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2012.09.19 儿童运动医学国际研讨会
;1.青少年运动员叉韧带损伤的处理2.青少年踝关节不稳定的处理3.青少年运动员髌骨关节疼痛和不稳定问题4.儿童的运动性损伤... Schwend, B.A., M.D.(Kansas City,USA)陈世益(复旦大学华山医院)王予彬(同济大学东方医院)赵
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2013.03.13 第11届动物生产学国际会议
The WCAP is held every five years, the aims of a WCAP are to review emerging... terrestrial area. Meat production in China is in the top level in the world.
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2012.12.24 2012年NCCN肝癌临床实践指南(第二版)
liver mass or nodule found on ultrasound, the guidelines recommend at least a 3-phase imaging (contrast-enhanced CT or MRI) including the arterial and portal
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2012.07.25 3期研究数据显示APF530在预防化疗引起的恶心呕吐方面与帕洛诺司效果类似
A.P.制药公司(OTCBB: APPA.OB)是一家专业制药公司,该公司6月29日公布了APF530临床3期研究的附加数据,APF530用于预防...类似。A.P.公司今天将研究结果以海报方式,发表于在纽约召开的癌症支持性护理跨国协会与国际口腔肿瘤协会(MASCC/ISOO)国际座谈会上。根据之前的报道,临床3期
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2012.11.23 在实验室工作最坏的十件事
2012年1月27日的Science Career Magazine,发表了Adam Ruben的一篇文章《The Top 10 Worst Things About Working in a Lab》,来看看他说的是不是那么回事儿,也轻松一下。我估计很多人会找到共鸣。Anyway,这可是发在Science上的
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2020.03.20 肝癌患者抗病毒治疗病例分析
一、 病例介绍患者男性,61 岁,因「中上腹疼痛 1 周」入院。血常规(2019-11-19):HGB139 g/L、WBC 3.14×109/L、PLC 88×109/L 、尿粪常规正常;肝功能检测(2019-11-19):总胆红素:19.6umol/L,ALT 40U/L,AST 50U/L ,GGT
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2014.04.17 华中师大资深教授章开沅辞去“院士待遇”
经过三年四度请辞,88岁的历史学家章开沅今天终于取下了自己头上的“资深教授”桂冠。他也由此成为中国社科界辞去“院士待遇”第一人。今天上午,华中师范大学在桂子山举行“章开沅先生荣休仪式”,宣布章开沅卸任“资深教授
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2014.04.08 FDA行政长官Margaret A. Hamburg对阿片类处方药滥用的声明
十多年来,FDA一直致力于解决与阿片类镇痛药滥用、误用、成瘾及过量有关的重要公众健康问题,同时致力于确保让目前遭受疼痛的数百万美国人获得有效、合适的药物。
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英国爱丁堡大学等机构的研究人员11月11日在英国医学期刊《柳叶刀》网站上报告说,他们发现心脏动脉中的脂肪斑块破裂形成血栓、堵塞血管,是造成心肌梗塞的主要原因,如能尽早发现这些斑块,就有助于预防心梗发作。在新研究中,科研人员将两种放射性示踪剂注入一些心脏病患者的血液,然后利用正电子发射计算机断层扫描技术,显示其心血管内脂肪斑块的高清图像,以此判断患者发生心梗的风险。\r\n \r\n这一新技术可准确发现心血管内的脂肪斑块并判断其破裂风险。据报告,该试验共有40名心脏病患者参与,用这一新技术判断心梗的准确率高达约93%。研究者认为,还有必要进行更大规模的临床试验以证实其有效性
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厦大生命科学学院林圣彩教授课题组的一项研究发现了细胞“饥饿”信号传导通路中的关键一环,从而揭示了细胞“饥饿”信号传导机制的过程,这一发现被认为对研究包括肥胖、糖尿病、脂肪肝等在内的代谢疾病的发生发展机制及治疗新方法有着重大意义。\r\n \r\n林圣彩介绍,控制细胞新陈代谢平衡的是一种名为AMPK的蛋白激酶,它决定身体中的脂肪是储存还是燃烧。其作用机理是:当细胞能量水平较高时,细胞中存在充足的能量分子ATP,并使用ATP进行“合成代谢”,将多余能量作为脂肪储存下来;当细胞“饥饿”时,细胞中存在的ATP会转变为低能量分子AMP,AMPK将关闭合成代谢,反而激发分解代谢,让脂肪燃烧为能量。为此,AMPK又被誉为“细胞能量感受器”。多年来,它一直是生命科学领域研究的“热门”。\r\n \r\n此前的研究表明,当细胞“饥饿”信号 AMP上升时,AMPK活性能被激活,促进增加ATP的生成,维持细胞能量平衡。但该细胞“饥饿”信号如何传递到激活AMPK的复合体上仍是一片空白。\r\n \r\n林圣彩课题组研究发现,一种自己多年来的研究对象——名为AXIN的蛋白是调控AMPK的重要因子。简言之,AXIN是一个桥梁,是它将低能量分子AMP结合的AMPK和其上游激酶LKB1连接在一起,三者形成一个复合体,促进LKB1对AMPK的磷酸化激活,使得AMPK的活性升高,从而完成信号传递过程。\r\n \r\n