Jove
Visualize
Contáctanos
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
ACERCA DE JoVE
Visión GeneralLiderazgoBlogCentro de Ayuda JoVE
AUTORES
Proceso de PublicaciónConsejo EditorialAlcance y PolíticasRevisión por ParesPreguntas FrecuentesEnviar
BIBLIOTECARIOS
TestimoniosSuscripcionesAccesoRecursosConsejo Asesor de BibliotecasPreguntas Frecuentes
INVESTIGACIÓN
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of ExperimentsArchivo
EDUCACIÓN
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab ManualCentro de Recursos para ProfesoresSitio de Profesores
Términos y Condiciones de Uso
Política de Privacidad
Políticas

Videos de Conceptos Relacionados

Humoral Immune Responses01:36

Humoral Immune Responses

84.1K
Overview
84.1K
What is the Immune System?01:38

What is the Immune System?

131.2K
Overview
131.2K
The Fluid Mosaic Model01:34

The Fluid Mosaic Model

179.2K
The fluid mosaic model was first proposed as a visual representation of research observations. The model comprises the composition and dynamics of membranes and serves as a foundation for future membrane-related studies. The model depicts the structure of the plasma membrane with a variety of components, which include phospholipids, proteins, and carbohydrates. These integral molecules are loosely bound, defining the cell’s border and providing fluidity for optimal function.
179.2K
Second Order systems II01:18

Second Order systems II

412
In an underdamped second-order system, where the damping ratio ζ is between 0 and 1, a unit-step input results in a transfer function that, when transformed using the inverse Laplace method, reveals the output response. The output exhibits a damped sinusoidal oscillation, and the difference between the input and output is termed the error signal. This error signal also demonstrates damped oscillatory behavior. Eventually, as the system reaches a steady state, the error diminishes to zero.
412
First Order Systems01:21

First Order Systems

434
First-order systems, such as RC circuits, are foundational in understanding dynamic systems due to their straightforward input-output relationship. Analyzing their responses to different input functions under zero initial conditions reveals significant insights into system behavior.
When a first-order system is subjected to a unit-step input, its response is characterized by its transfer function. By applying the Laplace transform of the unit-step input to the transfer function, expanding the...
434
Second Order systems I01:20

Second Order systems I

614
A servo system exemplifies a second-order system, featuring a proportional controller and load elements that ensure the output position aligns with the input position. The relationship between these components is described by a second-order differential equation. Applying the Laplace transform under zero initial conditions yields the transfer function, showing how inputs are converted to outputs in the system.
By reinterpreting the system, one can derive the closed-loop transfer function, which...
614

También podría leer

Artículos Relacionados

Artículos vinculados a este trabajo por autores compartidos, revista y gráfico de citas.

Ordenar por
Same author

Comment on: Global Glaucoma Prevalence: Burden and Projection to 2060.

American journal of ophthalmology·2026
Same author

Proteome-wide Mendelian randomisation identifies causal links between blood proteins and myopia.

Journal of global health·2026
Same author

Protective Effects of Bone Mineral Density on Age-Related Macular Degeneration: A Mendelian Randomization Study.

International journal of endocrinology·2026
Same author

Gut Microbes Secretions May Trigger Mononuclear Cell Migration and Offer Comorbidity Mechanism Between Inflammatory Bowel Disease and Diabetic Retinopathy.

Mediators of inflammation·2025
Same author

Novel High-Resolution Lipidomes Could Serve as New Biomarkers for Diabetic Retinopathy: A Bidirectional and Mediated Mendelian Randomization Study.

Journal of cellular and molecular medicine·2025
Same author

Cyclooxygenase 2 overexpression suppresses Smad3 and augments ERK1/2 signaling activated by TGFβ1 in endometrial stromal cells: A novel insight into endometriosis pathogenesis.

Molecular and cellular endocrinology·2025

Video Experimental Relacionado

Updated: Feb 10, 2026

Lower Limb Biomechanical Analysis of Healthy Participants
06:36

Lower Limb Biomechanical Analysis of Healthy Participants

Published on: April 15, 2020

9.6K

El líquido lagrimal participa en la inmunidad sistémica.

Tong Wu1,2,3, Xiya Wen4, Jiaxin Zhang5

  • 1Department of Ophthalmology, Sixth Affiliated Hospital, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510655, China. halodenice@163.com.

