对于许多因创伤性脑损伤 (TBI) 而导致短期和长期损伤的患者,认知康复是干预的重要组成部分。通过关注主要的认知领域、情绪处理和行为策略,临床医生使用认知康复来改善与认知相关的功能结果、生活质量和社会关系。认知康复传统上分为恢复性和补偿性方法,尽管越来越多的大型医疗多学科团队正在纳入和探索综合方法。仍然需要与 TBI 人群认知康复相关的文献,以协助临床医生制定基于证据的干预方案和治疗计划。本文详细介绍了当前的认知康复方法,并提供了与认知康复疗效相关的文献的最新综述。审查的证据支持使用认知康复来改善多个认知领域,包括注意力、记忆力、执行功能和元认知技能。TBI 后继续接受认知康复服务的长期结果并不像相对短期结果那样全面记录。认知康复的疗效受患者特定变量、治疗时间和强度的影响。本文最后指出了与认知康复当前证据的局限性相关的信息,包括研究设计问题以及相关研究的普遍性降低。
触摸DNA恢复技术可以有局限性,因为它们的有效性取决于可以找到感兴趣的人的DNA的底物。在这项研究中,将一种内部干式胶合设备(DNA-BUSTER)与传统方法的DNA恢复性能进行了比较,从法医案例中通常检查的项目中进行了DNA恢复性能。目的是评估这种干vacuuming方法是否可以有效地恢复DNA,并有可能补充公认的恢复策略。为此,对沉积在地毯,棉毛衣,石材,石材,瓷砖和木材上的触摸DNA进行了定量和定性地研究了擦拭,录音,湿(M-VAC®)和干vacuuming(DNA-BUSTER)的表演。对于毛衣,两种吸尘方法的表现都超过了其他收集工具。虽然通过擦拭和录音来产生地毯的最高DNA量,但在达到完整的DNA轮廓方面,干vacuuming同样良好,而观察到M-VAC®的完整轮廓较少。对于石头和瓷砖,擦拭非常最佳,而干燥的这些基板的表现明显不足。录音是木材的最佳恢复方法。尽管在彻底清洁项目后应用了单个供体DNA,但仍检测到所有恢复技术和所有底物的不希望的DNA混合物。总体研究结果首先表明,新型的干真空方法适用于从纺织品中恢复的DNA。其次,他们表明应向基材收集依赖性提供更多关注,以确保以精确,自信和有针对性的方式从各种法医案例材料中恢复遗传材料。
摘要:实时功能性磁共振成像神经反馈 (rt-fMRI-nf) 训练是一种新兴的神经康复干预措施。然而,其在临床抑郁症患者中的临床应用转化尚不清楚,随机对照试验的效果估计值和对效果估计的支持证据的确定性尚不清楚。随着神经反馈研究的数量每年都在增加,并且可以获得更高质量的证据,我们评估了所有关于 rt-fMRI-nf 训练对临床抑郁症患者的临床应用的随机对照试验的证据。我们在 Pubmed、Embase、CENTRAL、rtFIN 数据库、Epistemonikos、试验注册、参考文献列表、其他系统评价、会议摘要和 Google Scholar 中的交叉引用中进行了电子搜索。审稿人独立选择研究、提取数据并评估偏倚风险。使用 GRADE 框架判断证据的确定性。本综述符合 PRISMA 指南并提交给 PROSPERO 注册。我们找到了 435 个结果。经过筛选,我们纳入了 11 份报告,对应 4 项 RCT。rt-fMRI-nf 对改善临床抑郁症严重程度评分的影响显示出有利于干预的趋势;然而,总体影响并不显著。治疗结束时,SMD(标准化均值差):- 0.32(95% CI - 0.73 至 0.10)。随访时,SMD:- 0.33(95% CI - 0.91,1.25)。所有研究都表明训练后 BOLD fMRI 激活发生了变化;然而,只有一项研究证实了转移过程中的调节成功。全脑分析表明,rt-fMRI nf 可能会改变大脑网络中的活动模式。需要更多研究来评估生活质量、可接受性、不良反应、认知任务和生理指标。我们得出结论,目前关于 rt-fMRI-nf 训练对临床抑郁症患者决策结果的影响的证据仍然基于低确定性证据。
