摘要背景:长期饮酒会导致大脑产生多种形态和代谢影响,可使用 MRI 定量评估这些影响,以确定长期酗酒的影响。目的和目标:1. 在 MRI 上评估酗酒男性的大脑退行性变化。2. 将结果与年龄匹配的对照进行形态测量比较。方法:选择 50 名根据 DSM 5 标准确定的酒精使用障碍患者和 50 名年龄匹配的对照,并使用 MRI 检查。使用适当的统计分析工具比较形态测量结果。结果:比较酗酒患者大脑中的各种形态测量参数,发现以下方面存在高度显著差异(p<0.001):第三脑室宽度、大脑半球间裂宽度、脑桥 AP 直径、第四脑室高度、第四脑室宽度、膝部、胼胝体压部和胼胝体部,表明它们在定量分析酗酒相关脑萎缩中起着关键作用。这些参数在饮酒时间最长的依赖性脑萎缩组中也发生了最大的变化。根据饮酒类型划分的亚组对这些参数的比较研究表明,最显著的实质萎缩变化发生在饮用 Desi Daru 的患者亚组中。研究中观察到的最常见的代谢紊乱是肝性脑病,其他包括韦尼克脑病、Marchiafava Bignami 和渗透性髓鞘病。结论:在饮酒组和非饮酒组中,大脑各种白质和灰质结构的形态学参数存在显著差异,这可以通过 MRI 定量证明。关键词:慢性酒精中毒的 MRI、酒精中毒者的形态学研究、肝性脑病韦尼克脑病、Marchiafava Bignami、渗透性髓鞘病。1
课程描述:高速低功耗设计中的串扰、失真、延迟、衰减、地面反弹、趋肤效应、抖动、符号间干扰的基础知识。建模/仿真:高速互连、封装、接地/电源平面、通孔、PCB 和 3D-IC;眼图、Elmore 延迟、有损耦合、传输线、电报方程、线路参数提取、测量参数。宏建模:无源性/因果关系、特征法、矩阵有理近似、矢量拟合、模型降阶、电磁兼容性/干扰、混合域系统和基于多物理的并发分析。先决条件:就读卡尔顿大学电子/SCE 系或 OCIECE 的研究生课程或经系批准。讲座:每周三小时 VLSI 电路技术的快速发展,加上复杂/微型设备的趋势,对专注于微电子的计算机辅助设计 (CAD) 工具提出了巨大的需求。设计要求变得非常严格,要求更高的运行速度、更尖锐的激励、更密集的布局和低功耗。因此,延迟、衰减、串扰、地弹等信号完整性问题正在成为高速电路和系统设计和验证的主要瓶颈。如果在设计阶段没有正确处理高速效应,可能会导致逻辑故障,导致制造的数字电路无法运行,或者扭曲模拟信号,使其无法满足规格。由于 VLSI 设计周期中的额外迭代成本极高,因此准确预测这些影响是高速设计中的必需品。设计和 CAD 社区目前正在发生范式转变,以适应高速设计问题的新要求。然而,目前可用的 CAD 工具和设计策略无法充分处理涵盖不同领域的复杂高速电路设计/分析场景。本课程旨在涵盖高速设计、对根本原因的理解、相关物理和高速互连建模/仿真/设计方法。讲师:
引言:2型糖尿病(DM2)是一种由内源性和外源性因素引起的疾病,是一个全球性的公共卫生问题。在国家层面上使用基础血糖水平进行糖尿病前期检测研究在经济和后勤方面成本极高,但是,根据人体测量参数、健康史和生活方式等了解处于危险中的人群是可行的,这些信息可以通过旨在检测患有这种内分泌病风险的问卷获得。目的:分析秘鲁人群患 2 型糖尿病的风险。材料和方法:观察性、分析性、回顾性和横断面研究。人口约为 29,000 名非糖尿病成年人,其数据来自人口和家庭健康调查 (ENDES 2022)。根据调查数据,采用了 Bang 的糖尿病风险问卷。这些变量包括:性别、年龄、体重指数(BMI)、教育水平和平均动脉压。进行了 Pearson 卡方检验、Cramer 的 V 系数 (V)、学生 t 检验、使用二元逻辑回归的原始和调整优势比。结果:患有 2 型糖尿病风险的成年人的平均 BMI 和平均动脉压较高。男性平均风险评分为 4.24,女性平均风险评分为 2.92。 49% 的男性面临患糖尿病的风险,女性为 22.30%。 40 岁以上的成年人中 76.30% 处于危险之中,而年轻人中这一比例为 9.40%。在统计学上,教育水平与性别之间存在显著的弱关联(V=0.054),而性别与教育水平之间存在显著的强关联(V=0.690)。男性患 2 型糖尿病的可能性是女性的 9.81 倍,40 岁以上的成年人患 2 型糖尿病的可能性是年轻人的 53.72 倍。结论:秘鲁人群患糖尿病的风险较高,主要与性别有关,并且从40岁开始,女性的BMI会显著变化,男性的血压会升高。 Bang 的 DM 风险问卷(仅需要体格测量、生活方式数据、个人和家族史)的使用有利于在国家层面发现风险群体。关键词:2型糖尿病;公共卫生;健康风险;成人健康;调查和问卷;秘鲁。
