•对协作作者身份的认可:火车大脑联盟成员是:L。Maffei 1,E。Picano 2,M。G. Andreassi 2,A。Angelucci 1,A。Angelucci 1,F。Baldacci 3,L。Baroncelli 1,Baroncelli 1,T。Begenisic 1,P. F. Bellinvia 2,P.F.Bellinvia 2,N。Berardi 1,L.Berardi 1,L.Bia b。 , E. Bonanni 3, U. Bonuccelli 3, A. Borghini 2, C. Braschi 1, M. Broccardi 1, R. M. Bruno 2, M. Caleo 1, C. Carlesi 1.3, L. Carnicelli 3, G. Cartoni 3, L. Cecchetti 5, M. C. Cenni 1, R. Ceravolo 3, L. Chico 3, S. Cintoli 1.3, G. M. Coscia 1, M. Costa 1,G。D'Angelo 3,P。d'Ascanio 7,M。de nes 2,S。del Turco 2,E。of Coscio 7,M。Galante 7,N。Di Lascio 2,F。Faita 2,I.Falorni 1.3,U。Faraguna7,A.Fenu 2,A.Fenu 2,L。Fortunato 2,L。Fortunato 2,R。Franco 1,R。Franco 1,L. Garani 3,3。 Giorgi 3,R。Iannarella3,C。Iofida5,C。Kusmic2,F。Limongi1,M。Maestri3,M。Maffei2.6,S。Maggi1,M。Mainardi1,L。Mammana1,L。Mammana1,A。Marabotti 3,A。Marabotti 3,Mariotti V. 7,Mariotti V. 7,Mariissari 5,E.Melissari 5,A.Merissari 5,S。Mercuri 2,S。Morrin,Morrin 8.9 M. Noale 1,C。Pagni 3,S。Palumbo 5,R。Pasquariello 4,S。Pellegrini 6,P。Pietrini 5,T。Pizzorusso 1,A。Poli 1,L。Pratali 2,A。Retico 10,A。Retico 10,E。Ricciardi 5,E。Ricciardi 5,G。Rota 5,G。Rota 5,G。Rota 5,A。A. > > > > > > > >销售1,S。Sbrana 2,G。Scabia 6,M。Scali 1,D。Scelfo 4,R。Sicari 2,G。Siciliano 3,F。Stea 2,S。Taddei 6,G。Tognoni 3,G。Tognoni 3,A。Tonacci 3,A。Tonacci 2,A。Tosetti 4,M。Tosetti 4,S。Turchi 2&L。volpi 2&L。volpi 2&L。volpi G. 1.3,Neurosce of neurock of neurosce of neurock of neurock of neurosce of。 1,56100,56100 PISA,意大利。2 CNR的临床生理研究所,通过G. Moruzzi 1,56124 Pisa,意大利。 3意大利比萨和奥皮萨大学临床和实验医学神经科。2 CNR的临床生理研究所,通过G. Moruzzi 1,56124 Pisa,意大利。3意大利比萨和奥皮萨大学临床和实验医学神经科。4 IRCCS Stella Maris,Viale del Tirreno 341,意大利Calambrone。 5手术,医学,分子病理学和PISA大学的重症监护,通过意大利比萨的Savi 10,56126。 6比萨大学临床和实验医学系,通过意大利PISA SAVI 10,56126。 7 PISA大学的转化研究和新技术,通过意大利PISA SAVI 10,56126。 