简介 EHS 316 名为“免疫学和免疫接种”,是一门两 (2) 个学分的课程,包含四 (4) 个模块和十三 (13) 个学分。 免疫系统由先天免疫和获得性免疫组成,使生物体能够抵抗外来病原体。 免疫学是一门科学,其历史可以追溯到 1796 年,当时爱德华·詹纳发现牛痘或牛痘引起的对人类天花的保护是一种致命的疾病。这一突破促使世界卫生组织 (WHO) 于 1979 年宣布天花已被根除,并被认为是现代医学最伟大的成就之一。 初次接触病原体后或通过免疫或其他非免疫因素而对传染病产生的保护称为免疫力。免疫系统首先试图通过使用物理屏障(例如皮肤和呼吸道、胃肠道和生殖道内壁的粘膜)来阻止入侵的微生物进入。然而,一旦病原体进入人体,免疫系统就会立即采取行动,警告负责保卫身体的细胞,以提供针对此类入侵者的保护。 您将在本课程中学习什么 在本课程中,您将获得课程单元和课程指南。课程指南将告诉您课程的全部内容。它是对您将使用的课程材料以及如何使用这些材料的概述。它还可以帮助您为每个单元分配适当的时间,以便您能够在规定的时限内成功完成课程。课程指南还可以帮助您了解如何完成导师评分作业,这将成为课程结束时总体评估的一部分。 此外,还会有与本课程相关的定期辅导课,您可以在其中与辅导员和其他学生互动。我鼓励您参加这些辅导课。 课程目标 本课程旨在让您了解免疫学和免疫接种。课程目标 为了实现上述目标,我们设定了目标。每个单元的开头都会列出一组目标。这些目标将指导您在学习单元时应集中精力/关注哪些方面。请在学习单元之前和学习期间阅读目标,以检查您的进度。
宾汉姆大学卡鲁,纳萨拉瓦州。电子邮件:clemokeke@gmail.com。电话号码:+234 8033824631 摘要 在过去的四十年里,信息和通信技术 (ICT) 对公司业绩的影响已成为活跃研究的主题。本研究的目的是审查 ICT 对消费品行业公司财务业绩的影响,该业绩以资本使用回报率 (ROCE) 衡量,并将公司规模作为控制变量。在 2013 年至 2022 年的十年 (10) 年间,该研究使用了尼日利亚十三 (13) 家上市消费品公司。研究采用了事后研究方法,并从公司报告期间的年度报告中收集了二手数据。使用 EViews 12 版进行相关性和回归分析。研究结果表明,ICT 硬件融资 (FICTH) 和 ICT 软件融资 (FICTS) 对尼日利亚上市消费品公司的财务业绩产生负面且微不足道的影响。研究表明,利益相关者,尤其是消费品行业的管理者,在冒险采购任何额外的计算机硬件或软件之前,应始终仔细审查所有选择,同时牢记其 ROCE 的负面影响。关键词:信息和通信技术 (ICT)、资本使用回报率、引言当今的商业世界面临着各种各样的挑战,因为不断变化的经济变量影响着管理者和企业经营者做出的每一项商业决策和行动。Mahboub (2018) 引用 Talegeta (2014) 的观点,认为当今的商业环境极其活跃且庞大,由于创造力、普遍竞争、知识的快速传播、持续的技术进步、创新、意识的增强和客户的需求而迅速变化。在商业世界(包括消费品公司)面临的所有这些挑战中,Jun 等人(2010 年)引用 Kim 等人(2009 年)的记录,认为投资信息技术被广泛认为具有降低成本和获得竞争优势的巨大潜力。这项研究与 Ju 等人(2010 年)的观点一致,他们认为,关于投资信息技术是否能提高生产率的争论越来越多。过去大量的研究 ICT
