心源性猝死的游离基机制

心源性猝死的游离基机制 ​ 常听到一个人晨跑或跑步时突然出现“心梗”(心区绞痛),可能你的私人医生会嘱咐你注意这种情况的发生,他们一般认为这是“心梗”造成的“缺血”的原因。我们已经发表的结果表明,心梗这个事件不是造成猝死的直接原因,而是“氧游离爆发”造成心肌细胞急性死亡造成的。心肌细胞可以“忍受”缺血,但无法忍受这个过程中心肌细胞内巨大线粒体的游离基爆发。我们另一项发表的结果表明,涉及线粒体游离基爆发的心肌可以通过坏死、副凋亡和凋亡同时进行,这意味着心肌膜系统、细胞质内质网体系和核内染色体同时发生“死亡”,这种“爆发性”协同死亡可以“立即”不可逆性摧毁心肌细胞。这就是心源性猝死的的病理机制。 ​ ​可供参考的预防策略: ​一、平时注意心血管健康,包括注意诱发冠状动脉硬化的生化因素 ​二、注意超高凝血态监测,为此我们研发了检测试剂盒; ​三、特别在剧烈运动前维持血液处于高还原态,比如饮用Vc饮品。国外有一种Vc片做为常规商品出售。 ​四、尽可能保持“适量”运动,不影响血压的运动量。记住,不论年纪,剧烈运动有害心血管。比如身强体壮的职业运动员常出现左心肥厚,而且不因其常运动而“长寿”,相反,那些心气平和,不发生情绪波动(应激激素高水平)和剧烈运动的人反倒长寿。 ​一个非常熟悉的谚语叫“千年王八,万年龟”,说这些不喜欢剧烈运动,整天慢悠悠的家伙们反倒长寿。

一念起 一念觉 一明心——镇江丹徒辛丰大圣寺

大圣寺,始建于前梁武帝年间。当昔全盛之时,金刹焚宇,峻极云表。实为爽垲栖心之所。开堂接众,数逾百千。道风蔚盛。千佘年来,兴衰之际,记载厥佚。未有详考。仅所存者二十六间殿堂。后来由于京杭大运河疏浚改道,将原运河上的古大圣寺彻底灭迹。 大圣寺1996年重建,当前建筑主要包括大殿、天王殿和东西厢房等数十间房屋。寺门匾额‘大圣寺’为茗山法师所书。入山门殿,内供一尊装金弥勒佛,背后供护法韦驮,丹墀正中置香炉宝鼎,3层18角,铁铃垂悬,清风吹拂,发出佩环之声,寺内两侧厢房有:丹徒区佛教协会,斋堂等,最后为大雄宝殿。 注:本文文字介绍源于网络,版权归原作者和(或)出版商,仅用于学术传播等非商业行为。特在此致谢! 图By王从彦@江苏省镇江市丹徒区辛丰镇 l 镇江金山江天禅寺(金山寺) l 镇江金山文宗阁 l 镇江金山江天禅寺(金山寺)和文宗阁 l 镇江金山芙蓉楼 l 镇江金山芙蓉楼 l […]

