13:00-13:15开发血管组织学的成像替代物来量化反向重塑的Karin Tran-Lundmark 13:15-13:23基于CT的歧视,使用深度学习血管放射和机器学习Pietro Nardelli 13:23-13:30 Inveir frount intucir extir functir exterif intuntial Intucir exterif in function exterib exterif interif functir time1 in Ins1 2 Ins1 fri Insibriantial Insife cteph(弗里pH-dild Colin教堂患者的毛骨质棕榈吸入粉(TPIP)对肺脉管系统的影响13:30-13:45与PVRI和PHA USA患者的联合谈话报告了Frances Varian
orcID:0000-0003-0821-5535摘要神经生物学的主要目标之一是了解人脑的发展和功能障碍。报告了我们对人脑发育的理解的许多工具和技术无法完全捕获人脑发育的独特和动态特征。干细胞技术的最新进展允许从多能干细胞(PSC)产生人类脑器官(PSC),他们有望改变我们对人脑发育的理解,并允许对遗传性和获得性脑疾病发病机理进行详细研究。在这篇评论中,我们将概述脑器官技术的发展,其进步以及当前的应用以及该技术的未来观点。关键字:大脑器官。神经 - 开发。神经退行性疾病。干细胞。脉管系统。
糖尿病概述糖尿病是一种代谢性疾病,是由相对或绝对胰岛素缺乏症引起的,导致高血糖症,可能会损害人体脉管系统,并导致产生的多器官功能障碍。因此,它带来了多个系统的影响,并带有有害结果,例如非创伤性肢体截肢,失明和终末期肾脏疾病。尼日利亚看到的最常见的DM病例是2型DM,发生约95%。(10,11)其他是T1DM,妊娠DM和其他特定类型的DM,例如药物或化学诱导的糖尿病。12 T2DM的各种风险因素是最普遍的形式,包括DM的家族史,城市住宅,不健康的饮食,年龄较大,吸烟,身体不活跃和肥胖。4,12
世界人口的老化对理解衰老过程,制定策略和干预措施以延长健康寿命的兴趣加剧了兴趣。细胞衰老,当细胞在体外细胞增殖后或对绝对应激或癌基因表达反应后不可逆生长时(1,2)在AG的表型和年龄相关疾病中起作用(1)。越来越多的证据表明,衰老细胞也具有必不可少的生理功能,例如在肿瘤抑制,发育,伤口愈合,组织重塑,再生和脉管系统中。这就提出了有关衰老细胞类型之间的相似性和差异以及它们在体内平衡和病理学中的作用的重要问题,并在治疗方面靶向它们时会产生更多的挑战。
摘要Wnt/β -catenin信号传导途径调节了肿瘤生物学的许多方面,许多研究集中在该信号通路在肿瘤细胞中的作用。但是,现在很明显,肿瘤的发展和转移取决于癌细胞及其环境之间的双向相互作用,从而形成了肿瘤微环境(TME)。在这篇综述中,我们讨论了Wnt/β -catenin信号传导如何调节TME不同组件之间的交叉相互作用,包括免疫细胞,干细胞,肿瘤脉管系统和TME的非细胞组件在肝细胞癌中。我们还研究了它们对原发性肝癌干预的临床前和临床见解,并探讨了使用Wnt/β -catenin突变作为预测免疫疗法耐药性的生物标志物的重要性。关键字Wnt/β -catenin信号传导; HCC;肿瘤微环境;免疫疗法
- 对吸入一氧化氮(INO)和其他常规疗法或 - 那些持续无法断奶的氧化氧化氮或 - 在吸入一氧化氮和高频性频率的情况下,持续性肺部肺动脉症是慢性肺部或胸膜疾病。作用选择性磷酸二酯酶5型(PDE5)抑制剂。pDE5在肺脉管系统的平滑肌中发现,在该肺部的平滑肌中,它负责循环鸟嘌呤一磷酸(CGMP)的降解。CGMP会产生平滑肌松弛。西地那非增加肺血管平滑肌细胞中的CGMP,导致松弛。在患有肺动脉高压的患者中,这可能导致肺血管床的选择性血管舒张,并且在较小程度上会导致全身循环中的血管舒张。药物型磷酸二酯酶5型(PDE5)抑制剂。商业名称IV:Revatio
镰状细胞贫血和β-丘脑贫血镰状细胞疾病是由同义突变引起的,该突变在β-糖蛋白亚基中与谷氨酸交换了谷氨酸。4该突变的纯合遗传导致疾病表型,而杂合载体不表现出临床疾病症状。杂合载体也称为具有镰状细胞性状。4这种氨基酸取代会导致红细胞中脱氧的血红蛋白刚性聚合物,最终形成了经典的镰状形态。2镰状红细胞遮住了微脉管系统,导致组织缺氧,梗塞和慢性溶血性贫血。4因此,镰状细胞贫血呈现出异质的临床表现范围,包括疼痛,中风,血管闭塞发作,多器官损伤,生活质量降低和寿命缩短。2,4
引言心血管科学课程的医学科学学士学位旨在彻底了解心血管疾病的科学基础以及与诊断和治疗的关系。该课程着重于主要的心血管疾病区域,并具有强烈的翻译重点。心脏和脉管系统的正常功能,特定疾病所涉及的机制,这些机制如何影响个别患者和人群,最后将详细讨论已建立和新颖治疗的科学基础。还将介绍用于心血管疾病的流行病学,诊断成像和治疗策略。它旨在创建临床医生和学者,以解释和告知最佳实践,并扩大当前思维和进步医学的界限。它还为科学方法论和分析方法提供了基础,学生可以从中成长为有能力的临床医生和临床研究人员,这可能会导致研究生研究。
Escue博士于2010年毕业于基督教兄弟大学,获得了生物医学科学学士学位。从2009年至2011年,她在圣裘德儿童研究医院的药学科学系进行了实验室工作,基因分型患者样本进行了药物遗传学研究。在2018年,她获得了UTHSC的博士学位,并在Kaushik Parthasarathi博士的实验室完成了生理学的论文研究。她的工作集中在啮齿动物肺微脉管系统内的炎症信号传导机制上。她精通进行高分辨率的荧光成像,花了七年的时间对分离的自体血液渗透的大鼠和小鼠肺进行了复杂的共聚焦成像实验。Escue博士在2020年底完成了她在Elyra 7超分辨率显微镜上进行的培训。