接触过这些物质的动物。对于大多数 PFAS,关于健康影响的信息有限甚至没有。但据 EPA 称,对于已研究的 PFAS,污染超过一定水平可能会对人体产生各种不利影响,例如影响免疫系统和甲状腺、肝损伤和某些癌症。这些化学物质甚至会通过母乳喂养转移给宫内的胎儿和婴儿。美国一些公司已自愿从其生产过程中淘汰某些 PFAS,并用被认为生物累积性较低和毒性较低的化学物质取而代之。尽管如此,某些安全产品(如灭火泡沫)的传统用途和缺乏商业上可行的替代品,已导致全国多个地方受到 PFAS 污染。
Albihn, A.、Båverud, V. 和 Magnusson, U. (2003)。从患有生育问题的母马体内分离的细菌的子宫微生物学和抗菌药物敏感性。《斯堪的纳维亚兽医学报》,44 (3–4),121–129。https://doi. org/10.1186/1751-0147-44-121。Ballas, P.、Reinländer, U.、Schlegl, R.、Ehling-Schulz, M.、Drillich, M. 和 Wagener, K. (2021)。患有和不患有轻度子宫内膜炎的奶牛在授精时宫内可培养需氧微生物群的特征。《动物生殖学》,159,28–34。 https://doi.org/10.1016/ j.theriogenology.2020.10.018 Bicalho, MLS、Lima, S.、Higgins, CH、Machado, VS、Lima, FS 和 Bicalho, RC (2017)。牛子宫微生物群的遗传和功能分析。第二部分:化脓性阴道分泌物与健康奶牛。乳业科学杂志,100 (5), 3863–3874。https://doi.org/10.3168/jds.2016- 12061 Clemmons, BA、Reese, ST、Dantas, FG、Franco, GA、Smith, TPL、Adeyosoye, OI、Pohler, KG 和 Myer, PR (2017)。产后哺乳奶牛的阴道和子宫细菌群落。 Frontiers in Microbiology,8,1047。https://doi.org/10.3389/fmicb.2017.01047 Díaz-Bertrana, ML、Deleuze, S.、Pitti Rios, L.、Yeste, M.、Morales Fariña, I. 和 Rivera Del Alamo, MM (2021)。野外条件下马子宫内膜炎的微生物流行率和抗菌敏感性。动物,11 (5),1476。https://doi.org/10.3390/ani11051476 Diel de Amorim, M.、Khan, FA、Chenier, TS、Scholtz, EL 和 Hayes, MA (2020)。健康母马和患有子宫内膜炎或纤维化子宫内膜退化的母马子宫冲洗液蛋白质组分析。生殖、生育力和发育,32 (6), 572–581。 https://doi.org/10.1071/RD19085 Durazzi, F.、Sala, C.、Castellani, G.、Manfreda, G.、Remondini, D. 和 De Cesare, A. (2021)。 16S rRNA 和鸟枪测序数据比较肠道微生物群的分类学特征。科学报告,11 (1), 3030。https://doi.org/10.1038/s41598-021-82726-y Frontoso, R.、De Carlo, E.、Pasolini, MP、van der Meulen, K.、Pagnini, U.、Iovane, G. 和 De Martino, L. (2008)。生育问题期间马子宫内细菌分离株及其抗菌敏感性的回顾性研究。《兽医学研究》,84 (1), 1–6。https://doi.org/10.1016/j.rvsc.2007.02.008 Heil, BA, Thompson, SK, Kearns, TA, Davolli, GM, King, G., & Sones, JL (2018). 使用多种技术对马子宫常驻微生物组进行宏遗传学表征。马兽医学杂志,66,111。https://doi.org/10.1016/j.jevs.2018.05.156 Holyoak, GR, Premathilake, HU, Lyman, CC, Sones, JL, Gunn, A., Wieneke, X., & DeSilva, U. (2022)。健康的马子宫拥有独特的核心微生物群以及丰富多样且随地理位置而变化的微生物群。科学报告,12(1), 14790。https://doi. org/10。1038/s41598-022-18971-6 Hurtgen, JP (2006). 马子宫内膜炎的发病机制与治疗:综述。《兽类生殖学》66 (3), 560–566。https://doi.org/10。1016/j.theriogenology.2006.04.006 Jianmei, C., Bo, L., Zheng, C., Huai, S., Guohong, L., & Cibin, G. (2015). 鉴定对羟基苯甲酸乙酯为产于
具有致畸作用。由氧化应激引起的炎症会通过引起小胶质细胞异常激活而损害胎儿神经发育,这对宫内脑内发育有重要影响。同样,在肥胖孕妇的胎盘,羊水和胎儿脑组织中发现了与过度氧化应激有关的基因表达和蛋白质产生的增加[13,14]。炎症过度增加导致肥胖母亲胎盘中称为绒毛膜绒毛或绒毛毒性的疾病[15]。肥胖母亲的胎盘促炎细胞因子和炎症细胞浸润增加也与胎儿缺氧有关[16]。此外,还有一些研究表明孕产妇肥胖的影响
铅可能会导致严重的健康问题,如果从饮用水或其他来源进入您的身体。它可能会对大脑和肾脏造成损害,并可能干扰将氧气携带氧气的红细胞的产生。铅暴露的最大风险是婴儿,幼儿和孕妇。科学家将铅对大脑的影响与儿童的智商降低联系在一起。患有肾脏问题和高血压的成年人可能会受到影响,而不是健康铅的健康成年人。铅存储在骨头中,可以在以后的生活中发布。在怀孕期间,孩子在子宫内从母亲的骨骼中获得铅,这可能会影响孩子的大脑发育。
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摘要 本文探讨了军用机器人技术、安全数据传输和可靠导航系统的交集。导航系统专为迷宫穿越而设计,允许操作员通过 Matlab 函数设置起点和终点。从位于地形上方的摄像头获取的导航数据通过 S-video 输入传输到 PC,启动基于 Matlab 的导航算法。该研究强调网络安全和精确导航,在 LoRa 通信设备中采用加密方法,并在安全机器人操作系统中实现抗量子算法。图像处理算法有助于在迷宫内规划路线,从而全面概述当代技术。为清晰起见,还包括无线机器人导航系统和迷宫加密算法的视觉表示。
•胎儿贫血受细节病毒B19感染的少数婴儿可能在子宫内无法舒服,病情称为“胎儿贫血”。胎儿贫血发生在未出生婴儿血液中的红细胞水平低于正常水平时。大多数贫血的婴儿在没有任何治疗的情况下会变得更好。如果您的宝宝确实需要治疗贫血,我们将与您讨论。有关胎儿贫血的更多信息,请与我们的胎儿医学团队的成员交谈或阅读我们的“胎儿贫血”事实说明,可以在我们的孕妇和父母信息页面上找到(请参阅此Factsheet结束时的“有用链接”部分)。
当使用 HPV 检测或联合检测时,后续宫颈癌筛查检查之间的建议间隔为 5 年(BCC 2024、CCA 2022、ACS 2020、CADTH 2019、USPSTF 2018)、5-10 年(WHO 2021)或至少 3 年(GGPO 2022)。对于具有特殊风险的个体,建议缩短筛查间隔,例如患有免疫缺陷症的个体、宫内暴露于 DES 的个体、因 2 级(中级宫颈上皮内瘤变,II 级)、CIN3(高级别宫颈上皮内瘤变,III 级)或癌症而接受手术治疗的个体。