394 research outputs found

    Por la salud y el desarrollo de tu niño: lactancia materna. Una programación de actividades articuladas desde la práctica en dietética institucional. UNC. Julio- agosto 2013

    Get PDF
    1 p.Fil: Passera, Patricia. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Médicas. Escuela de Nutrición. Cátedra Práctica en Dietética Institucional; Argentina.Fil: Eppens, María Eugenia. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Médicas. Escuela de Nutrición; Argentina.Fil: Garrone, Pablo Alejandro. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Médicas; Argentina.Fil: De la Vega, Marcos. Hospital Córdoba. Cardiología; Argentina.Fil: Sartor, Sandra. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Médicas. Escuela de Nutrición. Cátedra Práctica en Dietética Institucional; Argentina.Fil: Moyano, Daniela. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Médicas. Escuela de Salud. Maestría en Salud Pública; Argentina.Fil: Demaría, Gimena. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Médicas. Escuela de Nutrición. Cátedra Fundamentos de la Alimentación; Argentina.Fil: Marietti, Graciela. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Médicas. Cátedra de Clínica Pediátrica; Argentina.Fil: Ortíz Centeno, María Paula. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Médicas. Escuela de Nutrición; Argentina.Fil: Demarchi, María Florencia. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Médicas. Escuela de Nutrición; Argentina.En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna LM la Práctica Dietética Institucional PDI de UNC, comprometida con la salud de la población cuanto con la formación de futuros rofesionales, a partir de la invitación a los Servicios de Nutrición que ofician de Centros de Practica CP, desarrolló la siguiente experiencia con participación de Instructores Docentes ID Servicios, alumnos y Coordinadores Docentes CD PDI. Objetivo Promover la LM y sus beneficios en la salud y desarrollo infantil a partir de intervenciones en los ámbitos comunitarios que ofrecen los CP, como el ámbito virtual de la Cátedra, en el marco de actividades de articulación docencia servicio. Las actividades del 1 al 9 de agosto fueron: Concurso de Diseño de afiche para promoción y conmemoración de la Semana Mundial LM.; Edición y difusión de afiche; Diseño, impresión y difusión de material ilustrativo/educativo en los CP; Definición de mensajes para la promoción de la LM para el espacio virtual de la PDI; Espacios de encuentro con la Comunidad para la Promoción de la Lactancia Materna en CP; Semana de socialización de material ilustrativo y mensajes a través del espacio virtual de la cátedra, facebook. Resultados: Participaron 10 Servicios que ofician como CP; 10 ID, 5 CD y 33 estudiantes; un promedio de 60 personas en cada intervención, mayoritariamente de sexo femenino y de 22-35 años. La población a la cual se cubrió con las acciones respondió al área específica de los CP participantes. Área Clínica, ámbito Público y Privado, Deporte ámbito público, Empresa de Alimentación Colectiva. A través del ámbito virtual se difundieron 6 propuestas que fueron vistas por un promedio de 1465 personas cada una de ellas. La sensibilización hacia la temática se valoro positivamente a partir del interés manifestado por los participantes en los CP, los comentarios registrados en el espacio virtual y de las consideraciones de docentes y estudiantes. Conclusiones: La articulación entre docentes y estudiantes, contribuyó a ampliar la sensibilización en favor de la LM, enriqueciendo las oportunidades de capacitación de los estudiantes y beneficiando la proyección del perfil profesional para el ámbito institucional.http://www.colegionut.com.ar/docs/LibroResumenesWeb.pdfFil: Passera, Patricia. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Médicas. Escuela de Nutrición. Cátedra Práctica en Dietética Institucional; Argentina.Fil: Eppens, María Eugenia. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Médicas. Escuela de Nutrición; Argentina.Fil: Garrone, Pablo Alejandro. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Médicas; Argentina.Fil: De la Vega, Marcos. Hospital Córdoba. Cardiología; Argentina.Fil: Sartor, Sandra. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Médicas. Escuela de Nutrición. Cátedra Práctica en Dietética Institucional; Argentina.Fil: Moyano, Daniela. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Médicas. Escuela de Salud. Maestría en Salud Pública; Argentina.Fil: Demaría, Gimena. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Médicas. Escuela de Nutrición. Cátedra Fundamentos de la Alimentación; Argentina.Fil: Marietti, Graciela. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Médicas. Cátedra de Clínica Pediátrica; Argentina.Fil: Ortíz Centeno, María Paula. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Médicas. Escuela de Nutrición; Argentina.Fil: Demarchi, María Florencia. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Médicas. Escuela de Nutrición; Argentina.Nutrición, Dietétic