序言 国家协调员 共同管理单位(GFATM) 国家卫生服务部 监管和协调 巴基斯坦面临着艾滋病这种新出现的公共卫生威胁。巴基斯坦有超过 150,000 人感染艾滋病毒 (PLHIV),并且每年新增约 20,000 人,我们正处于灾难性后果的边缘,因为在三十三 (33) 个艾滋病治疗中心只有 25,000 名艾滋病毒感染者,约有 15,000 名艾滋病毒感染者正在接受抗逆转录病毒疗法。这需要采取有力而有力的国家应对措施,遏制和减少艾滋病流行,扩大艾滋病毒检测,扩大艾滋病毒治疗覆盖面,加强艾滋病毒预防服务以避免新的艾滋病毒感染,消除母婴传播,最终降低艾滋病毒相关发病率和死亡率。预防艾滋病毒是减少艾滋病毒传播和随之而来的艾滋病毒新感染的关键。国家艾滋病毒应对措施是根据最新的流行病学证据、知情决策和创新的艾滋病毒预防模式制定的,旨在为艾滋病毒高发城市的重点人群提供高影响力的针对性干预措施。国家艾滋病毒预防模式已在该国实施,旨在通过让艾滋病毒疫情集中的社区参与进来,扩大艾滋病毒预防、检测和治疗服务。制定了“重点人群社区组织重点人群服务提供指南”,以促进国家艾滋病毒预防模式的有效实施。该文件将为实施者提供明确的服务提供指南,并通过社区敏感和可接受的方式接触未接触到的人群。NACP-CMU 致力于通过实施有效、协调的艾滋病毒/艾滋病应对措施,基于创新但有针对性的战略,为受艾滋病毒影响最严重和风险最大的人群提供社区主导的全面艾滋病毒预防、检测和治疗服务,使巴基斯坦摆脱艾滋病毒。政府认识到,今天为抗击艾滋病所投入的每一分钱,将来都会在避免感染、挽救生命、提高生产力和促进国家经济繁荣等方面产生巨大的回报。
A.个人陈述我正在接受博士后培训的最后几年,并且渴望在未来两年内获得独立性。我的研究兴趣与RNA结合蛋白如何在健康和疾病中影响转录后基因调节(PTGR)的影响有关。自从我的学士研究以来,我对PTGR机制感兴趣。因此,我加入了一个团队,为我的本科论文进行相关研究。在耶鲁大学的研究生培训期间,我研究了FSHR变体在不育中的作用,并且对人类疾病的分子机制感兴趣。我在RNA生物学上攻读了MSC和博士学位,并完成了我的博士学位,描述了一种新型的denenylase。我的博士学位后,我决心在正常的细胞条件下以及发育,免疫反应和癌症的背景下遵循RNA生物学和PTGR网络的职业。因此,我申请并加入了Markus Hafner在Niams/NIH领导的RNA分子生物学团队。在NIH的第一年,我接受了高通量方法的培训,我在计算分析中变得独立,并开发了自己的管道以促进对复杂的实验数据集的分析。我开发了新的实验协议并优化了已经建立的实验协议。我成功地与四个不同的研究小组合作,并发表了十三篇科学论文。我通过他们的项目指导了后学生和夏季学生。最后,在当前的大流行期间,我构思并启动了一个Covid-19的项目,该项目被NIH授予了豁免研究重要性。最近,我一直在研究核PKM2在PTGR和转移中的作用,PTGR和Mentastasis是一个有前途的分子癌领域。因此,我决定继续我的博士后培训,重点是熟悉反映癌变和疾病结果的实验系统。i的目标是与专家合作,以对RNA结合蛋白的结构和生物物理表征进行培训,以及我可以在体外和体内衡量分子机制对肿瘤发生和转移的影响的方法和方案。在这些主题中获得经验将为我提供所有必要的工具,以领导一个将进行高位状态的高影响多学科研究,将基础科学与生物化学,RNA生物学和计算生物学领域的基础科学与以癌症为基础的研究相结合。