8 Bertarelli基金会转化神经工程基金会主席,神经植物中心和生物工程研究所,Ecole Polytechnique Polytechnique Federale de Lausanne,CH-1015瑞士Lausanne,瑞士。 9 Scuola Superiore Sant'anna,P.Za Martiri della libertà33,56127 Pisa,意大利。 10国家核物理研究所(INFN),PISA部分,Largo B. Pontecorvo,3 56127,意大利比萨。4 IRCCS Stella Maris,Viale del Tirreno 341,意大利Calambrone。5手术,医学,分子病理学和PISA大学的重症监护,通过意大利比萨的Savi 10,56126。6比萨大学临床和实验医学系,通过意大利PISA SAVI 10,56126。 7 PISA大学的转化研究和新技术,通过意大利PISA SAVI 10,56126。 8 Bertarelli基金会转化神经工程基金会主席,神经植物中心和生物工程研究所,Ecole Polytechnique Polytechnique Federale de Lausanne,CH-1015瑞士Lausanne,瑞士。 9 Scuola Superiore Sant'anna,P.Za Martiri della libertà33,56127 Pisa,意大利。 10国家核物理研究所(INFN),PISA部分,Largo B. Pontecorvo,3 56127,意大利比萨。6比萨大学临床和实验医学系,通过意大利PISA SAVI 10,56126。7 PISA大学的转化研究和新技术,通过意大利PISA SAVI 10,56126。8 Bertarelli基金会转化神经工程基金会主席,神经植物中心和生物工程研究所,Ecole Polytechnique Polytechnique Federale de Lausanne,CH-1015瑞士Lausanne,瑞士。9 Scuola Superiore Sant'anna,P.Za Martiri della libertà33,56127 Pisa,意大利。10国家核物理研究所(INFN),PISA部分,Largo B. Pontecorvo,3 56127,意大利比萨。
生物识别技术的使用案例正在不断增长,如果开发和部署得当,将带来便利、效率和广泛的社会效益。但与此同时,人们也意识到生物识别技术可能对个人及其权利造成危害。难怪世界各地的立法者和政策制定者都在考虑如何规范生物识别技术的使用,以实现效益并应对风险。然而,目前有关生物识别技术使用的法律法规仍处于发展阶段,有时会给开发和部署生物识别技术的人带来困惑和不确定性。这份新的 CIPL 报告旨在阐明这种法律不确定性,并建议法律和政策制定者通过基于风险的方法来监管生物识别技术,以可执行的组织问责制为核心。
预防糖尿病 (DM) 并发症的一种可能方法是通过 Buerger Allen 运动 (BAE) 增加外周血液循环。先前的研究建议审查 BAE 的标准程序。从最新原创研究中总结的各种研究中总结的有关 BAE 对 2 型糖尿病应用有效性审查的研究仍然缺乏。本研究的目的是描述 Buerger Allen 实施的标准形式,该实施形式已评估其对有并发症的 2 型糖尿病患者的有效性。这项文献综述是在 2011-2022 年使用 PICO 关键字在 4 个数据库中进行的,包括 PubMed、Springer Link、Wiley Online Library 和 Google Scholar。我们得出结论,实施 BAE 的标准程序包括 5 个阶段和每个周期的三个主要步骤。这些步骤是仰卧位(运动前)、抬高、悬挂、屈伸和水平(运动后)步骤。每个会话至少包含 3 到 6 个周期,大约 30 分钟。分析的 15 篇文章显示 2 型糖尿病患者的下外周灌注发生了显著变化。BAE 是一种简单的非药物干预措施,被认为是管理下外周灌注的有效方法。引言