    Rheological Behaviour of an Insoluble Lemon Fibre as Affected by Stirring, Temperature, Time and Storage

    Full text link
    The final publication is available at link.springer.comIn this work, the effect the preparation method (two different stirring systems at two temperatures and times), fibre concentration (between 2% and 3%), temperature (between 10 °C and 50 °C) and storage time (between 24 h and 50 days at 5 °C) had on the flow properties of a suspension of dietary lemon fibre prepared with a 45° Brix sucrose solution were evaluated. This information will be helpful in order to discover the best possibilities of using fibre to increase the viscosity of certain kinds of products, depending on the processing, storage and consumption conditions. The obtained results indicate that all the aspects which contribute to increase component solubilisation and the interaction of the insoluble fraction with the aqueous phase when preparing the suspension, such as a decrease in particle size, a rise in temperature or a longer homogenization time, entail a higher apparent viscosity. Moreover, favoring the solubilisation in the preparation process leads to a more stable rheological behaviour of the suspension during storage. As expected, the apparent viscosity of suspensions was dependent on the shear rate, concentration and temperature. A thixotropic behaviour of fibre suspension was only observed at a very low shear rate (5 s -1). © 2010 Springer Science + Business Media, LLC.Córdoba Sequeira, A.; Camacho Vidal, MM.; Martínez Navarrete, N. (2012). Rheological Behaviour of an Insoluble Lemon Fibre as Affected by Stirring, Temperature, Time and Storage. Food and Bioprocess Technology. 5(3):1083-1092. doi:10.1007/s11947-010-0478-2S1083109253Akdogan, H., & McHugh, T.-H. (2000). Flow characterization of peach products during extrusion. Food Engineering and Physical Properties, 65(3), 471–475.Alonso, M.-L., Larrodé, O., & Zapico, J. (1995). Rheological behaviour of infant foods. Journal of Texture Studies, 26, 193–202.Duran, L., & Costell, E. (1982). Rheology of apricot puree: Characterization of flow. Journal of Texture Studies, 13, 43–58.Flint O (1996) Microscopía de los alimentos. Manual de métodos prácticos utilizando la miscroscopía óptica. Ed. Acribia S-A, Zaragoza, 28, 108–111Grigelmo-Miguel, N., Gorinstein, S., & Martín-Belloso, O. (1999a). Characterisation of peach dietary fiber concentrate as food ingredient. Food Chemistry, 65, 175–181.Grigelmo-Miguel, N., Ibarz-Ribas, A., & Martín-Belloso, O. (1999b). Rheology of peach dietary fibre suspensions. Journal of Food Engineering, 39, 91–99.Guerrero S-N & Alzamora S-M. (1998). Effect of pH, temperature and glucose addition on flow behaviour of fruit purées: II. Peach, papaya and mango purées. Journal of Food Engineering, 37, 77–101.Guillon, F., & Champ, M. (2000). Structural and physical properties of dietary fibres, and consequences of processing on human physiology. Food Research International, 33, 233–245.Hahn, S.-J., Ree, T., & Eyring, G.-H. (1959). Flow mechanism of thixotropic substances. Industrial and Engineering Chemistry Research, 51, 856–857.Jongaroontaprangsee, S., Tritrong, W., & Chokanaporn, W. (2007). Effects of drying temperature and particle size on hydration properties of dietary fiber powder from lime and cabbage by-products. International Journal of Food Properties, 10, 887–897.Lario, Y., Sendra, E., Garcıa-Perez, J., Fuentes, C., Sayas-Barbera, E., Fernández-López, J., et al. (2004). Preparation of high dietary fiber powder from lemon juice by-products. Innovation of Food Science Emerging Technologies, 5, 113–117.Mahmoud M-I & Fugitt M (1996) Rheological properties of a calorically dense nutritional supplement as a function of nitrogen source and dietary fiber. In: IFT Annual Meeting. Book of Abstracts. 80A-26, 183Mizrahi, S. (1979). A review of the physicochemical approach to the analysis of the structural viscosity of fluid fruit products. Journal of Texture Studies, 10, 67–82.Paredes, M.-D.-C., Rao, M.-A., & Bourne, M.-C. (1998). Rheological characterization of salad dressings: 1. Steady shear, thixotropy and effect of temperature. Journal of Texture Studies, 19, 247–258.Raghavendra, S.-N., Ramachandra Swamy, S.-R., Rastogi, N.-K., Raghavarao, K.-S.-M.-S., Kumar, S., & Tharanathan, R.-N. (2006). Grinding characteristics and hydration properties of coconut residue: A source of dietary fiber. Journal of Food Engineering, 72, 281–286.Sakata, T., & Saito, M. (2007). Insoluble dietary fiber of wheat bran increased viscosity of pig whole cecal contents in vitro. Journal of Nutrition Science and Vitaminology, 53(4), 380–381.Saldaña, S., Martínez-Navarrete, N., & Chiralt, A. (2000). Caracterización Reológica de Alimentos de alta viscosidad. In P. Fito, A. Chiralt, A. Andrés, & N. Martínez-Navarrete (Eds.), Series de Ciencia e Ingeniería de Alimentos. Investigación del postgrado del IAD-DTA. Vol I (p. 383). Valencia: Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia.Sangnark, A., & Noomhorm, A. (2003). Effect of particle sizes on functional properties of dietary fibre prepared from sugarcane bagasse. Food Chemistry, 80(2), 221–229

