摘要目的:确定接受造血干细胞(HSCT)的βthalassyapar(BTM)患者的结果,作为捐助者与匹配的同胞供体(MSD),父母完全匹配的父母(MSD)。研究设计:观察性研究。研究的地点和持续时间:2013年1月至2023年,巴基斯坦拉瓦尔品第临床血液学和骨髓移植中心。方法论:A组由BTM患者组成,这些患者接受了与兄弟姐妹完全匹配的HSCT,B组由BTM患者组成,这些BTM患者与HSCT一起接受了与父母完全匹配的捐助者。研究数据包括供应者和捐助者的年龄和性别,注入干细胞的来源和剂量,以及急性和慢性移植与宿主疾病(GVHD)的阶段和等级。所有患者均接受了骨髓性调理方案(MAC)。收集数据以评估患者人口统计数据,对HSCT的反应,缓解率,无疾病生存率(DFS),复发和GVHD无生存(GRFS)以及总生存期(OS)。结果:54例患者的平均年龄为5.90±3.29岁。平均TNC和CD34剂量分别为4.99 + 1.13和5.42 + 3.70。两组中嗜中性粒细胞植入的平均时间为14.88 + 4.51天,血小板的植入为23.0 + 5.35天。最常见的死亡原因是中性粒细胞减少性败血症,其次是AGVHD。七名患者被拒绝。尽管在这项研究中的OS中,移植物的排斥反应较高,但在移植物的抑制与供体关系之间没有显着关联。OS在两组中都是平等的。无疾病的生存期在MSD中比母体组高(57.7%)。结论:随着BTM患者的捐助者的同种异性骨髓移植,结果与匹配的同胞供体的捐助者相当。此发现在巴基斯坦等地区特别相关,那里的捐助者注册和高分辨率HLA打字可能受到限制。
010100100111011101100101011100000110011001101110011001000110011001100100011011010110111001101011011001110011101101100100011010110110010001101110011001110 011101101101110011010110110111001100111001110110110101101100111011011100111001100111011011010110110111001100111011010110111001101101110011010110111001101 101110011001110110101101101011011001000110101101100100011010110110010001100111011011100110101101110011011011100110101101110011011010110110101101110011011 100110111001101110011011100110111001101110011011100110111001101110011011100110111001101110011011100110111001101110011011100110111001101110011011100110111 001101110011011100110111001101110011011011100110011100111011011010110111001101100111011011100111001101101011011001110110111001110011011010110110011101101 011011001110110111001101011011100110110011101101110011100110110011101101110011100110110101101100111011011100111001101101011011001110110111001110011011010 110111001101101011011010110110011101101110001000000101001001110111011001010111000001100110011011100110010001100110011001000110110101101110011010110110011 100111011011001000110101101100100011011100110011100111011011011100110011011010110110011101101011011001110110111001101011011100110110011101101110011100110 110011101101110011100110110101101010010011101110110010101110000011001100111001101110011011100110111001101110011011100110111001101110011011100110111001101 110011011100110111001101110011011100110111001101110011011100110111001101110011011100110111001101110011011100110111001101101110011001110011101101101011011 100110110011101101110011100110110101101100111011011100111001101101011011001110110101101100111011011100110101101110011011001110110111001110011011001110110 