1医学教育研究计划,医学与卫生学院,穆罕默迪亚雅加达大学,雅加达,印度尼西亚2印度尼西亚4医学与卫生学院公共卫生系,印度尼西亚雅加达的穆罕默迪亚雅加达大学 *通讯作者:rahmini.shabariah@gmail@gmail.com摘要背景:头周围是评估脑内体积和大脑生长的指标之一。发展是身体功能和能力的改善,例如情感,智力和行为发展。母乳是可以支持最大生长和发育的新生儿摄入量的来源。目的:众所周知,在Kedaung社区健康中心DePok City的工作区中,在3至6个月的儿童中,头围与发育与发育前问卷调查表(DPSQ)之间的关系与发育乳头或配方奶之间的关系。方法:该设计是一项横断面分析研究,受访者的母亲至少在出生后三个月后生了母乳。采样技术使用便利抽样方法来获得多达50位母亲,并使用卡方检验使用统计方法分析了分析数据。结果:大多数3岁和4个月大的儿童分别为34%,女性为52%,仅以80%的母乳喂养,正常的头围为98%,通常适合年龄的发育时间为90%。头围大小与母乳状态与DPSQ值和解释之间存在显着关系(P值= 0.002或= 12.250 CI95%= 4.789-31.333); (p-value = 0.018或= 8.143 CI95%= 1.144-57.949)。结论:头围的大小和发育之间的关系增加了12倍,而在Kedaung Community Health Center Depok City的工作区域中拿到母乳的婴儿的母乳状况与发育之间的关系则增加了八倍。关键词:母乳,发育,头围,婴儿引入生长是细胞,器官和体重,长度,骨骼寿命和代谢平衡的尺寸的变化。可以通过根据孩子的年龄来测量体重和身高来实现增长。除此之外,还可以通过测量头围来评估增长,尤其是从出生到三岁,在此发展
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进一步。 • 技术进步:执行月球南极任务使印度空间研究组织能够开发和展示创新技术。这包括软着陆技术、导航系统、资源利用和长期操作方面的进步,这些进步可以在未来的太空任务中得到广泛的应用。 月船 3 号上的仪器和实验:着陆器实验: • 月球边界超敏电离层和大气层的无线电解剖 (RAMBHA):该实验研究月球表面附近的电子和离子,研究它们的行为和随时间的变化。 • 钱德拉表面热物理实验 (ChaSTE):ChaSTE 专注于极地附近月球表面的热特性,有助于我们了解温度变化。 • 月球地震活动仪器 (ILSA):ILSA 测量着陆点附近的月球地震,通过地震活动分析月球地壳和地幔的成分。 • 激光反射器阵列 (LRA):NASA 提供的这项被动实验可作为激光的目标,为未来的任务提供精确的测量。 月球车实验: • 激光诱导击穿光谱仪 (LIBS):LIBS 可确定月球表面的化学和矿物成分,从而深入了解其地质构成。 • 阿尔法粒子 X 射线光谱仪 (APXS):APXS 可识别月球土壤和岩石中的镁、铝、硅等元素,有助于我们了解月球材料。 任务研究目标:
摘要:核酸分析在疾病诊断和治疗中起重要作用。CRISPR技术的发现为检测核酸的检测提供了新颖而多功能的方法。但是,使用最广泛的CRISPR-CAS12A检测平台缺乏将单链DNA(ssDNA)与双链DNA(DSDNA)区分开的能力。为了克服这一局限性,我们首先采用了抗Crispr蛋白(ACRVA1)来开发一种新型的CRISPR生物传感器,以专门检测ssDNA。在这种传感策略中,ACRVA1切割CRISPR指南RNA(CRRNA)抑制CRISPR-CAS12A系统的裂解活性。只有ssDNA具有募集裂解的crRNA片段以恢复CRISPR-CAS12生物传感器的检测能力,但DSDNA无法实现这一目标。通过测量CRISPR-CAS12A生物传感器的回收裂解活性,我们开发的ACRVA1辅助CRISPR生物传感器能够将ssDNA与dsDNA区分开,为检测SSDNA的检测提供了一种简单可靠的方法。此外,我们证明了我们开发的ACRVA1辅助CRISPR生物传感器,以监测解旋酶的酶促活性并筛选其抑制剂。关键字:基于CRISPR的生物传感器,CAS12A(CPF1)核酸酶,抗Crispr蛋白,ACRVA1,单链DNA(SSDNA)
“这将是国家和软件行业的结合,而不是它们的分离和分离 - 美国及其盟友在本世纪的占主导地位是必需的,”这本书说明说。“公众将宽恕政府和政治阶级的许多失败。,但选民不会忽略系统性无法利用技术的目的,目的是有效地推进我们的票价和安全性。”
阿尔茨海默氏病是全世界死亡的主要原因之一,也是全球最重要的公共卫生问题之一。Taurx将有助于通过清晰的数据来满足这种未满足的需求。在英国,托尔克斯(Taurx)通过创新的许可和访问途径(“ ILAP”)积极寻求药品和医疗保健产品监管机构(“ MHRA UK”)的批准。Taurx于2022年5月获得了创新护照,标志着批准过程的第一阶段,表明MHRA英国对这种药物对阿尔茨海默氏病的重要性的认识。
AKLT状态是各向同性量子Heisenberg Spin-1模型的基态。它表现出激发差距和指数衰减的相关函数,并在其边界处具有分数激发。到目前为止,仅通过捕获离子和光子系统实验实现了一维AKLT模型。在这项工作中,我们成功地准备了嘈杂的中间量子量子(NISQ)ERA量子设备上的AKLT状态。尤其是,我们在IBM量子处理器上开发了一种非确定性算法,其中AKLT状态制备所需的非单生操作员嵌入到单一操作员中,并为每对辅助旋转旋转1 /2的额外的Ancilla Qubit带有附加的Ancilla Qubit。这样的统一操作员有效地由由单量子和最近的邻居CX门组成的参数化电路表示。与Qiskit的常规操作员分解方法相结合,我们的方法导致了较浅的电路深度,仅邻近邻居的大门,而原始操作员的忠诚度超过99.99%。通过同时选择每个Ancilla Qubit,以使其属于旋转|↑>的子空间,可以通过从最初的单元状态以及量子计算机上的旋转量中的旋转量中的初始产品状态以及随后对所有其他物理量进行录制来系统地获得AKLT状态。我们展示了如何通过减轻读数错误的IBM量子专业人员进一步提高实施的准确性。
多模式的大小分布结果是人类和动物的条件。本发明的某些实施例为生物提供了新试剂 - 平均直径:115.6细胞培养,动物模型和植物中的医学研究。共聚物包含PLGA和PEI,在一些实施方案中,还包括1-(3-氨基丙基)-4-甲基丙吡嗪(APMP),FC结合肽和/或抗体。在某些实施例中,APMP-PLGA-PEI,FC结合肽/抗体PLGA-PEI或FC结合肽/抗体 - AP MP-PLGA-PEI纳米颗粒,这些纳米颗粒包含一个或多个治疗剂,可将一种或多种治疗药物用于生物研究或植物中的动物培养基和植物中的单个中的个体。
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