    Integración de los paneles de vuelo del satélite Cubebug-1

    Get PDF
    Se describe la integración de los paneles de vuelo de la misión satelital CUBEBUG-1. Éstos se integraron a partir de un convenio firmado entre la CNEA y la empresa DISARMISTA SRL para la integración de 6 módulos solares de esta misión satelital. Los paneles están constituidos por 3 módulos con 2 subcadenas conectadas en serie y 3 módulos de una subcadena cada uno Estos módulos se realizaron con celdas de de triple juntura (ATJ) marca EMCORE de descarte Se presentan los parámetros eléctricos más relevantes de las celdas utilizadas y las verificaciones funcionales que se realizaron luego de la integración de los paneles.The integration of flight solar panels of CUBEBUG-1 satellital mission is presented. This panels has been integrated from a agreement between CNEA and DISARMISTA SRL for the integration of 6 flight solar panels for CUBEBUG-1 satellital mission. The panels integration has been done using substrings of 2 solar cells connected in series, the cells used was from EMCORE advance triple junction (ATJ) non flight solar cells. The panels itself, are constituted for 3 modules with 2 substrings connected in series and 3 modules with one substring each one. The solar cells relevant electrical parameters and the curves of functional verifications after the integration are presented.Fil: Bolzi, Claudio Gustavo. Comision Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Investigación y Aplicaciones no Nucleares. Gerencia Física (CAC). Grupo Energía Solar; ArgentinaFil: Bruno, C. J.. Comision Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Investigación y Aplicaciones no Nucleares. Gerencia Física (CAC). Grupo Energía Solar; ArgentinaFil: Cabot, P.. Comision Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Investigación y Aplicaciones no Nucleares. Gerencia Física (CAC). Grupo Energía Solar; ArgentinaFil: Carella, E.. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Constituyentes; ArgentinaFil: Di Santo, J.. Comision Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Investigación y Aplicaciones no Nucleares. Gerencia Física (CAC). Grupo Energía Solar; ArgentinaFil: Duran, Julio Cesar. Comision Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Investigación y Aplicaciones no Nucleares. Gerencia Física (CAC). Grupo Energía Solar; ArgentinaFil: Fernández Vázquez, J.. Comision Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Investigación y Aplicaciones no Nucleares. Gerencia Física (CAC). Grupo Energía Solar; ArgentinaFil: Godfrin, Elena María. Comision Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Investigación y Aplicaciones no Nucleares. Gerencia Física (CAC). Grupo Energía Solar; ArgentinaFil: Goldbeck, V.. Comision Nacional de Energia Atomica. Centro Atomico Constituyentes. Departamento de Materiales; ArgentinaFil: Gonzalez, L.. Comision Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Investigación y Aplicaciones no Nucleares. Gerencia Física (CAC). Grupo Energía Solar; ArgentinaFil: Moglioni, A.. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Constituyentes; ArgentinaFil: Muñoz, S.. Comision Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Investigación y Aplicaciones no Nucleares. Gerencia Física (CAC). Grupo Energía Solar; ArgentinaFil: Olima, José María. Comision Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Investigación y Aplicaciones no Nucleares. Gerencia Física (CAC). Grupo Energía Solar; ArgentinaFil: Plá, Juan Francisco Esteban. Comision Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Investigación y Aplicaciones no Nucleares. Gerencia Física (CAC). Grupo Energía Solar; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; ArgentinaFil: Perez, J. I.. Comision Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Investigación y Aplicaciones no Nucleares. Gerencia Física (CAC). Grupo Energía Solar; ArgentinaFil: Raggio, D.. Comision Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Investigación y Aplicaciones no Nucleares. Gerencia Física (CAC). Grupo Energía Solar; ArgentinaFil: Socolovsky, Hernan Pablo. Comision Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Investigación y Aplicaciones no Nucleares. Gerencia Física (CAC). Grupo Energía Solar; ArgentinaFil: Tamasi, Mariana Julia Luisa. Comision Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Investigación y Aplicaciones no Nucleares. Gerencia Física (CAC). Grupo Energía Solar; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentin

    Integración de los paneles de vuelo del satélite Cubebug-1

    Get PDF
    Se describe la integración de los paneles de vuelo de la misión satelital CUBEBUG-1. Éstos se integraron a partir de un convenio firmado entre la CNEA y la empresa DISARMISTA SRL para la integración de 6 módulos solares de esta misión satelital. Los paneles están constituidos por 3 módulos con 2 subcadenas conectadas en serie y 3 módulos de una subcadena cada uno Estos módulos se realizaron con celdas de de triple juntura (ATJ) marca EMCORE de descarte Se presentan los parámetros eléctricos más relevantes de las celdas utilizadas y las verificaciones funcionales que se realizaron luego de la integración de los paneles.The integration of flight solar panels of CUBEBUG-1 satellital mission is presented. This panels has been integrated from a agreement between CNEA and DISARMISTA SRL for the integration of 6 flight solar panels for CUBEBUG-1 satellital mission. The panels integration has been done using substrings of 2 solar cells connected in series, the cells used was from EMCORE advance triple junction (ATJ) non flight solar cells. The panels itself, are constituted for 3 modules with 2 substrings connected in series and 3 modules with one substring each one. The solar cells relevant electrical parameters and the curves of functional verifications after the integration are presented.Fil: Bolzi, Claudio Gustavo. Comision Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Investigación y Aplicaciones no Nucleares. Gerencia Física (CAC). Grupo Energía Solar; ArgentinaFil: Bruno, C. J.. Comision Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Investigación y Aplicaciones no Nucleares. Gerencia Física (CAC). Grupo Energía Solar; ArgentinaFil: Cabot, P.. Comision Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Investigación y Aplicaciones no Nucleares. Gerencia Física (CAC). Grupo Energía Solar; ArgentinaFil: Carella, E.. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Constituyentes; ArgentinaFil: Di Santo, J.. Comision Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Investigación y Aplicaciones no Nucleares. Gerencia Física (CAC). Grupo Energía Solar; ArgentinaFil: Duran, Julio Cesar. Comision Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Investigación y Aplicaciones no Nucleares. Gerencia Física (CAC). Grupo Energía Solar; ArgentinaFil: Fernández Vázquez, J.. Comision Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Investigación y Aplicaciones no Nucleares. Gerencia Física (CAC). Grupo Energía Solar; ArgentinaFil: Godfrin, Elena María. Comision Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Investigación y Aplicaciones no Nucleares. Gerencia Física (CAC). Grupo Energía Solar; ArgentinaFil: Goldbeck, V.. Comision Nacional de Energia Atomica. Centro Atomico Constituyentes. Departamento de Materiales; ArgentinaFil: Gonzalez, L.. Comision Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Investigación y Aplicaciones no Nucleares. Gerencia Física (CAC). Grupo Energía Solar; ArgentinaFil: Moglioni, A.. