特发性正常压力脑积水 (iNPH) 是一种常见的可逆性神经系统疾病,其特征是运动、认知和排尿控制受损,并伴有脑室扩大。脑脊液引流可以缓解症状,这使得 iNPH 成为可逆性痴呆的主要原因。由于对病理生理机制的了解有限、症状不具特异性以及合并症(即阿尔茨海默病)的患病率高,iNPH 在很大程度上未被充分诊断。出于这些原因,迫切需要开发用于 iNPH 诊断和预后的非侵入性定量生物标志物。与症状和治疗反应相关的脑回路结构和功能变化有望在这个方向上取得重大进展。我们回顾了 iNPH 中的结构和功能脑连接发现,并通过健康人群中的 iNPH 症状荟萃分析补充了这些发现。我们的目标是加强对 iNPH 大脑网络机制的概念化,并促进未来研究和治疗方案的新假设的发展。
青春期是许多精神疾病的发病期。一半的儿科患者同时患有精神疾病,这使他们的医疗和精神护理都变得复杂。目前,诊断和治疗决策是基于症状的。该领域迫切需要基于大脑的诊断和个性化护理。神经影像学可以揭示大脑回路异常如何导致青少年精神疾病及其发展。在这篇观点文章中,我们总结了最近的 MRI 文献,这些文献为青少年精神疾病的发展提供了见解。我们特别关注大脑结构和功能连接的研究。96 项纳入的研究表明 MRI 在评估精神相关结构、诊断精神疾病、预测其发展或预测对治疗的反应方面的潜力。本文讨论了纳入研究的局限性,并提出了未来研究的建议。我们还提出了神经影像学在未来儿科和初级保健中可能发挥的作用的愿景:为青少年患者制定常规神经心理学和神经精神成像 (NPPI) 方案,其中包括 30 分钟的脑部扫描、扫描的质量控制和安全读取,然后使用计算机计算结构和功能脑网络指标,儿科医生可将其与标准数据进行比较。我们还进行了成本效益分析以支持这一愿景,并提供了实现这一愿景所需步骤的路线图。
随着星载传感器的小型化,预计小型卫星将使用更强大的有效载荷。因此,需要新的热概念来应对日益增加的热耗散和负面影响。本文提出了一种新的热控制概念,以对具有功率耗散问题的小型卫星进行热标准化,使其在热方面不受轨道的影响。这种新的热设计概念是微型机械泵回路 (MPL)。微型 MPL 的设计考虑了立方体卫星及其子系统的要求,从而确保其与小型卫星和各种任务的兼容性。该系统的核心是荷兰航空航天中心 (NLR) 开发的多并联微型泵 (MPMP)。这种泵概念提供了一种低质量、高可靠性的 MPL 解决方案。随后,本文描述了回路和泵的概念,并给出了微型泵的测试结果。Mini-MPL 也在 Matlab 中建模,以支持 MPL 系统设计权衡。本文描述了该模型,并展示了建模结果,并将其纳入了详细的工作流体选择中。最后,通过与传统热设计方案的比较,阐明了该系统的优点和缺点。本文最后展望了进一步的发展和 mini-MPL 应用。
简介 在处理冲突和人道主义危机时,准确及时的卫星图像分析是支持实地关键行动的关键。使用案例包括监测人口流离失所、绘制定居点地图、评估损害、与侵犯人权相关的火灾探测、交通网络损坏、评估洪水或确定地震、火山、气旋和山体滑坡的直接影响(Lang 等人,2015 年)。在这些情况下,提供决策重要信息的自动化流程必须经过仔细验证和调整以实现最佳性能,因为误报可能会危及人类生命。虽然存在几种通用卫星图像分析工具,但很少有工具是针对人道主义用例设计和优化的。PulseSatellite 是一种借助神经网络分析卫星图像的工具,它试图在模型推理过程的不同阶段加入人机交互,以在人道主义背景下实现最佳结果和专家验证。用于实施和部署 PulseSatellite 的概念框架此前已在 (Quinn et al. 2018) 中提出。
。CC-BY-NC-ND 4.0 国际许可,未经同行评审认证)是作者/资助者,他已授予 bioRxiv 永久展示预印本的许可。它是此预印本的版权持有者(此版本于 2020 年 5 月 10 日发布。;https://doi.org/10.1101/2020.05.08.084947 doi:bioRxiv 预印本
