请引用这篇文章为:Martirosyan H.,Galstyan M.,Aloyan T.,Gasparyan N.,Terteryan K.,Sahakyan N.,Avagyan G.矿物质和有机肥料对马铃薯产量定量,定性指标和功能价值的影响。功能性食品科学2024; 4(8):第309-324页。doi:https://doi.org/10.31989/ffs.v4i8.1400
抽象背景:口吃,影响大约5%的儿童,破坏言语流,并对社会心理发展构成挑战。其复杂的起源涉及遗传,神经,环境和心理因素。这项研究旨在探索学龄前儿童和维生素D(VD)缺乏症的潜在联系,这是一个相对未开发的区域。目标:研究学龄前儿童的口吃与VD水平不足(特别是25-羟基胆固醇)之间的关联,以将维生素D缺乏症分配为导致结肠发生的因素。患者和方法:对36名年龄4-6岁的讲阿拉伯语的儿童进行了一项病例对照研究,采用2:1设计,带有24个口吃者和12岁和性别匹配的健康对照。使用阿拉伯口吃的严重程度指数评估了口吃的严重程度,并使用25-羟基胆固醇醇评估血清维生素D水平。结果:结果表明,与对照组相比,口吃的儿童维生素D缺乏症的患病率更高,尽管在两组之间的维生素D分类分布中没有发现统计学上的显着差异。此外,在口吃的儿童中,阿拉伯口吃严重程度指数类别与维生素D类别之间存在非显着关联。与水平不足相比,严重的口吃病例表现出更高的维生素D缺乏症,并且在维生素D水平和阿拉伯口吃的严重程度指数评分价值中观察到了统计学上显着的负相关。结论:口吃是一个普遍的健康问题,尤其是在学龄前儿童中。较低的维生素D水平,这表明潜在的联系。初始发现暗示了维生素D水平与口吃严重程度之间的反比关系。这些结果强调了进一步研究以阐明维生素D在口吃中的作用的重要性。
类器官研究已成为生物医学中的一个变革性领域,重点是模仿人体器官的三维(3D)结构的体外发展。从各种类型的干细胞中得出,类器官紧密复制了人体器官结构和功能,比二维细胞培养物和动物模型具有显着优势,主要用于药物开发,组织工程和精度医学。最近的创新,包括生物制造技术的整合,已经显着提高了器官的结构复杂性和成熟度,从而扩大了其生物医学应用。器官培养的关键因素是利用细胞外基质(ECM),特别是脱细胞ECM水凝胶。这些水凝胶在器官生长和发育中有用,有效地模拟了体内环境,并支持各种器官系统的器官功能。将3D生物打印技术的集成到器官研究中标志着一种变革性的转变,这使得能够创建复杂的和CUS的结构。这篇综述表明,这些技术创新不仅彻底改变了组织工程和再生医学,而且还为药理学,疾病建模和个性化的医疗干预措施提供了巨大的影响。这些技术的综合整合为医学研究提供了一个有希望的未来,为疾病建模,药物发现和患者特异性治疗的发展铺平了道路,并标志着我们进入Preci Sion医学的新时代和个性化的医疗保健解决方案。
抗坏血酸或称为Vita -inter,是一种研究了20多年的化合物,与预防和治愈某些疾病有关(7)。 div>有人提出它具有免疫系统,amin和抗微生物抗侵蚀的强大启动子效应,这可能有可能有利于某些原发性疗法(8)。 div>在败血症中,已经假设它履行了各种作用,例如对底物的合成和代谢的调节和向上调节,允许改善免疫反应以及葡萄糖,血细胞和抗氧化剂的酶促活性(9)。 div>,但是,在这种营养不足的情况下,可以产生败血症患者的发病率和死亡率的情况 - (10,11)。 div>迄今为止,临床证据一直存在争议,发现支持使用维生素C的研究,无论是败血症的主要和互补疗法,而其他人则显示出更大的有机衰竭和死亡风险。 div>最近,一项研究报告的结果可能会提供更广泛的响应,用于在Sepys中使用该化合物的决策(12)。 div>
远离赤道的人更可能患有低维生素D。但是,您的皮肤从阳光下造成的维生素D取决于您的住所,一年中的哪个时间,您的肤色,年龄,您的皮肤表现出多少以及使用Sunblock。因此,很难说没有这些考虑的人来说有多少太阳就足够了。此外,众所周知,太多的阳光暴露会导致皮肤癌和其他对皮肤损害,因此要小心阳光作为获取维生素D的方式很明智。
