益普索香港发布:调查显示香港消费者接受人工智能,但仍寻求道德和隐私方面的保证 香港,2023 年 9 月 28 日 - 益普索香港最近进行的一项调查名为“香港消费者对人工智能的适应度:品牌管家的见解”,揭示了公众对人工智能 (AI) 及其在各个领域的作用的看法。该研究强调,虽然 60.9% 的受访者熟悉人工智能的概念,但只有 27% 的受访者熟悉生成人工智能,即能够创造新颖和原创内容的技术。有趣的是,年轻一代,Z 世代和千禧一代,对生成人工智能的认识高于 X 世代和婴儿潮一代。调查还显示,大多数香港居民对人工智能的看法普遍积极,认为人工智能具有创新性、创造性、未来性和开创性。然而,它也揭示了一种矛盾,人工智能被认为缺乏灵魂和真实性,尤其是在艺术领域。在内容创作领域,由于人类带来的真实创造力和情感共鸣,人们强烈偏爱摄影新闻、新闻文章和相关网站内容中的人类驱动内容。同时,由于其效率和可扩展性,人工智能生成的内容更受消费者营销网站的青睐。信任是消费者对人工智能等新兴技术看法的基石。调查强调了信任差异,人工智能在互联网搜索中享有信任,但在人工智能生成的影响者和人工智能策划的新闻等领域普遍存在怀疑。该研究还深入研究了消费者在整个旅程中使用人工智能服务的舒适度。消费者在日常或交易互动中使用人工智能服务感到安心,例如订单跟踪和交付更新、下订单、付款、初始产品发现以及忠诚度和奖励计划管理。然而,不同行业的舒适度各不相同,消费者在餐饮、旅游和酒店以及购物/零售等领域与人工智能互动时感觉更舒服,而在医疗保健、保险和投资等高风险领域表现出较低的信任度。
癌性肿瘤是全球最致命的疾病之一,在2020年夺走了近1000万次生命。由于其复杂而动态的性质,准确地对肿瘤进行建模是一项具有挑战性的任务。当前模型的体外和体内结果之间的翻译不足,这主要是由于肿瘤的各向同性性质及其微环境的关系。为了解决这些局限性,基于水凝胶的3D生物打印正在成为模仿癌症发展和行为的有希望的方法。它提供了对癌症微环境中各个元素大小和分布的精确控制,并可以使用患者来源的肿瘤细胞而不是商业线。因此,预计水凝胶生物打印将成为癌症研究的最新技术。本手稿概述了癌症统计,当前的建模方法及其局限性。此外,我们强调了生物打印,其在癌症建模中的应用以及水凝胶选择的重要性。我们进一步探讨了使用3D生物打印为五种最致命的癌症创建模型的当前状态。最后,我们讨论了使用水凝胶生物打印的癌症建模的临床使用,讨论了当前的趋势和未来。
如果早期诊断出来,RB的预后非常好,并以大于90%的治疗率进行了积极治疗。但是,由于诊断晚期和医疗保健系统差,RB仍然是发展中国家的潜在致命疾病。5在诊断延迟的情况下,肿瘤通过视神经向玻璃体幽默,视网膜下空间和大脑扩展(图1)。然后将其转移到人体的其他器官,例如骨骼和肝脏,具有灾难性的结果,包括失明,继发性肿瘤和死亡。因此,早期诊断和有效治疗方案对于成功治疗至关重要。视网膜细胞瘤疗法旨在防止转移,降低继发性肿瘤的风险,挽救眼睛并保持视力。视网膜细胞瘤通常通过手术(摘除),近距离疗法,外束放射疗法,冷冻疗法,热疗,光凝,全身化疗,手术内或玻璃体内化学化学疗法或联合治疗。近距离放射治疗,冷冻疗法,热疗和光凝是癌症早期肿瘤早期使用的局灶性疗法,当时肿瘤仍然很小并且仅限于视网膜。然而,它们会影响眼睛的健康细胞,从而导致并发症,例如视网膜牵引和脱离,白内障,视网膜brosos,玻璃体炎,虹膜萎缩和脉络膜视网膜萎缩。6 - 8个外束射电疗法很少使用,因为在眼科组织上有遗传性视网膜细胞瘤,白内障和有毒作用的患者患第二次癌症的风险。9
公共债务(GDP的百分比)35.7 36.0 35。2 34。4风险:•比预期的全球需求弱•越南和发达国家的货币政策立场的进一步收紧 /增加越南之间的差异•全球气候变化•进一步恶化金融部门的资产质量导致经济绩效较弱,经济绩效疲软•权力短缺•权力短缺?