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Constituyentes; ArgentinaFil: Muñoz, S.. Comision Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Investigación y Aplicaciones no Nucleares. Gerencia Física (CAC). Grupo Energía Solar; ArgentinaFil: Olima, José María. Comision Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Investigación y Aplicaciones no Nucleares. Gerencia Física (CAC). Grupo Energía Solar; ArgentinaFil: Plá, Juan Francisco Esteban. Comision Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Investigación y Aplicaciones no Nucleares. Gerencia Física (CAC). Grupo Energía Solar; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; ArgentinaFil: Perez, J. I.. Comision Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Investigación y Aplicaciones no Nucleares. Gerencia Física (CAC). Grupo Energía Solar; ArgentinaFil: Raggio, D.. Comision Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Investigación y Aplicaciones no Nucleares. Gerencia Física (CAC). Grupo Energía Solar; ArgentinaFil: Socolovsky, Hernan Pablo. Comision Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Investigación y Aplicaciones no Nucleares. Gerencia Física (CAC). Grupo Energía Solar; ArgentinaFil: Tamasi, Mariana Julia Luisa. Comision Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Investigación y Aplicaciones no Nucleares. Gerencia Física (CAC). Grupo Energía Solar; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentin

    Complement system activation contributes to the ependymal damage induced by microbial neuraminidase

    Get PDF
    Background In the rat brain, a single intracerebroventricular injection of neuraminidase from Clostridium perfringens induces ependymal detachment and death. This injury occurs before the infiltration of inflammatory blood cells; some reports implicate the complement system as a cause of these injuries. Here, we set out to test the role of complement. Methods The assembly of the complement membrane attack complex on the ependymal epithelium of rats injected with neuraminidase was analyzed by immunohistochemistry. Complement activation, triggered by neuraminidase, and the participation of different activation pathways were analyzed by Western blot. In vitro studies used primary cultures of ependymal cells and explants of the septal ventricular wall. In these models, ependymal cells were exposed to neuraminidase in the presence or absence of complement, and their viability was assessed by observing beating of cilia or by trypan blue staining. The role of complement in ependymal damage induced by neuraminidase was analyzed in vivo in two rat models of complement blockade: systemic inhibition of C5 by using a function blocking antibody and testing in C6-deficient rats. Results The complement membrane attack complex immunolocalized on the ependymal surface in rats injected intracerebroventricularly with neuraminidase. C3 activation fragments were found in serum and cerebrospinal fluid of rats treated with neuraminidase, suggesting that neuraminidase itself activates complement. In ventricular wall explants and isolated ependymal cells, treatment with neuraminidase alone induced ependymal cell death; however, the addition of complement caused increased cell death and disorganization of the ependymal epithelium. In rats treated with anti-C5 and in C6-deficient rats, intracerebroventricular injection of neuraminidase provoked reduced ependymal alterations compared to non-treated or control rats. Immunohistochemistry confirmed the absence of membrane attack complex on the ependymal surfaces of neuraminidase-exposed rats treated with anti-C5 or deficient in C6. Conclusions These results demonstrate that the complement system contributes to ependymal damage and death caused by neuraminidase. However, neuraminidase alone can induce moderate ependymal damage without the aid of complement

