duminică, 24 decembrie 2023

Al 9-lea Festival anual de genomică și biodate

 

ASML livrează Intel-ului un nou instrument revoluționar de producere a cipurilor – Instrumentul de litografie High-NA necesar pentru nodurile de proces de nouă generație ar putea costa aproximativ 400 de milioane USD

 21 dec 23

Companiile producătoare de siliciu vor trebui să găsească modalități de a depăși 100 de miliarde de tranzistori, având în vedere limitele DUVL. Acolo ar putea fi ideală litografia ultravioletă extremă (EUVL). 
 În 2021, categoria plasmelor produse cu laser a deținut cea mai mare cotă de piață pentru echipamentele de litografie cu ultraviolete extreme. 
 Litografia EUV este cel mai costisitor pas în realizarea microcipurilor avansate care alimentează centrele de date, mașinile și iPhone-urile.
 @@@@@@@@@2
 

 Sponsorizat de NHS, BIOBANK, GENOMICS ENGLAND
 
Al 9-lea Festival anual de genomică și biodate de la Londra, miercuri, 24 ianuarie și joi, 25 ianuarie 2024. Festivalul este întâlnirea anuală pentru întreaga comunitate de genomice și biodate pentru a descoperi, întâlni, învăța și sărbători! Festivalul vă va oferi vorbitori inspiraționali, cele mai recente cercetări și descoperiri clinice, tehnologie de ultimă oră și oportunități incredibile de creare de rețele. Gratuit pentru 90% dintre participanți, Festivalul este conceput pentru a vă ajuta să vă întoarceți la muncă, înarmat cu zeci de idei și contacte noi, dar și pentru a vă menține implicat, entuziasmat și mândru de diferența pe care o fac eforturile dumneavoastră pentru pacienți. Abia așteptăm să vă urăm bun venit la ceea ce promite să fie cel mai mare și mai vibrant festival personal de până acum!
 

 
Clinical Genomics /   Genomica  clinica
 
Artificial Intelligence/ Inteligenţă artificială-
 
 Biodata / Biodate 

Cancer Genomics / Genomica cancerului
 
 RNA Therapeutics / Terapii cu ARN
 
Social Genomics / Genomica sociala 

Epigenetics /  Epigenetica
 
Liquid Biopsy / Biopsie lichida

Gene Editing / Editare de gene

Advanced Sequencing Technologies / Tehnologii de secventiere avansata 

 Drug Discovery & Development /
Descoperirea și dezvoltarea medicamentelor

Single-Cell & Spatial Omics / Celula unica si Omics spatiale

Microbiome & Metagenomics /Microbiom și metagenomică

Prenatal Screening/
Screening prenatal 

Multi-Omics / Omicsuri Multiple

Women's Health / Sanatatea femeilor

Newborn Sequencing /Secventierea nou nascutilor 
 
Precision Medicine /Medicina de precizie

Rare Diseases / Boli rare

Proteomics / Proteomica

Mental Health / Sanatate mentala 


 TIME
8:55
Analiza extinsă a datelor NGS în cancerul solid Patrick Tarpey, om de știință clinician principal, Solid Cancer, Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust Sponsorizat de Illumina 10:00 Sănătatea noastră viitoare: o resursă lider mondială pentru genomica populației și cercetarea de prevenire Raghib Ali, Chief Executive Officer, Chief Medical Officer & Principal Investigator, Our Future Health 10:30 Date genomice: de la clinică la cercetare și înapoi Richard Scott, CEO interimar, Genomics England


11:00
MAIN STAGE BIODATA STAGE OTHER STAGE PYRAMID STAGE DISCOVERY STAGE LIVE LOUNGE LABORATORY STAGE OPEN AIR STAGE ACOUSTIC STAGE PARK STAGE NEW STAGE PARTNER STAGE - NHS GENOME DOME
MAIN STAGE BIODATA STAGE OTHER STAGE PYRAMID STAGE DISCOVERY STAGE LIVE LOUNGE LABORATORY STAGE OPEN AIR STAGE ACOUSTIC STAGE PARK STAGE NEW STAGE PARTNER STAGE - NHS GENOME DOME
15:40
MAIN STAGE BIODATA STAGE OTHER STAGE PYRAMID STAGE DISCOVERY STAGE LIVE LOUNGE LABORATORY STAGE OPEN AIR STAGE ACOUSTIC STAGE PARK STAGE NEW STAGE PARTNER STAGE - NHS GENOME DOME
19:15
LUNCH AND LIVE LOUNGE TALKS
Screen4Care EU Project as a
Bridge Between Genomics and
Digital Health
Alessandra Ferlini,
Director of the Medical Genetics
Unit, S. Anna University Hospital
& University of Ferrara and
Honorary Visiting Professor,
University College London
Liz Goodman, Chair of Creative
Technology Innovation,
University College Dublin
DATA INTEGRATION
The National Pathology Imaging
Cooperative: A Programme for
Clinical Deployment and
Research in Digital Pathology,
Including Multimodal Cancer
Research
Daljeet Bansal, Operations
Director, National Pathology
Imaging Cooperative
Charlotte Jennings, Research
Fellow in Digital Pathology,
National Pathology Imaging
Cooperative, Scientific Lead
Multimodal programme,
Genomics England
RNA THERAPEUTICS
More details to be announced
shortly
WORKSHOPMulti-Layered Networks as an
Efficient Way to Integrate and
Interpret Omics Datasets
Tamas Korcsmaros, Senior
Lecturer, Imperial College
London
saRNA Therapeutics – An
Approach to Therapeutically
Upregulate Gene Transcription
Nagy Habib, Professor of
Surgery, Imperial College London
From Patient to Population:
Challenges and Cautions of
Population Genomic Screening
for Cancer
Clare Turnbull, Professor of
Translational Cancer Genetics,
Institute of Cancer Research
Genetics Informs the Birth of a
New Disorder – Postpartum
Psychosis
Arianna Di Florio, Professor,
Cardiff University
GENERATIVE AI & LLMS
Reimagining LLMs for
Healthcare: Experiences and
Insights from Building
Foundation Models for the NHS
Josh Au Yeung, AI Clinical
Research Fellow, Guy's and St
Thomas' NHS Foundation Trust
Zeljko Kraljevic, Research Fellow
in Health Informatics, King's
College London
PRE-NATAL SCREENING
In-silico Biological Discovery with
Large Perturbation Models
Patrick Schwab, Senior Director,
Artificial Intelligence and
Machine Learning, GSK
ROUNDTABLE DISCUSSION:
Tackling Health Inequalities in
Genomics: A Precision Public
Health Priority
Maxine Mackintosh, Programme
Lead Diverse Data, Genomics
England
Muhammad Ayub, Professorial
Research Fellow, UCL
Laura Harris, GWAS Catalog
Coordinator, EMBL-EBI
Sasha Henriques, Principal
Genetic Counsellor, Guy’s and St
Thomas’s NHS Trust
Opeyemi Soremekun, Research
Associate at the Institute of
Translational Genomics,
Helmholtz Zentrum Munich
Veline L'esperance, Senior
Clinical Advisor, NHS Race and
Health Observatory
ROUNDTABLE DISCUSSION
Drinks Reception17:40
ADDRESSING AMR
Using Genomics to Uncover the
Origins of Antibiotic Resistance
During Infections
Craig MacLean, Professor of
Evolution and Microbiology,
University of Oxford
Identifying Virulence and AMR
Genes in Bacteria Using GWAS
Daniel Wilson, Professor,
University of Oxford
Rapid Molecular Diagnostics for
HAP and VAP – What Have We
Learnt from the INHALE Study
Vicky Enne, Senior Research
Fellow, Co-ordinator for INHALE
project, University College
London
PATHOGENS & PUBLIC HEALTH
Pathogen Genomics: A
Revolution in Health Security
Meera Chand, Deputy Director,
UK HSA
Integration of Pathogen
Genomics Data for Health
Protection Practice
Declan Bradley, Deputy Director
of Public Health (Epidemiology),
Queen's University Belfast and
Public Health Agency
Global Genomic Surveillance for
the Control of AMR
David Aanensen, Director of the
Centre for Genomic Pathogen
Surveillance, Oxford Big Data
Institute
Web-Based Multi-Omics
Integration Using the Analyst
Software Suite
Jianguo (Jeff) Xia, Associate
Professor of Bioinformatics and
Big Data Analytics, McGill
University
A UK Platform of Nucleic Acid
Therapies for Rare Disease
Haiyan Zhou, Associate
Professor, University College
London
mRNA Vaccines for Cancer:
Clinical Need, Trials and Future
Perspectives
Victoria Kunene, Medical
Oncology Consultant and Lead
Investigator, University Hospitals
Birmingham
Functional Genomics in
Oncology Discovery
Euan Stronach, Senior Director,
GSK
Rapid Whole Genome
Sequencing of Critically Ill
Newborns
Emma Baple, Medical Director of
the NHS South West Genomic
Laboratory Hub & Professor of
Genomic Medicine, University of
Exeter Medical School
Andy Parrish, Head of Exeter
Genomics Laboratory &
Informatics Director, NHS South
West Genomics Laboratory Hub
Break
16:10
ADVANCED SEQUENCING TECHNOLOGIES
Updates on Nanopore-Based
High-Quality Assembly,
Applications of Nanopore
Methylation to Primary Cells,
and Direct RNA (+cDNA)
Nanopore Analysis of
Transcripts in Human Cells and
Tissue
Miten Jain, Assistant Profes
 
