印度最近的邻国孟加拉国最近陷入了社会和政治危机,抗议、暴力和政府镇压现象普遍存在。这场动乱最初是由学生抗议配额制度而引发的,最终导致谢赫·哈西娜戏剧性辞职,结束了她自 2009 年 1 月以来的统治,后来她逃往德里,寻求暂时的避难。人民联盟政府垮台后,成立了由穆罕默德·云斯领导的临时政府来稳定国家。由于政府被推翻后,他们的家园和企业遭到破坏,大量少数民族和人民联盟的支持者试图逃离该国并寻求印度庇护。因此,在本文中,我们将尝试研究孟加拉国最近发生的变化及其对印度的影响。
牙周分类 2017 年,美国牙周病学会 (AAP) 推出了新的牙周分类。考试问题反映了 AAP 在 2017 年推出的新分类系统。牙周教育者建议个人参考 2017 年牙周和种植体周围疾病和状况分类世界研讨会(可在美国牙周病学会网站上找到)以获取更多信息。
一致性、呼吸窘迫和流产。8,9,10 研究表明,商业牛奶巴氏灭菌可灭活病毒,使其可供人类安全食用。11,12,13 牛之间的传播途径和方式、病毒脱落的持续时间以及传染期正在研究中,虽然我们的理解有所进步,但这仍然不太清楚。美国各州之间的传播与牛的移动有关,可能通过饲料和粪便处理设备,或在农场工作或参观的人的衣服或鞋子。10 已经发表了关于哺乳奶牛和非哺乳小母牛的实验研究,并为受体分布、病毒复制动力学和感染途径提供了一些见解。研究表明,α2,3唾液酸受体(禽病毒型)在奶牛乳腺组织中含量丰富,这与生牛奶中高病毒载量的观察结果一致,并且在奶牛的呼吸道中也检测到了这种受体。 14,15 然而,一项研究针对奶牛乳腺和呼吸道对甲型流感病毒 (IAV) 的受体结合特异性,结果表明奶牛上呼吸道缺乏 IAV 受体。16 同一项研究表明,奶牛乳腺中大量存在循环 H5 病毒的禽型受体,而缺乏人类型受体。乳腺组织中缺乏人类型受体,这与之前仅依赖植物源凝集素识别受体的研究结果相矛盾。15 对小牛、小母牛和哺乳奶牛进行的实验性接种表明,甲型 H5N1 病毒在乳腺中感染和复制的可能性大于在呼吸道中。在小牛中,鼻腔内接种 A(H5N1) B3.13 基因型病毒导致鼻腔复制不良和病毒脱落,观察到的临床症状较轻,没有报告传播给哨兵小牛。而在哺乳奶牛中,乳房内接种高剂量的 A(H5N1) 病毒(B3.13 或代表性欧洲野生鸟类分离株)导致严重的乳腺感染和坏死性乳腺炎,产奶量急剧下降,没有鼻腔复制或全身感染。17, 18 2024 年 10 月 29 日,美国农业部国家兽医服务实验室确认在俄勒冈州一个后院农场的猪中检测到 A(H5N1) 病毒,10 月 25 日,家禽中也确认存在 A(H5N1) 病毒。该养殖场饲养着多种家禽和牲畜(包括五头猪、绵羊和山羊),它们密切接触,共用水源、住房和设备。尽管猪没有表现出任何临床症状,但它们被安乐死以进行进一步诊断分析。19 五头猪中有两头经聚合酶链反应 (PCR) 检测呈 A(H5N1) 病毒阳性。部分基因组测序表明,A(H5N1) 属于 D1.2 基因型,与同一农场中受感染的家禽相似,而不是 B3.13 基因型。20 俄勒冈州两头猪中检测到 H5N1 病毒并不意外,因为农场中受感染的家禽和猪密切接触,可能导致家禽与猪的传播事件。尽管如此,猪中禽流感的检测值得关注,因为它们可以充当禽流感和人流感病毒基因重组的“混合容器”,可能产生具有大流行潜力的新毒株。A(H5N1) 病毒适应猪的机制以及猪之间有效和持续传播的可能性尚待了解。在猪身上进行的几项 A(H5N1) 进化枝 2.3.4.4b 病毒实验感染研究表明,与禽类来源的 A(H5N1) 病毒株相比,哺乳动物来源的 A(H5N1) 病毒株表现出更高的复制、致病性和传播能力。21,22 尽管如此,禽类来源的
NAKAMURA Ryo (JAXA) 中村涼(JAXA) 地球轨道上的空间垃圾逐年稳步增加,预计未来将对人类的太空活动构成重大挑战。为了解决这个日益严重的问题,三种关键方法至关重要:“观察和预测”、“减轻垃圾产生”和“清除”。日本宇宙航空研究开发机构 (JAXA) 致力于与这些方法相关的研究和开发工作,同时也通过机构间空间垃圾协调委员会 (IADC) 和联合国和平利用外层空间委员会 (COPUOS) 等组织积极为国际规则制定做出贡献并紧跟全球趋势。此外,JAXA 正在努力制定自己的空间垃圾管理标准。本演讲将概述 JAXA 正在进行的与空间碎片相关的活动,特别关注最近的研究和开发活动。ると予想されています。このスペースデブ里问题には「観测・予测」「発生低减」「去除」の三つの対策が重要です。JAXA のスペーデブ里关连の活动はこれらに纽づく研究开発活动に加え、IADC、COPUOS等を通した国际动向の谜・ルール制定への贡献やデブuriに关するJAXA基准の制定记などを行っています。 本発表では、上のsuペーsuデブuriに关连したJAXAの活动概要を绍介するとともに、特に最近の研究 开発活动についてご报告します。
