1 加州理工学院量子信息与物质研究所和计算与数学科学系,美国加利福尼亚州帕萨迪纳 91125 2 加州理工学院物理、数学和天文学分部,美国加利福尼亚州帕萨迪纳 91125 3 马里兰大学物理系、电气与计算机工程系联合量子研究所,美国马里兰州帕克城 20742 4 NIST / 马里兰大学量子信息与计算机科学联合中心,美国马里兰州帕克城 20742 5 IonQ, Inc.,美国马里兰州帕克城 20740 6 马里兰大学电气与计算机工程系,美国马里兰州帕克城 20742 7 苏黎世联邦理工学院理论研究所,瑞士苏黎世 CH 8001 8 杜克大学量子中心和物理系,美国北卡罗来纳州达勒姆 27708 9 杜克大学电气与计算机工程系大学,达勒姆,北卡罗来纳州 27708,美国 10 马里兰大学化学物理项目和物理科学与技术研究所,马里兰州帕克分校 20742,美国
制造业要满足客户的需求,帕克致力于满足我们客户在全球工业市场中取得成功所需的服务需求。帕克的制造团队通过在整个过程中实施精益制造方法寻求持续改进。我们衡量自己满足客户对质量和交付的期望,而不仅仅是我们自己的期望。为了满足这些期望,帕克运营并继续投资于我们在欧洲,北美和亚洲的制造设施。
在亚洲,使用酪氨酸激酶抑制剂 (TKI) 的分子靶向疗法已显著提高癌症患者的总体生存率。这些药物主要以固定剂量口服给药,这通常会导致临床药代动力学和/或药效学 (PK/PD) 参数的个体间差异很大。特别是,与非亚洲患者相比,亚洲患者对某些 TKI 的反应更剧烈。这通常会导致剂量减少或完全终止治疗,这促使人们努力优化给药方案以提高药物耐受性。为了解决这些问题,治疗药物监测已应用于临床环境。这篇综述文章总结了已知会导致 PK/PD 参数变化的药理因素,例如代谢酶和转运蛋白的遗传多态性以及药物相互作用。这篇综述还讨论了在 TKI 治疗期间对亚洲患者进行个体化剂量的可能性,主要关注舒尼替尼或帕唑帕尼。关键词:酪氨酸激酶抑制剂,个体化给药,治疗药物监测,亚洲人
目的:评价阿帕替尼治疗纤维肉瘤术后复发患者的疗效及安全性。方法:回顾性分析2015年9月至2017年9月间接受化疗的56例纤维肉瘤术后复发患者的临床资料(患者一般资料差异无统计学意义)(P>0.05)。观察单药治疗患者与常规化疗(MAID/AI)患者在药物使用及不良反应方面的差异。结果:与常规化疗组相比,阿帕替尼单药治疗组患者总有效率(ORR)和疾病控制率(DCR)均提高。接受阿帕替尼治疗的患者不良反应发生率改善,且症状轻微(P<0.05)。结论:阿帕替尼是一种单药方案,可用于血管内皮生长因子受体-2(VEGFR- 2)高表达的纤维肉瘤复发病例;其短期疗效极佳,副作用极小。该药物可作为常规化疗方案的一部分。关键词:纤维肉瘤,化疗,阿帕替尼,预后
收件人:所有警察局人员 发件人:吉恩·哈里斯,警察局长 主题:失窃车辆低位准备停车 Chinaryan 诉洛杉矶市法院判决 本公告旨在通知工作人员第九巡回上诉法院的一项判决,Chinaryan 诉洛杉矶市 (2024)。该判决取消了警官在使用高风险策略拦截车辆时的合格豁免权,而拦截车辆的唯一理由仅仅是合理怀疑该车辆是失窃的。失窃车辆系统 (SVS) 中返回的失窃车辆只是合理怀疑,本身并不是逮捕的可能原因。因此,该法院判决影响通过 MDC、无线电、ALPR 或 Flock 系统返回的失窃车辆。 Chinaryan 判决强调了哪些策略?在拦截疑似失窃车辆期间所涉及的高风险车辆拦截策略包括:
调查认证 2003 年加州消防局认证 1 级火灾调查员 2005 年加州消防局认证 2 级火灾调查员 加州认证火灾调查员 (CFI),CCAI 2003 年国际纵火调查员协会 (CFI),IAAI 2006 年国家消防服务专业资格委员会 (CFI) 2006 年国家火灾调查员协会 (CFEI) 2009 年认证讲师,国家火灾调查员协会 (CFII) 2016 年加州高级认证火灾调查员 (MCFI),CCAI 2017 年认证讲师,国际纵火调查员协会 2017 年认证机动车火灾调查员 (CVFI),IAAI 2018 年专业认证 2018 年加州消防局执行首席消防官 (ECFO) (STEN),加州州立消防局长 2017 年 会员 (MIFireE),消防工程师学会 2016 年 消防局长 (CFO),公共安全卓越中心 (CPSE) 2015 年 首席官员认证,加州州立消防局 2009 年 奖项 河滨市商会月度公共安全官员 2006 年 ADL Helene 和 Joseph Sherwood 反仇恨奖 2005 年 反诽谤联盟 2005 年 执法奖 2004 年河滨市纵火案特别工作组年度调查员 2003 年河滨市商会月度公共安全官员 2003 年国会特别表彰证书 1997 年 正规教育 国家消防学院执行消防官 (EFO) 2014 年
简介 2016 年,埃尔帕索电力公司成为德克萨斯州和新墨西哥州第一家不使用燃煤发电的公用事业公司。此后,埃尔帕索电力公司制定了目标,到 2035 年实现 80% 无碳电力,到 2040 年实现 100%。2023 年 5 月 6 日,埃尔帕索居民将决定是否通过当地气候法令。埃尔帕索的气候法令 (No. 019437) 可再生能源目标将扩大这一目标,要求市政府使用的所有能源到 2035 年 80% 由清洁可再生能源产生,到 2045 年 100% 由清洁可再生能源产生。12 本备忘录的作者对拟议的地方法令不持“支持”或“反对”立场。本备忘录是对净零脱碳的几项技术和经济可行性研究以及对埃尔帕索地区就业的潜在影响的评论。作为参考,下面给出了法令中的一些具体语言。气候条例中的可再生能源目标 埃尔帕索市应采用一切可用方法要求市内使用的能源由清洁可再生能源产生,目标是 (1) 到 2030 年实现 80% 的清洁可再生能源和 (2) 到 2045 年实现 100% 的清洁可再生能源。 可再生能源定义 清洁可再生能源:不燃烧碳或释放温室气体而产生的能源。包括太阳能、风能、水力发电和地热能等可再生能源。包括通过电解水产生的氢能(“绿色”氢)或通过太阳能驱动过程产生的氢能,但不包括使用天然气(“蓝色”或“灰色”氢)或核能(“粉色”氢)产生的氢能。 对埃尔帕索气候宪章影响评估的批判 虽然本备忘录的主要目的是总结气候条例并讨论先前研究净零排放路径净影响的分析,但评估其他研究如何处理这一具体问题也很有启发。埃尔帕索商会委托进行了一项研究,以评估气候法令的影响,并发现该法令的实施将导致埃尔帕索经济几乎彻底崩溃 3 。虽然研究结果很明显,但其结论主要源于这样的假设:“到 2030 年,埃尔帕索的可用能源将减少 69%,到 2045 年将减少 72% 。”这些损失几乎完全是由于整个企业和部门关闭或搬迁导致的整个经济生产力崩溃所致。该研究的表 3 显示,“所有其他行业”的产出损失估计为 298 亿美元,总额为 328 亿美元(占所有损失的 90%),估计失去的 198,000 个工作岗位中有 195,000 个(占所有失去工作岗位的 98%)。