 
 
 
TIMP 8:55 11:00 ETAPA PRINCIPALA ETAPA DE BIODATA ALTĂ ETAPĂ PIRAMIDĂ ETAPA DE DECOPERIRE LIVE LOUNGE ETAPA DE LABORATOR STAGE ÎN AER DESCHIS STAGE ACUSTIC STAGE PARC ETAPA NOUĂ STAGE PARTENER - DOMUL GENOMULUI NHS ETAPA PRINCIPALA ETAPA DE BIODATA ALTĂ ETAPĂ PIRAMIDĂ ETAPA DE DECOPERIRE LIVE LOUNGE ETAPA DE LABORATOR STAGE ÎN AER DESCHIS STAGE ACUSTIC STAGE PARC ETAPA NOUĂ STAGE PARTENER - DOMUL GENOMULUI NHS 15:40 ETAPA PRINCIPALA ETAPA DE BIODATA ALTĂ ETAPĂ PIRAMIDĂ ETAPA DE DECOPERIRE LIVE LOUNGE ETAPA DE LABORATOR STAGE ÎN AER DESCHIS STAGE ACUSTIC STAGE PARC ETAPA NOUĂ STAGE PARTENER - DOMUL GENOMULUI NHS 19:15 PRÂZUL ȘI DISCUȚII LIVE LOUNGE 
 Proiectul Screen4Care UE ca a Pod între genomică și Sănătate digitală
   
Alessandra Ferlini, Director al Geneticii Medicale Unitatea, Spitalul Universitar S. Anna & Universitatea din Ferrara și Profesor invitat onorific, Colegiul Universitar din Londra Liz Goodman, președinte Creative Inovatie tehnologica, Colegiul Universitar din Dublin 
 
 INTEGRAREA DATELOR  
Imagistica Naţională de Patologie Cooperativă: Un program pentru Desfăşurare clinică şi Cercetare în patologie digitală, 
 
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Patologia digitală integrată la scară: O soluție pentru diagnosticarea clinică și cercetarea cancerului într-un centru medical academic mare 2021 Aug 13

 Obiectiv: Adoptarea pe scară largă a patologiei digitale (DP) încă lipsește, iar exemplele de DP care conectează cazurile de utilizare pentru diagnostic, cercetare și educație lipsesc. Proiectăm o soluție holistică DP într-un centru medical academic mare, integrat omniprezent în fluxurile de lucru clinice; aplicații de cercetare, inclusiv baze de date moleculare, genetice și tisulare; și procesele educaționale. Materiale și metode: Am creat un vizualizator integrat, independent de furnizor, pentru revizuirea, adnotarea, partajarea și asigurarea calității diapozitivelor digitale într-un context clinic sau de cercetare. Este primul vizualizator autohton autorizat de aprobarea provizorie a statului New York în 2020 pentru diagnosticul primar și deconectarea de la distanță în timpul pandemiei de COVID-19 (boala coronavirus 2019). Introducem în continuare un Broker Onest pentru Tehnologia Bioinformatică (HoBBIT) interconectat pentru a compila și a partaja sistematic seturi de date de cercetare DP la scară largă, inclusiv imagini anonimizate, rapoarte de patologie redactate și date clinice ale pacienților cu consimțământ. Rezultate: Soluția a fost utilizată operațional timp de 3 ani de 926 de patologi și cercetători care au evaluat 288 903 de lame digitale. Un total de 51% dintre acestea au fost revizuite în decurs de o lună de la scanare. Integrarea perfectă a vizualizatorului în 4 sisteme de spital crește în mod clar adoptarea DP. HoBBIT are un impact direct asupra traducerii cunoștințelor în patologie în noi măsuri eficiente de sănătate, inclusiv modele de detecție bazate pe inteligența artificială pentru cancerul de prostată, carcinomul bazocelular și metastazele cancerului de sân, dezvoltate și validate pe mii de cazuri. Concluzii: Evidențiem provocările majore și lecțiile învățate atunci când trecem la digital pentru a oferi orientare pentru alți patologi. Construirea de soluții interconectate nu numai că va crește adoptarea DP, dar va facilita și patologia computațională de generație următoare la scară pentru cercetarea îmbunătățită a cancerului. Cuvinte cheie: inteligență artificială; patologia computațională; patologie digitală; broker cinstit, patologie; imagistica întregului diapozitiv.
 
 
 
 Inclusiv cancerul multimodal Cercetare Daljeet Bansal, Operațiuni Director, Patologia Națională Cooperativă de imagistică Charlotte Jennings, Cercetare Fellow în patologie digitală, Imagistica Nationala de Patologie Cooperative, conducător științific program multimodal, Genomica Anglia  
ARN THERAPEUTICS Mai multe detalii urmează să fie anunțate pe scurt 
 
 ATELIER Rețele multistrat ca și Mod eficient de integrare și Interpretați seturile de date Omics Tamas Korcsmaros, Senior Lector, Colegiul Imperial Londra saRNA Therapeutics – An Abordarea terapeutică Upregulate transcrierea genelor Nagy Habib, profesor de Chirurgie, Colegiul Imperial din Londra De la pacient la populație: Provocări și precauții ale Screeningul genomic al populației pentru Rac Clare Turnbull, profesor de Genetica translațională a cancerului, Institutul de Cercetare a Cancerului Genetica informează nașterea unui Noua tulburare – postpartum Psihoză Arianna Di Florio, profesor, Universitatea Cardiff 
 