摘要:雌激素受体α(ERα)是良好的治疗ER阳性(ER+)乳腺癌的治疗靶标。尽管选择性ER调节剂和芳香酶抑制剂(AIS)取得了巨大的成功,但对这些疗法的耐药性是一个主要的临床问题。因此,作为靶向ERα的新治疗方法,已采用诱导的蛋白质降解和共价抑制作用。这种观点总结了口服选择性ER降解器(SERDS),完整的雌激素受体拮抗剂(CERAN),选择性雌激素受体共价拮抗剂(SERCAS)和蛋白水解靶向嵌合体(Protac)ER DEGRADERS的最新进展。我们专注于已进入临床发育的那些化合物。■简介
酶在介导活生物体的各种生化过程中起着至关重要的作用。它们以高效率和选择性催化特定的化学反应的能力使它们成为治疗干预的有吸引力的目标[1]。靶向酶作为药物靶标,近年来由于它们参与了各种疾病,包括癌症,代谢性疾病和传染病[2]。本综述概述了针对酶作为药物靶标领域的最新进步和未来观点。靶向酶背后的基本原理在于它们在关键生物学途径中的核心作用。酶参与基本过程,例如细胞信号,代谢和DNA复制,使其成为调节疾病相关过程的有吸引力的目标[3]。 通过特别抑制或调节关键酶的活性,可以破坏异常的生化途径并恢复正常的细胞功能[4]。 近年来在酶抑制剂的发现和发展方面取得了显着进步。 创新策略,包括基于结构的药物设计,虚拟筛查,高通量筛选和基于碎片的方法,已成为识别和优化选择性抑制酶活性的小分子的强大工具[5]。 这些方法可以设计有效和特定的酶抑制剂,为有效的治疗干预铺平了道路。 了解酶功能,调节和催化机制对于成功的药物靶向至关重要[6]。酶参与基本过程,例如细胞信号,代谢和DNA复制,使其成为调节疾病相关过程的有吸引力的目标[3]。通过特别抑制或调节关键酶的活性,可以破坏异常的生化途径并恢复正常的细胞功能[4]。近年来在酶抑制剂的发现和发展方面取得了显着进步。创新策略,包括基于结构的药物设计,虚拟筛查,高通量筛选和基于碎片的方法,已成为识别和优化选择性抑制酶活性的小分子的强大工具[5]。这些方法可以设计有效和特定的酶抑制剂,为有效的治疗干预铺平了道路。了解酶功能,调节和催化机制对于成功的药物靶向至关重要[6]。详细了解酶结构,活性位点体系结构和底物结合相互作用的知识为具有高亲和力和特异性抑制剂的设计提供了见解。此外,研究酶的动力学和动力学有助于阐明最佳策略来调节酶活性,从而指导有效的治疗干预措施的发展。在特定疾病环境中靶向酶抑制的应用已显示出很大的希望[7]。例如,靶向激酶在癌症治疗中已彻底改变了治疗方法,从而导致了非常成功的激酶抑制剂的发展。同样,蛋白酶抑制剂已被证明有效地对抗病毒感染,而靶向代谢酶为代谢性疾病提供了潜在的治疗方法[8]。然而,需要解决诸如耐药性和非靶向影响之类的挑战,以最大程度地提高靶向酶的疗法的临床益处[9]。个性化医学方法,考虑了个体的患者特征和遗传变异,在
审计通过与员工、利益相关者、开发商和承包商进行一系列不同的面对面谈话以及在线调查进行。调查问卷以电子方式分发给我们近期 2500 名许可证持有者(从小型房屋项目到大型开发项目),并通过德卢斯地区商会、APEX 和其他经济发展伙伴的电子会员名单分发。此外,调查问卷还通过当地传统和社交媒体渠道发布。共收到大约 200 份已完成的调查问卷。审查的目标是为改进德卢斯市开展的经济发展进程提供建议。除了调查汇总的反馈意见外,Baker Tilly 还提供了一份简短的建议目录,部门可以部署这些建议以将调查结果纳入其最佳实践。其中包括重新调整部门领导、伙伴关系和协同作用;改进开发进程;以及加强内部和外部沟通。
