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澳研究显示儿童时期体格与中年认知能力有关

澳大利亚一项跟踪研究显示,儿童时期在体格测试中的表现与中年时期的认知能力有关,并且这种关联不受儿童时期学业能力、社会经济地位以及中年时期是否吸烟、饮酒等因素影响。这表明,防止认知能力退化的保护性策略可能需要提前到儿童时期实施。 据澳大利亚莫纳什大学日前发布的公报,这项研究由该校与澳卫生服务机构“半岛健康”合建的澳国家健康老龄化中心以及塔斯马尼亚大学孟席斯医学研究所共同开展。研究人员利用澳“成人健康的儿童决定因素”前瞻性研究的参与者数据,对超过1200名参与者进行了长达30多年的跟踪研究,以寻找可被客观测量的儿童健康及肥胖状况与中年后认知能力之间的关系。 1985年,参与“成人健康的儿童决定因素”研究的1244名7岁至15岁儿童接受了心肺健康、肌肉力量和耐力、腰臀比等方面评估。2017年至2019年期间,研究人员利用一系列计算机测试评估了这些参与者的认知能力,当时这些参与者年龄介于39岁至50岁。 研究显示,儿童时期心肺......阅读全文

更离谱!知名高校教授剽窃学生研究成果被投诉撤稿后

  在大学确定资深研究员剽窃学生研究成果后,一本杂志撤回了莫纳什大学学者在2019年发表的一篇文章。据一位发言人称,莫纳什大学在收到“一位教授抄袭学生的研究成果的投诉”后,对药理学系高级研究员Padma Murthi博士进行了调查。  发言人说:“调查对学生有利。”Murthi博士声称没有做错任何事

Paul Bonnington、Kimbal Marriott教授荣获安捷伦“思想领袖奖”

  2019年2月18日,安捷伦科技公司(纽约证交所:A)日前宣布授予 Paul Bonnington 和 Kimbal Marriott“安捷伦思想领袖奖”,以支持他们在数据分析、机器学习、人工智能和信息可视化方面的创新研究。   Bonnington 和 Marriott 是澳大利亚墨尔

​研究发现调节免疫反应的关键性酶

  澳大利亚莫纳什大学日前发布新闻公告说,该校参与的一项研究发现一种对体液免疫机制至关重要的酶。医学界有望在此基础上,开发出治疗癌症及自体免疫疾病的新药物。   体液免疫即以B淋巴细胞产生抗体达到保护目的的免疫机制,是保护机体免受感染的重要途径之一。B淋巴细胞经过抗原刺激后,进行一系列增殖、

研究发现调节免疫反应的关键性酶

  澳大利亚莫纳什大学日前发布新闻公告说,该校参与的一项研究发现一种对体液免疫机制至关重要的酶。医学界有望在此基础上,开发出治疗癌症及自体免疫疾病的新药物。   体液免疫即以B淋巴细胞产生抗体达到保护目的的免疫机制,是保护机体免受感染的重要途径之一。B淋巴细胞经过抗原刺激后,进行一系列增殖、分化

世界首次介入式人工心脏瓣膜安装临床实验

  6月18日,澳大利亚宣布完成了世界首次介入法人工心脏瓣膜置换临床实验,为患有主动脉瓣狭窄的老年病人带来福音。总共有十一位女性老年病人参加了此次临床试验,手术在位于墨尔本的莫纳什医学中心(Monash Medical Centre)进行,每例手术用时90分钟,全部取得成功。主动脉瓣狭窄属于

Science医学:揭示癌症复发的根源

  来自澳大利亚莫纳什大学研究人员,发现了一个有可能导致了前列腺癌复发的细胞亚群,这一研究发现为治疗该疾病开辟了新的途径。研究结果发表在5月29日的《科学转化医学》(Science Translational Medicine)杂志上。   在这篇文章中,研究人员发现了一些能够在雄激素去

人体羊膜细胞或可用于中风治疗

  澳大利亚等国研究人员的最新研究发现,为中风患者注射人体羊膜细胞可有效减少脑部损伤,同时有助于患者恢复。  羊膜是胎盘的最内层,是一层半透明的薄膜,为单层上皮细胞互相连接构成。脑中风是一组以脑部缺血及出血性损伤为主要症状的疾病,具有极高的致残率和死亡率。脑中风主要分为出血性中风(脑出血)和缺血性中

科学家最新研制大脑芯片可帮助盲人恢复视力

  据国外媒体报道,澳大利亚莫纳什大学莫纳什视觉中心最新研制一种计算机芯片,可以帮助盲人恢复视觉能力,它将植入大脑视觉皮层中,大脑视觉皮层位于头部后端负责控制视觉。这个计算机芯片可与一副眼镜建立无线连接,该眼镜包含着一个微型摄影仪,以低分辨率黑白图像记录下所看到的事物。澳大利亚科学家

基因突变可让精子游泳能力骤减

      英国剑桥大学和澳大利亚莫纳什大学的研究人员称,他们从基因角度找到一种阻止精子游泳的方法,有望在掌握一种新的男性避孕药方面获得关键性突破。这项研究结果刊登在最新一期《公共科学图书馆·遗传学》杂志上。

澳大利亚研制纳米电子束曝光系统

  据澳大利亚莫纳什大学网站报道,澳大利亚研究人员正在研制世界最强大的纳米设备之——电子束曝光系统(EBL)。该系统可标记纳米级的物体,还可在比人发直径小1万倍的粒子上进行书写或者蚀刻。   电子束曝光技术可直接刻画精细的图案,是实验室制作微小纳米电子元件的最佳选择。这款耗资数百万美元的曝光系统将