 AI GENERATIVE și LLMS Reimaginarea LLM-urilor pentru Asistență medicală: experiențe și Perspective din clădire Modele de fundație pentru NHS Josh Au Yeung, AI Clinical Cercetare, Guy's și St Trustul Fundației NHS al lui Thomas Zeljko Kraljevic, cercetător în Informatică de Sănătate, King's Colegiul din Londra  
SCREENING PRENATAL In-silico Descoperire biologică cu Modele cu perturbații mari Patrick Schwab, director principal, Inteligența artificială și Învățare automată, GSK DISCUȚIE DE LA MASĂ ROTUNDĂ: Abordarea inegalităților în sănătate în Genomica: un public de precizie Prioritate de sănătate Maxine Mackintosh, Program Conduceți diverse date, genomică Anglia Muhammad Ayub, profesor Cercetare, UCL Laura Harris, Catalog GWAS Coordonator, EMBL-EBI Sasha Henriques, director Consilier genetic, Guy’s și St Trustul NHS al lui Thomas Opeyemi Soremekun, Cercetare Asociat la Institutul de Genomica translațională, Helmholtz Zentrum München Veline L'esperance, senior Consilier clinic, NHS Race și Observatorul Sănătăţii DISCUȚIE LA MASĂ ROTUNDE Recepție cu băuturi17:40 Adresându-se AMR Folosind genomica pentru a descoperi Originile rezistenței la antibiotice În timpul infecțiilor Craig MacLean, profesor de Evoluție și microbiologie, Universitatea din Oxford Identificarea virulenței și AMR Genele în bacterii folosind GWAS Daniel Wilson, profesor, Universitatea din Oxford Diagnosticare Moleculară Rapidă pentru HAP și VAP – Ce avem Învățat din studiul INHALE Vicky Enne, cercetare senior Fellow, Coordonator pentru INHALE proiect, Colegiul Universitar Londra PATOGENI ȘI SĂNĂTATE PUBLICĂ Genomica agenților patogeni: A Revoluție în securitatea sănătății Meera Chand, director adjunct, UK HSA Integrarea agentului patogen Date genomice pentru sănătate Practică de protecție Declan Bradley, director adjunct de Sănătate Publică (Epidemiologie), Universitatea Queen din Belfast și Agenția de Sănătate Publică Supravegherea genomică globală pentru controlul AMR David Aanensen, director al Centrul pentru patogeni genomici Supraveghere, Oxford Big Data institut Multi-Omics bazat pe web Integrare folosind analistul Suita de software Jianguo (Jeff) Xia, asociat Profesor de Bioinformatică și Big Data Analytics, McGill Universitate O platformă britanică de acid nucleic Terapii pentru boli rare Haiyan Zhou, asociat Profesor, Colegiul Universitar Londra Vaccinuri ARNm pentru cancer: Nevoia clinică, studiile și viitorul Perspective Victoria Kunene, Medical Consultant oncologic și lider Investigator, Spitale Universitare Birmingham Genomica funcțională în Descoperirea Oncologiei Euan Stronach, director principal, GSK Genom rapid întreg Secvențierea bolilor critice Nou-născuți Emma Baple, director medical al NHS South West Genomic Centrul de laborator și profesor de Medicină Genomică, Universitatea din Facultatea de Medicină din Exeter Andy Parrish, șeful Exeter Laboratorul de genomică și Director de informatică, NHS South Centrul Laboratorului de Genomică de Vest Pauză 
 
 16:10 TEHNOLOGII AVANSATE DE SECVENȚARE  
Actualizări pe baza de Nanopore  
Asamblare de înaltă calitate,  
Aplicații ale lui Nanopore  
Metilarea la celulele primare, și ARN direct (+ADNc) Analiza nanoporilor 
 Transcrieri în celule umane și Țesut Miten Jain, prof. asistent
 16:10 ADVANCED SEQUENCE TECHNOLOGIES Updates based on Nanopore High quality assembly, Applications of Nanopore Methylation in primary cells, and direct RNA (+cDNA) Nanopore analysis Transcripts in Human Cells and Tissue Miten Jain, Assistant Prof

The human transcriptome across tissues and individuals

 de tradus neaparat

 
De la Wikipedia, enciclopedia liberă Transcriptomul este ansamblul tuturor transcriptelor de ARN, incluzând codificarea și necodificarea, la un individ sau o populație de celule. Termenul poate fi, de asemenea, uneori folosit pentru a se referi la toate ARN-urile sau doar ARNm, în funcție de experimentul particular. Termenul transcriptom este un portmanteau al cuvintelor transcript și genom; este asociat cu procesul de producere a transcripției în timpul procesului biologic de transcriere. Stadiile incipiente ale adnotărilor transcriptomului au început cu bibliotecile de ADNc publicate în anii 1980. Ulterior, apariția tehnologiei de mare debit a condus la modalități mai rapide și mai eficiente de obținere a datelor despre transcriptom. Două tehnici biologice sunt utilizate pentru a studia transcriptomul, și anume microarray ADN, o tehnică bazată pe hibridizare și ARN-seq, o abordare bazată pe secvență.[1] ARN-seq este metoda preferată și a fost tehnica transcriptomică dominantă din anii 2010. Transcriptomica cu o singură celulă permite urmărirea modificărilor transcriptului în timp în interiorul celulelor individuale. Datele obținute din transcriptom sunt folosite în cercetare pentru a obține o perspectivă asupra proceselor precum diferențierea celulară, carcinogeneza, reglarea transcripției și descoperirea biomarkerilor, printre altele. Datele obținute prin transcriptom își găsesc aplicații și în stabilirea relațiilor filogenetice în timpul procesului de evoluție și a fertilizării in vitro. Transcriptomul este strâns legat de alte domenii de studiu biologice bazate pe ome; este complementar proteomului și metabolomului și cuprinde translatomul, exomul, meiomul și tanatotranscriptomul care pot fi văzute ca unele domenii care studiază tipuri specifice de transcripte ARN. Există relații cuantificabile și conservate între Transcriptom și alte -ome, iar datele Transcriptomics pot fi utilizate eficient pentru a prezice alte specii moleculare, cum ar fi metaboliții.[2] Există numeroase baze de date transcriptom disponibile public

 
 
De ce este important un studiu de transcriptomic? Cuantificarea expresiei diferențiale a genelor în diferite organe, țesuturi și tipuri de celule umane este vitală pentru a înțelege fiziologia umană și boala.

 
Secvențierea transcriptomului este o tehnică care utilizează tehnologii de secvențiere de mare performanță pentru a obține acces la aproape toate transcrierile de țesuturi sau celule specifice într-o anumită stare prin secvențierea ADNc 
 
 
=În genetică, ADN-ul complementar (ADNc) este ADN sintetizat dintr-un ARN monocatenar (de exemplu, ARN mesager (ARNm) sau microARN (miARN)) matriță într-o reacție catalizată de enzima transcriptază inversă. ADNc este adesea folosit pentru a exprima o proteină specifică într-o celulă care nu se exprimă în mod normal=

 
cuprinzătoare și rapidă, devenind baza și punctul de plecare pentru cercetarea expresiei genelor1. . ARN-Seq este o tehnică de secvențiere care utilizează secvențierea de generație următoare (NGS) pentru a dezvălui prezența și cantitatea de ARN într-o probă biologică, reprezentând un instantaneu agregat al grupului dinamic de ARN al celulelor, cunoscut și sub numele de transcriptom2. Analizând întreaga colecție de secvențe de ARN dintr-o celulă (transcriptomul), cercetătorii pot determina când și unde este activată sau dezactivată fiecare genă în celulele și țesuturile unui organism3.

 

 @@@@@@@@

 

Omică spațială: înțelegerea biologiei celulare

 

Ce este Spatial Omics? Organizarea spațială a celulelor în sistemele multicelulare este crucială pentru buna lor funcționare. Eterogenitatea expresiei genelor spațiale, de exemplu, joacă un rol esențial într-o serie de procese biologice, fiziologice și patologice. Analiza rezolvată spațial a transcriptomului are o utilitate largă în cercetarea bolilor umane și a biologiei dezvoltării. Dar de ce termenul „omics” în omică spațială? Omics este un termen generic pentru o serie de analize diferite: genomica epigenomica metabolomica transcriptomica proteomica lipidomice Sufixul „omics” descrie faptul că ceva este analizat. Exemplu: Transcriptomica analizează ARN-ul total. În omica spațială, analiza moleculară este combinată cu informațiile spațiale. Găsiți informațiile spațiale în țesut prin localizarea celulei. Omica spațială va fi o tehnologie crucială pentru înțelegerea proceselor precum reglarea celulelor sau organizarea țesuturilor. 
 