    Combinations of single-top-quark production cross-section measurements and vertical bar f(LV)V(tb)vertical bar determinations at root s=7 and 8 TeV with the ATLAS and CMS experiments

    Get PDF
    This paper presents the combinations of single-top-quark production cross-section measurements by the ATLAS and CMS Collaborations, using data from LHC proton-proton collisions at = 7 and 8 TeV corresponding to integrated luminosities of 1.17 to 5.1 fb(-1) at = 7 TeV and 12.2 to 20.3 fb(-1) at = 8 TeV. These combinations are performed per centre-of-mass energy and for each production mode: t-channel, tW, and s-channel. The combined t-channel cross-sections are 67.5 +/- 5.7 pb and 87.7 +/- 5.8 pb at = 7 and 8 TeV respectively. The combined tW cross-sections are 16.3 +/- 4.1 pb and 23.1 +/- 3.6 pb at = 7 and 8 TeV respectively. For the s-channel cross-section, the combination yields 4.9 +/- 1.4 pb at = 8 TeV. The square of the magnitude of the CKM matrix element V-tb multiplied by a form factor f(LV) is determined for each production mode and centre-of-mass energy, using the ratio of the measured cross-section to its theoretical prediction. It is assumed that the top-quark-related CKM matrix elements obey the relation |V-td|, |V-ts| << |V-tb|. All the |f(LV)V(tb)|(2) determinations, extracted from individual ratios at = 7 and 8 TeV, are combined, resulting in |f(LV)V(tb)| = 1.02 +/- 0.04 (meas.) +/- 0.02 (theo.). All combined measurements are consistent with their corresponding Standard Model predictions.Peer reviewe

    Frequency drift in MR spectroscopy at 3T

    Get PDF
    Purpose: Heating of gradient coils and passive shim components is a common cause of instability in the B-0 field, especially when gradient intensive sequences are used. The aim of the study was to set a benchmark for typical drift encountered during MR spectroscopy (MRS) to assess the need for real-time field-frequency locking on MRI scanners by comparing field drift data from a large number of sites.Method: A standardized protocol was developed for 80 participating sites using 99 3T MR scanners from 3 major vendors. Phantom water signals were acquired before and after an EPI sequence. The protocol consisted of: minimal preparatory imaging; a short pre-fMRI PRESS; a ten-minute fMRI acquisition; and a long post-fMRI PRESS acquisition. Both pre- and post-fMRI PRESS were non-water suppressed. Real-time frequency stabilization/adjustment was switched off when appropriate. Sixty scanners repeated the protocol for a second dataset. In addition, a three-hour post-fMRI MRS acquisition was performed at one site to observe change of gradient temperature and drift rate. Spectral analysis was performed using MATLAB. Frequency drift in pre-fMRI PRESS data were compared with the first 5:20 minutes and the full 30:00 minutes of data after fMRI. Median (interquartile range) drifts were measured and showed in violin plot. Paired t-tests were performed to compare frequency drift pre- and post-fMRI. A simulated in vivo spectrum was generated using FID-A to visualize the effect of the observed frequency drifts. The simulated spectrum was convolved with the frequency trace for the most extreme cases. Impacts of frequency drifts on NAA and GABA were also simulated as a function of linear drift. Data from the repeated protocol were compared with the corresponding first dataset using Pearson's and intraclass correlation coefficients (ICC).Results: Of the data collected from 99 scanners, 4 were excluded due to various reasons. Thus, data from 95 scanners were ultimately analyzed. For the first 5:20 min (64 transients), median (interquartile range) drift was 0.44 (1.29) Hz before fMRI and 0.83 (1.29) Hz after. This increased to 3.15 (4.02) Hz for the full 30 min (360 transients) run. Average drift rates were 0.29 Hz/min before fMRI and 0.43 Hz/min after. Paired t-tests indicated that drift increased after fMRI, as expected (p &lt; 0.05). Simulated spectra convolved with the frequency drift showed that the intensity of the NAA singlet was reduced by up to 26%, 44 % and 18% for GE, Philips and Siemens scanners after fMRI, respectively. ICCs indicated good agreement between datasets acquired on separate days. The single site long acquisition showed drift rate was reduced to 0.03 Hz/min approximately three hours after fMRI.Discussion: This study analyzed frequency drift data from 95 3T MRI scanners. Median levels of drift were relatively low (5-min average under 1 Hz), but the most extreme cases suffered from higher levels of drift. The extent of drift varied across scanners which both linear and nonlinear drifts were observed.</p

