视网膜疾病是导致失明的主要原因,会导致视网膜神经元不可逆的退化和死亡。视网膜神经节细胞 (RGC) 就是这样一种细胞类型,它通过构成视神经的轴突将视网膜与大脑的其他部分连接起来,也是青光眼和外伤性视神经病变中主要的致死细胞。迄今为止,人们已经研究了不同的治疗策略来保护 RGC 免于死亡并保留视力,但目前可用的策略仅限于通过降低眼压来治疗神经元的丢失。这些研究发现,药物向 RGC 的递送是一个主要障碍,这在很大程度上是由于药物稳定性、靶向作用时间短、递送效率低以及不良的脱靶效应。因此,需要一种能够解决这些问题的递送系统,以确保候选治疗材料的最大效益。细胞外囊泡 (EV) 是一种由所有细胞释放的纳米载体,是一种包裹 RNA、蛋白质和脂质的脂质膜。由于这些囊泡能够自然地在细胞间运送这些封装的化合物,从而实现信息传递,因此它们或许具有应用价值,并为克服视网膜药物输送中的障碍(包括药物稳定性、药物分子量、视网膜屏障以及药物不良反应)提供机会。本文,我们总结了囊泡药物输送系统的潜力,探讨了其优势以及靶向视网膜神经节细胞(RGC)的潜在应用。
a 巴勒莫大学生物、化学和制药科学与技术系,意大利巴勒莫 90123 b 麻省总医院,哈佛医学院,美国马萨诸塞州波士顿 02114 c 英国癌症研究中心剑桥中心,Hills Road,剑桥 CB2 0QQ,英国 d 新加坡国立大学杨潞龄医学院药理学系,新加坡 117600,新加坡 e 新加坡国立大学杨潞龄医学院新加坡国立大学癌症研究中心,新加坡 119077,新加坡 f 京都大学医学院,日本京都 g 古斯塔夫·鲁西癌症中心,儿童和青少年肿瘤学系,INSERM U1015,巴黎萨克雷大学,法国维尔瑞夫 h 实验治疗组,Vall d ′ Hebron 肿瘤研究所,西班牙巴塞罗那 i 卡迪夫大学和 Velindre 癌症中心,博物馆大道,卡迪夫 CF10 3AX,英国 j 南洋理工大学李光前医学院(LKCMedicine),实验医学大楼,636921,新加坡 k 新加坡国家癌症中心癌症遗传学服务(CGS),168583,新加坡 l 约翰霍普金斯大学公共卫生学院生物化学与分子生物学系,美国马里兰州巴尔的摩 m 安格利亚鲁斯金大学生命科学学院,英国剑桥 n 伦敦帝国理工学院癌症分部,英国伦敦汉默史密斯校区 o 新加坡国立大学杨潞龄医学院生理学系,117593,新加坡 p 新加坡国立大学杨潞龄医学院健康长寿转化计划,117456,新加坡 q 加利福尼亚大学格芬医学院肿瘤学系,美国加利福尼亚州洛杉矶 r 伦敦大学学院 MRC 分子细胞生物学实验室,英国伦敦 WC1E 6BT新加坡 A*STARTCentral 139955 私人有限公司
水是农业生产力的基本要求。在农业领域,传统能源发电会产生大量碳足迹,用于通过管井抽水。在过去的几十年里,向可再生资源的过渡转变不断增加,从而实现了环境脱碳,并被认为是发电的可行解决方案。为了协助并提供这种模式转变的路线图,拟议的研究通过对发展中国家四个独立站点的独立系统和电网连接系统进行比较分析,对灌溉系统进行了技术经济和环境分析。光伏系统与电网集成,可进行能源购买和销售 (PV + G (P + S)),被证明是最优配置,能源成本 (COE) 分别为 $0.056/kWh、$0.059/kWh、$0.061/kWh 和 $0.068/kWh,而净现值 (NPC) 分别为 $7,908、$20,186、$25,826 和 $34,487,使用寿命为 25 年。此外,还基于不确定变量(例如电网购电 (GPP) 和平均太阳辐射 (GHI))进行了敏感性分析,以检查系统的优化行为。环境分析结果表明,与传统能源相比,(PV + G (P + S)) 系统的碳影响相对较小。这种配置还可以通过将多余的太阳能光伏能源出售给电网来防止过量取水。此项研究为实体未来的优化提供了政策框架洞察。
