最近的进步有助于对肠道中的神经相互作用的机械理解,并揭示了这种对肠道稳态和调节炎症和感染性肠道疾病的串扰的重要作用。在这篇综述中,我们描述了固有和外在神经元对肠道的神经支配,然后专注于神经元和免疫细胞之间的双向通信。首先,我们强调了神经元亚型对结肠炎发育的贡献,并讨论了通过神经肽和神经递质的释放来调节神经元的不同免疫和上皮细胞类型。接下来,我们回顾肠道炎症在内脏超敏反应发展中的作用,并总结了炎症介质如何诱导肠胃感官感觉神经元的外围和中央敏感性。最后,我们概述了免疫细胞和肠道菌群对稳态以及细菌和蠕虫感染期间不同神经元种群的生存和功能的重要性。
集成的神经元和电极可介导与神经元的有效电化学通信。我们的大脑拥有无数的突触,它们是快速信号传输和处理的复杂单元。突触是神经元的一个亚细胞区域,它通过将神经递质从突触前末端扩散到突触后膜,跨越约 20 纳米的窄带,实现有效的神经元间化学信息传递。1 电化学神经接口的一个有前途的研究方向是开发利用大脑内源性机制(如突触传递)传输信号的方法。将突触与外部设备集成的神经接口子类可称为突触接口。尽管突触接口尚处于开发早期阶段,但由于其与生物突触相似,因此有望实现稳健、有效的双向通信。这是电化学神经接口的众多新兴趋势之一,该接口采用生物混合策略来增强与生物系统的接口。2
创伤性脑损伤(TBI)是一种普遍的疾病,对全球公共卫生构成了显着威胁。消化功能障碍是一种常见的并发症,对于了解其发病机理,诊断标准和相关治疗策略尤其重要。TBI可以通过炎症免疫反应,肠神经系统和荷尔蒙水平来影响消化功能。此外,TBI还可以通过沿着脑形轴的双向通信影响神经系统恢复。因此,本文旨在总结潜在的机制,并进一步探索个性化的喂养策略,治疗方法,对TBI患者的长期预后以及相关技术的最新进步。进一步了解TBI后消化系统功能障碍的发病机理在肠道轴的相互作用的基础上有利于将来的疗法治疗TBI,通过改善消化功能,改善患者的长期预后,并提高消化功能,并实现良好的临床发挥。
摘要 发电-负荷模拟估计了联合优化电力生产和灵活的终端使用以支持不断增加的可再生能源渗透对生产成本和二氧化碳排放的影响。在制定美国国家标准时,新构思、评估和奠定基础的是一种无交易但连续的需求响应系统,该系统基于日前最佳负荷形状 (OLS),旨在鼓励联网设备自主和自愿地探索支持成本最低的发电机的选项——而无需双向通信、个人身份信息或客户选择加入。用于模型校准的边界条件包括历史天气、住宅建筑存量建筑属性、家用电器和设备经验运行时间表、原型配电馈线模型、热发电机热率、启动和爬坡约束以及燃料成本。德克萨斯州按小时计算的年度案例研究的结果表明,生产成本可以降低 1/3,二氧化碳排放量可以减少 1/5。
Innogle , Presenting Kadalcompass Device providing an Innovative solution for Reducing by- catch and carbon footprints for the fishing boat owners, also helping save Millions of lives at sea and mine granular data to collaborate and fine tune data gathered by satellite for the Government agencies towards better managing the Ocean wealth about climate action , Cleantech and enabling a Digital Ocean using an emerging technology of 5G to create Digital Ocean integrated with IOUT(水下事物互联网)和AI愿景,为捕鱼行业,海岸警卫队和海洋研究人员提供全面的解决方案。“通过实施该解决方案,将通过实时利用盈利的捕鱼和生命安全,从而在印度受益1400万渔民”。“我们的任务是在水溶液下创建5G集成的数字海洋和数字化,并通过使用5G启用KadalCompass设备在船只之间建立内部网络来建立双向通信,并且还将充当通信开关。
加利福尼亚州已经有一些关于自动驾驶汽车的双向通信要求的立法,事实证明这是一个充满挑战的实施问题。仍然可以确定这是否会影响货运。建议拥有一个工作组,我们可以在其中定期灵活地更新这些标准,而不是真正硬且静态的东西CVSA正在研究有关氢车辆的检查公告。不是训练本身,而是最佳实践和安全问题。有一个与此相关的DOE计划,我相信正在进行一些额外的培训几个TXDOT地区有Tim(交通事故管理)小组,该小组的每月会议可用于将您的信息传达给本地急救人员注册替代燃料汽车(AFV)在线培训(NFPA.org)IV。下一步•要开发的关键教育和/或程序内容•增加紧急响应者参与和小组委员会•检查联邦行动和讨论该主题•调查对验证第一响应者真实性的方法的调查。
简介 近几年,手机作为不受时间和空间限制的个人双向通信方式变得极为流行,仅在日本就有 5000 万用户。然而,随着用户数量的增加,频率短缺已成为一个问题。与此同时,需要立即找到更高级技术问题的解决方案,包括通信信道的可靠性、声音质量、国际漫游需求以允许移动通信设备在全球范围内使用,以及更快的数据通信以实现多媒体移动通信。为了解决这些问题,使用扩频的码分多址 (CDMA) 系统已成为新移动通信系统的主流,并且已在一些国家用于窄带通信。此外,为了开发下一代数字蜂窝电话的通用系统,国际电信联盟(ITU)目前正在制定 IMT-2000 标准,预计在 2001 年初实施。领先的候选方案是将日本主导基础技术开发的宽带 CDMA(W-CDMA)空中接口系统与欧洲开发的移动通信 GSM 核心网络相融合,现在
本文探讨了生物技术与网络技术融合的影响,以及如何最好地为这一新兴领域引发的指数级变化做好准备。这种融合,特别是脑机接口 (BCI) 技术,使大脑和计算机之间的双向通信成为可能。临床应用意义重大,可用于治疗癫痫、痴呆、神经系统疾病、创伤后应激障碍、创伤性脑损伤以及高级假肢。在某些情况下,BCI 不仅可以恢复功能,还可以增强功能。新的非侵入性技术现在显示出好处,以至于健康人可以选择安装 BCI 来增强他们的能力。本文将探讨这项技术为美国空军 (USAF) 创造的机会,以提高战斗能力,特别是在高工作量职业领域,以及为未来 20 年做好准备所需的政策选择。结论是,为了抓住这些机遇,美国空军需要立即利用现有技术来培育一种不断进行实验和敢于承担风险的文化。*
肠道微生物群调节人体中的各种生理功能,包括消化,免疫调节,肠道屏障维持,甚至神经系统的活动。肠道微生物与大脑之间的双向通信(称为猪gut轴)对于平衡的代谢至关重要。最近的研究表明,肠道微生物群代谢产物,例如短链脂肪酸,吲哚衍生物,神经递质和其他生物活性化合物,可以对神经发生,髓鞘形成和轴突再生产生积极影响,从而在神经疗法和神经疗法的治疗策略中可能产生潜在的潜在。尽管对肠道微生物群代谢产物的研究越来越多,但了解它们在神经保护机制中的作用仍然有限。本文回顾了最著名的肠道微生物群代谢产物的分类,生产,功能和治疗潜力,及其对神经发生,突触发生,能量代谢,免疫调节和血脑屏障完整性的影响,将为肠道菌群的研究提供基础。