蓝图计划“通过本科研究教育体验增强神经科学多样性 (ENDURE)”旨在提高神经科学领域中代表性不足的个体对神经科学研究的兴趣和机会。目标是为这类个体提供本科水平的培训,以便他们为进入并成功完成神经科学博士课程做好准备。ENDURE 通过研究密集型机构与拥有大量来自不同群体的神经科学专业学生的机构之间的合作提供本科培训。这包括来自代表性不足的种族和民族群体的个体、残疾人士和来自经济弱势背景的个人。ENDURE 本科培训计划支持一系列活动,以增加学生对神经科学的兴趣和参与度,包括研究体验、核心和高级神经科学课程、研讨会和期刊俱乐部。在 2010 财年,共颁发了五项 ENDURE 奖项。
BRAF V600E代表了所有人类癌症中最常见的BRAF突变。在中枢神经系统(CNS)肿瘤中,BRAF V600E大多在小儿低级神经胶质瘤(PLGG,〜20%)中发现,而在小儿高级神经胶质瘤(PHGG,5-15%)和成人胶质母细胞瘤(GBM,〜5%)中发现。BRAF抑制剂(BRAFI)在治疗神经胶质瘤患者中的整合带来了临床护理的范式转移。但是,并非所有患者都因对BRAF抑制的内在或获得性抗性而受益匪浅。定义的反应预测因素,以及制定策略以防止对Brafi的抵抗和克服BRAFI后肿瘤的进展/反弹增长,这是目前的一些主要挑战。在这篇综述中,我们概述了胶质瘤中BRAF抑制的当前成就和局限性,特别关注了潜在的抗性机制。我们讨论了针对BRAF V600E突变神经胶质瘤的目标疗法的未来方向,强调了如何利用对BRAFI的抗性以改善结果的洞察力。
蓝图计划“通过本科研究教育体验增强神经科学多样性 (ENDURE)”旨在提高神经科学领域中代表性不足的个体对神经科学研究的兴趣和机会。目标是为这类个体提供本科水平的培训,以便他们为进入并成功完成神经科学博士课程做好准备。ENDURE 通过研究密集型机构与拥有大量来自不同群体的神经科学专业学生的机构之间的合作提供本科培训。这包括来自代表性不足的种族和民族群体的个体、残疾人士和来自经济弱势背景的个人。ENDURE 本科培训计划支持一系列活动,以增加学生对神经科学的兴趣和参与度,包括研究体验、核心和高级神经科学课程、研讨会和期刊俱乐部。在 2010 财年,共颁发了五项 ENDURE 奖项。
本指南由国家痴呆症服务机构(正式名称为国家痴呆症办公室)于 2021 年 5 月召集的多学科团队(附录 i)制定,作为制定国家“爱尔兰痴呆症护理模式”(1) 的辅助手段,更具体地说是为了支持对痴呆症的准确和及时诊断。护理模式的制定过程强调了爱尔兰各地在痴呆症诊断中获取和使用神经影像学方面的不平等现象,有传闻称 MRI 和高级神经影像学存在延误。护理模式专家顾问组指出,需要制定具体指导,以支持在痴呆症诊断检查中请求、执行和报告神经影像学的最佳实践。本文件满足了这一需求,并补充了正在进行的其他工作,作为护理模式实施计划的一部分,以改善获取神经影像学进行痴呆症诊断的渠道。
a 科学临床研究所 Maugeri IRCCS,巴里研究所,帕维亚,意大利 b 科学、技术和社会系,Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia, Piazza della Vittoria 15, 27100 Pavia, Italy c DeepTrace Technologies Srl, Via Conservatorio 17, 20122 Milan, Italy d 乌尔比诺大学人文研究系 Carlo Bo,意大利乌尔比诺 e 国家研究委员会生物医学研究与创新研究所,87050 Mangone (CS),意大利 f NeuroMi,米兰神经科学中心,意大利米兰 g 米兰比可卡大学物理系“Giuseppe Occhialini”,意大利米兰 h S. Anna 高级神经康复研究所 (RAN),意大利克罗托内 i 发育神经心理学中心,Area Vasta 1,ASUR Marche,意大利佩萨罗分子生物成像研究所意大利米兰塞格拉泰国家研究委员会 (IBFM-CNR) 生理学
