抽象的凋亡长期以来一直被视为抑制肿瘤机制,逃避凋亡被认为是癌症的标志。但是,该原理并不总是与临床数据一致,这些临床数据通常是幻想的凋亡和预后不良之间的相关性。在过去的15年中的工作为这一明显的偏见提供了解释。凋亡细胞与环境通信,并可以产生信号,从而促进培养细胞的补偿性增殖。这种凋亡细胞的这种行为对于几种模型生物的组织再生很重要,范围从hydra到mam-MAL。但是,它也可能起到肿瘤发生和肿瘤复发的重要特征。已经确定了几种不同形式的凋亡诱导的补偿性增殖(AIP),其中许多涉及活性氧(ROS)和免疫细胞。一种类型的AIP,“亡灵” AIP,其中凋亡细胞保持永生状态并连续分裂,可能具有特殊的肿瘤发生。此外,鉴于化学疗法和放射疗法通常旨在杀死
文物掠夺使文物脱离了其历史和考古背景。它剥夺了国家的文化财产,反而允许这些文物在私人市场上出售或拍卖给富人。目前的执法机制不足以对这些文物的二级市场起到威慑作用。《银行保密法》的最新修正案可以提供解决方案。但是,根据该修正案制定的法规不应简单地将要求和危险信号从金融背景转移到艺术背景。他们应该超越对掠夺可能被用于资助恐怖主义的担忧,而应该将掠夺本身视为一种有害和非法的活动。在起草法规时,金融犯罪执法局可以参考自愿博物馆指导和出处指南,以确定掠夺特有的风险因素和危险信号。这些包括文物的状况、地理来源、出处文件以及它们是否出现在被盗艺术品数据库中。这些变化有望带来一个更加透明、合规的文物市场。
捕获后,二氧化碳被压缩成密度几乎与水相同的流体,并通过井泵入多孔储存层。由于注入的二氧化碳比储存层中自然存在的盐水略有浮力,因此一部分二氧化碳将迁移到储存层顶部,并在结构上被封在起到密封作用的不透水盖层下方。在大多数自然系统中,储存层和地表之间存在许多屏障。这是永久储存的第一阶段。随着时间的推移,大部分被捕获的二氧化碳将溶解在储存层中自然存在的盐水中,并被无限期地捕获(称为溶液捕获);另一部分被捕获在储存层的孔隙中(称为残余捕获)。最终的捕获过程是溶解的二氧化碳与储层岩石和流体反应形成新的矿物。这一过程称为矿物捕获,可有效地将二氧化碳永久锁定在固体矿物中。
亚利桑那大学的莎拉·利文斯顿(Sarah Livingston)发表的一项令人兴奋的研究表明,尿石素A和维生素D如何配合在神经内分泌细胞中扩增5-羟色胺基因的表达。尿石蛋白A增强了维生素D在色氨酸代谢中诱导5-羟色胺诱导5-羟色胺的能力,即TPH2,并起到通过VDR VDRE刺激基因表达的1,25D作用的增强作用。瘦素通常会抑制脑衍生的5-羟色胺的合成和释放,有利于骨质量应计,食欲和能量代谢。维生素D抑制脂肪细胞瘦素并诱导TPH2以增强大脑皮层中的5-羟色胺继电器信号传导。因此,维生素D和尿素A的结合是在中枢神经系统中提高5-羟色胺的吸引力,并可能改善情绪。
摘要:质量注入热防护是一种高效、主动的热防护技术,它通过向流场中注入储存的冷却剂来冷却结构,冷却剂在吸收热量的同时,还对流场结构产生影响,起到隔热作用。质量注入方式可用于高热流密度、长时间飞行的工况,是高超声速飞行器最有潜力的冷却技术之一。蒸发、薄膜冷却和对冲喷射是高超声速飞行器热防护的典型质量注入技术。本文介绍了3种典型的质量注入技术的冷却机理,比较了3种技术的注入方式、流场特点和冷却效率,分析了3种技术在飞行器上应用的不足,并针对每种不足推荐了几种质量注入技术的组合方案。最后,对质量注入技术的进一步发展提出了3点展望。未来应发展大体积注入热防护技术的流体-热-结构耦合方法、注入结构设计与优化以及热防护系统效能评估等。
