创新型婴儿可穿戴设备利用人工智能进行早期运动发育的居家评估

智能MAIJU连体衣为在家监测婴儿早期运动发展提供了一种新颖的方法。这种可穿戴设备结合了医学、测量技术和人工智能的专长,使能够在没有研究人员在场的情况下,对儿童运动技能进行客观和准确的评估。 监测早期神经发展是全球儿科医疗的核心部分。在生命的头两年,儿童的运动发展受到密切监测,因为运动是他们其他发展和与环境互动的自然基础。目前的方法,如父母的主观评估和在医疗预约时的观察,并不能在整个早期儿童期进行准确的发展监测。 MAIJU(连体衣婴儿运动评估)旨在解决这些问题。该套装基于多传感器测量技术,借助专门的人工智能算法进行可靠、多样的儿童运动测量。该套装在家穿戴,孩子的活动在自由玩耍时进行测量。人工智能算法评估孩子是否达到了特定的运动里程碑,孩子在不同姿势上花费的时间,以及孩子每个月的稳定发展情况。 可靠、客观且可国际比较的发展评估 一项最新研究表明,MAIJU连体衣的人工智能算法以与世界卫生组织(WHO)在一项跨国参考研究中聘用的经过培训的专业人士相同的精度识别运动里程碑。…
环境无翼形状的飞虫肠道

无翼形状的飞虫肠道

一项研究揭示了无翼信号通路如何塑造果蝇的胚胎肠道,激活涉及钙运输的机制。该发现重新定义了钙在发育中生物器官形成中的作用。

在胚胎发育过程中,由于在组织特定点形成收缩,果蝇的肠道分为不同的腔室。无翼(Wg)信号通路被认为负责其中一个收缩,但到目前为止,调节这一过程的基本机制尚不清楚。

由巴塞罗那IRB的德利亚·里科洛博士和乔迪·卡萨诺瓦博士领导的一项研究,发表于《EMBO报告》期刊,揭示了无翼触发钙的进入,这导致细胞极性的改变,重新组织细胞骨架,并允许组织收缩。结果,肠道被划分为不同的特化区域。

胚胎发育的新机制

“我们知道无翼参与肠道的发育,但其背后的机制仍不清楚。我们现在知道钙在这个过程中发挥了关键作用,”该研究的第一作者里科洛博士解释道。

研究表明,无翼的激活触发了细胞重组,允许组织收缩和导致果蝇肠道最终形状的收缩形成。

这一发现不仅有助于我们理解昆虫的胚胎发育,还扩展了无翼信号通路的作用,该通路在进化中高度保守。这项研究揭示了生化信号如何在胚胎发育过程中转变细胞结构。对这些机制的更大理解可能为与形态发生和不同生物器官发育相关的疾病提供见解。