关于 Jeffrey Rosenfeld 教授 AC, OBE Jeffrey Rosenfeld 教授 AC, OBE 是国际公认的神经外科医生,也是澳大利亚领先的学术神经外科医生之一。Rosenfeld 教授曾担任莫纳什仿生视觉小组的首席研究员。他是莫纳什大学外科名誉教授、阿尔弗雷德医院高级神经外科医生、美国马里兰州贝塞斯达卫生科学制服大学 (USUHS) F. Edward Hébert 医学院外科副教授。他曾担任莫纳什医学工程研究所 (MIME) 基金会主任。他目前的研究兴趣是脑机接口和创伤性脑损伤。Rosenfeld 教授是一名退役少将,曾于 2009 年至 2011 年担任澳大利亚国防军 (ADF) 预备役军医局局长。罗森菲尔德教授是澳大利亚卫生与医学科学院院士、澳大利亚技术科学与工程院院士,也是美国神经外科医师协会和美国外科医师学会的国际院士。
摘要。3D从一系列内窥镜图像收集的生物组织重建是释放具有3D功能的各种重要下游Surgical应用的关键。现有方法采用各种高级神经渲染技术来进行逼真的视图综合,但是当仅可用观察结果时,它们通常很难恢复准确的3D表示,在现实世界中通常是这种情况。为了应对这一稀疏挑战,我们提出了一项框架,以在重建过程中利用多个基础模型的先验知识,称为endosparse。实验结果表明,我们提出的策略在挑战性的稀疏视图条件下显着改善了地理标准和外观质量,包括仅使用三种视图。在针对最先进方法的严格基准测试实验中,内索斯在准确的几何形状,现实的外观和提高效率方面取得了卓越的成果,证实了内窥镜重建中稀疏视图限制的稳健性。endosparse表示在现实世界中临床场景中实际部署神经3D重建的稳定一步。项目页面:https://endo-sparse.github.io/。
小儿神经胶质瘤包括衍生自神经胶质细胞的广泛脑肿瘤。高级神经胶质瘤通常对治疗有抵抗力,并且与差的结果相关,但低级神经胶质瘤的儿童面临更好的预后。但是,低度胶质瘤的治疗通常与严重的长期不良反应有关。这表明需要改善治疗方法。在这里,我们强调了重新利用二纤维治疗小儿胶质瘤的潜力。二纤维是一种用于支持慢性酒精中毒治疗的药物,在临床前研究中被发现有效地抵抗各种癌症类型。我们的结果表明,拆卸有效地杀死小儿神经胶质瘤细胞系以及患者来源的神经胶质瘤干细胞。我们提出了一种新型的作用机理,通过提供二十套二纤维诱导癌蛋白MLL降解的证据来解释二硫纤维的抗疾病活性。我们的结果进一步表明,在组蛋白修饰和基因表达水平上,拆卸治疗和MLL下调诱导相似的反应,进一步增强,MLL是该药物的关键目标,并解释了其抗疾病特性。
摘要 - 本研究论文探讨了社交网络领域内的网络欺凌检测的关键问题,并对各种机器学习和深度学习技术进行了全面检查。该研究通过使用标准指标进行严格评估来研究这些方法的性能,包括准确性,精度,召回,F-MEAC和AUC-ROC。这些发现突出了深度学习模型的显着功效,尤其是双向长期记忆(BILSTM)体系结构,始终优于各种分类任务的替代方法。混乱矩阵和图形表示进一步阐明了模型性能,强调了基于Bilstm的模型的显着能力,可以准确识别和对网络欺凌实例进行分类。这些结果强调了高级神经网络结构在捕获在线仇恨言论和进攻内容的复杂性方面的重要性。这项研究通过促进对网络欺凌的早期识别和缓解来促进更安全,更具包容性的在线社区的宝贵见解。未来的调查可能会探讨混合方法,附加功能集成或实时检测系统,以进一步完善和推进解决这一关键社会关注的最新问题。
T2加权高强度代表磁共振成像(MRI)扫描中信号强度增强的区域,在神经影像中具有至关重要的重要性。这项全面的综述探讨了T2加权高压强度,提供了有关其定义,特征,临床相关性和基本原因的见解。它突出了这些高强度作为神经系统疾病的敏感标记的重要性,包括多发性硬化症,血管性痴呆和脑肿瘤。评论还研究了高级神经影像学技术,例如易感性加权和扩散张量成像,以及人工智能和机器学习在超强度分析中的应用。此外,它概述了与评估相关的挑战和陷阱,并强调了标准化协议的重要性和多学科方法。审查讨论了研究和临床实践的未来方向,包括生物标志物,个性化医学和增强成像技术的开发。最终,该评论强调了T2加权高压强度在塑造神经系统诊断,预后和治疗的景观方面的深刻影响,从而有助于更深入地了解复杂的神经系统疾病并指导更有效和有效的患者护理。