长期以来,人们一直认为迷走神经可以促进肠道微生物组(生活在肠道中的微生物社区)之间的交流,而大脑的直接证据是有限的。詹姆森(Jameson)领导的研究人员观察到,与患有正常肠道肠道微生物组的小鼠相比,没有任何肠道细菌(称为无菌小鼠)的小鼠在迷走神经中表现出明显较低的活性。值得注意的是,当将这些无菌小鼠引入正常小鼠的肠道细菌时,它们的迷走神经活性增加到正常水平。
❖ 尼古拉·斯米 (Nicola Smee) 的《弗雷迪去看医生》 ❖ 莎拉·戈麦斯·哈里斯 (Sarah Gomes Harris) 的《莎拉和达克去看医生》 ❖ 海伦·斯蒂芬斯 (Helen Stephens) 的《贝琪去看医生》 ❖ 罗德里克·亨特 (Roderick Hunt) 的《去看医生》 ❖ 薇薇安·弗伦奇 (Vivian French) 的《去看医生》 ❖ 罗德里克·亨特 (Roderick Hunt) 的《在医生那里》 ❖ 瑞秋·蒂斯代尔 (Rachel Tisdale) 的《我去看医生》 ❖ 詹·格林 (Jen Green) 的《“说啊!”我第一次去看医生》
完整作者列表: 隋一鸣;华盛顿大学,材料科学与工程系 刘超峰;华盛顿大学,材料科学与工程系 邹佩超;清华大学,清华深圳国际研究生院能源与环境学部 詹厚超;清华大学,清华深圳国际研究生院能源与环境学部 崔远征;清华大学,清华深圳国际研究生院能源与环境学部 杨程;清华大学,清华深圳国际研究生院能源与环境学部 曹国忠;华盛顿大学,材料科学与工程系
sNo 名称 Jat NPP 区 1 SANDESH BK 43/01/79/08072 TANAHUN 2 PREM GURUNG 43/01/79/01452 TANAHUN 3 SIBI GURUNG 43/01/77/07224 TANAHUN 4 PRASHAN GURUNG 43/01/79/01139 TANAHUN 5 LOVELY MAGAR 43/01/78/04038 TANAHUN 6 ABHINASH YADI MAGAR 43/01/79/08665 TANAHUN 7 ANUP GURUNG 43/01/78/00369 TANAHUN 8 ZENITH GURUNG 43/01/80/07365 TANAHUN 9 SAMEER GURUNG 43/01/78/01393 塔那洪 10 拉詹·塔帕 43/01/80/03929 塔那洪 11 高拉夫·塔帕 43/01/78/07437 塔那洪 12 基兰·塔帕 43/01/77/00651 塔那洪 13 迪潘德拉·卡赛 43/01/80/02020 塔那洪 14 拉吉·塔帕 43/01/78/06508 塔那洪 15 罗尼什·古龙 43/01/79/09104 塔那洪 16 萨詹·古龙 43/01/77/01075 塔那洪 17 索加特·拉纳 43/01/78/10698 18 ANMESH GURUNG 43/01/80/08035 19 DINESH GURUNG 43/01/78/04607 20 PRABIN GURUNG 43/01/77/07108 21 KUSHAL GURUNG 43/01/78/07470 2