多发性硬化症 (MS) 是一种影响中枢神经系统 (CNS) 的慢性炎症性脱髓鞘疾病,大多数患者的特点是复发缓和型病程。在过去的二十年里,越来越多获批的 MS 药物显示出对临床复发和与 CNS 炎症活动相关的磁共振成像 (MRI) 病变的疗效。尽管 MS 治疗对进行性疾病过程的效果有限 1 ,但这可能不仅仅与疾病复发随时间的积累所造成的损害有关 2 。在疾病的早期阶段就已经可以观察到轴突丢失 3 ,这表明神经退行性机制可能在长期残疾中发挥作用。通过 MRI 扫描测量的脑萎缩可能是一种量化神经元和轴突丢失的非侵入性工具。 4 有趣的是,在首次发生临床事件的患者和高度提示 MS 的放射学孤立综合征病例中已经可以看到脑容量的减少 5 。脑萎缩还与认知能力下降和残疾进展有关 3 ,并可能预测从临床孤立综合征转变为确诊的 MS 6 。在本期 Arquivos de Neuropsiquiatria 中,Rojas 等人 7 回顾了脑萎缩在临床实践中的影响。用于测量脑萎缩的神经影像学技术包括自动和半自动方法(横向和纵向),具有一定的可重复性。在用于估计脑容量损失的几种 MRI 技术中,有几种可用的横断面和纵向方法(例如脑实质分数 - BPF、使用萎缩标准化的结构图像评估 - SIENA、Freesurfer、基于体素的形态测量和脑边界移位积分)。BPF 和 SIENA 是最常用的。 3 然而,这些方法在日常实践中应用时可能会产生一些技术困难。几年前,Figueira 等人 8 提出了胼胝体指数,这是一种与 BPF 相关的形态测量参数,可以潜在地区分复发缓解型和进行性 MS。然而,考虑到可能导致脑容量减少的混杂因素,如假性萎缩现象、也可能导致脑萎缩的伴随疾病(如心血管危险因素、中风)以及缺乏考虑到临床实践中常见的其他因素的标准参数 3 ,应在大量 MS 人群中验证所提出方法的可重复性及其应用。尽管如此,将其中一些研究转化为临床实践可能只是时间和资源分配的问题。Rojas 等人 7 还讨论了与整体或节段性脑容量减少相关的残疾进展和认知障碍。整体灰质体积减少与运动障碍的进展相关,而灰质和白质损失都与认知障碍有关 3 。此外,Steenwijk 等人 9 最近发现,多发性硬化症中的脑萎缩以非随机方式发生,并描述了与认知功能障碍相关的不同解剖模式。以扩展残疾状态量表 (EDSS) 评分衡量的身体功能障碍与双侧感觉运动皮质和双侧岛叶的皮质厚度变化相关,而认知与双侧后扣带皮质和双侧颞极的皮质萎缩相关。在另一项研究中,Damasceno 等人 10 评估了 42 名接受治疗且未达到疾病活动证据 (NEDA) 9 状态的复发缓解型多发性硬化症患者的功能测试、认知和脑萎缩情况,
弗罗茨瓦夫科技大学,纳米计量学系 (1) ORCID: 1. 0000-0003-1565-7278; 2. 0000-0001-6649-1963; 3. 0000-0001-6218-0658; 4.0000-0001-9197-1862; 5. 0000-0002-5146-2868; 6. 0000-0003-1300-6420; 7.0000-0001-8482-301X; 8. 0000-0002-3187-1488; 9. 0000-0003-4182-9192 doi:10.15199/48.2024.06.41 教育扫描隧道显微镜——用于纳米技术教学和纳米计量研究的开放式架构平台摘要。在本文中,我们提出了一个教育性扫描隧道显微镜平台,可以研究纳米级的表面。该设计结构的主要优点是其开放式架构,可以进行各种实验,包括教学实验和高度专业化的科学工作。该系统是弗罗茨瓦夫科技大学电子、光子学和微系统学院纳米计量学系文凭和博士论文的一部分。 (教育扫描隧道显微镜——用于教育和纳米计量研究的开放式架构平台)摘要。在本文中,我们介绍了内部硬件和软件平台,可以演示扫描隧道显微镜 (STM) 的设计和操作以及衍生的诊断技术,从而能够确定纳米级表面的特性。所述设置的主要优点是开放式架构,这对于全面了解构造的某些方面以及执行测量的方式至关重要。由于平台采用模块化设计,学生可以通过基础培训课程和文凭课程等各种形式的学习活动来提高自己的能力。所描述的解决方案是一种独特的设置,它是利用弗罗茨瓦夫科技大学纳米计量学系研究人员的经验开发的。关键词:扫描探针显微镜、扫描隧道显微镜、纳米计量学、控制和信号电子学。