自 1877 年建立以来,华楚卡堡一直处于西南军事历史的中心。我们肩上的华楚卡山脉见证了 1846 年美国陆军纵队抵达亚利桑那州高地沙漠,开辟了通往加利福尼亚金矿的道路;士兵科学家紧随其后,为知识锦上添花;身穿蓝灰色制服的分裂国家士兵短暂碰撞;美国军队俘虏了科奇斯、维多利亚和杰罗尼莫等阿帕奇战士;水牛士兵追捕穿越西南边境的墨西哥亡命之徒,这些水牛士兵还训练了两个步兵师参加第二次世界大战;电子战的诞生;美国陆军情报总部的成立;以及训练无人机飞行员以保持对战场态势的了解。在永恒的华楚卡山的注视下,一个多世纪以来的变化席卷了山谷下方。制服、武器、技术、战术和理论都取得了进步。但华楚卡堡的故事不仅与此有关,还与地平线上的华楚卡峰一样永恒不变——士兵的价值观构成了华楚卡传统的基石。
自 1877 年建立以来,华楚卡堡一直处于西南军事历史的中心。我们肩上的华楚卡山脉见证了 1846 年美国陆军纵队抵达亚利桑那州高地沙漠,开辟了通往加利福尼亚金矿的道路;士兵科学家紧随其后,为知识锦上添花;身穿蓝灰色制服的分裂国家士兵短暂碰撞;美国军队俘虏了科奇斯、维多利亚和杰罗尼莫等阿帕奇战士;水牛士兵追捕穿越西南边境的墨西哥亡命之徒,这些水牛士兵还训练了两个步兵师参加第二次世界大战;电子战的诞生;美国陆军情报总部的成立;以及训练无人机飞行员以保持对战场态势的了解。在永恒的华楚卡山的注视下,一个多世纪以来的变化席卷了山谷下方。制服、武器、技术、战术和理论都取得了进步。但华楚卡堡的故事不仅与此有关,还与地平线上的华楚卡峰一样永恒不变——士兵的价值观构成了华楚卡传统的基石。
本论文基于对欧盟关键原材料法的分析。与此有关,它赋予了法规的背景及其理由。以关键的方式分析了执行法规的挑战的一些要素:委员会和成员国的特定实施的模糊性;系统的价格形成机制不完善;公司级别的报告义务增加了负担;它的建立对当地原材料的供应链具有很高的抵抗力;回收主要原材料的能力被严重高估了;没有足够的资金来实施;战略伙伴关系的形成还不够稳定。本文提出了有关克服挑战的手段的建议。后来,本章比较了一些选定的国家(包括美国,中国和澳大利亚)的关键矿物法则,以解释这些国家的当前规定,以供应关键原材料和机制确定。由于已确定国家的国家定义特征和优先事项正在根据这些主要差异而发生变化,因此法律策略和定义具有差异。但总的来说,拟议的关键原材料与欧盟有其缺点。确实代表了欧盟的定性进步,目的是确保欧盟对欧盟经济和关键原材料所必需的关键原材料的安全和弹性访问,这将实现价值链的效率和循环性。
乌克兰战争已经持续了近一年,没有人知道战争将如何结束或何时结束。然而,有一件事是肯定的,乌克兰军队在对抗世界上最强大的军队之一后,不太可能默默无闻。俄罗斯总统弗拉基米尔·普京在 2022 年 2 月 24 日凌晨发起“特别军事行动”时没有考虑到的一件事是乌克兰人民的勇气和决心。他们的决心可能最好地概括在以下声明中:“我们尽我们所能,用我们所拥有的,在我们所在的地方。”这句常见的话也许最能解释乌克兰军队如何在与装备更好的敌人的斗争中取得意想不到的胜利。数十亿美元的军事援助——榴弹炮、反坦克导弹、神风无人机、HIMARS 火箭系统——涌入该国,可能也与此有关。但作为西方记者,我们都犯了把注意力过多地放在硬件上,而忽略了志愿者大军——普通公民、软件工程师和企业家——他们也在帮助乌克兰军队,而不仅仅是利用他们所拥有的东西和他们所在的地方。例如,乌克兰军队开发的临时无人驾驶海军无人机,毫无疑问是在这些志愿者的帮助下,给俄罗斯珍贵的黑海舰队带来了最尴尬的失败之一。在我们关于俄罗斯新海军学说的文章中,有更多相关内容。在本期中,我们还采访了 Iziviz,这是一家乌克兰初创公司,它已经从制造
