教育赠款中的人工智能创新”将支持10个学区的倡议,以推进AI在课堂中的作用; “不断扩大人工智能赠款的职业道路”将支持两个县职业学区,以扩大学生在计算机和软件如何模仿人类学习,推理和运动技能方面的知识和技能。“在新泽西州,我们致力于建立创新经济,并投资下一代技术领导者,”州长菲尔·墨菲(Phil Murphy)说。“通过为我们的学生提供与AI互动所需的工具,我们正在确保我们的国家将成为未来几年的最先进技术进步和创新的国家领导者。我期待看到这些赠款收件人能够完成的工作。”代理教育专员凯文·德默(Kevin Dehmer)说:“获得这些赠款的学区是教育的未来的最前沿。”“通过拥抱AI,他们正在准备学生在越来越需要对如何利用这项技术的劳动力中表现出色。奖励收件人和金额如下:这些计划是确保我们的课堂不仅整合最新技术的重要一步,而且还培养在AI时代成长所需的批判性思维和道德理解。”新泽西州首席AI策略师贝丝·西蒙妮·诺维克(Beth Simone Noveck)说:“新泽西州的公立学校长期以来为教育卓越而定,这些AI创新赠款代表了我们的下一步。”“通过将AI素养和工具整合到我们的课堂中,我们将在准备下一代领导者的同时使对这些变革性技术的访问民主化。在一起,这些赠款计划将帮助我们浏览技术AI的进步,并支持在教育中有负责任的AI使用的最佳实践,这些实践可以使我们州的学校受益,从而确保每个新泽西州的学生都有机会塑造我们的AI-Anabled Future。”人工智能创新教育赠款这笔赠款将使在两个关键领域的新计划开发:“与AI教学”和“关于AI的教学”。 “使用AI的教学”组成部分将支持使用生成AI工具的试点计划来增强教学实践,包括开发个性化的辅导,数据分析以改善教学和AI集成中的教师培训“关于AI的教学”组成部分将着重于创建创新的课程,以促进学生的AI素养,包括有关AI伦理学和社会影响的课程;建立以AI为中心的创客空间,以使学生可以共同努力并分享想法;并促进基于AI驱动的项目的学习机会。
总政府445.3 373.5(71.8)-16.1%司法机关211.0 239.6 28.6 13.5%人类服务1,313.8 1,381.6 67.8 5.2%健康/人类服务案件1,651.5高等教育1,329.4 1,184.9(144.6)-10.9%公共安全670.1 651.1(19.1)-2.8%农业与自然资源* 35.3 20.4(14.9)-42.1%州雇员薪酬计划38.1 38.1 38.1 0.0%0.0%
描述:本课程旨在研究心理疾病的生物学基础(在当前版本的美国精神病学协会的诊断和精神障碍的统计手册中表示),从解剖学,神经化学方面以及遗传方面,这些方面表征了中枢神经系统的平衡和不平衡的功能,到特定的神经生物学的平衡功能,到特定的神经生物学概况的普遍性概况。课程的第一部分将回顾中枢神经系统的基础。首先,我们将研究构成神经系统的细胞类型。我们还将看一下神经系统的分裂及其结构。稍后,我们将讨论在某些精神状况的出现中重要的遗传方面。我们还将重点关注心理药理学原理,研究细胞的神经化学交流与心理症状的出现,维持和减少有关。在课程的第二部分中,我们将回顾最常见的心理障碍。通常,我们将描述每个疾病的症状,这些改变背后的大脑结构,其特定的神经化学特征以及与每种心理改变相关的治疗方法。在本课程结束时,预计学生将能够:
据报道,使用苯二氮卓类药物会导致严重的过敏/类过敏反应。据报道,患者在服用第一剂或后续剂量的苯二氮卓类药物后,会出现涉及舌头、声门或喉部的血管性水肿。一些服用苯二氮卓类药物的患者还出现了其他症状,例如呼吸困难、喉咙闭合或恶心和呕吐。一些患者需要在急诊室接受治疗。如果血管性水肿涉及舌头、声门或喉部,可能会发生气道阻塞并致命。使用苯二氮卓类药物治疗后出现血管性水肿的患者不应再次服用该药物。
Laura Russo 是米兰比可卡大学的副教授,也是圣赫拉多·德丁托里医院的研究员。她还是 CÚRAM 的客座教授和戈尔韦大学的兼职讲师。她的研究重点是用于生物组织开发和医疗器械涂层转化应用的生物材料。她的研究经历可以追溯到 2010 年,当时她是米兰比可卡大学生物有机研究小组的博士生,正在开发一个多学科项目,利用糖科学研究组织工程生物材料领域。2010 年,LR 还是伦敦帝国理工学院的客座研究员,研究用于骨软骨组织再生的混合生物玻璃基生物材料。从 2013 年到 2015 年,作为米兰比可卡大学的博士后研究员,她是一个研究项目的单位协调员,该项目研究用于心脏组织工程的类器官细胞培养的智能生物材料。 2016 年 10 月,Laura 获得了高威大学 CÚRAM 的 SFI 初级研究员研究基金 (SIRG),她在那里以首席研究员的身份开始了糖缀合物生物材料在组织工程应用方面的研究。2017 年 3 月,她在米兰比可卡大学获得了教职,并继续担任 CÚRAM 的客座教授。Laura 因其在生命科学领域应用有机化学的科学贡献而获得了意大利化学学会颁发的生命科学有机化学青年研究奖。Laura 是初创公司 Biocompatibility Innovation srl 的科学顾问委员会成员,也是 Resyde srl 的创始人,Resyde srl 是一家植入式医疗设备领域的初创公司。
