动脉粥样硬化性心血管疾病 (CVD) 是一种慢性疾病,随着时间的推移缓慢发展,当出现不良反应时通常会进展至晚期状态 (1) 。尽管过去几十年来欧洲一些国家的 CVD 死亡率已显著下降,但 CVD 仍然是全球发病和死亡的主要原因 (2-5) 。据统计,发达国家目前占所有 CVD 死亡率的 80%。预计未来几十年因 CVD 造成的伤残调整生命年 (DALY) 数量将增加,从 1990 年的 8500 万 DALY 损失增加到 2020 年全球 1.5 亿 DALY 损失,仍然是盈利能力丧失的主要身体原因 (6-9) 。生活方式、不良的饮食习惯、缺乏身体活动和心理压力都与 CVD 密切相关 (10) 。根据世界卫生组织 (WHO) 的数据,改善生活方式可以挽救 75% 以上的心血管疾病死亡病例 (6, 11, 12)。尽管只有
1. 目的。近年来建造或翻新的许多 PMEL 未达到最低操作环境标准。这些设施无法通过空军计量和校准计划的认证,导致基地的校准能力丧失。本手册提供了空军土木工程师设计和建造精密测量设备实验室的标准。将其用作新计量实验室选址和设计或现有设施改造的指南。仅解决那些直接影响测量准确性和完整性且校准实验室独有的要求。如果设施的状况不会对执行测量可追溯性的环境要求产生不利影响,则本手册中的标准不得作为改进现有设施的唯一理由。用户应在设计阶段早期联系 AFMETCAL DET 1/ML,813 Irving-Wick Drive West Suite 4M,Heath OH 43056-6116,以及 HQ AFCESA,Tyndall AFB,以确保其设施符合或超过基本设计标准。
2023 年 4 月,我们开始实施补充药物滥用治疗和康复补助金 (SSMTRG) 计划的第二年。2023/24 年,普利茅斯从国家政府获得了总计 1,266,006 英镑,以 2022/23 年获得的 772,516 英镑为基础。该补助金的目的是提高药物和酒精治疗服务的使用率和效果,以实现国家药物战略“从伤害到希望”的健康目标。该战略强调了之前对成人和年轻人专业药物滥用治疗服务的撤资如何耗尽劳动力,导致该部门的技能、专业知识和能力丧失,这导致未满足的需求和与药物相关的死亡增加。2022 年 4 月的 SSMTRG 资助在一定程度上扭转了这一趋势,但是,需要一些时间来建立劳动力并满足未满足的需求以改善结果。
“神经退行性疾病”通常是指诸如阿尔茨海默氏病,亨廷顿氏病,各种共济失调和大量罕见的遗传疾病等疾病,这些疾病会导致神经元的逐渐丧失,认知和运动功能的丧失以及某些情况下,死亡。然而,神经退行性的迹象在癫痫和抑郁等疾病中也很明显。尽管“神经变性”一词显然意味着神经元的生存能力丧失,但现在普遍承认星形胶质细胞与这种过程密切相关。星形胶质细胞通过各种方式帮助神经元的弹性。一些研究表明,它们实际上可能是某些条件下病理机制的一部分。我们试图在所有病理状态中的星形胶质细胞与神经元之间的相互作用进行研究。星形胶质细胞保护神经元免受损害的机制,与小胶质细胞在处理退化神经元方面的合作以及疾病中星形胶质细胞的可塑性是本卷中潜在的主题。
骨关节炎 (OA)、类风湿性关节炎 (RA) 和腰痛等肌肉骨骼疾病是全球第二大致残原因,给社会带来了沉重的生理和经济负担 [1,2]。这类疾病的特点是组织退化和炎症活动,可导致慢性疼痛和严重的关节损伤 [3]。具体而言,骨关节炎关节因其承重特性,最容易受到关节软骨退化和滑膜炎症的影响,久而久之会导致关节功能和活动能力丧失。炎性细胞因子[如白细胞介素 (IL)-1、IL-6、肿瘤坏死因子 α (TNF α )] 和降解酶[如基质金属蛋白酶 (MMP)13、具有血小板反应蛋白基序 5 的解整合素金属蛋白酶 (ADAMTS5)] 等生物因素的过度表达会加速骨关节炎的进展,尤其是在关节损伤的情况下 [4]。软骨的无血管特性限制了其自我再生能力;因此需要及时的治疗干预来修复组织并抑制病情进一步进展 [5]。