1个农艺学院,荷兰农业大学,长沙410128,中国; adnanbreeder@yahoo.com(A.R.); jhd20210218@stu.hunau.edu.cn(H.J.); hpl888@stu.hunau.edu.cn(P.H.); azlHh@stu.hunau.edu.cn(l.z.); mys9204@stu.hunau.edu.cn(y.m。); xhcsoldier@163.com(H.X.)2 Khwaja Fareed工程与信息技术大学农业工程系,巴基斯坦Rahim Yar Khan 62400; basharat2018@yahoo.com 3 Al-jumum大学学院生物学系,乌姆·库拉大学,麦加21955,沙特阿拉伯; shqari@uqu.edu.sa 4江西农业大学生态科学研究中心,中国330045; muhassanuaf@gmail.com 5工程研究中心园艺作物的种质创新和新品种育种,荷兰省植物生物学的主要实验室,荷兰教学院,荷兰农业大学,荷兰农业大学,中国长沙410128,中国; rizwan.phyto@outlook.com *通信:ibfcjyc@vip.sina.com2 Khwaja Fareed工程与信息技术大学农业工程系,巴基斯坦Rahim Yar Khan 62400; basharat2018@yahoo.com 3 Al-jumum大学学院生物学系,乌姆·库拉大学,麦加21955,沙特阿拉伯; shqari@uqu.edu.sa 4江西农业大学生态科学研究中心,中国330045; muhassanuaf@gmail.com 5工程研究中心园艺作物的种质创新和新品种育种,荷兰省植物生物学的主要实验室,荷兰教学院,荷兰农业大学,荷兰农业大学,中国长沙410128,中国; rizwan.phyto@outlook.com *通信:ibfcjyc@vip.sina.com
摘要:肥大细胞(MCS)是分布在几乎所有组织中的免疫细胞,主要是在皮肤中,靠近血管和淋巴管,神经,肺部和肠道。尽管MC对于健康的免疫反应至关重要,但它们的过度活动和病理状态可能导致许多健康危害。肥大细胞活性的副作用通常是由脱粒引起的。可以由免疫因子触发,例如免疫球蛋白,淋巴细胞或抗原 - 抗体复合物以及非免疫因子,例如辐射和病原体。肥大细胞的强烈反应甚至会导致过敏反应,这是最威胁生命的过敏反应之一。更重要的是,肥大细胞通过调节肿瘤生物学的各种事件(例如细胞增殖和生存,血管生成,侵袭性和转移)来在肿瘤微环境中发挥作用。肥大细胞作用的机制仍然很少了解,因此很难为其病理状况开发疗法。本综述着重于针对肥大细胞脱粒,过敏反应和MC衍生肿瘤的可能的疗法。
摘要:肥大细胞(MCS)是分布在几乎所有组织中的免疫细胞,主要是在皮肤中,靠近血管和淋巴管,神经,肺部和肠道。尽管MC对于健康的免疫反应至关重要,但它们的过度活动和病理状态可能导致许多健康危害。肥大细胞活性的副作用通常是由脱粒引起的。可以由免疫因子触发,例如免疫球蛋白,淋巴细胞或抗原 - 抗体复合物以及非免疫因子,例如辐射和病原体。肥大细胞的强烈反应甚至会导致过敏反应,这是最威胁生命的过敏反应之一。更重要的是,肥大细胞通过调节肿瘤生物学的各种事件(例如细胞增殖和生存,血管生成,侵袭性和转移)来在肿瘤微环境中发挥作用。肥大细胞作用的机制仍然很少了解,因此很难为其病理状况开发疗法。本综述着重于针对肥大细胞脱粒,过敏反应和MC衍生肿瘤的可能的疗法。