摘要:背景:关于 ErbB 抑制剂干预对三阳性乳腺癌 (TPBC) 女性的有效性的证据很少。据报道,激素受体的暴露会掩盖靶向干预的效果。在此,我们旨在探索 TPBC 的最佳靶向方案。方法:我们对针对激素受体阳性和 HER2 (ErbB2) 阳性患者的新辅助靶向治疗的文献进行了全面搜索,并使用随机效应模型进行了比较方案的网络荟萃分析。病理完全缓解率 (pCR) (ypT0/is) 是主要结果。使用比值比 (OR) 和 95% 置信区间 (CI) 来评估十二种方案之间的关联。结果:纳入了十三项符合纳入标准的研究。接受 ado-trastuzumab emtansine 加拉帕替尼治疗的 TPBC 患者经历 pCR 事件的人数明显多于其他患者。 12个方案高性能排序中,ado-trastuzumab emtansine加拉帕替尼(TDM-1+L)位居前列,其后依次为ado-trastuzumab emtan sine(TDM-1)、曲妥珠单抗加卡铂、紫杉烷和帕妥珠单抗(TCHP)、曲妥珠单抗加多西他赛和拉帕替尼(THL)、曲妥珠单抗、紫杉烷和帕妥珠单抗(THP)、ado-trastuzumab emtansine加帕妥珠单抗(TDM1+P)、曲妥珠单抗加紫杉烷(TH)、曲妥珠单抗加紫杉烷和来那替尼、紫杉烷加帕妥珠单抗(HP)、紫杉烷和来那替尼(HN)、曲妥珠单抗加拉帕替尼(TL)、曲妥珠单抗加帕妥珠单抗(TP)。结论:在以化疗为基础的方案中,双靶向治疗与单靶向治疗相比,pCR 效果更好,而 TDM-1+L 效果更佳。无论是单靶向治疗还是双靶向治疗,不含化疗的方案总是比含靶向治疗的方案更差。我们的数据支持指南,该指南建议在新辅助治疗中联合使用化疗和靶向治疗治疗早期 TPBC。
最近,机器人行业庆祝了成立 60 周年。六十多年来,我们一直使用机器人来帮助人们做那些通常很脏、很枯燥和/或很危险的事情。从基本的机械辅助系统到全自动汽车、环境监测和外层空间探索,该行业取得了长足的进步。我们已经看到 IT 技术在日常生活中被广泛采用,用于各种支持任务。通过使用机器人,我们开始看到一场新的革命,因为我们不仅将获得平板电脑、手机、计算机的 IT 支持,还将获得可以与世界进行物理交互并协助日常任务、工作和休闲活动的系统。“旧”机器人系统主要是机械支持系统。随着廉价计算、用户界面和传感器的逐渐普及,可以构建以前难以想象的机器人系统。技术的融合正在推动机器人技术在日常生活各个方面的使用和采用的革命。十三年前,在亚特兰大举行的机器人科学与系统 (RSS) 会议上,制定路线图的过程开始了。在计算社区联盟 (CCC) 的支持下,来自工业界和学术界的 120 人组成的团队制作了一份路线图。该路线图于 2009 年 5 月提交给国会党团和政府机构。这反过来导致了国家机器人计划 (NRI) 的成立,这是一项由国家科学基金会领导的跨机构努力。NRI 于 2011 年启动,最近迎来了五周年纪念日。在本次更新之前,路线图已于 2013 年和 2016 年更新。过去几年,我们看到机器人技术在制造业、医疗保健应用、自动驾驶汽车和无人机领域取得了巨大进步,同时,传感器、通信系统、显示器和基础计算等核心技术也取得了重大进展。所有这些因素共同推动了路线图的更新。在计算社区联盟的支持下,于 2019 年 9 月 11 日至 12 日在伊利诺伊州芝加哥、2019 年 10 月 17 日至 18 日在加利福尼亚州洛杉矶以及 2019 年 11 月 15 日至 16 日在马萨诸塞州洛厄尔举办了三场研讨会。研讨会的意见在 2020 年 2 月于加利福尼亚州圣地亚哥举行的研讨会上进行了协调和汇总。总共有来自工业界、学术界和研究机构的 79 人参加了研讨会。审查了 2016 年路线图,并评估了进展情况,以此作为制定路线图更新的基础。本文件总结了已确定的主要社会机遇、提供所需解决方案的相关挑战,并介绍了为确保美国继续在机器人技术领域处于领先地位而需要做出的努力,包括研究创新、采用最新技术以及采用适当的政策框架,以确保以负责任的方式使用该技术。