简介扫描隧道显微镜 (STM) 自 1982 年开发以来 [1,2],已发展成为一种先进的诊断技术,它与其他样品制备技术和分析工具相结合,能够以原子分辨率洞察材料的结构 [3–6]。尽管扫描隧道显微镜的概念看似简单,但实际设置在实施特定测量模式以及仪器方面却很复杂。然而,STM 背后的理念仍然足够简单,本土建筑商可以开发自己的测量系统——有很多自己动手 (DIY) 的项目可以找到 [7]。此外,控制和测量分析软件领域也正在快速发展[8,9]。与市售机器相比,开发的显微镜并不复杂,也不是开放式装置。在未来纳米技术专家的教育过程中,获得 STM 设计和操作的透明度是一个重要问题。培训旨在提供必要的知识和经验,教他们如何准备和使用 STM,以获得样品表面的原子分辨率成像。特别是,处理样品、准备扫描尖端、配置系统的特定部分、优化测量参数以及数据处理和分析等问题是培训的重要组成部分。很少有实验室会自下而上地开设扫描探针显微镜 (SPM) 课程 [10]。在这种情况下,需要为学生提供纳米技术工具 [11]。为了提供实现上述培训条件的环境,纳米计量学系开发了一种特定的硬件软件设置。与商用 STM 系统不同,它在信号处理和采集方面提供了完全透明性,包括隧道电流、PID 信号(特别是 Z 和误差信号)、扫描控制(X、Y)信号和输出数据。系统由专门的
国家科学评论:牛津大学出版社出版的跨学科开放式杂志,是由同行评审的期刊,涵盖了全球科学技术的尖端发展。该期刊在自然科学的各个领域发表评论文章,观点和原始研究,包括物理,化学,生命科学,地球科学,材料科学和信息科学。该期刊旨在报告全球进步,并为作者提供分享其研究结果的平台。具有2021年影响因子为23.178,国家科学评论被认为是领先的多学科开放式科学杂志。该期刊的标准缩写为natl。SCI。 修订版,它引用了大量引用,在过去三年中,共有7653次引用。 该期刊的覆盖历史从2014年到2022年,其最佳的四分位数排名是第一季度。 要访问《国家科学评论》上发表的文章的全文,用户可以访问牛津大学出版社网站或在WorldCat上搜索《杂志》。 期刊的ISSN数字为20955138和2053714x。 在此处给定文章文本,《国家科学评论的影响得分》和h-index表示其重大的科学影响。 ,如果相似的增长持续,则该期刊在2022年的影响分数为11.55,预计将在2023年维持或增加这一上升趋势。 该期刊的2021年度影响分数为10.30,其次降低了,直到2018年,得分较低,为4.23。 但是,从2019年开始,得分显示出略有增加。SCI。修订版,它引用了大量引用,在过去三年中,共有7653次引用。该期刊的覆盖历史从2014年到2022年,其最佳的四分位数排名是第一季度。要访问《国家科学评论》上发表的文章的全文,用户可以访问牛津大学出版社网站或在WorldCat上搜索《杂志》。期刊的ISSN数字为20955138和2053714x。在此处给定文章文本,《国家科学评论的影响得分》和h-index表示其重大的科学影响。,如果相似的增长持续,则该期刊在2022年的影响分数为11.55,预计将在2023年维持或增加这一上升趋势。该期刊的2021年度影响分数为10.30,其次降低了,直到2018年,得分较低,为4.23。但是,从2019年开始,得分显示出略有增加。国家科学评论的H指数为86,表明该期刊已经发表了至少86篇论文,每篇引用了86篇引文。H-INDEX是用于评估出版物和期刊的科学影响的科学测量参数。它代表“ H”的最大值,因此给定期刊至少发表了“ H”论文,其引用超过了“ H”。国家科学评论的国际标准序列号(ISSN)是20955138/2053714X,它是期刊或杂志等特定出版物的唯一标识符。ISSN代码以格式NNNNNNC表示,其中'n'代表数字从0到9,'C'代表与未知值添加'x'的范围相同的范围。根据SJR(SCIMAGO期刊排名),该期刊在27955期期刊,会议和书籍系列中的排名为627,这是一个指标,该指标通过考虑收到的引用数量和期刊的重要性来衡量科学影响。国家科学评论的出版商是牛津大学出版社。该期刊的影响分数和H索引会随着时间的流逝而变化,这反映了研究趋势和发布模式的转变。研究人员可以在该期刊的官方网站上找到更多详细信息,包括其2014年至2022年的覆盖历史记录,以及有关论文呼吁(CFPS)流程的详细信息。收到的提交和接受插槽的数量以及其他各种指标。要确定期刊/会议的接受率或拒绝率,只需通过电子邮件与编辑团队联系或查看官方网站。