第一章 细菌的形态与结构(Morphology and Structure of Bacteria) 【教学目标和要求】 掌握细菌的大小(测量单位)与形态。 掌握细菌细胞壁的功能、主要成分、G⁺菌与G⁻菌细胞壁的不同点及其医学意义。 掌握细菌L型的概念及其医学意义。 掌握细菌的特殊结构及其在医学上的意义。 了解细菌胞膜及胞质内与医学有关的重要结构与功能,掌握中介体的功能。 【具体教学内容】 第一节 细菌的大小与形态 一、细菌的大小 细菌的测量单位以微米(μm) 为单位。 二、细菌的基本形态 细菌的基本形态分为三种:球形、杆形、螺形。 第二节 细菌的结构 细菌的结构分为基本结构和特
第三十八章 抗菌药物概论(Introduction to Antimicrobial Agents) 一、化学治疗概述(Overview of Chemotherapy) 1. 化学治疗(Chemotherapy)的概念 化学治疗(Chemotherapy,简称化疗) 是指对病原微生物(细菌、病毒等)、寄生虫所致的感染性疾病及恶性肿瘤的药物治疗。 该术语由 Paul Ehrlich(保罗·埃尔利希)于20世纪初首创,用以描述使用合成化学物质杀灭感染性病原体。Ehrlich提出 “魔法子弹”(Magic Bullet) 概念,并于1908年获得诺贝尔生理学或医学奖。 里程碑事件: 年
第二章 免疫系统(Immune System) 一、免疫系统的组成(Components of the Immune System) 组成 内容 免疫器官(Immune organs) 中枢免疫器官(Central immune organs)+ 外周免疫器官(Peripheral immune organs) 免疫细胞(Immunocytes) 淋巴细胞(T、B、NK)、APC(Mφ、DC、B细胞)、其他细胞(中性粒细胞、嗜碱性粒细胞、嗜酸性粒细胞、肥大细胞等) 免疫分子(Immune molecules) 抗体(Antibody)、补体(Complement)、细
表观遗传时钟 理论基础 实际年龄(chronological age)相同的个体,其生理功能衰退速率及疾病风险存在显著差异。因此,仅以实际年龄衡量衰老进程具有局限性,需引入 生物学年龄(biological age) 的概念,即个体生理系统相对于实际年龄的衰老程度。 随年龄增长,基因组中特定CpG位点的甲基化水平呈系统性变化——部分位点甲基化程度升高,部分降低。这种变化与衰老及相关疾病(如癌症、神经退行性疾病、心血管疾病)存在稳定关联。 基于上述关联,可通过测定多个CpG位点的DNAm水平,构建回归模型以估计个体的表观遗传年龄(epigenetic age)。表观念里表观遗传年龄与实际年龄
2025 年度总结 这是人生中尝试写的第一个年度总结,不成章法,逻辑混乱。希望模糊的文字能够凝固这段时光,让多年以后的自己窥见其中的光芒。 消失的一年 2025对我来说,是消失的一年。 人生一共有多少年呢?我不知道。人总是会死的,我害怕着。我惧怕死亡,我无法接受死亡,但这是必然的结局。 于是我思考,活着的意义是什么?有什么事情是只有活着才能实现的?不用任何付出,感受世界是活着的证明。 于是我一直在感受着,从日常小吃到奢华的料理,从街道小巷到高楼大厦,从海滩到高山,从草丛到天空,我感受着这一切,我尝试捕捉其中的光与影,尝试作为一个生物捕捉周围环境的一切信息。 但,我失去了人应该做的事情,至少
鼻咽窝 anatomical snuffbox 外侧壁:拇长展肌腱和拇短伸肌腱 内侧壁:拇长伸肌腱 近侧:桡骨颈突 底:手舟骨和大多角骨 内容:桡动脉 腋窝 axillary fossa 顶: 底: 内侧壁: 外侧壁: 前壁: 后壁: 坐骨肛门窝 ischioanal fossa 尖: 底; 内侧壁:肛提肌、尾骨肌及其盆膈下筋膜和肛门外括约肌 外侧壁:闭孔内肌及其闭孔筋膜和坐骨结节内侧面 前壁:尿生殖膈 后壁:臀大肌下份及其筋膜、骶结节韧带
逆方差加权法(IVW) 个体因果效应模型 对于每个SNP iii,从GWAS汇总数据中得到两个估计值: β^Xi\hat{\beta}_{X_i}β^Xi:SNP iii 对暴露 XXX 的效应 β^Yi\hat{\beta}_{Y_i}β^Yi:SNP iii 对结局 YYY 的效应 如果SNP是有效的工具变量,暴露对结局的真实因果效应 β\betaβ 可以通过以下关系估计: β^Yi=β^i⋅β^Xi+ϵi\hat{\beta}_{Y_i} = \hat\beta_i \cdot \hat{\beta}_{X_i} + \epsilon_i β^Yi=β^i⋅
本文含有mermaid流程图和latex字体,博客在线查看效果更佳(_) 链接地址 1https://maywindsdu.cn/2025/11/26/Biology/Cell%20Biology/SignalTransduction/SignalTransduction/ 细胞信号理论 信号转导 signal transduction 细胞通过受体接受外界信号分子的刺激,转换为细胞内信号,启动细胞内的信号途径,引起细胞内一系列生理生化变化,从而影响细胞生物学功能的过程为信号转导。 信号转导一般由四部分合作完成:细胞外信号分子、受体、细胞内信号分子、效应蛋白 细胞外信号
随机森林是一种集成学习方法,通过构建多棵决策树并将它们的预测结果组合起来,以提高预测准确性和模型的鲁棒性。 基本概念 集成学习:通过组合多个弱学习器(决策树)来创建一个强学习器 Bagging:通过自助采样法为每棵树创建不同的训练子集 特征随机性:在每棵树的每个节点分裂时,只考虑特征的一个随机子集 降低方差:通过平均多棵树的预测结果来减少过拟合 执行流程 从原始数据集中通过自助采样法抽取多个样本子集 为每个样本子集构建一棵决策树 在每棵树的每个节点分裂时,随机选择特征子集进行考虑 将所有树的预测结果进行组合(分类任务使用投票,回归任务使用平均) 特点 对过拟合有很强的抵抗能力(