• 包容性人才管理战略 • 独家人才管理 2.2 独家人才管理方法只注重培养关键或高潜力人才。包容性方法则注重全体员工的技能。拟议战略提出了一种“混合方法”。它确实包括针对高潜力人才的提议,但也包括更广泛员工队伍的发展,重点是职业发展和继任规划。 2.3 该战略解释了实施人才管理战略的关键驱动因素以及人力资源、高级管理层、直线经理和员工各自的角色。它涵盖了招聘和随后的员工发展。它还涵盖了为新星制定的小型毕业生计划和高潜力人才计划。自制定该战略以来,理事会今年一直参与国家毕业生计划。它还涵盖了绩效管理以及监测和评估。(待解决)背景文件 无
自古以来,人们就认识到,某一物种的卵子会发育出具有该物种相应解剖结构的个体(图 1 A)。这是如何发生的?是什么造成了后生动物具有如此显著的多尺度复杂性,从组织中细胞类型的分布到身体器官的拓扑形状和排列,再到整个身体结构的几何布局?人们普遍认为答案就在基因组中,但事实并非如此简单;DNA 只是编码特定的蛋白质,没有直接编码解剖结构。因此,从第一原理可以清楚地看出,模式控制涉及一种代码:卵子或其他细胞类型内解剖位置和结构的编码,以及在细胞实现不变形态发生时对这些信息进行逐步解码(图 1 B)。应该指出的是,目前对这些代码的理解还处于起步阶段,许多基本问题仍有待解决。尽管遗传学和分子基因组学取得了进展,我们仍然无法预测
人工智能(AI)和深度学习(DL)通过提供前所未有的机会来改善诊断,预后,治疗计划和患者安全,从而重新定义医学成像。从高级图像分割和放射线学到可解释的AI和隐私模型,这些技术正在解决临床成像中长期存在的挑战。然而,诸如可重复性,算法偏见和AI在临床工作流程中的安全实施之类的关键问题仍有待解决。本期特刊旨在专注于医学成像中AI和DL的最新进步,不仅强调精确性和效率,而且还强调安全和道德部署。提交探索主题,例如多模式数据集成,鲁棒特征提取,联合学习,临床验证和方法,以确保调节依从性。特别欢迎调查减轻风险和提高解释性以提高患者安全的策略的研究。我们邀请作者就上述主题提交他们的原始研究文章和评论。
前言 5 缩略语和缩写 7 执行摘要 9 1 简介 14 1.1 参考书目 14 1.2 早期的成功和后来的修订 15 1.3 文献关注什么?16 1.4 实证基础 16 1.5 文献综述的结构 17 2 实证文献 19 2.1 政治和社会层面:系统性腐败 19 2.2 法治:控制和起诉腐败 22 2.3 公共管理和系统改革:预防 25 2.4 采掘业和服务提供:部门腐败 28 2.5 非国家行为者:透明度和问责制 34 2.6 能力建设和组织发展:反腐败能力 38 2.7 总结和结论 38 3 分析方法 40 3.1 定义和类型 40 3.2 分析框架 43 3.3 治理和指标 45 3.4 总结和结论 50 4 展望未来 51 4.1经验教训和尚待解决的问题 51 4.2 方法论挑战 53 4.3 一些知识空白 54 4.4 总结和结论 55
癌症的病理过程很复杂。目前用于化疗的方法有各种局限性,例如细胞毒性、多药耐药性、干细胞样生长和缺乏特异性。几种类型的纳米材料用于癌症治疗。尺寸为 1 – 100 纳米的纳米材料具有特殊的光学、磁性和电特性。纳米材料已被制造用于癌症治疗,以克服细胞毒性和低特异性,并提高药物容量和生物利用度。尽管相关研究数量不断增加,但很少有纳米药物被批准用于临床。为了改善这些材料的转化,需要研究使用纳米载体进行靶向药物输送。细胞毒性、增强的渗透性和保留效应以及蛋白质冠的保护作用仍有待解决。这篇小型评论总结了研究中和临床应用中制造的新型纳米材料,分析了阻碍其转化为临床应用的当前障碍,并描述了纳米材料在癌症治疗中的有效应用。
就像去年一样,我毫不犹豫地再次提到即将到来的百年校庆,毫无疑问,明年我还会再次提到。2027 年即将到来,我们的规划活动也将随之加速。细节仍有待解决,但我们正在从大纲概念转向更具体的细节,我们将在今年推出这些细节。正如本期其他地方所述,我们正在积极寻求您、我们的朋友和校友的想法和意见。您可以随时通过 alumni@path.ox.ac.uk 与我们联系,但今年 11 月还将举办一场在线规划活动,任何感兴趣的人都将受到热烈欢迎。别忘了把 2027 年 7 月 7 日标记为我们主要庆祝活动的日期:我们非常期待欢迎尽可能多的老朋友回来。百年校庆也是为 Dunn 学院未来 100 年筹集资金的机会(毕竟,最好的还在后头!)。正如我去年宣布的那样,我们已将人才作为我们的战略重点。具体目标是捐赠最多十二个新的研究生奖学金,确保我们能够接受尽可能多的来自世界各地的优秀学生申请者;并捐赠支持我们各个小组负责人的教职员工,他们最终负责我们的研究
