摘要 代谢重编程是癌症的一个标志,它使肿瘤细胞能够满足快速增殖、侵袭和转移所需的增加的能量需求。事实上,许多肿瘤细胞获得了独特的代谢和生物能量特征,使它们能够在资源有限的条件下生存,主要是通过利用替代营养物质。最近的几项研究探索了癌细胞的代谢可塑性,目的是确定新的可用药物靶点,而限制营养物质获取的治疗策略已成功应用于某些肿瘤的治疗。胆管癌 (CCA) 是一种高度异质性的肿瘤,是第二大最常见的原发性肝癌。它的特点是对化疗有抵抗力和预后不良,5 年生存率低于 20%。在 CCA 的发病和进展过程中,代谢途径的失调已被描述。有氧糖酵解和谷氨酰胺补充增加使 CCA 细胞能够产生生物合成中间体。研究表明,涉及碳水化合物、氨基酸和脂质的其他代谢改变可维持癌细胞的生长和扩散。在这篇综述中,我们讨论了 CCA 发育过程中发生的复杂代谢重组,并导致独特的营养成瘾。我们还深入讨论了基于代谢变化的治疗干预措施的可能作用。© 2022 欧洲肝脏研究协会。由 Elsevier BV 出版,保留所有权利。
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电子邮件:laysvieirarat@gmail.com摘要银拉塞尔综合征(SRS)是一种罕见的遗传疾病,其特征是复发产前和产后生长,身体不对称和其他独特的临床特征。本文回顾了有关SRS的现有文献,解决流行病学,病因,临床表现,诊断和治疗方案。系统评价包括2000年至2023年之间已发表的研究,试图提供综合征的全面和更新的观点。通过对结果的分析,我们讨论了对SRS的遗传理解及其对临床管理的影响的最新进展。关键词:综合征,银俄,文学评论。抽象的银色 - 拉塞尔综合征(SRS)是一种罕见的遗传疾病,其特征是产前和产后生长,身体不对称和其他独特的临床特征。本文回顾了有关SRS的现有文献,解决了它的流行病学,病因,临床表现,诊断和治疗选择。系统评价包括在2000年至2023年之间发表的研究,旨在提供综合综合症的全面和最新动态。通过对结果的分析,我们讨论了对SRS的遗传理解及其对临床管理的影响的最新进展。关键词:综合征,银俄,文学评论。
前瞻性陈述包括但不限于与股息声明或支付有关的陈述,实施关键的运营和财务战略以及投资计划,有关未来运营的指导以及影响财务状况,流动性或运营结果的因素或趋势。这样的陈述反映了管理的当前观点,并受到各种风险和不确定性的影响。这些都是根据涉及未来期望的固有风险和不确定性的资格,实际结果可能与由于各种风险和不确定性而导致的预期差异。无法保证实际发生预期的事件,趋势或结果。陈述基于不同的假设和因素,包括一般经济和市场状况,行业状况和经营因素。此类假设或因素的任何变化都可能导致实际结果与当前的预期有重大不同。Suzano不承担任何义务,除非法律明确要求,否则由于新信息,未来事件或其他方式更新任何此类前瞻性陈述。本演示文稿中的所有前瞻性陈述均由此免责声明涵盖。
通过CSIR-IMMT的Immt-DSIR共同研究与技术开发中心(IMMT-DSIR CRTDH)促进研究和技术开发。为了为与金属手工艺品行业相关的问题提供技术解决方案,指导企业家/初创企业以及促进初创企业的孵化,CSIR-IMMT,CSIR-IMMT和IMPICICADIC READVENIC REANCEION和INDERDIAL REACHISTIAN(INDIAD)(INDIAD)(INDIAR)(INDIAR)(INDIAD)(DSIR)(DS)建立了共同的研究与技术发展中心(CRTDH)(CRTDH)(CRTDH)。其主要目标是在金属工艺领域,MSMES中培养和促进融化,铸造,钣金形成技术的创新,并在新材料和化学过程的领域为他们提供研发或基于知识的支持。目标是三倍:
该研究使用各种技术(如发芽、烹饪、高压灭菌和微波)调查了 60ppm 银纳米粒子 (AgNPs) 对红芸豆的影响。与未处理的生样品相比,用银纳米粒子处理的样品的成分发生了变化,蛋白质、脂肪和碳水化合物含量发生了显著变化。在用银纳米粒子处理的发芽豆中观察到最高的总酚含量 1.59 mg 没食子酸/g、黄酮类化合物含量 445.2 mg 儿茶素和抗氧化活性 89.0%。胰蛋白酶抑制剂含量范围为 0.04 至 2.83 mg/g,在生豆中观察到最高值,在用银纳米粒子处理的发芽豆中观察到最低值。单宁含量从 0.40 到 1.26 mg/g 不等,植酸含量范围从 1.09 到 4.18 mg/g,在 GA 处理的豆中含量最低。生豆中的含量最高。此外,成像分析显示,用 AgNPs 处理过的豆子表面结构发生了明显变化。发芽的豆子显示 AgNPs 粘附或穿透种皮,从而改变了表面形态。煮熟的豆子表面显示 AgNPs 聚集,表明加热后分布发生了变化。微波处理的豆子显示出微波诱导效应,可能由于局部加热导致 AgNPs 分布不均匀和簇形成。高压灭菌会引起豆子的结构变化,AgNPs 与表面相互作用形成聚集体或沉积物。而用 AgNPs 处理豆子会导致 FTIR 光谱图发生变化,例如峰位置或强度发生变化,或者某些波段出现或消失。
福利和承保范围摘要 (SBC) 文件将帮助您选择健康计划。SBC 向您展示您和计划如何分担承保医疗服务的费用。注意:有关此计划费用(称为保费)的信息将另行提供。这只是一份摘要。如需了解有关您的承保范围的更多信息,或获取完整的承保条款副本,请访问 MolinaMarketplace.com 或致电 1-888-858-3492。有关常用术语的一般定义,例如允许金额、余额账单、共同保险、共付额、免赔额、提供商或其他带下划线的术语,请参阅词汇表。您可以在 https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/ 查看词汇表,或致电 1-800-318-2596 索取副本。
摘要:银纳米粒子 (AgNPs) 引领着纳米技术创新,将银的迷人特性与纳米工程的精确性相结合,从而彻底改变了材料科学。在 AgNP 起源的炼金术领域中出现了三种主要技术:化学、物理和生物合成。每种技术都具有控制尺寸、形状和可扩展性的独特魔力——这是实现纳米粒子实际应用专业知识所必需的关键因素。故事讲述了化学还原的精心协调、利用植物提取物进行绿色合成的环境敏感魅力以及物理技术的精确性。AgNPs 因其强大的抗菌特性而在医疗保健领域受到高度赞誉。这些小战士对细菌、真菌、寄生虫和病毒表现出广泛的攻击力。它们在对抗医院获得性和手术部位感染方面的关键意义受到高度赞扬,成为对抗抗生素耐药性这一挑战性问题的希望灯塔。除了具有杀死细菌的能力外,AgNPs 还具有促进组织再生和促进伤口愈合的作用。癌症领域也观察到了 AgNPs 的适应性。该评论记录了它们作为创新药物载体的作用,专门设计用于精确瞄准癌细胞,最大限度地减少对健康组织的伤害。此外,它还探讨了它们作为癌症治疗或能够破坏肿瘤生长的抗癌剂的潜力。在食品行业,AgNPs 被用于通过向包装材料和涂层注入杀菌特性来增强其耐用性。这可以改善食品安全措施并显着增加产品的储存时间,从而解决食品保鲜的关键问题。这项学术分析认识到 AgNPs 的创造和整合所带来的许多困难。这句话涉及对环境因素的评估和增强合成过程的努力。该评论预测了未来的学术追求,设想将提高 AgNPs 的实用性并将其重要性从新兴事物提升到科学和工业领域必不可少的事物的进展。此外,AgNPs 不仅是学术界感兴趣的主题,也是解决当代社会最紧迫的健康和保护问题的关键组成部分。本评论旨在探索 AgNP 合成的复杂过程,并强调其众多用途,特别关注其在医疗保健和食品行业日益增长的重要性。本评论邀请科学界探索 AgNPs 的广泛可能性,以充分了解和利用其潜力。