摘要:本报告提出了计算机辅助语言学习 (CALL) 领域的最新研究成果。错误发音检测是计算机辅助发音训练 (CAPT) 系统的核心组件之一,而 CAPT 是 CALL 的一个子集。自动发音错误检测研究始于 20 世纪 90 年代,但由于计算能力的提高以及用于录制发音分析所需的语音的移动设备的普及,成熟的 CAPT 的开发在过去十年才得以加速。检测发音错误是一个很难解决的问题,因为没有正确和错误发音的正式定义。因此,通常会检测到韵律和音素错误,例如音素替换、插入和删除。此外,人们一致认为,学习发音应该注重说话者的清晰度,而不是听起来像 L1 英语说话者。最初,使用高斯混合模型-隐马尔可夫模型和深度神经网络-隐马尔可夫模型方法,基于后验似然(称为发音良好性)开发方法。与最近提出的基于 ASR 的端到端错误发音检测系统相比,这些系统实施起来很复杂。本研究的目的是使用连接主义时间分类 (CTC) 和基于注意的序列解码器创建端到端 (E2E) 模型。最近,E2E 模型在错误发音检测准确性方面显示出显着的提高。本研究将对基线模型 CNN-RNN-CTC、具有基于字符序列的注意解码器的 CNN-RNN-CTC 以及具有基于音素的解码器系统的 CNN-RNN-CTC 进行比较。这项研究将帮助我们决定一种更好的方法来开发一个有效的发音错误检测系统。关键词:CNN-RNN-CTC、语音处理、发音错误检测 简介:建立人与机器[Baranwal et al, ]或人与人或机器与机器[singh et al, 2020, singh et al, 2019]手势[Baranwal et al, 2017, Singh et al, 2018]、语音、面部表情[singh et al, 2018]等之间的通信。是重要的沟通媒介,其中语音(Baranwal et al, 2014, Baranwal et al, 2014)是人类交流最自然的形式。随着全球化的发展,外语学习市场大幅增长,其中之一就是英语发音学习。发音教学本质上是学生和老师之间的一对一互动,这对许多学生来说是难以承受的。因此,自动发音教学已成为一个热门的研究领域。自动识别发音错误和测量发音的研究工作始于 20 世纪 90 年代,从 90 年代末到 21 世纪初发生了一系列事件。2000 年初 CAPT 的商业化被证明存在问题,因此开发活动放缓。大约十三年前,随着计算能力的提高、智能化,人们的兴趣再次开始
肺炎与流感一直位列加拿大成年人十大死因之一 [1]。当肺炎链球菌(肺炎的主要细菌病因)感染人体的无菌部位(如胸腔积液、血液、脑脊液)时,就会发生侵袭性肺炎球菌病 (IPD) [2,3]。在成人中,与 IPD 相关的发病率和死亡率随着年龄的增长而增加 [4]。加拿大的国家监测数据显示,2017 年 60 岁人群的年发病率为每 100,000 人 21.1 例,而根据各省数据,更高年龄组的估计发病率甚至更高(85 岁人群每 100,000 人有 57.5 例,而 2010 年至 2018 年安大略省所有年龄组的平均估计发病率为每 100,000 人 10.8 例)[5,6]。由于老年人更容易感染肺炎球菌疾病,国家免疫咨询委员会(NACI)于 1989 年首次建议所有 65 岁以上的人终生接种一剂肺炎球菌 23 价多糖疫苗(PPV23)[7]。