国家医学委员会(NMC)最近发布了2024年修订的基于能力的医学教育指南(CBME)课程,标志着印度医学教育发展的关键时刻。基于2019年成立的基金会,该修订后的课程介绍了旨在使医疗培训与当代全球标准相结合的关键进步。这些更新不仅可以增强教育经验,还确保未来的医疗专业人员配备了知识,技能和能力,可以在现代医疗保健环境中蓬勃发展。本文重点介绍了生物化学课程中的重大变化,强调了其重要性以及朝着整合临床相关性,创新教学方法和强大评估策略的转变。鼓励教育者根据这些预期的标准确定其教学的优先级。本文还提供了将这些变化纳入教学方法论的策略,从而为教育者提供了证据的指导。关键字:评估策略,生物化学课程,临床相关性,基于能力的医学教育(CBME),教学方法
此外,我感到非常自豪,我们的研究模型包括基本和临床研究者的组合。的确,该系的核心研究学院拥有60多名博士学位研究科学家,这对于我们相互成功至关重要。 我想强调两位科学家杰·孙和查尔斯·查尔芬特博士。 Sun博士的实验室是呼吸道免疫学研究的世界领导者,他对Covid-19非常重要的研究。 Chalfant博士的实验室研究与生物活性脂质和RNA剪接相关的细胞信号传导着重于与癌症,伤口愈合和炎症有关的基础科学机制。 在这两种情况下,这些实验室都为人类疾病提供了关键的见解。 我鼓励您查找他们的开创性工作,并感谢他们对弗吉尼亚大学及其他地区的贡献。的确,该系的核心研究学院拥有60多名博士学位研究科学家,这对于我们相互成功至关重要。我想强调两位科学家杰·孙和查尔斯·查尔芬特博士。Sun博士的实验室是呼吸道免疫学研究的世界领导者,他对Covid-19非常重要的研究。Chalfant博士的实验室研究与生物活性脂质和RNA剪接相关的细胞信号传导着重于与癌症,伤口愈合和炎症有关的基础科学机制。在这两种情况下,这些实验室都为人类疾病提供了关键的见解。我鼓励您查找他们的开创性工作,并感谢他们对弗吉尼亚大学及其他地区的贡献。
关于主持人:Matthias Kretzler博士的研究的目的是用机械术语来定义慢性进行性疾病,并将这些知识用于有针对性的治疗干预措施。他领导的密歇根州肾脏翻译医学中心已经开发了一条以综合系统生物学分析的肾脏疾病分析的转化研究管道。大型数据集的跨学科数据整合经验的经验使他和他的小组可以在美国,欧洲,中国和撒哈拉以南非洲的国际多学科研究网络中定义跨疾病机制,并在基因型型连续体中启用精确药物。在其监督链接下的研究团队仔细监测环境暴露,遗传易感性,转录网络,蛋白质组学特征,代谢指纹,数字组织学活检档案和前瞻性临床疾病表征以定义这些机制。这导致了450多个出版物以及新的疾病预测因子,从头开发和成功的肾脏疾病治疗方式的临床试验。
Harold Thimbleby教授担任计算机科学教授已有36年了。Harold是一位受欢迎的演讲者:他在32个不同国家举行了800多次演讲和讲习班。Harold写了FIN:查看并解决了数字健康问题(2021),该问题获得了英国医学协会的最佳书籍奖。BMA法官说,医疗保健中的每个人都应该阅读它,因此Harold和他的妻子Prue合作编写了一本可访问的杂志风格的小册子:患者安全 - 数字世界的故事。以及关于数字医疗保健问题和成功的令人震惊的故事,如果您陷入涉及数字系统的调查或纪律处分,该怎么办。该手册可在Amazon上找到,也可以在https://www.harold.thimble.net/booklet
基于病例的解释是一种直观的方法,可以深入了解临床环境中深度学习模型的决策过程。但是,由于隐私问题,医疗图像不能作为解释共享。为了解决这个问题,我们提出了一种新颖的方法,用于删除图像的身份和医学特征,并将其应用于匿名医学图像。分离机制取代了图像中的某些特征向量,同时确保保留其余特征,从而获得编码图像的身份和医疗特征的独立特征向量。我们还提出了一个模型来制造合成隐私的身份,以替代原始图像的身份并实现匿名化。这些模型应用于医疗和生物识别数据集,证明了它们生成可保留其原始医疗内容的现实匿名图像的能力。此外,实验显示了网络通过更换医疗功能来生成反事实图像的固有能力。
作为一种常见且常见的慢性呼吸系统疾病,COPD 病例数在逐渐增加,2015 年已达到 13.1%。 [2] 同时,COPD 是全球第八大致残原因,[3] 给个人和社会造成了巨大的经济负担。此外,根据世界卫生组织的数据,COPD 是全球第四大死亡原因,并预计在不久的将来将成为第三大死亡原因。 [4] 因此,解决 COPD 问题刻不容缓。尽管其发病机制已经被无数人反复探索,但是 COPD 确切的分子机制尚未完全阐明。目前,我们知道吸烟和接触有害颗粒与 COPD 密切相关 [3],并且许多吸烟者在戒烟后仍会继续经历与疾病相关的变化。 [5] 然而,并非所有吸烟者都会患上 COPD。COPD 的发病机制可能涉及多种危险因素,例如环境和遗传。 [6] 此外,对于 COPD 患者,有效的预防和治疗措施并不充分。因此,我们迫切需要进一步探索该疾病的分子发病机制,以找到新的有效治疗方法。微小RNA(miRNA)是一组长度约为19至25个核苷酸的非编码RNA,在调节增殖、迁移和凋亡等基本生物活动中起关键作用。[7,8]值得注意的是,一些miRNA已被鉴定参与COPD的发生和发展。最近,miRNA-378被认为可以预防炎症,从而预防COPD的发展。[9]此外,miRNA-21可能在COPD气道重塑过程中发挥关键作用,有望成为治疗COPD的潜在治疗靶点。[10]