加州正面临前所未有的、日益严重的森林和野火危机。数十年的防火措施,加上气候变化日益加剧的影响,使全州野火的规模和强度急剧增加。2021 年野火季带来了新的记录、影响和图像:有记录以来第一场席卷内华达山脉的野火;格林维尔和灰熊平原等城镇被毁;还有世界上最大的树木——巨型红杉——被阻燃箔包裹的照片。然而,2021 年也证明了规定火灾和其他森林管理活动的有效性,这些处理对于在卡尔多和 KNP 综合火灾期间保护柯克伍德、波洛克松树和迈耶斯社区以及红杉国家公园的巨型森林至关重要。
摘要 近年来,微生物对于植物生存的重要性越来越被人们所认识,内生真菌作为全生物的一部分,可以赋予植物生长优势。多数研究表明,林木内生真菌可以促进宿主植物生长,增加抗逆性,从而提高林木的生存竞争力,但内生真菌对木本植物生长发育有益的例子尚未得到系统的总结。本文从林木有益内生真菌的各个方面(定义、分类、定殖机制等)入手,重点介绍其在木本植物生长、防御生物和非生物胁迫中的有益作用,以及林木对内生真菌的响应。此外,本文还列出了一系列从杉木(Cunninghamia lanceolata)中筛选有益内生真菌并验证其有益功能的试验,探讨它们之间的互利关系。本综述不仅为今后林木有益内生真菌的研究提供了理论基础,而且有助于从分子角度机理理解其对未来森林资源可持续利用和生态环境保护的潜在意义。
简单的摘要:线粒体是动物细胞中发现的细胞器。线粒体使用有氧呼吸产生三磷酸腺苷。线粒体功能障碍是2型糖尿病的突出病理特征。imeglimin是一种新型的口服降血糖剂,具有独特的作用机理,靶向线粒体生物能学。imeglimin减少了对人体有害的活性氧的产生。此外,它改善了线粒体和内质网的功能,这些功能在蛋白质的合成,折叠,修饰和转运中很重要。imeglimin通过线粒体的维持功能和结构和β细胞中的内质网的维持功能和结构来增强葡萄糖刺激的胰岛素分泌,并抑制胰腺中β-细胞的凋亡。此外,Imeglimin抑制肝葡萄糖的产生并改善胰岛素敏感性。这些机制改善了2型糖尿病患者的葡萄糖代谢。对Imeglimin的临床试验在2型糖尿病患者中表现出良好的低血糖效率和安全性。有趣的是,Imeglimin改善了2型糖尿病患者的血管功能障碍。在动物中,imeglimin改善了心脏和肾功能,减少缺血引起的脑损伤。除了降低葡萄糖的作用外,imeglimin还可以成为2型糖尿病患者糖尿病并发症的有用治疗选择。
frac's Ask:在2025年的农场法案和其他立法中,保护节俭的食品计划调整,以消除或削弱其努力。最后一项农场法案创建了必要的途径,以确保USDA食品和营养服务每五年更新一次节俭的食品计划。这种确保了当前的饮食指南和食品价格与SNAP福利金额保持一致。定期调整也意味着较小的财政影响,而等待几十年的下一次调整将确保更高的财政影响。国会必须保护节俭的食品计划和其他快速措施,并加强税收作为我们国家对粮食不安全和饥饿的第一道防线。
摘要“人工智能”一词在政治话语中发挥着拉克劳所说的“空洞符号”的作用。本文追溯了全球治理的三个关键机构——人权高专办、世卫组织和联合国教科文组织——内部关于人工智能的政治话语转变,并在此过程中强调了“危机”时刻在证明一系列关键重新表述合理性方面的作用。最重要的是将人工智能与人类医疗保健数字自动化叙事联系起来。在疫情的社会背景下,这三个机构都从批评人工智能经济中不平等的权力关系,到如今将自己重新定位为主要负责帮助确保人工智能技术应用的推动者。分析发现,人类健康和医疗保健正被视为一场“危机”,而人工智能技术被视为解决危机的良方。文章认为,有必要追踪这些话语转变,以此来理解、监控并在必要时追究社会对人工智能治理的变化。
虽然这项研究表明了婴儿时期的触摸有好处,但童年时期呢?对幼儿和青少年的研究表明,触摸——尤其是父母或其他照顾者(如老师)的拥抱等关爱触摸——可以促进心理发展和幸福。例如,触摸可以帮助孩子培养情感安全感、归属感和支持感,尤其是在压力大的情况下。
为了实现减少温室气体 (GHG) 排放的雄心勃勃的州目标,多个州的政策制定者和项目管理者正在推动空间和水加热电气化,将其作为重要的建筑脱碳工具。电气化可以通过用电力取代直接使用化石燃料来减少建筑部门的排放——特别是当电力由比现场使用的碳排放更低的能源产生时。技术进步继续提高空气源和地源热泵的性能和可负担性,增强了它们降低参与者成本和满足舒适度期望的潜力。此处部署的一个障碍是对确保电气化工作的好处的担忧;即确保它们减少排放和能源成本并与旨在减少需求的现有能源效率政策相协调。1