摘要:在2023年,全球平均温度飙升至几乎高于工业前水平的1.5k,超过了先前的记录约0.17K。以前对包括人为变暖和厄尔尼诺现象的已知驱动因素的最佳估计值在解释温度升高时降低了约0.2k。利用卫星和重新分析数据,我们将记录的行星反照率视为弥合此差距的主要因素。显然,下降主要是由于北部中期和热带地区的低云覆盖率降低而引起的,在延续了多年趋势。进一步探讨了低云的趋势并了解其中的多少是由于内部变异性,气溶胶浓度降低或可能出现的低云反馈对于评估当前和预期的未来变暖至关重要。
1. Górriz JL 等人。GLP-1 受体激动剂和糖尿病肾病:呼吁肾病科医生关注。J Clin Med。2020;9(4):947。2020 年 3 月 30 日发布。doi:10.3390/jcm9040947 2. Rawshani A 等人。2 型糖尿病患者的风险因素、死亡率和心血管结果。N Engl J Med。2018;379(7):633-644。doi:10.1056/NEJMoa1800256 3. Kerendia 10 毫克薄膜包衣片。电子药物汇编 (EMC)。https://www.medicines.org.uk/emc/product/13437/smpc 4. Bakris GL 等人。糖尿病肾病试验中 Finerenone 减少肾衰竭和疾病进展的设计和基线特征。Am J Nephrol。2019;50(5):333-344。doi:10.1159/000503713 5. Bakris GL 等人。Finerenone 对 2 型糖尿病慢性肾病结果的影响。N Engl J Med。2020;383(23):2219-2229。doi:10.1056/NEJMoa2025845 6. Ruilope LM 等人。糖尿病肾病试验中 Finerenone 减少心血管死亡率和发病率的设计和基线特征。Am J Nephrol。2019;50(5):345-356。 doi:10.1159/000503712 7. 肾脏疾病:改善全球结果 (KDIGO) 糖尿病工作组。KDIGO 2022 慢性肾脏疾病糖尿病管理临床实践指南。Kidney Int。2022;102(5S):S1-S127。doi:10.1016/j.kint.2022.06.008 8. Forbes AK 等人。英国初级保健中钠-葡萄糖协同转运蛋白 2 抑制剂使用的慢性肾脏病指南实施情况:一项横断面研究。EClinicalMedicine。2024;68:102426。2024 年 1 月 19 日发布。doi:10.1016/j.eclinm.2024.102426 9. Pochopień MT 等人。 FINE-CKD 模型评估非那酮对慢性肾病和 2 型糖尿病患者的经济价值。Am J Manag Care。2021;27(20 Suppl):S375-S382。doi:10.37765/ajmc.2021.88808 10. Pochopień M 等人。验证 FINE-CKD 模型对慢性肾病和 2 型糖尿病患者非那酮未来卫生技术评估的影响。Am J Manag Care。2022;28(6 Suppl):S104-S111。doi:10.37765/ajmc.2022.89212 11. 2019 年卫生和社会护理单位成本。个人社会服务研究部。访问日期:2022 年 8 月 8 日。https://www.pssru.ac.uk/pub/uc/uc2019/sources-of-information.pdf 12. 慢性肾病:评估和管理。NICE 指南 [NG203]。发布日期:2021 年 8 月 25 日。上次更新日期:2021 年 11 月 24 日 13. Herrington WG,Frankel AH。英国肾脏协会临床实践指南:肾病成人患者的钠-葡萄糖协同转运蛋白 2 (SGLT-2) 抑制;2023 年。https://guidelines.ukkidney.org/ 14. Rossing P 等人。Finerenone 在以晚期为主的 CKD 和 2 型糖尿病患者中使用或不使用钠-葡萄糖协同转运蛋白 2 抑制剂治疗。Kidney Int Rep。2021;7(1):36-45。发布于 2021 年 10 月 14 日。doi:10.1016/j.ekir.2021.10.008