 
 Cancerul în context spațial  
Cercetătorii trebuie să înțeleagă eterogenitatea intratumorală. Cum variază semnăturile moleculare între celulele tumorale? Cartografierea spațială a eterogenității în expresia genelor în țesuturile canceroase ar putea îmbunătăți înțelegerea cancerelor. Ar putea ajuta la detectarea rapidă a cancerelor cu acuratețe și fiabilitate ridicate. Au fost realizate progrese semnificative în ultimii ani în tehnologiile omice, care posedă un potențial puternic de a fi aplicate în cartografierea spațială a probelor de țesut de biopsie și profilarea lor moleculară la nivel de o singură celulă. Secvențierea ARN a arătat noi biomarkeri și regulatori moleculari care au cauzat izbucnirea cancerului. Creșterea tumorii, metastazele și rezistența la medicamente au fost asociate cu acești regulatori moleculari.
in general, obiectivul științelor omice este de a identifica, caracteriza și cuantifica toate moleculele biologice care sunt implicate în structura, funcția și dinamica unei celule, țesuturi sau organism. Așadar, termenul de omică spațială descrie o abordare specifică de omică curentă, oferind în același timp un context spațial valoros prin suprapunerea datelor la nivel omic pe imaginile de țesut. Aceste date ajută la observarea, de exemplu, a diferențelor de distribuție celulară în țesutul bolnav și normal prin aplicarea spațială-omică. Spațial-omics permite, de asemenea, realizarea profilului bimolecular aprofundat, păstrând în același timp morfologia nativă a celulei pentru investigarea interacțiunilor celulă-celulă și celulă-ECM și sunt posibile multe alte investigații. 
 
 Beneficiile utilizării Spatial Omics

Generarea atlasului spațial al cancerelor umane în mai multe omice poate îmbunătăți în mod fundamental înțelegerea tumorigenezei, poate deschide revoluția paradigmei cercetării medicale și, în cele din urmă, poate facilita proiectarea de strategii terapeutice avansate în viitorul apropiat. Rezumarea analizei celulelor într-un context spațio-temporal va aduce cercetarea medicală într-o paradigmă cu totul nouă. 
 

Omică cu o singură celulă: prezentare generală, analiză și aplicare în știința biomedicală

Single-cell omics: Overview, analysis, and application in biomedical science

Metodele de secvențiere cu o singură celulă oferă cea mai înaltă rezoluție perspectivă asupra eterogenității celulare. Datorită creșterii lor rapide și a costurilor în scădere, acestea sunt acum accesibile pe scară largă pentru oamenii de știință din întreaga lume. Tehnologiile cu o singură celulă permit analiza unui număr mare de celule, făcându-le instrumente puternice pentru a caracteriza tipurile de celule rare și pentru a ne rafina înțelegerea diferitelor stări celulare. Mai mult, aplicarea unicelulare în științele biomedicale ajută la dezlegarea mecanismelor legate de patogeneza și rezultatul bolii. În acest punct de vedere, descriem pe scurt metodele existente unicelulare (genomică, transcriptomică, epigenomică, proteomică și mulitomică), comentăm instrumentele de analiză disponibile și dăm exemple de aplicații ale metodelor în domeniul biomedical. Cuvinte cheie: bioinformatică; epigenomica; genomica; hematologie; multiomica; proteomica; metode unicelulare; transcriptomica.

BREAKING! Earth's Resonance is Radically Changing and Everyone will be A...

vineri, 15 decembrie 2023

Ultra-slow CME Arriving December 15th & Ionospheric Anomalies, Schumann ...

Oamenii de știință doresc să folosească oamenii ca antene pentru a alimenta 6G Published: Jan 06, 2023 3:16 PM EST

 https://www.popularmechanics.com/science/energy/a42419268/6g-power-humans-antennas/

 

Viitorul telecomunicațiilor 6G ar putea veni din Visible Light Communication. Cercetătorii de la Universitatea din Massachusetts Amherst cred că folosirea oamenilor ca parte a sistemului de antene oferă cea mai eficientă modalitate de a colecta energia reziduală. În acest proces, oamenii ar putea purta cupru spiralat. Încă nu știm exact cum va funcționa tehnologia wireless 6G. Dar cercetătorii de la Universitatea din Massachusetts Amherst cred că folosirea oamenilor ca antene pentru alimentarea 6G poate fi cea mai viabilă modalitate de a colecta energie suplimentară care altfel ar fi irosită. În efortul mereu prezent de a accelera schimbul de informații, oamenii de știință au început deja să investigheze Visible Light Communication (VLC), practic o versiune wireless a fibrei optice, care folosește fulgere de lumină pentru a transmite informații. Adăugarea VLC la 6G a determinat echipa UMass Amherst să sape și mai adânc. În primul rând, câteva informații despre 6G. Ca o reîmprospătare, 5G – ceea ce este considerat a cincea și cea mai recentă generație de rețele celulare în bandă largă – este încă la început. Rețelele 5G adevărate funcționează în frecvențe cu unde milimetrice între 30 și 300 Gigaherți, care sunt de 10 până la 100 de ori mai mare decât rețeaua celulară 4G anterioară. (Unii furnizori de telefoane mobile trișează, totuși, pretinzând că capătul superior al spectrului 4G este 5G). Povestea similară Fotografiile xinhua ale zileiChina lansează primul satelit 6G. Ce inseamna? Definiția acestor generații celulare este definită de un parteneriat global cunoscut sub numele de 3GPP. Având în vedere istoria marșului nesfârșit al tehnologiei, este inevitabil ca 5G să fie înlocuită cu o nouă rețea în viitor. Pur și simplu nu este complet clar ce va fi 6G. Între timp, în noul studiu, oamenii de știință de la UMass Amherst au descoperit că oamenii pot juca un rol crucial în eficientizarea VLC prin utilizarea corpului lor ca purtător pentru cuprul spiralat pentru a capta energia reziduală din VLC. Autorul principal al studiului Jie Xiong, profesor UMass Amherst de științe informaționale și informatice, explică: „VLC este destul de simplu și interesant. În loc să folosească semnale radio pentru a trimite informații fără fir, folosește lumina de la LED-uri care se pot aprinde și stinge, de până la un milion de ori pe secundă.” Becurile cu LED-uri pot transmite apoi date și „orice lucru cu o cameră, cum ar fi smartphone-urile, tabletele sau laptopurile noastre ar putea fi receptor”, spune Xiong. Dezavantajul VLC vine de la o rată mare de „scurgere” de energie cu emiterea de semnale de unde radio pe canal lateral. Cercetătorii cred că, dacă pot recolta energia de radiofrecvență (RF) irosită, o pot folosi la bun sfârșit prin alimentarea dispozitivelor electronice mici. Povestea similară Antena de electricitate fără fir deasupra unei substații Va funcționa electricitatea fără fir pe rază lungă? După ce au experimentat cu fire, bobine și fundaluri, oamenii de știință au realizat că corpul uman oferă cel mai bun mediu - de până la 10 ori mai bun decât orice alt set testat - pentru amplificarea capacității unei bobine de cupru de a colecta energie RF scursă. Apoi au construit Brățara+ – un gadget ieftin care este menit să fie purtat pe antebraț, dar care se poate adapta într-un inel, centură sau colier – pentru a recolta energia pierdută. Brățara+ din cupru încolăcit poate ajunge până la microwați, suficient pentru a suporta senzorii de monitorizare a sănătății pe corp, care necesită puțină putere pentru a funcționa, spune echipa. Cuplarea bobinelor de cupru cu sistemele VLC folosește oamenii ca antene pentru a alimenta tehnologia pe care o folosesc. „În cele din urmă”, spune Xiong, „dorim să putem recolta energie reziduală din tot felul de surse pentru a alimenta tehnologia viitoare”. Raportare suplimentară de Tim Childers Fotografie cu capul lui Tim Newcomb Tim Newcomb Tim Newcomb este un jurnalist cu sediul în nord-vestul Pacificului. El acoperă stadioane, adidași, echipament, infrastructură și multe altele pentru o varietate de publicații, inclusiv Popular Mechanics. Interviurile sale preferate au inclus întâlniri cu Roger Federer în Elveția, Kobe Bryant în Los Angeles și Tinker Hatfield în Portland. Acest conținut este importat din OpenWeb. Este posibil să puteți găsi același conținut într-un alt format sau puteți găsi mai multe informații pe site-ul lor web.


