近年来,非消化性功能性寡糖因其独特的益生元活性、工艺特点和生理效应而受到广泛关注。在生产非消化性功能性寡糖的各种策略中,酶法生产因其反应产物的结构和组成的可预测性和可控性而受到青睐。非消化性功能性寡糖已被证明具有良好的益生元作用以及其他对肠道健康的益处。它们作为功能性食品配料,可用于改善各种食品的品质和理化特性,展现出巨大的应用潜力。本文综述了食品工业中几种典型的非消化性功能性寡糖的酶法生产研究进展,包括半乳寡糖、木寡糖、甘露寡糖、壳寡糖和人乳寡糖。此外,还讨论了它们的物理化学性质和益生元活性以及它们对肠道健康的贡献和在食品中的应用。
背景:免疫系统与肿瘤直接相关,从肿瘤形成到肿瘤的发展和转移。因此,科学家对保护性免疫机制的兴趣日益增加,并在癌症治疗中展现出天才的策略。证据获取:基因工程和细胞免疫疗法是两种不同的先进分子机制,用于修改免疫反应和基因组。基因操作是一种生物工程技术,允许载体将新的遗传信息转移到靶细胞中。细胞免疫疗法是一种连接人体免疫系统对抗癌症的极好策略。结果和结论:本综述描述了基因工程和细胞免疫疗法的结合带来了新的抗肿瘤抑制分子,阻止了肿瘤组织的免疫耐受,并显著扩大了癌症治疗的有效性。通常,细胞免疫疗法和基因工程被认为是两个独立的过程,在本综述中,我们认为它们是结合的。在这里,我们回顾了这两种新方法,它们都是技术进步和临床经验的结合。
类器官通过在体外准确重现组织和肿瘤的异质性,为推动临床前研究和个性化医疗展现出巨大潜力。然而,缺乏标准化的癌症类器官培养方案阻碍了可重复性。本文全面回顾了当前与癌症类器官培养相关的挑战,并强调了该领域最近的多学科进展,特别关注肝癌类器官培养的标准化。我们讨论了导致技术差异的非标准化方面,包括组织来源、加工技术、培养基配方和基质材料。此外,我们强调需要建立可重复的平台,以准确保留母体肿瘤的遗传、蛋白质组学、形态学和药理学特征。在每个部分的末尾,我们的重点转移到原发性肝癌的类器官培养标准化。通过应对这些挑战,我们可以提高癌症类器官系统的可重复性和临床转化,从而使其在精准医疗、药物筛选和临床前研究中具有潜在应用。
摘要 随着现代计算技术和社会科学的发展,社会计算的理论研究和实际应用不断延伸,特别是随着人工智能的兴起,社会计算受到人工智能的显著影响。然而,传统的人工智能技术在处理更复杂、更动态的问题时存在不足,而人-人工智能混合智能(H-AI)可以弥补这种不足,它将人类智能与人工智能融为一体,形成一种新的增强智能,在处理社会问题上展现出人工智能无法超越的优势。本文首先介绍了H-AI的概念,认为人工智能是H-AI过渡阶段的智能,因此对人工智能在社会计算中的最新研究进展进行了综述。其次,总结了人工智能在社会计算中面临的典型挑战,并为引入H-AI解决这些挑战提供了可能。最后,本文提出了结合H-AI的社会计算整体框架,该框架由对象层、基础层、分析层和应用层四层组成。这表明H-AI在解决社会问题方面比AI具有显著的优势。
二维早期过渡金属碳化物、氮化物和碳氮化物 (MXenes) 家族规模庞大且发展迅速,引起了材料科学和材料化学界的极大兴趣。MXenes 被发现仅十多年前,已在从储能到生物和医学等各种应用领域展现出巨大潜力。过去两年来,人们在研究 MXenes 用作润滑剂添加剂、复合材料中的增强相或固体润滑涂层时的机械和摩擦学性能方面进行了越来越多的实验和理论研究。尽管对 MXenes 在干燥和润滑条件下的摩擦和磨损性能的研究仍处于早期阶段,但由于 MXenes 具有出色的机械性能和化学反应性,使其能够适应与其他材料结合,从而提高其摩擦学性能,因此该领域的研究取得了快速发展。从这个角度来看,我们总结了 MXene 摩擦学领域最有希望的成果,概述了未来需要进一步研究的重要问题,并提供了我们认为对专家以及 MXenes 研究新手(特别是新兴的 MXene 摩擦学领域)有用的方法建议。