图 2 。丘脑底和皮质导线的解剖和生理定位(示例来自 RCS04)。a、STN 触点相对于微电极映射定义的 STN 边界(蓝色轮廓)的定位。微电极图(绿线)显示 STN 的边界,其由具有典型 STN 单元放电模式和速率的细胞(红点)定义。DBS 导线的预期深度由此图确定,并标记接触号。中间触点(1 和 2)位于 STN(运动区)背侧 4 毫米内。黑点是黑质网状部中的细胞。b、从硬膜下桨状导线记录的体感诱发电位(来自正中神经的刺激),由三个重叠的接触对拼接而成。 8-9 对和 9-10 对之间的 N20 电位反转(箭头)表明触点 9 定位到主电机
a 美国佐治亚州立大学心理学系 b 挪威奥斯陆大学临床医学研究所 NORMENT c 挪威奥斯陆大学心理学系 d 挪威奥斯陆 Diakonhjemmet 医院精神病学系 e 瑞典斯德哥尔摩卡罗琳斯卡医学院精神病学研究中心临床神经科学系 f 美国新墨西哥大学电气与计算机工程系 g 美国心智研究网络和洛夫莱斯生物医学与环境研究所 h 美国佐治亚州立大学、佐治亚理工学院、埃默里大学三机构神经影像与数据科学转化研究中心 (TReNDS) i 挪威奥斯陆大学医院精神健康和成瘾科
当盐、湿气或腐蚀性液体(如特种液压油)与连接件和电缆接触时,就会产生腐蚀。产生的氧化物会降低导电性,从而增加导电连接器的电阻。因此,如果系统发生故障,安全断路器将无法运行或运行缓慢,甚至可能导致火灾。腐蚀的结构连接在遭受雷击时会造成巨大损坏。不幸的是,这种腐蚀形式并不总是肉眼可见的。
综合到达/离开控制服务的人机回路模拟实验 Sehchang Hah,博士D.,FAA 人为因素分部 Ben Willems,FAA 人为因素分部 Gary Mueller,FAA 人为因素分部 Daniel R. Johnson,FAA 人为因素分部 Kenneth Schulz,博士D.,TASC,Inc. John DiRico,TASC,Inc. Kevin Hallman,TASC,Inc. Helene Maliko-Abraham,T. G. O’Brien,Associates,Inc. Sonia Alvidrez,TASC,Inc. Robert Bastholm,Spectrum Software Technology,Inc. Matthew Dworsky,TASC,Inc. Thomas Fincannon,博士,Applied Research Associates,Inc. 2017 年 11 月技术报告 本文件可通过弗吉尼亚州亚历山大市的国家技术信息服务 (NTIS) 向公众提供22312。副本保留在 William J. Hughes 技术中心图书馆以供参考。
深部脑刺激是一种公认的治疗方法,据信它可以减少病理回路功能,使患有特定神经系统疾病的患者受益。另一方面,光遗传学方法能够对多种脑部疾病的动物模型中的神经回路功能进行有力的研究。OptoDBS 2015 将讨论 DBS 当前疗法的最新进展,并探讨如何更好地了解病理中的神经回路功能障碍,从而激发新的治疗方案。会议将特别强调 DBS 的新适应症,例如强迫症 (OCD)、抑郁症或成瘾症。前沿的光遗传学演示将与顶尖专家的临床研究交替进行。此次会议还将作为日内瓦大学医学院一项倡议的启动仪式,旨在促进 DBS 和光遗传学的研究。我们非常感谢 Assura 集团的 Divesa 基金会、Carigest SA 和日内瓦学术协会的慷慨支持,这让我们能够举办一场邀请杰出演讲嘉宾的会议。本次会议被瑞士州立兽医协会认定为为期一天半的动物实验继续教育。组织者:Pierre Pollak(日内瓦大学 - 日内瓦大学医院)Christian Lüscher(日内瓦大学 - 日内瓦大学医院)