摘要:目前,俄罗斯面临着一项战略任务,即建设一条旨在实现国家科学、技术和社会经济发展突破的路线。这一发展与数字经济密不可分,而没有教育数字化,数字经济就不可能实现。教育数字化的本质是利用数字技术在教育过程中取得高绩效。需要注意的是,在教育数字化转型的框架内,教育内容、方法、教育工作形式、评估学生成绩的形式都在发生变化。一方面,这一过程旨在开发数字化教育环境,以提高每个学生的教育成果;但另一方面,在高等教育领域使用数字技术时,也会出现以下风险:非人性化的风险、精神流氓化的风险、因推广“教育服务”而对传统教育基本组成部分造成的威胁、认知能力丧失的风险、技术化和机器人化的风险、知识文化危机的加深、对个人创造性发展的威胁、社会排斥的风险。
在过去的十年中,在对靶向细胞的疗法的理解和潜力方面取得了长足的进步。从几十年前开始,在过去的几年中,使用刺激性溶液来刺激炎症反应,转移以注入各种血小板的血浆(PRP)浓缩液,以支持受损或变性部位的有效炎症反应。使用所包含的生长因子和信号蛋白被认为可以显着改善组织愈合反应,但似乎受到不完全修复的限制,同时需要一系列(通常为4-6)才能实现长期临床改善。将这些营养生长因子和信号蛋白与浓缩的未分化的细胞/基质种群相结合的当前演变似乎是一种逻辑和有效的模态,自2000年以来移至最前沿。审美和重建应用程序的导致了道路,因为持续的伤害挑战,循环能力丧失,退化性,维修等要求一种最佳的再生需求方法。对身体如何保持自身保持的深入研究表明,未指定的细胞对于替代衰老细胞至关重要(例如
线粒体疾病是一组罕见疾病,出现了由线粒体或核基因组突变引起的异质临床,生化和遗传性疾病。多个器官可能会受到影响,尤其是那些器官。糖尿病是线粒体疾病的常见内分泌表现。线粒体糖尿病的发作可能是潜在的或急性的,并且表现型可以是1型或类型2。研究表明,与线粒体脑瘤病,乳酸性酸中毒和中风样发作(Melas)综合征的患者认知下降的潜在糖尿病AIS相关。在此,我们报告了糖尿病急性发作后的认知能力下降的病例。病人是一名36岁的妇女,由于高血糖危机和癫痫发作,她住院。两年前,她被诊断出患有Melas综合征,并逐渐发展为痴呆症和听力损失。然而,在糖尿病的急性发作之后,她迅速认知下降和进行日常活动的能力丧失。总而言之,糖尿病的急性发作可能是Melas综合征患者快速认知下降的危险因素。因此,这些患者以及具有相关基因突变的健康携带者应接受糖尿病教育和筛查测试。此外,临床医生应意识到高血糖危机急性发作的可能性,尤其是在存在触发因素的情况下。
能量代谢重编程是癌症的重要标志,为探索癌症的发展提供了新的研究视角,但卵巢癌抗糖酵解治疗的最关键靶点仍不清楚。因此,本研究利用Oncomine、GEPIA和HPA数据库,结合不同组织类型的卵巢癌临床标本,综合评估卵巢癌中糖酵解相关代谢物转运体和酶的表达水平。我们选取Kaplan-Meier Plotter数据库中预后价值最高的磷酸甘油酸激酶1(PGK1)进行后续验证。免疫化学检测证实PGK1在卵巢癌中高表达,PGK1表达水平是卵巢癌患者生存和预后的独立危险因素。功能分析显示PGK1表达水平与中性粒细胞浸润呈正相关。细胞实验证实,抑制卵巢癌细胞中PGK1的表达可降低上皮间质转化(EMT)过程,导致细胞迁移和侵袭能力丧失。小分子NG52剂量依赖性地抑制卵巢癌细胞的增殖。此外,NG52通过抑制PGK1活性来减少EMT过程并逆转Warburg效应。因此,PGK1是卵巢癌抗糖酵解治疗的一个有吸引力的分子靶点。
尽管大约83%的个体在中风中生存,但由于他们获得的皮质梗塞,他们通常会在运动执行(ME)功能上遭受重大损失。以前认为由于中风损伤而导致的重要ME能力丧失是不可逆转的。主动运动疗法表现出巨大的希望,但取决于运动性能,不包括许多原本合格的患者。运动图像(MI),涉及使用镜像神经元来想象运动活动的过程,已成为重新获得某些物理能力因中风损害而失去的物理能力的途径。本文研究了先前的研究,以比较患有脑病变的个体的大脑激活和连通性的强度,而那些不像我尝试过我和MI任务的人相比。本文审查了案例研究,研究了基于皮质损伤和其他变量(例如年龄)的位置,调查了运动成像与物理疗法的直接效应以及运动成像的局限性。本综述中分析的发现表明,MI将是物理疗法的有益补充,并且可以在无法通过严重运动障碍而无法进行物理治疗的个体中刺激运动诱发潜力(MEP)的可行选择。不管脑部病变的存在如何,运动图像在增强治疗或刺激神经肌肉途径方面一直对运动康复产生积极影响。因此,我们得出的结论是,MI是大多数运动皮质萎缩患者的运动恢复的可行补充治疗计划。