首个空间引力波观测站任务概念研究可以追溯到 20 世纪 70 年代 Peter Bender 在联合实验室天体物理研究所 (JILA,美国博尔德) 的活动,当时他首次完整描述了由三艘在太阳中心轨道运行的无阻力航天器组成的任务,当时该任务被命名为空间引力辐射观测激光天线 (LAGOS)。20 世纪 90 年代初,LISA (激光干涉空间天线) 被提交给欧空局,首先用于当时的 M3 周期,后来成为“地平线 2000 Plus”计划的基石。当时 LISA 由六艘航天器组成,但已展现出当今 LISA 的主要特点:干涉测距、长基线、基于惯性传感器的无阻力航天器,以及我们熟悉的 LISA“车轮”轨道。 1997年,航天器数量减少到目前的三艘。同样在1997年,研究小组和欧空局基础物理顾问小组建议与美国宇航局合作开展 LISA 项目,为今天的合作奠定了基础。
本文提出了一种用于生物医学应用的 45 nm 和 90 nm 互补金属氧化物半导体 (CMOS) 技术的电流镜运算跨导放大器 (OTA) 的设计和性能分析。两种 OTA 均使用 Synopsys 工具进行设计和仿真,并对仿真结果进行了深入分析。OTA 设计用于生物电位信号检测系统,其中输入信号根据规格进行放大和滤波。从两种 OTA 的比较分析来看,45 nm OTA 可产生 45 dB 的开环增益,共模抑制比 (CMRR) 为 93.2 dB。45 nm OTA 在 1 Hz 时仅产生 1.113 µV√Hz 的输入参考噪声。45 nm OTA 还仅消耗 28.21 nW 的功率,来自 ± 0.5 V 电源。 45 nm OTA 所展现出的低功耗特性使其适合用于生物医学应用,例如生物电势信号检测系统,可用于放大和滤波心电图 (ECG) 信号。
免疫治疗在肿瘤治疗中展现出巨大的潜力,然而即使借助免疫检查点抑制剂等技术的介入,肿瘤依然可以实现免疫逃逸,导致治疗反应率较低。异常糖基化是癌症一个公认的显著特征,肿瘤细胞表面形成复杂的“糖密码”,可能影响免疫系统对肿瘤的监测能力,进而影响抗肿瘤免疫反应。因此,异常糖基化成为免疫治疗的一个有希望的靶点。近期许多研究表明,靶向糖基化可以重塑肿瘤微环境(TME),促进免疫反应,从而提高免疫治疗的效果。本文综述了糖基化在TME中影响抗肿瘤免疫功能的方法,并综合了靶向糖基化在免疫治疗中的最新研究进展。希望通过阐明糖基化的基本规律和生物学内涵,使研究者能够深入解析其影响免疫代谢调控网络的作用机制,为促进糖基化密码子的临床应用提供理论工具。
人工智能是最有前途的技术之一,它正在改变我们的世界,在医疗保健、交通和娱乐等各个领域展现出潜力。近年来,它出现在招聘领域,用于从大量数据中搜索候选人、筛选候选人的个人资料、面试和选择最合适的候选人等。因此,它可以改变或修改人力资源的角色、候选人的观点,甚至改变公司的整个环境和政策。在这种情况下,挑战与现实生活密切相关,因为要么招聘人员对这项技术的可用性不太了解,要么使用这项技术的公司处于实施的初始阶段。这促使我们在这个领域进行研究,让读者了解这项技术的可行性。因此,本论文旨在综合过去五年有关招聘中人工智能的现有文献的系统文献综述,从而深入了解人工智能在招聘中的使用情况。此外,我们研究了招聘人员和候选人的机会,并找到了核心挑战以及如何应对这些挑战。这一发现显示了在招聘过程中使用人工智能的机遇和挑战,以及它如何影响招聘。它还可以让读者判断人工智能在招聘过程中的可用性和可行性。
摘要 石墨烯气凝胶纤维(GAF)兼具石墨烯的轻质、高比强度和导电性等优点,在多功能可穿戴纺织品中展现出巨大潜力。然而,GAF 纺织品的结构稳定性低,大大限制了其制备和应用。本文报道了一种塑性膨胀法制备高性能、多功能 GAF 纺织品。GAF 纺织品是通过塑性膨胀、预织氧化石墨烯纤维(GOF)丝束纺织品实现的。这种近固体的塑性膨胀工艺使纺织品中的 GAF 保持较高的结构有序性和可控的密度,在密度为 0.4 g cm −3 时表现出高达 103 MPa 的高拉伸强度和高达 1.06×10 4 S m −1 的电导率。GAF 纺织品表现出 113 MPa 的高强度、多种电学和热功能以及高孔隙率,可作为更多功能客体的主体材料。塑性膨胀为制造各种气凝胶纤维纺织品提供了一种通用策略,为其实际应用铺平了道路。