党建领航把舵 激活蓬勃动力

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<正>随着社会的高速发展和生活节奏的加快,精神疾病的发病率逐年上升,精神心理健康已成为一个重要的公共卫生问题和社会问题,引起人们的广泛关注[1]。美国有研究结果显示,每年死于医院可以防范类医疗差错的人数超过10万人,医院沟通障碍导致的差错对于患者的安全以及生命质量有着严重影响[2]。有别于其他临床医学二级学科,精神疾病是多因素和多病因所致的复杂疾病[3],其疾病进展、临床表现虽有一定的规律可循,但
期刊
犬脊髓损伤(Spinal Cord Injury,SCI)是临床上致残率较高的疾病,常规治疗手段效果有限。间充质干细胞(Mesenchymal stem cell,MSC)疗法是近十年来新兴的疗法,临床试验显示其对损伤组织有较强的修复作用,但犬MSC治疗SCI的研究较少,其治疗效果及作用机制尚不明确。为此,本文开展了以下研究:1.犬MSC治疗大鼠SCI的初步验证40只大鼠随机分为空白对照组、假手术
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随着人工智能技术及云计算的兴起,计算机视觉监控的理解和分析也成为了学术界和工作界的研究热点。尽管现今智能监控技术应用普遍,但是仍存在以下挑战:在海量监控数据中无法做到准确高效地分析视频行为信息;在异常活动检测任务中的虚警率较高。针对以上问题,本文结合深度学习理论,研究了视频异常行为分析,设计了多尺度时序的视频特征提取算法快速分析监控视频,构建基于图卷积降噪的异常检测框架,开发并实现了一个基于深度学
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光学相干断层成像(OCT)是一种非接触式的无损的生物组织三维成像技术,其组织成像分辨率可以达到微米级别,具有明显的高分辨率成像优势。由于视网膜是人体很重要且敏感的薄层组织,因此具有高分辨率、安全可靠且无需注入造影剂的OCT成像技术非常适用于视网膜成像,目前已经成为眼科临床医学上最常用的视网膜疾病诊断成像技术之一。人眼视网膜相关疾病如糖尿病视网膜病变往往会伴随视网膜组织形态的变化,因此对视网膜OCT
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随着人力成本的增加和自动导引小车(Automated Guided Vehicle,AGV)相关技术的日益发展,传统的人工物料搬运逐步被AGV智能搬运所替代。本文系统设计以工业物流搬运和物流仓储为应用背景,针对自动化仓库现有AGV货物搬运方式存在成本高、灵活性较差等问题,设计并实现了一种较低成本的AGV激光SLAM(Simultaneous Localization And Mapping)系统。
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基于集约化养殖的猪种源单一、高度近交等可导致猪间性病的发生,其制约着我国乃至世界养猪业种猪的优质化培育。目前,国内外尚没有完全阐释清楚猪间性病的致病分子机理。下丘脑-垂体-性腺(Hypothalamic-pituitary-gonadal,HPG)轴调控哺乳动物从胎儿发育到青春期再到性成熟的生殖生理过程,是哺乳动物生殖系统发育过程中极其重要的神经内分泌机制。研究指出间性猪的HPG轴结构功能异常,导
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骨性关节炎(Osteoarthritis,OA)是犬兽医临床上最常见关节疾病之一,其最主要的病理特征为关节软骨细胞数量的减少、胞外基质代谢紊乱、关节滑膜的炎症和软骨下骨重塑等,并最终导致犬关节变形及关节功能障碍。由于关节软骨无血管、无神经,自我修复能力差,现有的治疗手段大多以抗炎、止痛等缓解症状为主,尚无确切有效的治疗方法。研究证明,间充质干细胞(MSC)及其来源的外泌体(MSC-Exo)对软骨损
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非洲猪瘟(African swine fever,ASF)是由非洲猪瘟病毒(African swine fever virus,ASFV)感染猪引起高发病率和高死亡率的病毒性疾病,该病特征为急性、高热性、出血性和高接触传染性。由于该病毒具有极强的存活力和传染性,且无有效的疫苗预防和治疗手段,导致防控难度大,疫情传播迅速,对我国养猪产业已造成巨大损失。目前,有关ASF的临床病理学评价体系尚未建立,各
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“黄芩-大黄”配伍见于三黄类方(泻心汤及其衍生制剂一清片、一清胶囊、一清颗粒及三黄片等)、牛黄解毒片、导赤丸等成方制剂。大黄能提高黄芩清热泻火的作用,属于配伍七情中的相使入药。体外和体内试验证明大黄、黄芩对多种炎症具有调节作用,但是两者配伍使用的抗炎机制却尚未阐明。本文以脂多糖(lipopolysaccharide,LPS)诱导小鼠巨噬细胞系RAW264.7建立体外炎症模型,探究“黄芩-大黄”配伍
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在养猪生产中,各种病原的混合感染,尤其是病毒的混合感染现象十分普遍。过去,由于技术手段的局限,我们难以了解病原共感染的病原谱全貌以及它们之间的互作机制,因此,病原混合感染的精准诊断以及猪场疫情的监测与风险的精确评估与预警成为了制约猪场高效安全生产的技术瓶颈。随着高通量测序技术以及生物信息分析技术的发展,为上述问题的解决提供了技术基础。通过应用病毒宏基因组技术对样品中所有已知和未知病原进行测序筛查与
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