涉及某种形式的转让(所有权)俄罗斯中央银行的资产,这些资产冻结了ECHR的合同当事方的欧洲法院赔偿判决的受益人(尽管不同的工具可能会提出不同的国际法律,这将有助于进一步讨论实用性,因为不同的工具可能会提出不同的国际法。我将依次解决中央银行财产是否受到豁免权的覆盖,无论是适用于与国内司法诉讼有关的无关,以及国际法在外国财产待遇方面的可能相关性。我可以相对简短,因为在最近的《欧洲国际法杂志》上总结的有关俄罗斯中央银行资产的讨论也适用于这种情况,5,观众可能会从其他环境中熟悉它。
1澳大利亚珀斯默多克大学哈里·巴特勒学院,澳大利亚6150; agoldswo@bond.edu.au(A.G.); brendan.chapman@murdoch.edu.au(B.C.); s.mckirdy@murdoch.edu.au(S.M.); r.alghafri@dubaipolice.gov.ae(R.A.)2卫生科学与医学学院,邦德大学,罗比纳,黄金海岸,昆士兰州4226,澳大利亚; molsen@bond.edu.au(M.O.); gobinddeep.singh@student.bond.edu.au(G.S.)3,大阪金奈大学法医医学系589-8511,日本; andy.koh@med.kindai.ac.jp 4 The Pacific Community(SPC),Noumea 98848,新喀里多尼亚; thibautd@spc.int 5迪拜警察局委员会,迪拜警察局,迪拜,阿拉伯联合酋长国; ralootah@dubaipolice.gov.ae 6国际法医科学中心,迪拜警察局,迪拜,阿拉伯联合酋长国; frn.srashed@dubaipolice.gov.ae 7卫生与生物医学研究中心,Al Ain University,Al Ain Al Ain Al Ain Al Arab Arab Amirates药房学院; rose.ghemrawi@aau.ac.ae 8 AAU健康与生物医学研究中心,阿布扎比,阿拉伯联合酋长国阿布扎比大学9号,阿拉伯联合医学院,穆罕默德·本·拉希德医学院医学与健康科学学院,迪拜,阿拉伯联合酋长国; Abiola.senok@mbru.ac.ae 10牙科学院,加的夫大学,加的夫CF10 3AT,英国 *通信:ltajouri@bond.edu.au;电话。: +61-755951148
对于许多儿童和年轻人来说,卡迪夫已经是一个成长的好地方。教育成果在威尔士名列前茅,学校成绩单总体上仍然很好,作为威尔士新课程的一部分,这座城市提供了大量机会。然而,不平等影响了太多儿童、年轻人及其家庭的生活,而新冠疫情的持久影响和持续的生活成本危机使情况更加恶化。理事会将继续致力于缩小儿童和年轻人的成绩差距,并与学校、家庭和合作伙伴合作,应对与学校出勤和学生福祉有关的挑战。
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超级电容器被公认为典型的储能设备,由于其高功率密度、快速充电能力和延长的循环寿命等令人印象深刻的特性,最近引起了人们的极大关注。然而,超级电容器有限的能量密度和低电容阻碍了其发展,限制了其在高性能储能设备中的进一步发展潜力[1,2]。电极材料对超级电容器电化学性能的深远影响已得到充分证实。常用的电极材料包括过渡金属氧化物、碳和导电聚合物。虽然碳材料表现出显着的循环稳定性,但它们通常产生相对较低的电容。该结果归因于存储机制,其涉及在电极表面产生双层电荷。相反,后两种电极材料通常比碳表现出更高的电容,这要归功于它们的存储机制,即在电极/电解质界面发生氧化还原反应[3]。因此,人们进行了广泛的研究,探索过渡金属氧化物在提高超级电容器的比电容和能量密度方面的潜力[4]。氧化铁(Fe 2 O 3)因其丰富的可用性、强大的理论能力和廉价的成本而引起了人们的极大兴趣[5]。然而,Fe 2 O 3 和许多其他金属一样,
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