第 2 部分:底特律概况、数据驱动的底特律、美国社区调查。。。。。。。。。。。。。。。.25-28 社区地图 .。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.29-34 人口密度|人口变化百分比。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.29 17 岁及以下的总人口 |家庭收入中位数。。。。。。。。。。.30 人均收入。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.....31 空置地块占住宅地块的百分比 ................................34 重叠的规划和目标区域 ..........。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.34
• 规划包括危险地图侦察 • 简报包括适当地图上显示的危险更新、飞行跟踪程序、天气、任务目标、目标区域、通信和空中风险评估。• 需要时加油 • 进行机组简报 • 启动/滑行/起飞 • 过境至不低于障碍物 (AO) 以上 500 英尺 (ft) 的作业区域。• 在下降到 500 英尺 AO 以下之前,进行路线和作业区域识别、空中危险调查和下降前简报。• 在目标区域上空 100-250 英尺处进行低空调查 • 与 LCC 或运营商(经批准)沟通以跟踪飞行和更新任务。• 大约每 2-3.5 小时在适当区域降落一次,以尽量减少疲劳。如果任务通常为低空,建议的最大时间为 2 小时。• 在安全运输高度(> 500 英尺)运输至下一个勘测横断面。• 在下降之前进行进一步的危险侦察和路线识别,以进行上述低空作业。• 运输至作战基地/加油区。进行着陆前简报。• 着陆/关闭。
基因组编辑的一种主要方法是将称为“工程核酸酶”的酶剪刀部署到 DNA 的目标区域。一旦工程核酸酶被引导到精确的位置,它就会结合并切割目标基因。此时,核酸酶通过修改、移除或替换有缺陷的基因对细胞的遗传密码进行永久性更改。根据细胞的类型,基因组编辑可能会在患者体内暂时或永久保留。
xi。涉及去除任何林地或果园XII。涉及去除耕地边缘XIII。在保护目标区域(CTA)XIV内或附近。可能会在指定的野生动植物地点(保护特殊领域,特殊保护区,特殊科学兴趣的地点,县野生动植物场地,当地自然保护区,特殊边缘)上直接或间接影响(通过水道或空气污染途径)。*提交家庭申请的申请人无需回答这个问题。
试验的收集方法特别关注确保以某种方式收集多个 SAR 集合,以便它们可以连贯地组合成一个单一的“数据穹顶”。 “数据穹顶”一词指的是收集的数据集,该数据集覆盖“K 空间”中定义的目标区域上的半球(图 1)。这会导致传感器系统在入射角范围 20-70° 内围绕目标的所有方位角进行圆形采集,间隔适当,以避免目标的高度模糊。数据穹顶收集可以提取有关建筑物的断层扫描和体积信息。
需要新的有效治疗策略来治疗脑神经退行性疾病并改善阿尔茨海默病 (AD)、帕金森病 (PD)、亨廷顿病 (HD)、肌萎缩侧索硬化症 (ALS) 以及其他脑部疾病患者的生活质量。目前尚无有效的治疗选择;神经退行性疾病 (ND) 的现有疗法只能暂时改善少数患者的认知症状。此外,尽管临床前和 I-II 期临床试验很有希望,但大多数基于淀粉样蛋白的 III 期临床试验最近在 AD 中失败,这进一步表明需要更好地了解疾病的早期机制以及更有效的给药途径。事实上,除了常见的病理事件和分子底物外,这些疾病中的每一种都会优先影响特定神经回路中确定的神经元亚群(选择性神经元脆弱性),从而导致典型的与年龄相关的临床特征。从这个角度来看,成功发现药物的关键是对潜在的新分子靶点进行可靠且可重复的生物学验证,同时建立协议/工具,以便高效、有针对性地将药物输送到特定的目标区域。在这里,我们提出并讨论聚焦超声辅助给药作为一种特定且新颖的技术方法,以实现目标区域药物的最佳浓度。我们将重点关注通过鼻腔途径结合 FUS 将药物输送到大脑,这是一种有希望的方法,可实现神经保护并挽救几种 ND 的认知衰退。
例如,药丸形状的 PillCam 可以进入通过内窥镜手术难以进入或无法进入的胃肠道区域。[8] 然而,可摄取设备的尺寸从根本上受到吞咽能力(例如,PillCam SB 3 的直径为 11.4 毫米,长度为 26.2 毫米)[9] 和减少意外滞留(传统胶囊内窥镜为 1.4%)[10] 或需要手术干预的肠梗阻风险的限制。尺寸限制限制了可集成到可摄取系统中的可能功能,特别是因为微电子等有源元件是刚性平面部件,必须组装到系统中。例如,大多数可摄取电子产品无法主动输送到目标区域。[8]