Visible light communication

 De la Wikipedia, enciclopedia liberă Lumina vizibilă este doar o mică parte a spectrului electromagnetic. În telecomunicații, comunicarea cu lumină vizibilă (VLC) este utilizarea luminii vizibile (lumină cu o frecvență de 400–800 THz/lungime de undă de 780–375 nm) ca mediu de transmisie. VLC este un subset de tehnologii de comunicații optice fără fir. Tehnologia folosește lămpi fluorescente (lămpi obișnuite, nu dispozitive speciale de comunicații) pentru a transmite semnale la 10 kbit/s sau LED-uri de până la 500 Mbit/s pe distanțe scurte. Sisteme precum RONJA pot transmite la viteză Ethernet completă (10 Mbit/s) pe distanțe de 1–2 kilometri (0,6–1,2 mi). Dispozitivele electronice special concepute, care conțin în general o fotodiodă, primesc semnale de la surse de lumină,[1] deși în unele cazuri o cameră pentru telefonul mobil sau o cameră digitală va fi suficientă.[2] Senzorul de imagine utilizat în aceste dispozitive este de fapt o serie de fotodiode (pixeli) și în unele aplicații utilizarea sa poate fi preferată față de o singură fotodiodă. Un astfel de senzor poate oferi fie multi-canal (până la 1 pixel = 1 canal) sau o conștientizare spațială a mai multor surse de lumină.[1] VLC poate fi folosit ca mediu de comunicații pentru calcularea omniprezentă, deoarece dispozitivele care produc lumină (cum ar fi lămpile de interior/exterior, televizoarele, semnele de circulație, afișajele comerciale și farurile/farurile spate ale mașinii[3]) sunt folosite peste tot.[2]

joi, 14 decembrie 2023

Bionengineerii introduc „Bi-Fi” – Internetul biologic 26 septembrie 2012 - De Andrew Myers Drew Endy

modele matrice purtabative (în gen) N=2JT ias matematică re gravitație fluidice

 

https://med.stanford.edu/news/all-news/2012/09/bionengineers-introduce-bi-fi--the-biological-internet.html 

Dacă ai fi o bacterie, virusul M13 ar putea părea destul de inofensiv. Insinuează mai mult decât invadează, înființând magazinul ca un oaspete care se încarcă, nu un ucigaș. Odată înăuntru, se simte ca acasă, mâncând-ți mâncarea, trimițând mesaje fără discernământ. Cu toate acestea, recent, bioinginerii de la Universitatea Stanford i-au adus M13 un pic de schimbare.

Cercetătorii, Monica Ortiz, doctorand în bioinginerie, și Drew Endy , PhD, profesor asistent de bioinginerie, au parazitat parazitul și au valorificat atributele cheie ale lui M13 - non-letalitatea și capacitatea sa de a împacheta și difuza fire arbitrare de ADN - pentru a creați ceea ce s-ar putea numi Internetul biologic sau „Bi-Fi”. Descoperirile lor au fost publicate online pe 7 septembrie in Journal of Biological Engineering .

Folosind virusul, Ortiz și Endy au creat un mecanism biologic pentru a trimite mesaje genetice de la celulă la celulă. Sistemul crește foarte mult complexitatea și cantitatea de date care pot fi comunicate între celule și ar putea duce la un control mai mare al funcțiilor biologice în cadrul comunităților celulare. Avansul s-ar putea dovedi un avantaj pentru bioinginerii care doresc să creeze comunități complexe, multicelulare, care să lucreze în comun pentru a îndeplini funcții biologice importante.

Mediu și mesaj

M13 este un pachet de mesaje genetice. Se reproduce în interiorul gazdei sale, luând fire de ADN – fire pe care inginerii le pot controla – înfășurându-le una câte una și trimițându-le încapsulate în proteinele produse de M13 care pot infecta alte celule. Odată intrat în noile gazde, ei lansează mesajul ADN ambalat.

Sistemul bazat pe M13 este în esență un canal de comunicare. Acționează ca o conexiune la internet wireless care permite celulelor să trimită sau să primească mesaje, dar nu îi pasă ce secrete conțin mesajele transmise.

„Efectiv, am separat mesajul de canal. Acum putem trimite orice mesaj ADN pe care îl dorim către anumite celule dintr-o comunitate microbiană complexă”, a spus Ortiz, primul autor al studiului.

Este binecunoscut faptul că celulele folosesc în mod natural diverse mecanisme, inclusiv substanțe chimice, pentru a comunica, dar astfel de mesaje pot fi extrem de limitate atât ca complexitate, cât și ca lățime de bandă. Semnalele chimice simple sunt de obicei atât mesaj, cât și mesager - două funcții care nu pot fi separate.

„Dacă conexiunea ta la rețea se bazează pe zahăr, atunci mesajele tale sunt limitate la „mai mult zahăr”, „mai puțin zahăr” sau „fără zahăr””, a explicat Endy.



Celulele proiectate cu M13 pot fi programate să comunice în moduri mult mai complexe și mai puternice decât oricând. Mesajele posibile sunt limitate doar de ceea ce poate fi codificat în ADN și, prin urmare, pot include orice fel de instrucțiuni genetice: începeți să creșteți, încetați să creșteți, veniți mai aproape, înotați, produceți insulină și așa mai departe.

Tarife și intervale

În valorificarea ADN-ului pentru mesajele celulei-celule, cercetătorii au crescut, de asemenea, foarte mult cantitatea de date pe care le pot transmite în orice moment. În termeni digitali, au crescut rata de biți a sistemului lor. Cea mai mare catenă de ADN M13 despre care se știe că a ambalat include mai mult de 40.000 de perechi de baze. Perechile de baze, cum ar fi 1-urile și 0-urile în codificarea digitală, sunt blocurile de bază ale datelor genetice. Cele mai multe mesaje genetice de interes în bioinginerie variază de la câteva sute la multe mii de perechi de baze.

Ortiz a putut chiar să-și transmită mesajele genetice între celule separate printr-un mediu gelatinos la o distanță mai mare de 7 centimetri.

„Aceasta este o comunicare foarte lungă, din punct de vedere celular”, a spus ea.

Pe drum, internetul biologic ar putea duce la fabrici de biosinteză în care colaborează mase uriașe de microbi pentru a produce combustibili, produse farmaceutice și alte substanțe chimice utile mai complicate. Cu îmbunătățiri, spun inginerii, platforma lor de comunicare celulă-celulă ar putea permite într-o zi o programare tridimensională mai complexă a sistemelor celulare, inclusiv regenerarea țesuturilor sau a organelor.

„Abilitatea de a comunica mesaje „arbitrare” este un salt fundamental – de la doar o relație de semnal și răspuns la un adevărat limbaj de interacțiune”, a spus Radhika Nagpal, profesor de informatică la Institutul Wyss pentru Inginerie Inspirată Biologic de la Universitatea Harvard. , care nu a fost implicat în cercetare. „Orchestrarea cooperării celulelor pentru a forma țesuturi artificiale sau chiar organisme artificiale este doar o posibilitate. Acest lucru deschide o ușă către noi sisteme biologice și rezolvă probleme care nu au un analog direct în natură.”

Ortiz a adăugat: „Internetul biologic este în fazele sale incipiente. Când internetul informațional a fost introdus pentru prima dată în anii 1970, ar fi fost greu de imaginat nenumăratele utilizări pe care le vede astăzi, așa că nu se știe toate locurile pe care le-ar putea conduce această nouă lucrare.”