• 作为早期乳腺癌完整治疗方案的一部分,对 HER2 阳性、局部晚期、炎性或早期乳腺癌(直径大于 2 cm 或淋巴结阳性)患者进行新辅助治疗 • 对复发风险高的 HER2 阳性早期乳腺癌患者进行辅助治疗 如果未使用含帕妥珠单抗的方案作为新辅助治疗,美国国家综合癌症网络 (NCCN) 对在辅助治疗中使用 Perjeta 提供了额外建议,其证据级别为 2A,其支持依据是来自转移性疾病参与者的治疗(CLEOPATRA 试验)的证据推断以及新辅助治疗中病理完全缓解的改善。帕妥珠单抗加曲妥珠单抗与紫杉醇的联合治疗是 NCCN 的 2A 类建议。此外,NCCN 建议“对于接受曲妥珠单抗为基础的疗法(不含帕妥珠单抗)治疗后病情进展的患者,可以考虑使用曲妥珠单抗加帕妥珠单抗(含或不含细胞毒性药物(如长春瑞滨或紫杉烷))的疗法”。此外,专业共识意见建议,帕妥珠单抗与曲妥珠单抗和多西他赛或紫杉醇联合使用可作为转移性疾病的单一疗法。NCCN 专家组指出,只要 FDA 指南推荐使用曲妥珠单抗,FDA 批准的生物仿制药就可以替代曲妥珠单抗。目前,多项 2 期临床试验正在评估帕妥珠单抗用于治疗其他实体瘤(例如结直肠癌、头颈癌、神经内分泌肿瘤、非小细胞肺癌、前列腺癌和直肠癌)以及与其他药物和靶向疗法联合使用的效果。然而,这些试验的安全性和有效性数据尚未发表,只有摘要可用(Gupta R 等人 2020 年、Meric-Bernstam F 等人 2019 年、Javie M 等人 2021 年、NCT03225937)。由于临床试验证明了帕妥珠单抗与化疗联合使用的有效性,其他临床试验正在研究将帕妥珠单抗添加到特定靶向生物制剂和/或其他化疗药物中的疗效。然而,目前没有证据支持将帕妥珠单抗与上述未讨论的其他生物制剂联合使用的安全性和有效性。此外,研究人员继续研究抗 HER2 疗法在其他恶性肿瘤中的流行率和作用。然而,目前还没有大规模的随机对照试验来得出关于帕妥珠单抗与乳腺癌以外恶性肿瘤的当前标准疗法相比的安全性和有效性的合理结论。 Perjeta 有黑框警告,警告内容为左心室功能障碍和胚胎-胎儿毒性。Perjeta 可导致亚临床和临床心力衰竭,表现为 LVEF 下降和充血性心力衰竭。接触 Perjeta 可能导致胚胎-胎儿死亡和出生缺陷。告知患者这些风险以及有效避孕的必要性。定义和措施辅助治疗:在主要治疗后给予的治疗,以增加治愈的机会;可能包括化疗、放疗、激素或生物治疗。
1. 固体物理学,C. Kittel,第 8 版,2012 年,John Wiley & Sons。2. 固体物理学,AJ Dekkar,第 1 版,2000 年。Macmillan India Ltd. 3. 固体电子设备,BG Streetman。第 7 版,2018 年,Pearson Education India 4. 基础固体物理学,M. Ali Omar,1993 年,Addison-Wesley。5. 固体物理学,MA Wahab,第 3 版,2020 年,Narosa Publishing House。 6. 高 TC 超导,CNR Rao 和 SV Subramanyam,世界科学出版公司,1989 年 7. 固体物理学,SO Pillai,第 6 版,2009 年,New Academic Science Ltd 8. 固体物理学,SL Kakani 和 C. Hemarajan,第 4 版,2005 年,Sultan Chand and Sons 9. 固体中的电子,Richard H. Bube,第 3 版,1992 年 Elsevier,10. 固体物理学,RK Puri VK Babbar 编,第 1 版,2017 年。S. Chand。