根据该建议(截至最新的 NACI 指南(2018 年)[ 7 ],加拿大所有省份都从 2001 年或更早开始为其 65 岁人口提供 PPV23 疫苗接种资金 [ 8 ](S1 表)。除了这一基于年龄的建议之外,NACI 还建议患有至少一种慢性疾病 (CMC) 的 18-64 岁特定成年人群接种一剂终生 PPV23 疫苗,这一建议已被省级疫苗接种计划采纳 [ 8 , 9 ]。此外,根据目前的 NACI 指导,免疫功能低下的成年人,无论年龄大小,都建议在接种一剂 PPV23 疫苗前八周接种一剂肺炎球菌结合十三价疫苗 (PCV13),以最大限度地提高菌株覆盖率和免疫反应 [ 9 , 10 ]。尽管所有省份都已采用 NACI 关于肺炎球菌疫苗接种的指南,但各省的实施时间表、部署方式和资金方案各不相同(S1 表)。值得注意的是,各省提供疫苗接种的环境各不相同,这可能对疫苗的可及性产生影响。从历史上看,肺炎球菌疫苗主要在医生办公室接种,但在药房接种疫苗的情况越来越多。在一些省份,符合条件的个人可以在药房免费接种疫苗,而在其他省份,药房可能会收费提供此项服务(S1 表)。此外,虽然在任何一个省份都有一些高危人群有资格接种疫苗,但其中一些群体可能没有资格在药房接种疫苗。
课程描述科目简介为期4年的本科课程CCC8002的课程CCC8002(3个学分)(从2017-18开始回到CCC8012),该跨学科课程向学生介绍了有关社会,政治,政治,经济和商业的基本事实和知识。通过历史和比较观点,学生将能够发展对香港社会的本地和全球观点,并将考虑对未来政策和实践的影响。CCC8003了解道德(3个学分)(从2019 - 20年删除)伦理是一个研究领域,涉及一个人应在给定情况下如何行动的问题:什么是对与错,道德上的善良还是邪恶是什么?从更广泛的意义上讲,伦理试图回答苏格拉底最初提出的问题,我们如何过上美好的生活?第一年的入门级课程将为规范道德领域提供全面且平衡的介绍。在本课程中,要求学生检查和反思道德哲学中一些最重要的问题,例如:哪些主要的道德理论是什么,他们如何与我们所有人面临的各种道德问题联系起来?过着道德生活意味着什么?是否有一种普遍的道德理论,还是特定于特定群体,历史时期或个人的道德?是什么使行动对还是错?这个问题是在愉悦或其他后果方面回答的吗?它将主要关注不同文明或文化相互作用的方式。在本课程中,将要引起很多关注,以寻找对人类价值观的更广泛理解以及对不同观点的容忍度的关键和理性方法。因此,本课程还解决了一系列特定的道德问题,例如,政治平等,生物医学争议,战争,环境问题,性道德和一系列与商业道德有关的话题。CCC8004世界历史和文明(3个学分)(从2019 - 20年删除)本课程将概述自十三世纪以来世界历史。这种互动包括思想,文化实践和政治机构的借款;移民,勘探和贸易;疾病的运动;和帝国建筑。此外,本课程将强调社会适应和形状技术变化的方式。CCC8011批判性思维:分析和论证(3个学分)本课程的主要目的是向第一年学生教给学生的基本但至关重要的技能,这些技能是分析问题,评估推论以及为索赔或决策提出论据。 学生将通过了解批判性思维的基本概念和方法,以及通过解决问题的练习来获得这些概念和方法来获得这些技能。 学生将通过捍卫对可访问但具有挑战性的实际问题的正确回应来进一步发展这些技能。 因此,希望学生能够养成本课程完成后仔细推理的习惯。CCC8011批判性思维:分析和论证(3个学分)本课程的主要目的是向第一年学生教给学生的基本但至关重要的技能,这些技能是分析问题,评估推论以及为索赔或决策提出论据。学生将通过了解批判性思维的基本概念和方法,以及通过解决问题的练习来获得这些概念和方法来获得这些技能。学生将通过捍卫对可访问但具有挑战性的实际问题的正确回应来进一步发展这些技能。因此,希望学生能够养成本课程完成后仔细推理的习惯。该课程还渴望向学生灌输一种公开和询问的态度,以便学生更愿意寻找和反对自己的观点的原因,并且更愿意在面对证据时改变自己的观点。