一花开 一花谢 世事如是——恶性入侵植物大白花鬼针草

大白花鬼针草(Bidens alba (L.) DC)是菊科鬼针草属一年生直立草本植物,俗称白花鬼针草。 一年生直立草本,高30-100厘米。茎钝四棱形,无毛或上部被极稀的柔毛。茎下部叶较小,3裂或不分裂,通常在开花前枯萎;中部叶具长1.5-5厘米无翅的柄,三出;小叶常为3格,很少为具5(-7)小叶的羽状复叶,两侧小叶椭圆形或卵状椭圆形,长2-4.5厘米,宽1.5-2.5厘米,先端锐尖,基部近圆形或阔楔形,有时偏斜,不对称,边缘有锯齿,长椭圆形或卵状长圆形,长3.5-7厘米,先端渐尖,基部渐狭或近圆形,具长1-2厘米的柄,边缘锯齿,上部叶小,3裂或不分裂,条状披针形。 头状花序有长1-6(果时长3-10)厘米的花序梗;总苞苞片7-8枚,条状匙形,外层托片披针形,内层条状披针形;舌状花5-7枚,舌片椭圆状倒卵形,白色,长5-8毫米,宽3.5-5毫米,先端钝或有缺刻;盘花筒状,长约4.5毫米,冠檐5齿裂。 瘦果黑色,条形,长7-13毫米,先端芒刺3-4枚,长1.5-2.5毫米,具倒刺毛。 大白花鬼针草原产北美洲。当前,大白花鬼针草已在我国广布。大白花鬼针草因其具有繁殖能力强、传播速度快、适应性强、生态幅广等特性,同时在新生境中往往缺乏天敌和竞争对手,从而使其可以在新生境中快速扩张和蔓延并常常在较短的时间内形成大面积的单优群落,并对环境健康与生态安全构成了显著危害,特别是对生态系统结构与功能造成了严重威胁,故被列为恶性入侵植物。 大白花鬼针草和同属的另外一种恶性入侵植物鬼针草(Bidens pilosa L.)具有较高的相似性。两者的主要区别是:鬼针草的花主要有黄色管状花,而基本上无舌状花,或者偶有舌状花但很小且很短,而大白花鬼针草不仅有黄色管状花,还有较大且较长的白色舌状花。此外,白花鬼针草是鬼针草的一个主要变种。 注:本文文字介绍源于网络,版权归原作者和(或)出版商,仅用于学术传播等非商业行为。特在此致谢! 图By王从彦@江苏省镇江市京口区一夜河堤岸 l 入侵植物相关指标计算方法 […]

如何处理高光谱遥感数据?基于Matlab和Python高光谱遥感数据处理技术多案例解析

从基础、方法、实践三方面对高光谱遥感进行讲解。基础篇,站在学员的角度去理解“高光谱”,用大家能听的懂的语言去讲述高光谱的基本概念和理论,帮助学员深入理解这项技术的底层科学机理。方法篇,将高光谱技术与MATLAB工具结合起来,采用MATLAB丰富的工具箱,快速复现高光谱数据处理和分析过程,对学习到的理论和方法进行高效反馈。同时,充分发挥MATLAB草稿纸式的编程语言的简洁和易操作性,对每一行代码进行解析。实践篇,通过高光谱矿物识别,植物含水量提取、土壤有机碳评估等案例,提供可借鉴的高光谱应用领域的技术服务方案,结合MATLAB矩阵计算、科学数据可视化、数据处理与机器学习、图像处理等功能模块,深入介绍高光谱技术的应用功能开发。 学习后 您将通过高光谱遥感、电磁波谱、电磁波谱与物质的作用,光谱成像机理等基础理论,了解高光谱遥感的“底层逻辑”;从高光谱数据处理、光谱特征分析、图像分类、混合像元分解等技术中掌握高光谱遥感的“方法论”;在具体实践案例中,学会运用上述原理和技术方法,提升高光谱技术的应用能力水平。 专题一 理论基础 1、高光谱遥感 高光谱遥感是什么?—高光谱遥感基本概念; 高光谱遥感的三个特点—光谱分辨率高、光谱通道连续、光谱成像 高光谱遥感为什么有用?—高光谱遥感产生动机和过程,基于cite space的高光谱技术热点分析 2、高光谱遥感成像与数据处理 数字魔方游戏—高光谱成像机理与成像光谱仪 谈反射率数据实际上是谈什么?—高光谱遥感数据类型、参数、元数据数据预处理(辐射校正、大气校正); 高光谱为什么要降维?—光谱特征提取,主成分分析(PCA)、最小噪声分离(MNF) 3、高光谱遥感图像分类与混合像元分解 […]

伊姆霍特普(Imhotep):历史上第一位被封神的凡人医生

伊姆霍特普(Imhotep,希腊语名字Imouthes, 约前2667-2600年)是古埃及历史上一个重要的人物,他的多才多艺和对后世的影响使他成为一个传奇。直到19世纪末的考古发现和研究,我们才得以更深入地了解这位非凡人物的真实身份和贡献(图1)。 现代临床医学之父,19世纪著名的英国医生威廉·奥斯勒(William Osler)认为伊姆霍特普是“从远古迷雾中脱颖而出的第一位医生”(the first figure of a physician to stand out clearly from the […]

开启量子力学玄秘之门的钥匙(范洪义作)