简介自 COVID-19 疫苗推出以来,就已观察到接种 SARS-CoV-2 疫苗后出现突破性感染 (1, 2),并且与特定变体有关,包括 Beta (3)、Delta (4) 和 Omicron (5)。突破性感染的诱因以及突破性感染对 SARS-CoV-2 免疫的影响尚不清楚。宿主因素和病毒因素都与此有关。免疫功能低下的患者在接种疫苗后免疫反应较差 (6),尽管接种了疫苗,但仍面临很高的感染风险 (7)。此外,早期研究表明,尽管感染时患者血清具有中和活性,但仍会出现突破性感染 (2)。SARS-CoV-2 变体突破性感染的风险不同表明病毒因素也发挥了作用 (8, 9)。由于 T 细胞对 SARS-CoV-2 肽的反应性似乎在各种变体中基本保持不变(10、11),但抗体的中和活性对几种变体(尤其是 Omicron(12-14))明显降低,我们假设 (a) 疫苗突破性感染时的抗体特异性反应以变体特异性方式不同;b) 突破性感染后的免疫反应塑造了对未来变体的免疫反应。我们招募了一批有症状的突破性感染的门诊患者,并比较了突破性感染时和康复后不同变体和疫苗接种状态的宿主抗体反应。
高效力的第一代(典型)抗精神病药物,如氟哌啶醇、氟奋乃静和匹莫齐特,最常与抗精神病药物恶性综合征有关,但这些药物仍在使用,部分原因是它们有效且比新型抗精神病药物便宜。一份基于澳大利亚药物不良反应数据库的报告显示,第一代和第二代(非典型)药物均会导致该综合征,而第二代药物的发病率较低。8 此外,与使用其他药物相比,使用氯氮平导致该综合征的患者表现出来的僵硬程度较低。临床上认为,与使用第一代药物相比,使用第二代药物导致该综合征的几率较低,严重程度也较低。其他阻断多巴胺的药物,如甲氧氯普胺、氟哌利多、丙氯拉嗪和消耗多巴胺的药物,如丁苯那嗪,也与此有关,但显然不太可能引起神经阻滞剂恶性综合征。据报道,在快速停用用于治疗帕金森病的多巴胺能药物后,会出现一种罕见的类似于神经阻滞剂恶性综合征的疾病——帕金森病-高热综合征,9 而在停用左旋多巴后,刺激丘脑底核治疗帕金森病,也很少与神经阻滞剂恶性综合征有关。此外,深部脑刺激可以掩盖这些情况下的肌肉僵硬,使该综合征难以被发现。10
摘要背景:骨肉瘤是一种高度转移性的原发性骨肿瘤,主要影响青少年和年轻人。骨肉瘤的主要治疗方法是切除原发肿瘤。然而,手术切除本身与促进肿瘤生长和转移有关,这种效应被称为手术加速转移。导致手术加速转移的潜在机制仍不清楚,但巨噬细胞功能的促肿瘤发生改变已被证实与此有关。方法:使用 K7M2-BALB/c 同系小鼠骨肉瘤模型研究手术对转移、巨噬细胞表型和总体生存的影响。利用吉非替尼(一种受体相互作用蛋白激酶 2 抑制剂,先前已证明可促进抗肿瘤巨噬细胞表型)研究了手术加速转移的药物预防。结果:手术切除原发肿瘤导致肺转移表面结节、总体转移负担和微转移灶数量增加。这种术后转移增强与肺内巨噬细胞表型转变为更有利于肿瘤的状态有关。吉非替尼治疗可防止巨噬细胞表型发生肿瘤支持性改变,从而减少转移。切除原发肿瘤并联合吉非替尼治疗可提高中位生存期和总生存期。结论:手术加速转移部分由巨噬细胞表型发生肿瘤支持性改变所介导。可在围手术期使用靶向药物疗法来防止巨噬细胞表型发生肿瘤支持性改变,以减轻手术加速转移并提高手术的治疗效果。
埃博拉病毒和 2019 年新型冠状病毒 SARS-CoV-2(严重急性呼吸综合征冠状病毒 2)在起源上有许多相似之处,尽管传播、发病率和死亡率有很大差异。这两种病毒都是人畜共患病原体,被认为起源于蝙蝠。埃博拉病毒的中间宿主包括灵长类动物、羚羊和各种啮齿动物,与这些动物接触会导致人类感染。截至本文撰写时,SARS-CoV-2 的中间宿主仍是一个谜,尽管穿山甲可能与此有关。埃博拉病毒病通过直接接触体液传播,不被认为是一种空气传播疾病。 SARS-CoV-2 是一种呼吸道感染,具有高度传染性(比以前的 SARS-CoV 和 MERS-CoV 更具传染性,这两种 β 冠状病毒分别导致严重急性呼吸道综合征或 SARS 和中东呼吸综合征)并通过空气传播。另一个主要区别在于病理学和死亡率。扎伊尔埃博拉病毒株致死率为 90%,最终被控制在小范围的区域,而截至本文撰写时,SARS-CoV-2 的致死率在不同国家之间存在明显差异(从土耳其的 2.1% 到意大利和比利时的 12.8%),不过确切的病死率仍然未知。大多数 SARS-CoV-2 病例无症状或表现为类似普通感冒或流感的轻微疾病(COVID-19),这使得控制感染变得困难。感染者可能会以为自己得了季节性感冒,然后与他人接触并前往疾病可能传播的新地区。这导致 COVID-19 成为一种流行病,目前正在全球蔓延。因此,在未来几个月内,可能会得出对这两种感染进行更精确比较的最终结论。