疫苗是一种生物物质,可产生针对特定传染病的主动获得性免疫力。疫苗通常含有一种看起来像致病细菌的药剂,由减弱或破坏的微生物、其毒素或表面蛋白之一制成。该药剂刺激人体的免疫系统检测并消灭威胁性的药剂以及将来可能遇到的任何相关细菌。疫苗既可以预防,也可以治疗。一些疫苗提供完全的消毒免疫力,这意味着可以完全避免感染。接种疫苗是施用疫苗的过程。接种疫苗是避免传染病的最有效方法;它在很大程度上促成了全球范围内天花的根除以及脊髓灰质炎、麻疹和破伤风等疾病在世界大部分地区的限制。疫苗的有效性已得到广泛的研究和验证;例如,流感疫苗、HPV 疫苗和水痘疫苗都被证明是有效的。根据世界卫生组织 (WHO) 的数据,目前已批准的疫苗可用于预防 25 种不同的疾病。疫苗和接种疫苗这两个词组源自 Variolae vaccinae (牛痘),这是爱德华·詹纳 (Edward Jenner)(他发明了第一种疫苗以及疫苗的概念)用来描述牛痘的名称。1798 年,他用这个短语作为他的《对牛痘的调查》(称为牛痘)的全名,他在其中描述了牛痘对抗天花的影响。为了纪念詹纳,路易斯·巴斯德 (Louis Pasteur) 要求将这些词语扩展到包括当时正在开发的新保护性接种。疫苗学是研究疫苗的发现和生产的学科。根据压倒性的科学共识,疫苗是一种非常安全有效的对抗和根除传染病的策略。疫苗剂被免疫系统识别为外来物,从而杀死
自 1796 年爱德华·詹纳 (Edward Jenner) 为一名儿童接种痘苗病毒后证明自己对天花具有免疫力以来,疫苗的开发取得了长足的进步 [2]。如今,疫苗被认为是最具成本效益的救命手段之一。疫苗接种的基础是引入外来抗原,激活先天免疫系统,然后激活和调节适应性免疫系统,产生保护性抗体。尽管疫苗起源于 200 多年前,并取得了重大进展,导致天花和脊髓灰质炎等疾病被根除,但我们对疫苗免疫机制的认识和理解仍然存在差距,这一点可以从未能开发出针对人类免疫缺陷病毒 (HIV) 等全球流行病的疫苗中看出。
虽然有某些子宫内膜癌亚组可以根据其特定的分子亚型/剖面对免疫疗法做出反应,但最常见的子宫内膜癌亚型对检查点抑制剂治疗的反应较低。对于该组占了大多数子宫内膜癌患者,目前缺乏有效的前后治疗和维护选择。詹金斯·沃格尔(Jenkins Vogel)博士是另一项主要的多站点多站点后体化学后维护试验的机构首席研究员,该试验又针对没有生物标志物的高级和经常性子宫内膜癌患者的新型口服剂,这些患者没有生物标志物来反应免疫疗法。
简介 生物技术是生物学的一个分支,它利用和开发生物体的技术来生产或更新新方法和产品,目的是改善我们的社会(AZEVEDO,2008)。现代生物技术的出现始于 1866 年托马斯·孟德尔发现 DNA 重组,并具有重大里程碑,例如 1953 年詹姆斯·沃森和弗朗西斯·克里克发现 DNA 结构,以及分离、操纵和复制 DNA 的可能性(LOHBAUER,2021 年)。当专注于健康领域时,生物技术带来了许多创新,例如治疗和预防疾病的新方法,以及疫苗的开发和改进(SPECTRUN,2020 年)。疫苗接种的主要目的是预防疾病和感染,利用个体先前与抗原的接触产生免疫记忆,保证在下一次接触中更快、更有效地消灭微生物(ASAP 技术委员会,2021 年)。疫苗研制的先驱是爱德华·詹纳,1796年5月,他从一位接触过天花的挤奶女工的手上取出脓液,使其获得免疫,并将其接种到一位健康的八岁男孩体内。不久之后,人们发现这名男孩并没有受到疾病的影响,证实了詹纳的理论,从而实现了大规模人群对天花的免疫(DINIZ,2010)。目前,现代生物技术的应用使得人们能够制造更有效、更安全的疫苗,即寻求使用较小比例的病原体,无论是病毒还是细菌,灭活的或减毒的。因此,根据疫苗抗原的制备方法,疫苗可分为三代(表1),第一代是用活的或减毒的微生物生产的;第二种是利用体内纯化的非活性毒素、多糖和蛋白质;第三代疫苗也称为 DNA 或基因疫苗,使用基因或抗原片段作为免疫系统本身的刺激物(GÓES-FAVONI,2016)。