摘要 — 领域自适应是一种在深度学习 (DL) 时代减轻昂贵的数据标记过程负担的有效方法。一种实际情况是部分域自适应 (PDA),其中目标域的标记空间是源域标记空间的子集。尽管现有方法在 PDA 任务中取得了不错的效果,但由于目标只是原始问题的一个子任务,因此深度 PDA 模型中存在计算开销的可能性很高。在这项工作中,PDA 和模型压缩无缝集成到统一的训练过程中。通过最小化软加权最大均值差异 (SWMMD) 来减少跨域分布差异,SWMMD 是可微的并在网络训练期间起到正则化的作用。我们使用梯度统计来压缩过度参数化的模型,以根据批量归一化 (BN) 层中的相应缩放因子来识别和修剪冗余通道。实验结果表明,我们的方法可以在各种 PDA 任务上实现与最先进方法相当的分类性能,同时显著减少模型大小和计算开销。
大量数据表明,代谢与神经精神疾病的出现有关,影响了加州很大一部分人。本项目研究的代谢为药物开发开辟了一个全新的视野;我们团队的成员已经将针对代谢的药物应用于临床治疗其他适应症,这些数据也可能表明饮食可以起到治疗作用的方法。这些新策略将对患者和家人的健康产生积极影响。所需资金 10,330,000 美元 GWG 建议第 1 层:需要资金流程投票所有 GWG 成员一致肯定“审查在科学上是严谨的,有足够的时间听取所有观点,分数反映了 GWG 的建议。”患者权益倡导成员一致肯定“审查以公平的方式进行,没有不当偏见。”评分数据最终得分:1 GWG 最多 15 名科学成员对每个申请进行评分。申请的最终得分是所有个人成员得分中的多数分。如果没有多数分数,则最终分数为 2。与分数相关的附加参数如下所示。
摘要 精准医疗是一种有前途的方法,可用于诊断冠状动脉疾病 (CAD)、耐药性癫痫 (DRE) 和 1 型糖尿病 (T1D) 等高死亡率疾病,并制定个性化干预计划。通过利用人工智能 (AI),精准医疗通过明确建模病理生理学的差异,为个体患者量身定制诊断和治疗方案。然而,人工智能在医疗应用中的应用面临着重大挑战,包括跨中心、人口统计学和合并症的通用性差、临床解释能力有限以及对伦理决策缺乏信任。本文提出了一个框架来开发和伦理评估专家指导的多模态人工智能,以解决人工智能在精准医疗中的集成挑战。我们通过 T1D 胰岛素管理案例研究说明了这个框架。为了确保道德考虑和临床医生的参与,我们采用了一种共同设计方法,其中人工智能起到辅助作用,最终诊断或治疗计划来自临床医生和人工智能的合作。
SSUSH16 调查第一次世界大战后的政治、经济和文化发展如何导致共同的国家认同。 a. 解释对美国共产主义和社会主义崛起的担忧如何导致红色恐慌和移民限制。 SSUSH23 - 评估里根、老布什、克林顿、小布什和奥巴马政府期间的政治、经济和技术变化。 a. 分析最近几任总统面临的挑战,包括苏联解体、克林顿被弹劾、2001 年 9 月 11 日袭击和反恐战争。 SSWH18 研究第一次世界大战和第二次世界大战之间塑造世界社会的主要政治和经济因素。 a. 确定俄国革命的原因和结果,从列宁领导下的布尔什维克崛起到斯大林的第一个五年计划。 c. 描述苏联、德国和意大利存在的极权主义和警察国家的性质,以及它们与威权政府的区别。 SSWH19 – 展示对第二次世界大战对全球政治、经济和社会影响的理解 c. 分析英国、苏联和美国领导人之间的军事和外交谈判的影响。
存储器是当今电子系统中用于数据存储和处理的关键组件。在传统的计算机架构中,由于存储器之间在操作速度和容量方面的性能差距,逻辑单元和存储器单元在物理上是分开的,从而导致冯·诺依曼计算机的根本限制。此外,随着 CMOS 技术节点的演进,晶体管变得越来越小,以提高操作速度、面积密度和能源效率,同时提供更低的驱动电流。然而,嵌入式闪存和 SRAM 等主流技术正面临着重大的扩展和功耗问题。更密集、更节能的嵌入式存储器将非常可取,特别是对于 14 纳米或更小的先进技术节点。与操纵非磁性半导体中的电荷来处理信息的传统电子设备不同,自旋电子器件基于电子自旋,提供创新的计算解决方案。为了将自旋电子学融入到现有的成熟的半导体技术中,基于自旋的器件一般设计以磁隧道结为核心结构,起到磁随机存取存储器(MRAM)的作用。