背景。衰老与2型糖尿病和骨质疏松症的患病率有关,尤其是在老年人和女性人群中。主题和方法。我们进行了一项研究,以评估一组40至75岁的意大利妇女,比较生物化学 - 临床参数,人体测量参数和器乐研究结果,例如MOCOC-DEXA,在40至75岁的意大利妇女中,对40至75岁的意大利妇女进行了研究。结果。结果表明,骨矿物质密度较低,因此,2型糖尿病患者(DMT2)患者的骨骨折风险增加。负责任的机制特别复杂,尚未完全澄清。此外,维生素D(25(OH)D)的血浆水平与胰岛素抵抗的增加之间存在负相关性,血液糖化血红蛋白(HBA1C)的增加也存在负相关性。换句话说,非糖尿病患者的平均维生素D值高于糖尿病女性人群。结论。维生素D缺乏症在胰岛素抵抗以及骨质疏松症的发展中起着关键作用,并且在2型糖尿病患者的患者中,骨基质完整性的丧失较大,因此,骨骼分裂风险的增加会增加。此图对于未来的预防和治疗性临床选择非常重要。
近几十年来,抗生素耐药微生物菌株的令人震惊的激增对全球公共卫生构成了重大威胁[1,2]。常规抗菌剂的局限性,例如某些内孢子和病毒的抗菌素耐药性和无效性,因此需要对新型方法进行有效抗击的新方法探索。纳米技术在这方面已成为有前途的途径,为抗菌应用提供了创新的解决方案[3]。纳米结构材料在克服耐药微生物带来的挑战方面表现出了巨大的潜力,为开发具有增强抗菌特性的有效纳米复合材料铺平了道路[4]。羟基磷灰石(HAP)是一种生物相容性和破骨电导材料,对各种生物医学设备和靶向药物递送引起了极大的兴趣。其出色的化学稳定性,无毒的性质和出色的生物相容性使其成为医疗应用的理想候选者[5]。hap是骨形成的主要矿物质,被包裹在胶原蛋白三重螺旋框架中,当与聚合物整合时,纯NHAP和HAP的纳米晶体已在药物递送环境中利用。探索其物理和化学属性与生物学用途的相关性如何成为一个非常有趣的研究主题[6,7]。
方法:我们将实验动物分为三组。第1组 - 对照大鼠(动物在腹膜内注射橄榄油(0.8毫升),第2组 - 草甘膦处理的大鼠口服十周,第3组 - 草甘膦治疗的大鼠接受了维生素C和维生素E。经过30天的治疗后,动物进行了分析,用于分析,并进行了分析,并分析了BioCH。肝组织在-20°C下存储,以进一步基因表达分析。通过量热分析评估空腹血糖(FBG),而血清胰岛素是通过酶联免疫吸附测定(ELISA)测量的。通过实时逆转录酶 - 聚合酶链反应(RT-PCR)分析分析了特定基因的基因表达研究(FOXO1和GSK3)。
COVID-19大流行的爆发使世界各地的临床医生都在寻找可行的预防和治疗选择,以针对该病毒使用。维生素C的重要生理特性已经充分证明了免疫细胞使用及其作为抗氧化剂的作用。先前已经显示出可能是其他呼吸道病毒的预防和治疗选择的潜力,因此,这些积极结果是否转化为Covid-19的具有成本效益的预防和治疗选择,引起了人们的兴趣。至此,只进行了少量临床试验来评估该概念的有效性,而当将维生素C纳入预防性或治疗方案中以使用冠状病毒时,很少有明确的阳性结果。当使用COVID-19引起的严重并发症时,维生素C是治疗CoVID-19-诱发败血症但肺炎或急性呼吸遇险综合症(ARDS)的可靠选择。作为一种治疗选择,高剂量疗法在一些研究中表现出了前景的闪烁,尽管这些研究中的研究人员经常使测试组接受包括维生素C在内的多模式疗法,而不是仅仅维生素C。鉴于维生素C在人类免疫反应方面表现出来的作用,目前建议所有个体通过饮食或补充剂或补充剂维持正常的血浆维生素C的生理范围,以进行足够的预防性保护对病毒。建议在建议提供高剂量维生素C治疗以预防或治疗COVID-19之前,需要进行最终结果的更多研究。
MVM没有标准或法规定义。因此,MVM产品的组合物具有很大变化,但大多数包含对人类健康必不可少的维生素和矿物质的全部或大多数。在某些时候,建议某些人为某些人使用这些维生素和矿物质。例如,在怀孕初期和妊娠期降低了神经管缺陷的风险;包括碘和铁在内的其他营养素对于健康怀孕也很重要。维生素B12,与年龄有关的眼病研究(AREDS)补充剂可以减慢与年龄相关的黄斑变性的进展。研究还表明,MVM可能有助于维持或增强老年人的认知功能。