本次研究分析的最古老的样本是从东京湾野岛贝冢(横滨市金泽区)出土的一只太平洋斑纹海豚,可追溯到大约 8,000 年前。研究发现,如果保存得当,即使在横滨这样炎热潮湿的环境中,DNA分子仍可以保留在这些古老的样本中。 在北海道东部的钏路地区,我们调查了两处遗址:东钏路贝冢(钏路市贝冢),其年代为绳文时代早期至中期;以及币舞遗址(钏路市币舞町),其年代为绳文时代晚期至后绳文时代。样本的年龄表明,东钏路贝丘的海豚捕鱼活动大约在 4,200 年前结束,之后经过 1,000 多年的间隔,直到大约 3,000 年前币舞遗址的海豚捕鱼活动才恢复(图 3)。此外,特别是在太平洋斑纹海豚中,东钏路贝冢和币舞遗址出土的个体之间几乎没有共同的线粒体单倍型,这表明从这两个遗址出土的太平洋斑纹海豚属于遗传上不同的群体。已知距今4200年前,全球范围内发生过一次突然变冷干燥事件(4200年前事件)。例如,气候变化被认为是古埃及王国灭亡和美索不达米亚阿卡德帝国覆灭的原因之一。据报道,在日本列岛,这种突然的降温导致了当时最大的定居点之一的三内丸山遗址(青森市)的废弃,并导致了礼文岛的植被大规模变化。本研究提出的海豚种群更替和钏路地区海豚捕捞的暂停也可能与此有关
九州电力集团(Kyuden Group)的地热开发的历史已于1949年开始,当时九州电力公司开始在Otake和Hatchobaru地区进行调查和开发。克服了许多困难后,Otake发电站(12,500kW)于1967年8月开始运营,因为日本的第一个热水主导和单闪式地热电厂。此外,根据Otake Power Station的成就,Hatchobaru Power Station No.1个单位(55,000kW)建于1977年6月,是第一个两相运输管道系统,这是世界上第一个双闪电式地热电厂。Hatchobaru 2号单位(55,000kW)于1990年6月开始运营,并已成为全球领先的地热发电厂之一,总产量为110,000kW。Yamagawa发电站于1995年3月,Ogiri Power Station于1996年3月开始商业运营,1996年11月开始了Takigami Power Station。随后在Hatchobaru建造了2,000kW二进制循环电源设施。试点测试后,商业运营于2006年4月开始为Hatchobaru二进制发电站。在2010年6月,高加米电站的额定产出更改为27,500kW。在2020年10月,我们更新了Otake的电厂设施,并将额定产出的产量提高到14,500kW。与此有关,九州电力的地热发电设施的容量为214,000kW。Yamagawa二进制电站(4,990kW)于2018年2月开始商业运营。Yamagawa二进制电站(4,990kW)于2018年2月开始商业运营。另一方面,Kyuden Mirai Energy Co.,Inc。于2015年6月开始运营Sugawara二元发电站(5,000kW),是日本最大的二元发电厂之一,该电厂有效地利用了低温地热油,该电流无法与常规地热电厂一起使用。然后,由于Kyuden Group的可再生能源业务的整合,Kyuden Mirai Energy于2024年4月接管了Kyushu Electric Power的地热业务。Kyuden Group正在促进地热发电的开发和安装,以便有效利用国内能源并在2050年实现碳中立性。