111001110011011010110110011101101110011100110110101101100111011011100111001101101011011100110110101101101011011001110110111000100000010100100110111001101 110011011100110111001101110011011011100110011100111011011010110111001101100111011011100111001101101011011001110110111001110011011010110110011101101011011 001110110111001101011011100110110011101101110011100110110011101101110011100110110101101100111011011100111001101101011011001110110111001110011011010110111 001101101011011010110110011101101110001000000101001001110111011001010111000001100110011011100110010001100110011001000110110101101110011010110110011100111 011011001000110101101100100011011100110011100111011011011100110101101101110011001110011101101101011011001110110111001110011001110110110101101101100110101 101100100011011100110011100111011011011100110101101101110011001110011101100011010110110010001101110011001110011101101101110011010110110111001100111001110 110001101011011001000110111001100111001110110110111001101011011011100110011100111011000110101101100100011011100110011100111011011011100110101101101110011 00111001110110
时刻人们开始共享信息。微读的最早例子包括划痕或雕刻的符号和素描(骨,石头和木材),这些符号,石头和木材在基本的生存技术中,例如如何开始火灾,收集食物,逃脱元素和敌人,并发现哪些植物或浆果避免。微读的概念
作为光子探测器:• 可用于从深紫外到中红外时间相关单光子计数的最高性能探测器• 在 1550 nm 处已证实的探测效率高达 98%• 时间抖动低于 3 ps• 有效的零暗计数率• 本征光子数分辨率• 阵列中最大计数率超过 1 Gcps
•由于我们用于阅读的大脑领域与语言领域相同,因此旨在缩小成就差距的早期干预计划应集中于增加儿童的对话转折,以利用认知发展的早期神经可塑性(72)。
1. 详细阅读前几段,了解将要讨论的内容。一旦你明白了阅读的内容,就只阅读每一段的第一句话 2. 决定其余部分是否值得阅读,然后浏览寻找重要信息,如日期、姓名、事件等。 3. 最后几段包含结论或摘要,你应该停止浏览并详细阅读。浏览是一种掌握文章主要思想的技巧,整体理解程度会低于详细阅读。 扫读 与略读类似,扫读是一种在文本中寻找特定信息的技术。这是一种鸟瞰式寻找信息的方法,目的是找到特定的事实。
国际民用航空组织 (ICAO) 是联合国的一个机构,其成立旨在通过合作性多边监管促进航空理解、便利化和安全。在履行这些广泛职责时,ICAO 根据《芝加哥公约》制定了旅行证件的国际标准。1969 年,ICAO 开始在会议上探讨机器可读旅行证件 (MRTD) 的不同方法,并于 1980 年最终出版了第一版 9303 号文件,题为“具有机器可读功能的护照”。从那时起,ICAO 一直致力于进一步推进机器可读旅行证件的概念,扩大此类证件的使用范围,并增强证件本身,以更好地实现便利化和安全的必然目标。本文将追溯过去十年中导致制定和发布电子旅行证件标准(尤其是护照标准,通过 9303 第 1 部分,护照/第六版)的活动,这些标准允许使用非接触式芯片作为存储介质来存储生物特征数据。本文取代了国际民航组织技术报告“机器可读旅行证件中的生物特征识别部署”,旨在提供有关 1995 年至 2006 年 9303 第 1 部分,护照/第六版发布期间的思考过程和多边审议的信息。它是国际民航组织发布的 9303 规范和技术报告的配套文件。在这方面,它试图提供有关旅行证件技术选择(特别是与生物特征识别和集成电路非接触式芯片相关的选择)的“原因”和“内容”的背景信息。本文应被视为一份概要指南和指向其他 ICAO 文件的指针;它不应被视为标准本身的替代品。在该背景下,本文面向的读者包括对旅行证件的历史和演变感兴趣的个人以及负责签发、检查或其他非旅行用途的机器可读旅行证件的人员。本文旨在解决与旅行证件计划相关的各种问题和考虑因素,并作为当前旅行证件规范的历史和背景的汇编。除了芯片和生物识别技术的历史和技术观点外,1995 年,国际民航组织明确认识到在旅行证件中使用生物识别技术的可取性,因为这是将证件与其合法“所有者”联系起来的唯一最佳方式。为了实现这一目标,国际民航组织承认需要能够在机器可读的旅行证件中存储更多数据,这导致了对数据存储技术的全面审查。因此,本文的大部分内容都集中在国际民航组织的基本决定以及制定这些基本旅行证件方向的决定的原因,尤其是有关非接触式芯片和面部识别生物识别技术的决定。