HH网站旨在在视觉上令人惊叹,展示了美丽的建筑中的创新,以鼓励访问和学习氢以及技术和自然如何在游客体验中心和谐中共存。HH还将作为鹿特丹港口的投资和后续发展的催化剂。此外,壳牌公司致力于最大化当地合同,保留荷兰和欧盟的投资和技能。该项目也是解锁荷兰和欧盟的吉瓦瓦级电解的关键步骤。该项目将允许建立氢技术的关键专业知识,并解锁17000个建模的工作(由Shell委托进行的研究),到2030年,荷兰的绿色氢可用。
[摘要] 癌症是一种与多种基因突变和恶性表型相关的复杂疾病,多靶点药物为癌症的治疗提供了有希望的治疗思路。天然产物具有丰富的化学结构类型和丰富的药理特性,可成为筛选多靶点抗肿瘤药物的理想来源。本文通过搜索治疗靶点数据库和Thomson Reuters Integrity数据库,收集了50个肿瘤相关靶点,并首次利用朴素贝叶斯和递归分割算法构建了基于mt-QSAR模型的多靶点抗癌预测系统。通过多靶点抗癌预测系统分析出一些作用于多个肿瘤相关靶点的优势片段,可为多靶点抗癌药物的设计提供帮助。收集抗癌中药及其天然产物,形成基于中药方剂的天然产物库,并利用多靶点抗癌预测系统对库中天然产物的潜在靶点进行预测。结果显示,生物碱、黄酮类及萜类化合物被预测作用于多个肿瘤相关靶点。通过查阅文献对部分代表性化合物的预测靶点进行了验证,发现大部分所选天然化合物在体外生物实验中发挥一定的抗癌活性。综上所述,多靶点抗癌预测体系十分有效可靠,可进一步用于阐明抗癌中药复方的作用机制及筛选多靶点抗癌药物。本文发现的抗癌天然化合物将为进一步的研究奠定重要信息。
目前的肌电上肢假肢无法恢复感觉反馈,从而损害了精细运动控制。使用触觉套进行机械触觉反馈恢复可能会纠正这个问题。这项随机交叉参与者内对照研究旨在评估原型触觉套对八名健全参与者执行的常规抓握任务的影响。每位参与者完成三项任务的 15 次重复:任务 1——正常抓握,任务 2——强抓握和任务 3——弱抓握,使用视觉、触觉或组合反馈所有数据均于 2021 年 4 月在英国爱丁堡苏格兰微电子中心收集。与任务 1(p < 0.0001)、任务 2(p = 0.0057)和任务 3(p = 0.0170)中的单独视觉相比,组合反馈与明显更高的抓握成功率相关。类似地,在任务 1 ( p < 0.0001) 和任务 2 ( p = 0.0015) 中,触觉反馈与视觉相比具有显著更高的抓取成功率。在任务 1 ( p < 0.0001) 和任务 3 ( p = 0.0003) 中,与视觉反馈相比,组合反馈与显著更低的能量消耗相关。同样,在任务 1 ( p < 0.0001)、任务 2 ( p < 0.0001) 和任务 3 ( p < 0.0001) 中,与视觉反馈相比,触觉反馈与显著更低的能量消耗相关。这些结果表明,触觉套管提供的机械触觉反馈可有效增强抓握能力并降低其能量消耗。