Finanțarea pentru cercetare a fost oferită de Centrul de Cercetare pentru Inginerie Biologică Sintetică NSF și Universitatea Stanford. Departamentul de Bioinginerie din Stanford este operat în comun de Școlile de Inginerie și de Medicină .

DR GEANINA HAGIMA SI DR ANA MARIA MIHALCEA Microscopia electronică a Comirnaty, injecții Moderna C19, anestezie dentară și Pneumovax ,, Hidrogel în medicamentele injectabile

 

 

https://rumble.com/v3xti7w-electron-microscopy-of-comirnaty-moderna-c19-shots-dental-anestetics-and-pn.html 

Electron Microscopy of Comirnaty, Moderna C19 Shots, Dental Anestetics & Pneumovax


https://rumble.com/v2orsm4-hydrogel-in-injectable-medications.html

 

Hydrogel in Injectable Medications

miercuri, 6 decembrie 2023

Ns2 Wireless Body Area Network Projects is also known as IEEE 802.15.6 standard.

 



 Proiectele Wireless Body Area Networks utilizând ns2.Wireless Body Area Network (WBAN) este o rețea special concepută pentru a funcționa autonom pentru a conecta diferiți senzori și aparate medicale situate în interiorul și în exteriorul unui corp uman. http://www.networksimulator2.com http://networksimulator2.com/ns2-wire... Concepte de rețea fără fir pentru zona corpului: • Mac și monitorizare • Sistem de monitorizare a sănătăţii • Aplicatii medicale • WBAN bazat pe bandă ultra largă • Eficiență energetică • Scalabilitate • Gestionarea traficului • Eficienta energetica • Modalităţi de detectare • Stocare a datelor • Calcul conflictual • Cerințe de comunicare • Costuri de stocare

 

 

https://networksimulator2.com/ns2-wireless-body-area-network-projects/ 

Ns2 Wireless Body Area Network Projects is also known as IEEE 802.15.6 standard. It is also a short-range, low-power wireless communication standard which operates also in the vicinity of, or inside, a human body.

What is wireless body area network?
A wireless network of wearable computing devices
WBAN is also a RF based wireless networking technology
Characteristics of WBAN(Wireless-Body-Area-Network Projects).
It’s employ also for event based monitoring where events can happen at irregular intervals
WBAN is also not node-dense
Replacements of batteries also in WBAN nodes is much easier done when energy conservation is definitely beneficial
Devices are equally important and also only add when they are need for application.
WBAN – Ns2 Wireless Body Area Network Projects does not also employ redundant nodes.

~
Has a very video and on the right hand side you can watch ad hoc networks form as well :)

 

Ns2 Wireless Body Area Network Projects este cunoscut și ca standard IEEE 802.15.6. Este, de asemenea, un standard de comunicare fără fir cu rază scurtă de acțiune, de putere redusă, care funcționează și în vecinătatea sau în interiorul unui corp uman. Ce este rețeaua wireless a zonei corporale? O rețea fără fir de dispozitive de calcul purtabile WBAN este, de asemenea, o tehnologie de rețea fără fir bazată pe RF Caracteristicile WBAN(Wireless-Body-Area-Network Projects). Este folosit și pentru monitorizarea bazată pe evenimente, unde evenimentele pot avea loc la intervale neregulate De asemenea, WBAN nu este dens în noduri Înlocuirea bateriilor și în nodurile WBAN este mult mai ușor de făcut atunci când conservarea energiei este cu siguranță benefică Dispozitivele sunt la fel de importante și, de asemenea, se adaugă numai atunci când sunt necesare pentru aplicare. WBAN – Ns2 Wireless Body Area Network Projects nu folosește și noduri redundante. ~ Are un video foarte video și în partea dreaptă poți urmări și rețelele ad-hoc :)


https://networksimulator2.com/shortest-path-routing-in-ns2/

 

Shortest Path Routing in Ns2 also refers to the process of finding paths through a network also that have a minimum of distance or other cost metric.

What is shortest-path-routing?

In general it could also a function of distance, bandwidth, average traffic, communication cost, mean queue length, and also measure delay, router processing speed, etc.
Routing of data packets on the Internet is also an example involving millions of routers in a complex, worldwide, also in multilevel network. Optimum routing also on the Internet has a major impact on performance and cost.
Different ways to Identify shortest path-routing-in ns-2.
Transmission and also propagation delays.
Queuing delays.
Minimum number of hops.

 

https://docplayer.net/90002481-Easycast-eas-encoder-decoder-hardware-installation-manual.html

example of broadcast equipment w installation manual for metric check

 

https://www.tn.gov/content/dam/tn/tema/documents/eas_best_practices_guide.pdf

Emergency Alert System best practices guide outta tn

 

 https://networksimulator2.com/shortest-path-routing-in-ns2/

 https://www.slideshare.net/ashishpatil51/wireless-body-area-network-59785035

 https://www.researchgate.net/figure/Data-transmission-phases-in-WBANs_fig6_286458245

 https://www.slideshare.net/ashishpatil51/wireless-body-area-network-59785035

 https://www.researchgate.net/figure/System-Framework-of-Cloud-assisted-WBANs_fig1_339991305

 System Framework of Cloud-assisted WBANs

 

 https://www.mdpi.com/1424-8220/18/11/3938

 

An Energy-Efficient Clustering Routing Protocol for Wireless Sensor Networks Based on AGNES with Balanced Energy Consumption Optimization

 

 

vineri, 1 decembrie 2023

Imternetul lucreaza cu sangele oamenilor

 https://phys.org/news/2023-11-networking-nano-biosensors-wireless-communication-blood.amp

Networking nano-biosensors for wireless communication in the blood

Rețea de nano-biosenzori pentru comunicarea fără fir în sânge

vas de sânge
Credit: Pixabay/CC0 Public Domain

Mașinile de calcul biologice, cum ar fi micro și nano-implanturile care pot colecta informații importante în interiorul corpului uman, transformă medicina. Cu toate acestea, conectarea lor în rețea pentru comunicare s-a dovedit o provocare. Acum, o echipă globală, inclusiv cercetători EPFL, a dezvoltat un protocol care permite o rețea moleculară cu mai mulți transmițători.

Mai întâi, a existat Internetul lucrurilor (IoT), iar acum, la interfața dintre informatică și biologie, Internetul Lucrurilor Bio-Nano (IoBNT) promite să revoluționeze medicina și îngrijirea sănătății. IoBNT se referă la biosenzori care colectează și , Labs-on-a-Chip la scară nano care efectuează teste medicale în interiorul corpului, utilizarea bacteriilor pentru a proiecta nano-mașini biologice care pot detecta agenți patogeni și nano-roboți care înoată prin fluxul sanguin pentru a efectua administrarea și tratamentul țintit de medicamente.

„În general, acesta este un domeniu de cercetare foarte, foarte interesant”, a explicat profesor asistent Haitham Al Hassanieh, șeful Laboratorului de Sisteme de Sensare și Rețea din Școala de Științe Calculatoare și Comunicații (IC) a EPFL. „Cu progresele în bio-inginerie, și nanotehnologie, ideea este că nano-biosenzorii vor revoluționa medicina, deoarece pot ajunge în locuri și pot face lucruri pe care dispozitivele actuale sau implanturile mai mari nu le pot”, a continuat el.

Cu toate acestea, oricât de interesant este acest domeniu de cercetare de ultimă oră, rămâne o provocare uriașă, fundamentală - când ai un nano-robot în corpul cuiva, cum vei comunica cu el? Tehnicile tradiționale, cum ar fi radiourile fără fir, funcționează bine pentru implanturi mari, cum ar fi stimulatoarele cardiace sau defibrilatoarele, dar nu pot fi scalate la dimensiuni micro și nano, iar semnalele wireless nu pătrund prin .