摘要 我们提出了一种用于近期量子设备的基于扫描的实验断层扫描方法。该方法的基础方法之前已在基于集合的 NMR 设置中引入。在这里,我们提供了教程式的解释以及合适的软件工具,以指导实验人员将其适应近期的纯态量子设备。该方法基于量子态和算子的 Wigner 型表示。这些表示使用由球谐函数的线性组合组装而成的形状提供了量子算子的丰富可视化。这些形状(以下称为液滴)可以通过测量旋转轴张量算子的期望值进行实验断层扫描。我们提出了一个用于实现基于扫描的断层扫描技术的实验框架,用于基于电路的量子计算机,并展示了 IBM 量子经验的结果。我们还提出了一种从实验断层扫描的 Wigner 函数(液滴)估计密度和过程矩阵的方法。可以使用基于 Python 的软件包 DROPStomo 直接实现此断层扫描方法。
成员国在包括核能的生产(包括核能的生产)中,成员国对氢的未来作用的强烈而日益增长的兴趣促使IAEA继续进行先前的协调研究项目的工作,该项目有效地启动了IAEA HEEP软件的技术经济学,以研究IAEA HEEP软件的基准分析,以在2018年竞争中启动一项新的项目,该项目在2018年的核能中进行了核能的核能进行了核能的评估。这些项目包括有关核能产生氢生产的状态和挑战的信息交流,对生产技术经济方面的评估以及分析工具的开发,更新和基准测试,以帮助成员国进行此类评估。在这些项目的范围内,使用核能产生的氢被称为核氢。
• 梅根·桑普尔 (2023-2024) • 布雷特·麦金尼 (2022-2024) • 卡梅伦·赖斯 (2022-2023) • 凯瑟琳·沃森 (2022-2023) • 凯西·科尔伯恩 (2021-2022) • 凯特琳·卡尔霍恩 (2021-2022) • 卡丁·阿什利 (2020-2021) • 莫莉·基尔加林 (2020-2021) • 布兰迪·布朗 (2019-2020) • 布伦特尼·菲尔兹 (2019-2020) • 凯特琳·巴特利 (2018-2019) • L. 凯蒂·克雷克拉夫特 (2018-2019) • 卡罗琳·巴纳德 (2017-2018) • 乔纳森·珀杜 (2017-2018) •凯特琳·辛克莱·格林 (2016-2017) • 布鲁克·沃尔什 (2016-2017) • A. 扎克·萨加安 (2015-2016) • 布伦特·辛普金斯 (2015-2016) • 艾米·胡萨克 (2014-2015) • 特拉维斯·纳什 (2014-2015) • 威尔伯·克利夫·鲁特 (2013-2014) • 艾萨克·汤普森 (2013-2014) • 安妮·帕拉达 (2012-2013) • 克里斯蒂娜·哈特菲尔德 (2012-2013) • 阿比盖尔·海 (2011-2012) • 菲利普·哈钦森 (2011-2012) • 艾琳·帕特里克·沃纳尔 (2010-2011) • 萨姆·沃纳尔 (2009-2010) • 琳达·利伯杰(2009-2010)
人工智能 (AI) 正在迅速改变神经病学领域,为诊断和管理中风、创伤性脑损伤和急性脊髓损伤等突发神经系统疾病提供创新解决方案。本综述批判性地审查了神经病学领域人工智能应用的最新进展,强调了这些技术的潜力和局限性。虽然人工智能在诊断成像、结果预测和个性化治疗计划方面表现出了非凡的准确性和速度,但其融入临床实践仍然受到道德问题、基础设施限制和许多人工智能算法的“黑箱”性质的挑战。本综述强调了当前文献中的差距,特别是在资源匮乏的环境中对人工智能的使用及其在不同人群中的普遍性的研究有限。此外,本综述强调需要进行更多纵向研究来评估人工智能驱动干预措施的长期疗效,并呼吁提高人工智能系统的透明度,以增强临床医生之间的信任。神经病学领域人工智能的未来方向强调了跨学科合作、监管监督和开发可造福所有患者群体的公平人工智能模型的重要性。这篇评论对人工智能在神经病学中的作用进行了平衡而全面的概述,并深入了解了未来的机遇和挑战。