Zhong nan da xue xue bao. Yi xue ban = Journal of Central South University. Medical sciences
|February 9, 2026
PubMed
Resumen

El análisis del líquido lagrimal revela su papel crucial más allá de la salud ocular, impactando las enfermedades inmunes sistémicas. Los biomarcadores en las lágrimas ofrecen potencial para la detección temprana de enfermedades y nuevos tratamientos.

Palabras clave:
Enfermedad autoinmune enfermedad autoinmune.Los exosomas son los exosomas.La inmunidad es la inmunidad.Los microARN se encuentran en las microARN.La superficie ocular es el microambiente inmune.El líquido lacrimógeno.

Más Videos Relacionados

Systemic Bacterial Infection and Immune Defense Phenotypes in Drosophila Melanogaster
10:12

Systemic Bacterial Infection and Immune Defense Phenotypes in Drosophila Melanogaster

Published on: May 13, 2015

25.3K
Noninvasive Sampling of Mucosal Lining Fluid for the Quantification of In Vivo Upper Airway Immune-mediator Levels
05:31

Noninvasive Sampling of Mucosal Lining Fluid for the Quantification of In Vivo Upper Airway Immune-mediator Levels

Published on: August 7, 2017

11.0K

Videos de Experimentos Relacionados

Last Updated: Feb 10, 2026

Lower Limb Biomechanical Analysis of Healthy Participants
06:36

Lower Limb Biomechanical Analysis of Healthy Participants

Published on: April 15, 2020

9.6K
Systemic Bacterial Infection and Immune Defense Phenotypes in Drosophila Melanogaster
10:12

Systemic Bacterial Infection and Immune Defense Phenotypes in Drosophila Melanogaster

Published on: May 13, 2015

25.3K
Noninvasive Sampling of Mucosal Lining Fluid for the Quantification of In Vivo Upper Airway Immune-mediator Levels
05:31

Noninvasive Sampling of Mucosal Lining Fluid for the Quantification of In Vivo Upper Airway Immune-mediator Levels

Published on: August 7, 2017

11.0K

Área de la Ciencia:

  • Oftalmología Oftalmología.
  • Inmunología Inmunología.
  • La bioquímica es la bioquímica.

Sus antecedentes:

  • El líquido lagrimal es vital para la salud de la superficie ocular y el equilibrio inmunológico.
  • Descubrimientos recientes muestran la participación del líquido lagrimal en enfermedades inmunes oculares y sistémicas.
  • Esto desafía la comprensión científica previa del papel del líquido lagrimal.

Objetivo del estudio:

  • Para explorar el papel de los componentes inmunes del líquido lagrimal en diversas enfermedades.
  • Para resaltar los biomarcadores del líquido lagrimal para el cribado de enfermedades y objetivos terapéuticos.
  • Para enfatizar el potencial del análisis del líquido lagrimal para el diagnóstico de afecciones sistémicas.

Principales métodos:

  • Análisis de las células inmunes (células T, neutrófilos, células NK, macrófagos) en el líquido lagrimal.
  • Detección de citoquinas e inmunoglobulinas en el líquido lagrimal.
  • Identificación de los biomarcadores del líquido lagrimal, como los microARN y las proteínas exosomales.

Principales resultados:

  • Los componentes inmunes del líquido lagrimal están implicados en enfermedades autoinmunes (síndrome de Sjögren, AR, LES, EM, oftalmopatía de Graves) y enfermedades sistémicas (Alzheimer, diabetes, GVHD).
  • Los cambios en la composición del líquido lagrimal reflejan el desequilibrio inmunológico sistémico.
  • Los biomarcadores específicos (miR-204, miR-200b-5p, β2-microglobulina) son prometedores para la detección temprana y las estrategias de tratamiento.

Conclusiones:

  • El análisis del líquido lagrimal ofrece herramientas de diagnóstico innovadoras y objetivos terapéuticos para enfermedades sistémicas.
  • Los cambios dinámicos en los componentes del líquido lagrimal pueden indicar una alteración de la homeostasis inmunológica sistémica.
  • Se necesita más investigación para estandarizar las pruebas de líquido lagrimal para su aplicación clínica.