    Risk factors associated with adverse fetal outcomes in pregnancies affected by Coronavirus disease 2019 (COVID-19): a secondary analysis of the WAPM study on COVID-19.

    Get PDF
    Objectives To evaluate the strength of association between maternal and pregnancy characteristics and the risk of adverse perinatal outcomes in pregnancies with laboratory confirmed COVID-19. Methods Secondary analysis of a multinational, cohort study on all consecutive pregnant women with laboratory-confirmed COVID-19 from February 1, 2020 to April 30, 2020 from 73 centers from 22 different countries. A confirmed case of COVID-19 was defined as a positive result on real-time reverse-transcriptase-polymerase-chain-reaction (RT-PCR) assay of nasal and pharyngeal swab specimens. The primary outcome was a composite adverse fetal outcome, defined as the presence of either abortion (pregnancy loss before 22 weeks of gestations), stillbirth (intrauterine fetal death after 22 weeks of gestation), neonatal death (death of a live-born infant within the first 28 days of life), and perinatal death (either stillbirth or neonatal death). Logistic regression analysis was performed to evaluate parameters independently associated with the primary outcome. Logistic regression was reported as odds ratio (OR) with 95% confidence interval (CI). Results Mean gestational age at diagnosis was 30.6+/-9.5 weeks, with 8.0% of women being diagnosed in the first, 22.2% in the second and 69.8% in the third trimester of pregnancy. There were six miscarriage (2.3%), six intrauterine device (IUD) (2.3) and 5 (2.0%) neonatal deaths, with an overall rate of perinatal death of 4.2% (11/265), thus resulting into 17 cases experiencing and 226 not experiencing composite adverse fetal outcome. Neither stillbirths nor neonatal deaths had congenital anomalies found at antenatal or postnatal evaluation. Furthermore, none of the cases experiencing IUD had signs of impending demise at arterial or venous Doppler. Neonatal deaths were all considered as prematurity-related adverse events. Of the 250 live-born neonates, one (0.4%) was found positive at RT-PCR pharyngeal swabs performed after delivery. The mother was tested positive during the third trimester of pregnancy. The newborn was asymptomatic and had negative RT-PCR test after 14 days of life. At logistic regression analysis, gestational age at diagnosis (OR: 0.85, 95% CI 0.8-0.9 per week increase; pPeer reviewe

    Identification of 12 new susceptibility loci for different histotypes of epithelial ovarian cancer.

    Get PDF
    To identify common alleles associated with different histotypes of epithelial ovarian cancer (EOC), we pooled data from multiple genome-wide genotyping projects totaling 25,509 EOC cases and 40,941 controls. We identified nine new susceptibility loci for different EOC histotypes: six for serous EOC histotypes (3q28, 4q32.3, 8q21.11, 10q24.33, 18q11.2 and 22q12.1), two for mucinous EOC (3q22.3 and 9q31.1) and one for endometrioid EOC (5q12.3). We then performed meta-analysis on the results for high-grade serous ovarian cancer with the results from analysis of 31,448 BRCA1 and BRCA2 mutation carriers, including 3,887 mutation carriers with EOC. This identified three additional susceptibility loci at 2q13, 8q24.1 and 12q24.31. Integrated analyses of genes and regulatory biofeatures at each locus predicted candidate susceptibility genes, including OBFC1, a new candidate susceptibility gene for low-grade and borderline serous EOC
    corecore