近年来, 科普宣传家不厌其烦地在大众面前展现量子纠缠的音像,旨在说明量子力学是玄秘的。量子力学的交流语言—-狄拉克符号就是看似简约 ,却十分抽象特别,连爱因斯坦也难以理解它。 我创造的有序算符内的积分方法对于学量子力学之人是凿生灵之耳目得以开窍,对狄拉克符号法是进而殊祥其表,对长期禁锢的量子力学玄秘塔是开启的金钥匙 ,门启后入内是曲径通幽,人们可深化对玻尓对应原理和玻恩几率假定的理解,从而发现不少新表象(包括纠缠态表象)、新态矢,新幺正变换,新数理公式等。 原来对于宫墙数仞的量子力学庄园游客们是不得其门终外望,如今他们可𣈱意游览挥毫泼墨赋诗作词了。若是爱因斯坦.狄拉克.海森堡.薛定谔,费曼等大家都还健在,他们一定会乐意学习我发明的新方法 ,并有恍然大悟之感:而不会顾及我的背景 ,因为他们有宽广的胸襟,有大格局,才能做到唯才是举,只要是真正的科学发现他们都愿意鼓励与学习,何况我的理论是出人意料地筒美。

美国学术图书馆的人事管理与晋升机制

美国的学术图书馆在人事管理和晋升机制上展现出高度的灵活性和专业化,充分体现了以能力为导向的管理理念。这种机制既保障了机构的高效运转,也为员工的职业发展提供了多样化的选择。 机构设置与管理职位的任命 在美国的学术图书馆中,机构设置和管理职位的任命通常由馆长或直接主管领导负责,依据学校的战略规划和图书馆的发展需求进行调整。对于部门主任、副馆长等管理职位,任命过程不仅考虑候选人的能力和经验,还会重视其个人意愿,因为并不是所有员工都愿意承担额外的管理职责。 正馆长作为学术图书馆的最高领导职位,通常由教务长(Provost)聘任。需要注意的是,美国大学的“Provost”与中国大学的“教务长”并不完全相同,Provost相当于中国高校中主管教学与研究的常务副校长。鉴于这一职位的重要性,正馆长的选拔过程往往极为严格,通常通过猎头公司在全国甚至全球范围内寻找最合适的人选。我本人到惠特曼学院担任馆长也是通过猎头公司推荐并由教务长聘用的。 晋升与薪酬体系 美国学术图书馆的晋升机制通常基于职位层级,例如助理馆员(Assistant Librarian)、副馆员(Associate Librarian)和馆员(Librarian),并为每一层级设计明确的薪资增长路径。一些大型公立高校还将图书馆员纳入教师职称体系,设立讲师、高级讲师、助理教授、副教授和正教授五个级别。 晋升至更高职称通常伴随薪资提升,例如每晋升一个级别,薪资可增加10%。此外,正教授级别的馆员还需定期接受评估,表现优异者可获得额外薪资奖励。例如,在某些高校,正教授每五年评估一次,全优者可额外加薪5%。这种晋升体系既激励员工不断提升专业水平,也为其职业发展提供了明确的方向。 我的职业发展经历 在我此前任职的一所公立大学图书馆中,由于我有耶鲁大学等著名大学图书馆的经历,我被直接聘为副教授,并在五年后晋升至正教授。在这个图书馆,我不仅积累了丰富的学术经验,还担任了管理四个部门的大部门主任职位多年,这个职位相当于副馆长直接向馆长汇报工作,在我离职后,学校已经正式将此职位升级为associate dean副馆长职务,不知道他们招聘到合适的人有没有。这些经验让我深刻理解了学术图书馆中管理与专业发展的平衡,也为我后来在惠特曼学院担任馆长奠定了坚实基础。 总结 美国学术图书馆的人事管理体系强调灵活性与科学性,通过合理的机构设置、清晰的晋升路径和薪资设计,满足了机构高效运转的需要,同时也充分尊重员工的职业选择与发展规划。这种机制不仅有助于吸引和留住优秀人才,也为学术图书馆的长远发展提供了强有力的支持。