1 乌普萨拉大学医学科学系神经外科科,瑞典 75185 乌普萨拉;fredrik.vedung@neuro.uu.se(FV);niklas.marklund@neuro.uu.se(NM) 2 乌普萨拉大学外科科学系放射科,瑞典 75185 乌普萨拉;markus.fahlstrom@radiol.uu.se(MF);elnamarielarsson@me.com(E.-ML);sven.haller@surgsci.uu.se(SH) 3 乌普萨拉大学医院康复与疼痛中心,瑞典 75185 乌普萨拉;staffan.stenson@akademiska.se 4 乌普萨拉大学医院 PET 中心,瑞典 75185 乌普萨拉;mark.lubberink@radiol.uu.se(ML); anders.wall@akademiska.se (AW) 5 医学物理学,乌普萨拉大学医院,75185 乌普萨拉,瑞典 6 卫生、医学和康复部,卫生、教育和技术系,吕勒奥理工大学,97187 吕勒奥,瑞典;yelverton@tegner.com 7 Affidea CDRC 卡鲁日 SA 诊断放射学中心,Clos de la Fonderie,1227 日内瓦,瑞士 8 麻醉学科,外科科学系,乌普萨拉大学,75185 乌普萨拉,瑞典;jakob.johansson@surgsci.uu.se 9 核医学和 PET 科,外科科学系,乌普萨拉大学,75185 乌普萨拉,瑞典 10 药物化学系,乌普萨拉大学,75185 乌普萨拉,瑞典; gunnar.antoni@ilk.uu.se 11 神经外科科,隆德临床科学系,隆德大学斯科讷大学医院,隆德大学,22184 隆德,瑞典 * 通信地址:francesco.latini@neuro.uu.se;电话:+46-764244653 † 这些作者对这项工作做出了同等贡献。
摘要 —由于各种模块化电力电子转换器的可扩展性和灵活性,集成分体式储能组件(如电池和超级电容器)是可行且有吸引力的。本文研究了在交流-直流转换应用中使用储能集成模块化转换器的不同交流/直流故障恢复方案的运行和经济特性。基于储能系统 (ESS) 和交流和/或直流系统之间的拓扑特征,提出了四种基于储能的模块化转换器部署方案。通过案例研究,使用时域仿真验证了极端交流/直流故障条件下的运行性能,包括故障隔离和功率补偿。评估了系统损耗,并阐述了详细的设计考虑因素、主要组件使用情况和估计的资本成本。对这四种方案进行了比较并提出了选择指南。一般来说,对于这种交流-直流转换应用,具有独立 ESS 的方案由于其高度的运行灵活性而更可取。
7500亿欧元的恢复基金暂时加强了7年的欧盟预算,并将在贷款之间分配(最新的EUCO协议中最高3600亿欧元)和赠款(在2018年的价格中都高达3,125亿欧元)。这笔钱将通过暂时提升欧盟自己的资源上限来筹集,以使欧洲委员会能够利用其非常强大的信用评级在金融市场上借钱。这是前所未有的 - 欧盟从未发行过大规模债务。此外,还开发了新的收入来源,尤其是环境负面的外部性,例如温室气体(GHG)排放和非重生塑料废物。投资套餐下一代欧盟将被构成三个关键支柱:
关键词:工程变更单 (ECO)、状态相关泄漏功率、总负松弛 (TNS)、亚阈值泄漏功率。1. 引言无线通信设备、网络模块设计模块的主要性能参数是最小化功率。另一方面,更高的性能、良好的集成度、动态功耗是推动 CMOS 器件缩小尺寸的一些参数。随着技术的缩小,与动态功耗相比,漏电流或漏功率急剧增加。静态功耗增加的主要原因是漏功率,它涉及许多因素,如栅极氧化物隧穿泄漏效应、带间隧穿 (BTBT) 泄漏效应和亚阈值泄漏效应 [1]。器件在电气和几何参数方面的差异,例如栅极宽度和长度的变化,会显著影响亚阈值漏电流 [2]。某些泄漏元素包括漏极诱导势垒降低 (DIBL) 和栅极诱导漏极泄漏 (GIDL) 等,[3]。 65 nm 及以下 CMOS 器件最重要的漏电来源是:栅极位置漏电、亚阈值漏电和反向偏置结处 BTBT 引起的漏电。电压阈值的降低会导致亚阈值电流的增加,这允许在电压下降的帮助下保持晶体管处于导通状态。由于缩放