此外,常见问题解答提供重要信息。根据最新统计数据,国家科学评论的影响得分为11.55,于2023年计算。其H-指数为86,在同年进行了评估,而其Scimago期刊等级(SJR)为2.972,也在2023年计算。截至2023年,期刊的排名为27,955期,会议和书籍系列中的627。国家科学评论由牛津大学出版社出版,总部位于英国。该期刊的标准缩写为NATL。SCI。 修订.. 这是一个综合出版物,涵盖了广泛的主题。 该期刊的范围可在其官方网站上找到。 国家科学评论的国际标准序列号(ISSN)为20955138和2053714X,最佳四分之一排名为Q1。 覆盖范围的历史跨越2014年至2022年。 此信息的来源包括Scimago Journal&Country等级,期刊影响因素,ISSN.org,Scopus和Web of Science数据源。 The journal covers various subject areas, including Agricultural and Biological Sciences, Arts and Humanities, Biochemistry, Genetics and Molecular Biology, Business, Management and Accounting, Chemical Engineering, Chemistry, Computer Science, Decision Sciences, Dentistry, Earth and Planetary Sciences, Economics, Econometrics and Finance, Energy Engineering, Environmental Science, Health Professions, Immunology and Microbiology, Materials Science,数学,医学,多学科,神经科学,护理,药理学,毒理学和药物,物理学和天文学,心理学,社会科学和兽医。SCI。修订..这是一个综合出版物,涵盖了广泛的主题。该期刊的范围可在其官方网站上找到。国家科学评论的国际标准序列号(ISSN)为20955138和2053714X,最佳四分之一排名为Q1。覆盖范围的历史跨越2014年至2022年。此信息的来源包括Scimago Journal&Country等级,期刊影响因素,ISSN.org,Scopus和Web of Science数据源。The journal covers various subject areas, including Agricultural and Biological Sciences, Arts and Humanities, Biochemistry, Genetics and Molecular Biology, Business, Management and Accounting, Chemical Engineering, Chemistry, Computer Science, Decision Sciences, Dentistry, Earth and Planetary Sciences, Economics, Econometrics and Finance, Energy Engineering, Environmental Science, Health Professions, Immunology and Microbiology, Materials Science,数学,医学,多学科,神经科学,护理,药理学,毒理学和药物,物理学和天文学,心理学,社会科学和兽医。各个领域的学科清单,包括行为研究,自然科学,工程,社会科学,卫生专业等。纪律涵盖了主题,例如生物化学,生物技术,生物医学工程,计算机科学,生态学,经济学,教育,电气工程,紧急医学服务,内分泌学,能源管理,环境科学,流行病学,家庭实践,财务,财务,食品科学,食品科学,植物,遗传学,遗传学,地球学,遗传学,地球学,遗传学,遗传学,遗传学和venteraryical and Vertyartary Medical。诸如光谱,统计物理学和表面科学等领域与兽医病毒学和旅游管理等更多应用领域一起包括在内。文本还引用了用于组织和访问研究的各种索引数据库,包括PubMed,Scopus和Web of Science。此外,它还提到了在这些领域的付费和未付期刊的存在,从而提供了对出版景观的见解。