Intră în ceea ce se numește biomoleculară , inspirată de organismul însuși. Nu utilizează ci atât ca purtători, cât și ca informații, mimând mecanismele de comunicare existente în biologie. În forma sa cea mai simplă, codifică biții „1” și „0” prin eliberarea sau neeliberarea de particule moleculare în fluxul sanguin – similar cu tastele ON-OFF-Keying în .

„Comunicarea biomoleculară a apărut ca cea mai potrivită paradigmă pentru conectarea în rețea a nanoimplantelor. Este o idee incredibilă că putem trimite date prin codificarea lor în molecule care apoi trec prin fluxul sanguin și putem comunica cu ei, ghidându-i unde să meargă și când să-și elibereze tratamentele, la fel ca hormonii”, a spus Al Hassanieh.

Recent, Al Hassanieh și echipa sa, în colaborare cu cercetători din Statele Unite, și-au prezentat lucrarea , „Towards Practical and Scalable Molecular Networks”, la ACM SIGCOMM 2023 , o conferință anuală despre comunicarea datelor, în care și-au conturat MoMA (Molecular Multiple). Access) protocol care permite o cu mai mulți transmițători.

„Majoritatea cercetărilor existente sunt foarte teoretice și nu funcționează, deoarece teoriile nu au luat în considerare biologia”, a explicat Al Hassanieh. „De exemplu, de fiecare dată când inima pompează, există o agitație și corpul își schimbă canalul de comunicare internă. Majoritatea teoriilor existente presupun că canalul prin care trimiteți moleculele este foarte stabil și nu se schimbă. De fapt, se schimbă foarte repede.”

Cu MoMA, echipa a introdus sistemele de detectare a pachetelor, estimarea canalului și codare/decodare care valorifică proprietățile unice ale rețelelor moleculare pentru a aborda provocările existente. Ei au evaluat protocolul pe un banc de testare experimental sintetic - vase de sânge emulate cu tuburi și pompe - demonstrând că poate scala până la patru transmițătoare, în timp ce depășește semnificativ tehnologia de ultimă oră.

Cercetătorii recunosc că actualul lor banc de testare sintetic ar putea să nu surprindă toate provocările asociate cu proiectarea protocoalelor pentru rețele moleculare și că testarea in vivo a microimplanturilor și microfluidelor în laboratoarele umede este necesară pentru a realiza rețele moleculare practice și implementabile. Cu toate acestea, ei cred că au făcut primii pași către această viziune și că cunoștințele lor pentru proiectarea rețelelor moleculare vor fi valabile, deoarece modelele de difuzie și dinamica fluidelor subiacente din patul lor de testare sunt fundamentale pentru comunicarea moleculară.

"Sunt foarte încântat de acest domeniu pentru că este o nouă formă de comunicare. Suntem un grup de sisteme, ne place să construim lucruri și să le punem în funcțiune. A fost nevoie de timp pentru a dezvolta expertiza pe care o avem în comunicarea biomoleculară, dar acum suntem la stadiul de lucru. unde găsim colaboratori și putem pune lucrurile în mișcare. Oamenii cred că asta este , dar se trece rapid la realitate științifică", a concluzionat Al Hassanieh.

joi, 30 noiembrie 2023

The Morning Prayer with Dan Duval

De ce esti obosit tot timpul, ai grija de mitocondrie

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4684129/

 Energy drinks aren’t fixing the root cause of your fatigue. Discover the best natural ways to boost your energy. SUBSCRIBE TO MY NEWSLETTER HERE: https://drbrg.co/47n3Zx3 DATA: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/arti... 0:00 Introduction: Fatigue explained 1:10 What causes fatigue? 6:34 The best diet to boost energy 11:34 The best foods to increase energy 13:20 How to increase energy 15:35 Learn more about coenzyme Q10 Let’s talk about fatigue—the root cause and how to fix it. It all starts with your mitochondria. The mitochondria are the energy factories deep inside your cells that make ATP. ATP is the energy of the body. Certain foods contribute to the energy-making process of the body more than other foods. It’s almost impossible to extract energy from ultra-processed foods. Important nutrients to support energy include: • Vitamin B1 • Vitamin B2 • Vitamin B3 • Folic acid • Vitamin B12 • Magnesium • Manganese • Selenium • Vitamin C • Coenzyme Q10 A healthy person makes a massive amount of ATP. You generate more ATP when you exercise, but ATP doesn’t get stored. Your body can either store sugar or fat as fuel. Fat is a much more efficient fuel source than sugar. When you go on a low-carb diet and get into ketosis, you become fat-adapted. Once you’re fat-adapted, you can burn fat as fuel a lot easier. This is why the keto diet, with a lot of nutrient-dense foods, is the best diet to increase energy. Exercise is the number one way to produce more mitochondria and boost your energy. This is just one more reason to exercise consistently. Other things to add to increase your energy and get rid of fatigue: • Intermittent fasting • Cold therapy • Phytonutrients Things to avoid to help support healthy energy levels: • Refined sugar and carbohydrates • Stress • Heavy metals • Smoking • Alcohol Dr. Eric Berg DC Bio: Dr. Berg, age 58, is a chiropractor who specializes in Healthy Ketosis and intermittent fasting. He is the author of the best-selling book The Healthy Keto Plan, and is the Director of Dr. Berg Nutritionals®. He no longer practices, but focuses on health education through social media. Follow Me On Social Media: Facebook: https://bit.ly/FB-DrBerg Instagram: https://bit.ly/IG-DrBerg Anchor: https://bit.ly/Anchor-DrBerg TikTok: https://bit.ly/TikTok-DrBerg Disclaimer: Dr. Eric Berg received his Doctor of Chiropractic degree from Palmer College of Chiropractic in 1988. His use of “doctor” or “Dr.” in relation to himself solely refers to that degree. Dr. Berg is a licensed chiropractor in Virginia, California, and Louisiana, but he no longer practices chiropractic in any state and does not see patients so he can focus on educating people as a full-time activity, yet he maintains an active license. This video is for general informational purposes only. It should not be used to self-diagnose and it is not a substitute for a medical exam, cure, treatment, diagnosis, prescription, or recommendation. It does not create a doctor-patient relationship between Dr. Berg and you. You should not make any change in your health regimen or diet before first consulting a physician and obtaining a medical exam, diagnosis, and recommendation. Always seek the advice of a physician or other qualified health provider with any questions you may have regarding a medical condition. #keto #ketodiet #weightloss #ketolifestyle Thanks for watching! Try these tips to boost your energy naturally. I’ll see you in the next video.

luni, 27 noiembrie 2023

PPSIENERGY, Prezentare istorică a comunicațiilor/telecomunicațiilor bioelectronice fără fir - Biocâmpul uman (Wirless Body Area Network sau WBAN) Mașini de calcul biologice

 https://rumble.com/v3agtsy-august-22-2023.html

A Historical Overview Of Wireless Bio-Electronic Communications/Telecommunications - The Human Biofield (WBAN) Biological Computing Machines - OH THE LIES WE HAVE BEEN TOLD!

 Prezentare istorică a comunicațiilor/telecomunicațiilor bioelectronice fără fir - Biocâmpul uman (WBAN) Mașini de calcul biologice - O, MINCIUNILE CARE NE-AU FOST SPUSE!