这项工作将调查使用不同人工智能方法的使用,并将利用珠宝[1,2]和V-uSphydro [3,4]模型来研究重型离子碰撞中的喷气修饰。
摘要糖尿病外周神经病(DPN)是糖尿病的慢性微血管并发症,会导致严重的疼痛并严重影响患者的生活质量。在这种情况下,Lorazepam在各种疾病的管理中都表现出了有希望的药理学作用,特别是通过其抗抑郁和抗癫痫特性。然而,DPN进展中与Lorazepam相关的调节效应和途径尚不清楚。在这项研究中,成功建立了DPN大鼠模型,进一步的研究表明,DPN大鼠的出口阈值(G)降低,该大鼠在治疗后逆转,这表明Lorazepam可以减轻DPN大鼠中DPN的机械性异常性。此外,Lorazepam治疗减少了DPN大鼠的炎症。此外,Lorazepam抑制了DPN大鼠背根神经节(DRG)的T细胞浸润,而活化的核因子Kappa-B(NF-κB)和核因子2与核因子2与DPN大鼠的核因子2(NRF2)途径受Lorazepam治疗抑制。总而言之,Lorazepam通过抑制T细胞浸润减少了神经炎症,从而改善了DPN。这些发现可能会提供有关劳拉西m治疗DPN的治疗潜力的新见解。
在她的职业生涯中,她负责 Holostem Advanced Therapies 的基因治疗研究和开发部门。他协调了细胞和基因治疗领域的各种转化研究项目,用于治疗某些形式的罕见遗传性皮肤病,如大疱性表皮松解症、板层状鱼鳞病和 EEC 综合征。他的科学生涯始于那不勒斯费德里科二世大学,为在 p63 KO 小鼠模型中确定转录因子 p63 与 BMP 信号在控制胚胎发育过程中表皮组织特征方面的功能相关性做出了贡献 (JBC, 2009)。在此之后,他合作描述了第一个 AEC 综合征小鼠模型,AEC 综合征是一种由 TP63 基因突变引起的罕见遗传病(EMBO MM. 2012)。这些研究发现了 p63 下游的 FGF 信号在控制表皮干细胞命运方面的新作用,并生成了动物模型,以研究和确定这种毁灭性遗传疾病的可能治疗方法(EMBO MM. 2012,Hum Mol Genet. 2013)。自 2006 年以来,他在 Michele De Luca 教授的研究实验室致力于研究复层上皮干细胞的生物学及其在再生医学中的应用。 2009年,他为确认转录因子YAP在细胞粘附过程下游上皮干细胞维持中的关键作用做出了贡献。这项工作强调了对交界性大疱性表皮松解症 (JEB) 的体外基因治疗的重要临床意义 (Cell Report. 2019)。在学习期间,他为2017年在《自然》杂志上发表的研究做出了根本性贡献,该研究利用转基因自体表皮移植,使一名患有严重JEB的7岁男孩实现了挽救生命的再生(《自然》,2017年)。 2021年,她撰写了一篇在《新英格兰医学杂志》上发表的论文,旨在验证转基因皮肤移植5年后的皮肤再生(NEGM 2021)。自 2015 年以来,她直接参与了多项临床试验:I/II 期临床研究和关键的 II/III 期临床研究。他曾加入跨职能团队(学术界和工业界之间),通过直接参与与国家和国际监管机构的讨论来识别和开发转化研究项目并支持先进治疗产品的开发。工作经历和职责
像 Bagno dell'Acqua 这样的火山湖接收富含磷的输入,通常在低 pH 环境中发现,其中磷来自火山岩的溶解。当磷酸盐矿物达到饱和状态或 P-氧阴离子吸附到沉淀宿主相(通常富含铁)上时,磷就会从水中去除。当磷进入火山湖时,它可以提高生物生产力。之前对该湖的一项研究表明,微生物在介导钙碳沉淀方面发挥着作用,与磷酸盐沉淀平行(Mazzoni 等人,2024 年)。在 2024 年 6 月的初始采样活动中,我们在 Bagno dell'Acqua 湖周围的六个地点收集了沉积物样本。此外,我们还测量了每个采样地点的 pH 值、温度和盐度,并使用潜水器绘制了湖泊的水深图。湖底和古海岸的沉积物均呈现出黑色和绿色的离散分层,表明存在黑色真菌和蓝藻。