背景 BESS 型设施通常由安装在独立、互连存储单元中的多排可充电电池组成。这些设施通常通过在低使用率期间从当地电网获取剩余能量并将其存储起来,以便在高峰需求期间分配回电网来运行。但是,它们也可以用作可再生能源生产设施(如风能和太阳能发电场)生产的电力的直接存储。无论哪种情况,BESS 都可以确保在电网可能出现部分或全部电压不足(通常称为“电压下降”和“停电”)期间的可靠性,从而稳定当地电网。因此,BESS 的支持者认为,这些设施不仅可以在日常或常规基础上加强当地电网,而且可以在需求特别高或当地电网外部的电力传输被切断的紧急情况下加强当地电网。从土地使用的角度来看,BESS 设施通常被认为是低影响用途。一旦设施建成并投入运营,通常不需要定期配备人员,只需要例行维护。这几乎不会造成交通拥堵,也几乎不需要现场停车。这些设施还可以进行远程监控,从而进一步减少交通、现场人员配备和停车。除了出于安全目的之外,BESS 设施的现场照明也基本上是不必要的。没有员工也意味着 BESS 设施几乎没有用水量,相应地,几乎没有污水。噪音(由冷却风扇产生)通常是与 BESS 设施相关的主要潜在重大规划问题;然而,噪音并不总是一个问题,这取决于项目的规模和配置,并且该行业已经在噪音可能成为问题的情况下实施了噪音缓解方法(即隔音屏障和景观美化)。这些设施的反对者对存在高度易燃物质(例如锂离子电池)以及可能的空气和地下水污染提出了公共安全担忧。从历史上看,对此类威胁的担忧是通过将某些用途从住宅区划出并将其限制在高强度工业区来解决的。然而,对于 BESS 来说,这并不总是可行的,因为这些设施必须通过具有足够容量的变电站连接到当地电网,以适应设施和电网之间的传输。BESS 设施和变电站之间的距离越大,传输效率就越低。因此,在某些情况下,设计可行的 BESS 设施通常需要将设施位于住宅区内或附近。亨廷顿镇于 2020 年 10 月颁布了现行的 BESS 分区法规,该法规载于该镇分区法规第 198-68.3 节 (https://www.lilanduseandzoning.com/wp-content/uploads/sites/128/2023/01/Huntington-1)。pdf)。亨廷顿镇不将 BESS 项目分为不同层级,而其他城镇则可能这样做。相反,面积为两 (2) 英亩或更大且距离住宅区 200 英尺以内的设施需要规划委员会特别许可。现行法规似乎对 BESS 项目相当慷慨,允许它们作为所有轻工业区(I-1 至 I-4)以及一般工业区(I-5)和发电站区(I-6)的主要许可用途。如果 BESS 项目占用的项目场地面积不超过 2%,并且为同一处所内的另一栋建筑或设施提供服务,则允许 BESS 项目在这些区域作为附属用途,并在一般商业区(C-6)获得特别许可。亨廷顿镇的 BESS 法规还包括若干设计要求,影响退缩、高度、场地照明和噪音缓解。还需要批准退役计划。到目前为止,长岛十三 (13) 个城镇中已有四 (4) 个采用了 BESS 分区规定:亨廷顿镇、布鲁克黑文镇、南安普敦镇和艾斯利普镇。然而,据悉,目前萨福克县近一半的城镇正在暂停 BESS 设施建设