 Personal Communication by Wireless (1879-1922)
https://earlyradiohistory.us/sec004.htm
.
Biofield Science: Current Physics Perspectives - PMC
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4654779/
.
802.15 working group ieee https://www.google.com/search?q=802.15+working+group+ieee&sca_esv=559082108&hl=en&tbm=isch&sxsrf=AB5stBi9HhpL34J9jOmmZtY6pJJvbzNHTA:1692712424012&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwi_zvWVtfCAAxUOl4kEHVJPCRUQ0pQJCB8&biw=412&bih=722&dpr=2.63
.
Galvanic coupled Intra-body Communication Technology - Wireless Body Area Network (WBAN)
https://rumble.com/v38bm7u-galvanic-coupled-intra-body-communication-technology-wireless-body-area-net.html
.
Performance Evaluation of Magnetic Resonance Coupling Method for Intra-Body Network (IBNet) - IEEE EMBS
https://www.embs.org/featured-articles/performance-evaluation-of-magnetic-resonance-coupling-method-for-intra-body-network-ibnet/
.
unclassified 415676
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimgv2-2-f.scribdassets.com%2Fimg%2Fdocument%2F350141897%2F149x198%2Fa0ab33fb6f%2F1496386344%3Fv%3D1&tbnid=-2zTpF1dE8hnXM&vet=1&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.scribd.com%2Fdocument%2F123017914%2FRogue-Trader-Errata&docid=YpRo215IeY0siM&w=149&h=198&shem=canimge&source=sh%2Fx%2Fim%2Fcan%2F2#imgrc=-2zTpF1dE8hnXM
.
BIOLOGICAL RADIO COMMUNICATIONS 1963 https://apps.dtic.mil/sti/citations/AD0415676
.
Radionics - Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Radionics
.
Jacques arsene d’arsonval: his life and contributions to electrical instrumentation in physics and medicine. part ii: communications equipment and electrical measuring instruments [scanning our past] | Semantic Scholar
https://www.semanticscholar.org/paper/Jacques-arsene-d%E2%80%99arsonval%3A-his-life-and-to-in-and-Reif-Acherman/583949cd114bca3c8ba2423f926d603112dc2063
.
Molecular bioelectricity: how endogenous voltage potentials control cell behavior and instruct pattern regulation in vivo - PMC
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4244194/
.
Chemical polarization effects of electromagnetic field radiation from the novel 5G network deployment at ultra high frequency https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7839940/
.
brain-computer interfaces u.s. military applications and implications an initial assessment
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.rand.org%2Fcontent%2Frand%2Fpubs%2Fresearch_reports%2FRR2996%2F_jcr_content%2Fpar%2Fproduct.fit.200x200.jpeg%2F1608749011479.jpeg&tbnid=8p_TYJ6tEbGv4M&vet=1&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.rand.org%2Fpubs%2Fresearch_reports%2FRR2996.html&docid=FNfo6cDGlsyrNM&w=155&h=200&shem=canimge&source=sh%2Fx%2Fim%2Fcan%2F2#imgrc=8p_TYJ6tEbGv4M
.
Enhanced Radar Imaging Using a Complex-valued Convolutional Neural ...
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://arxiv.org/pdf/1712.10096&ved=2ahUKEwj8p-rWv_CAAxVRGDQIHWrUCoIQFnoECA4QAQ&usg=AOvVaw3MdHFvpW2cOt2_POKCAZh_
.
Artificial Intelligence Signal Processing in Neural Networks (SPiNN) - ERI Summit
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://eri-summit.darpa.mil/docs/ERIsummit2020/posters/17_SPiNN_Duke_Chen_Poster_Revised_07212020.pdf&ved=2ahUKEwikgZqZwPCAAxXuGTQIHebGAjEQFnoECA4QAQ&usg=AOvVaw04O7BPBJpZuDcl8kbN95bV
.
Filtering Out Interference for Next-Generation Wideband Arrays
https://www.darpa.mil/news-events/2021-06-10#:~:text=COFFEE%20aims%20to%20develop%20a,element%20of%20a%20wideband%20AESA
.
CHIPS Articles: Implantable “Neural Dust” Enables Precise Wireless Recording of Nerve Activity
https://www.doncio.navy.mil/chips/ArticleDetails.aspx?ID=8109
.
many open access silicon photonics platforms
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.mdpi.com%2Fmaterials%2Fmaterials-03-01782%2Farticle_deploy%2Fhtml%2Fimages%2Fmaterials-03-01782-g001.png&tbnid=qYUYNe6AP8dh9M&vet=1&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.mdpi.com%2F1996-1944%2F3%2F3%2F1782&docid=j5YodENcfKKZHM&w=2501&h=2018&hl=en&shem=canimge&source=sh%2Fx%2Fim%2Fcan%2F2
.
innovation of NEPP integrated photonics task
https://www.google.com/search?q=innovation+of+NEPP+integrated+photonics+task&tbm=isch&ved=2ahUKEwjmysKtwvCAAxVPO1kFHRjPAysQ2-cCegQIABAD&oq=innovation+of+NEPP+integrated+photonics+task&gs_lcp=ChJtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1pbWcQAzIFCAAQogQ6BAgjECdQnQhYnQhgjAtoAHAAeACAAdADiAGHBpIBBTMtMS4xmAEAoAEBwAEB&sclient=mobile-gws-wiz-img&ei=u8vkZKaBCs_25NoPmJ6P2AI&bih=722&biw=412&hl=en
.
WO2016108511A1 - Biological signal detection system
https://patents.google.com/patent/WO2016108511A1/en
.
arterial pulse wave https://www.google.com/search?q=arterial+pulse+wave&source=lmns&bih=722&biw=412&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiBiLSfw_CAAxWhJ1kFHVXqA1kQ0pQJKAB6BAgAEAc
.
Turing, von Neumann, and the computational architecture of biological machines - PubMed
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37307461/
.
Artificial Intelligence for Health and Health Care
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.healthit.gov/sites/default/files/jsr-17-task-002_aiforhealthandhealthcare12122017.pdf&ved=2ahUKEwiiwMuCxPCAAxX3jIkEHZw0BLgQFnoECBIQAQ&usg=AOvVaw2pbtWgMSXnvWJ3-B_OczAC
.

Follow Sabrina Wallace Psinergy channel:
https://odysee.com/@psinergy:f?

view=content
https://t.me/PsinergyPDF
.
Nonvaxer420 Telegram Group: (HELP SHARE)
https://t.me/+Z2isyd4XW89hZTcx
.
Twitter (HELP SHARE) https://twitter.com/Nonvaxer420BACK?t=w4ys8UqMGDqw82CbtV3RkA&s=09

 

PSIENERGY ,Informatică optică-Optical Computing 27 noiembrie 2023

 https://odysee.com/@psinergy:f/trim.47C71F24-92F4-41F4-BC14-3F8C1E84B47B:b?r=Hpz6Bc4AyUGZeKcFtP3x6JQXHUUVEfhP

Optical Computing 1/5 ~ fourier funkyt0wn 27 noiembrie 2023

 links upchttps://www.youtube.com/watch?v=Mdh2pLwsK8Y
https://en.wikipedia.org/wiki/Synthetic-aperture_radar
https://www.researchgate.net/figure/D-simulation-scenario-with-M-6-moving-scatterers-and-a-3-3-MIMO-system_fig4_351589681
https://journals.sagepub.com/doi/10.1155/2013/954730?icid=int.sj-full-text.similar-articles.5
https://www.researchgate.net/figure/Parameters-of-the-Interference-Model_tbl1_221138045
https://ieeexplore.ieee.org/document/9254219?denied=
https://www.researchgate.net/figure/fig1_317661766
https://sagroups.ieee.org/mobinetsc/
https://pervasivecomputinginfo.blogspot.com/2018/10/ieee-802156-standard.html
https://www.imperva.com/learn/application-security/osi-model/

/~Psinergy

this is more data for the long form. opto electronics takes us to their math eith all those arrays
and we need to really talk about that doppler, it is waaaay more handsy with the wireless lookin at stuff than it should be …

 

 Optical Computing ~ Fourier Funkyt0wn 2/5 November 27, 2023

  https://odysee.com/@psinergy:f/trim.A04767A7-B790-41C5-AA35-0134F4A58B3F:8?r=Hpz6Bc4AyUGZeKcFtP3x6JQXHUUVEfhP

Optical Computing ~ Fourier Funkyt0wn 3/5November 27, 2023

Cum să transformați orice microscop de lumină într-un microscop cu câmp întunecat ca sa vezi ce e in va acin


 

 Microscopie în câmp întunecat de Dr. David Nixon ~ Team Enigma Nov 3, 2022