最近,航空业越来越多地转向区块链技术并开始研究潜在的用例。尽管人们对新兴技术有着明显的兴趣,但该领域的学术贡献仍然很少。本论文致力于弥补这一研究空白,探索有前景的区块链用例及其对航空业的价值。此外,还讨论了成功实施用例的重要因素。研究问题的回答采用定性方法,即十位专家访谈,并辅以对二手文献的检查。采用定性见解的定量近似来捕捉用例的价值。为最初的 14 个用例建立了相关性顺序,并在此基础上确定了四个有前景的区块链用例,即“忠诚度积分”、“飞机零件来源”、“旅行分布格局”和“乘客身份管理”。定性见解的定量近似表明,与其余三个用例相比,“忠诚度积分”用例可能创造最大的价值。为了成功实施,至关重要的是避免将技术视为寻找待解决问题的解决方案,并明确确定给定用例的可衡量经济影响。此外,必须考虑本研究中讨论的战略影响、推动因素和障碍。展望未来,
纳米机器人正在成为癌症治疗中的一种变革性技术,为有针对性的治疗和增强药物递送提供了创新的策略。这些纳米级机器人可以设计以驾驶复杂的肿瘤微环境,从而可以精确地靶向癌细胞,同时最大程度地减少对健康组织的损害。利用各种材料,例如脂质,聚合物和DNA,可以设计用于执行特定功能,包括药物释放,成像和对肿瘤动力学的实时监测。纳米机器人的关键优势之一是它们将化学治疗剂直接传递到肿瘤部位,提高药物疗效并降低全身副作用的能力。此外,可以对它们进行编程以应对特定的生化信号,以确保仅在癌细胞的存在下激活治疗性干预措施。这种特异性增强了治疗结果,并为个性化医学方法铺平了道路。定期研究表明,纳米机器人的潜力提高了治疗功效,增强成像能力并促进联合治疗。然而,诸如生物相容性,毒性和有效输送系统的发展之类的挑战仍有待解决。该领域的持续研究和发展对癌症治疗的未来有希望,这可能导致更有效,侵入性较低的治疗选择。
神经科学的圣杯之一是记录大脑中每个神经元的活动,而动物自由移动并执行复杂的行为任务。最近在啮齿动物模型的大规模神经记录中采取了重要的步骤,但整个哺乳动物大脑的单个神经元分辨率仍然难以捉摸。相比之下,幼虫斑马鱼在这方面有很大的希望。斑马鱼是与哺乳动物大脑具有实质同源性的脊椎动物模型,但它们的透明度允许使用光学显微镜技术在单神经元分辨率下对遗传编码的泛型指标进行全脑记录。此外,斑马鱼从很小的时候就开始显示出复杂的自然行为曲目,包括使用视觉提示狩猎小型,快速移动的猎物。直到最近致力于解决这些行为的神经碱基,主要依赖于在显微镜物镜下固定鱼的测定法,并且实际上介绍了诸如猎物之类的刺激。最近在开发未固定的斑马鱼的脑成像技术方面取得了显着进步。在这里,我们讨论了最近的进步,特别关注基于光片显微镜的技术。我们还提请人们注意几个重要的杰出问题,这些问题仍有待解决,以提高所获得的结果的生态有效性。
文章信息ABS Tract人工智能(AI)有望通过开发完全自动驾驶汽车来彻底改变汽车行业。由人工智能提供动力的自动驾驶汽车有可能显着提高道路安全性,减少交通拥堵,增加移动性通道并改变我们所知道的运输。然而,车辆中的AI部署还提出了必须克服的重大技术挑战,提出了复杂的道德考虑,并构成了决策者需要解决的新型监管问题。本文概述了AI驱动的自动驾驶汽车的关键机会和好处,讨论了仍有待解决的主要挑战和开放问题,并探讨了自动驾驶汽车围绕自动驾驶汽车的监管景观和政策含义。我们认为,尽管由于AI的突破,自动驾驶汽车技术正在迅速发展,但在完全自动驾驶汽车可以安全地进行大规模部署之前,仍然存在重大挑战。决策者将需要创建新的监管框架和标准,以管理自动驾驶汽车的测试和部署,解决责任和保险问题,确保安全和保险,并促进公众对技术的信任。有了正确的技术发展和政策选择,自动驾驶汽车可能会为社会带来巨大的好处,但是工业,学术界和政府之间的一致合作对于实现这一潜力至关重要。关键字:人工智能;自动驾驶汽车;自动驾驶汽车;深度学习;计算机视觉;机器人技术;规定;政策;伦理;安全