指数函数分布与机会公平:基于分布的无记忆性

在我的科研生涯中,已经发表了30余篇学术论文,我年轻时所萌芽的原创学术思想也发表的差不多了,包括经济学、分析学、随机过程、统计学、人工智能、生物学、量子物理、凝聚态物理、热力学、复杂系统等各个不同领域。未来,我可能更多只是做一些修缮、解读和应用的工作。 现在回过头来看,在所有的领域里只有经济学领域的成果谈及应用是最不容易的,这也是社会科学的属性所决定。我曾发展了一套《自发经济秩序》的理论框架[1],并将其发表在国际演化经济学领域的顶刊Journal of Evolutionary Economics。这篇数理经济论文比较难,不过我觉得它最大的贡献还是将哈耶克、熊彼特、阿玛蒂亚·森、阿罗、罗尔斯等人的政治哲学思想数学规范化并整合在一起,这使得我可以将新古典经济学和演化经济学合在一个框架之内。在时间的长河下,论文[1]的价值会被学术界逐渐的认识到,好的作品总是需要时间来沉淀。作为作者,我2022年时出版了一本专著《涌现秩序:技术与文明的演化》来通俗的介绍了其中的思想,并以大历史的视角比较了中西方文明未来的演进趋势。 尽管如此,当被问及这套经济理论的实用价值时,两年前的我仍旧不清楚。不过,随着思考的深入,我的学术思想还是得到了进一步的完善。这可能将我的经济学思想引入现实世界。 美国物理学者Victor Yakovenko在2000年时发现不同国家有90%左右人口的收入服从指数函数分布: 但是最富裕的3%人口服从幂函数分布(帕累托分布): 2020年时,我发现国内有少数读者朋友容易把指数函数分布(1)和幂函数分布(2)搞混淆——把“幂函数分布”认作“指数函数分布”。所以在这篇博文里我特地将两个分布写出来,希望这有助于大家更好的分辨它们。 发现中、低收入人群服从指数函数分布(1)是Victor Yakovenko的贡献,我对此没有贡献。发现富裕者的收入分布服从幂函数分布(2)是帕累托的贡献,这可以追溯到19世纪。 那么我的学术贡献是什么呢? 不同于Victor Yakovenko,我的贡献是发现了指数函数分布(1)与机会公平的联系。在过去的十多年里,这个思想被我用比较复杂的理论[1]来解释,所以大家也很难懂我的经济学思想。 […]

如何选择空间尺度以探究环境污染物的响应强度?如何耦合地理信息和环境/生态数据以建立最有说服力的模型?如何提升SCI水平?

SCI的写作和发表是科研人提升自身实力和实现自己价值的必要途径。“如何利用有限的数据发表更多的SCI论文?”是我们需要解决的关键问题。软件应用只是过程和手段,理解事件之间的内在逻辑和寻找事物之间的内在规律才是目的。本次课程将以ArcGIS软件为例,操作应用为皮,以探究环境/生态因子对污染物的影响为肉,以空间数据的关联和规律为骨,启发大家获取更多的SCI写作思路,解决论文发表瓶颈。拟解决以下5类问题: 1、如何利用ArcGIS快速提取有效的空间信息? 2、如何获取有效的空间数据并进行可视化分析? 3、如何选择空间尺度以探究环境污染物的响应强度? 4、如何耦合地理信息和环境/生态数据以建立最有说服力的模型? 5、如何提升SCI写作水平? 【福利】 【特色】 提供大量的免费底图、矢量和栅格数据,以及空间数据的获取路径; 实战案例涉及环境科学、环境工程、环境化学、生物地理学、生态学、地理信息学、遥感科学、环境毒理学、医学流行病学等学科,内容涉及地下水、地表水、碳排放、土壤污染物、气候变化、生物多样性、生态系统服务、植被覆盖、土地利用、人类活动、健康风险和生态风险等; 所有演示案例均来自以第一作者发表的高质量SCI论文,并涉及 【相关文章】 Li, Y. (2023). […]

段玉聪教授的四空间模型

段玉聪教授的四空间模型 段玉聪 人工智能评估的网络化DIKWP国际标准化委员会(DIKWP-SC) 世界人工意识CIC(WAC) 世界人工意识会议(WCAC) (电子邮件:[email protected]) 目录 四空间模型简介 各空间的详细探索 2.1 概念空间(ConC) 2.2 认知空间(ConN) 2.3 语义空间(SemA) […]

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