1译本免疫学部门,巴黎大学的巴黎大学,巴黎,法国,法国2的研究和教育博士学位课程的创新前沿,法国巴黎LPI博士学校的性别和性别注释:这篇评论讨论了人口差异,包括性别差异。性别是指女性和男性的生物学和生理特征。它与性别不同,这是一种社会,心理和文化结构。性别和性别都存在于频谱上。本文只会使用“女性”或“男性”一词来解决性别,以指出出生时分配的性别。性别的生物学特征不是相互排斥的,因为有些人具有男性和女性特征,并且可以改变。在性范围内的个体的生物学是并且应该研究的,但是我们仍然缺乏本综述范围所必需的工作体系[1]。*信函:达拉格·达菲(Darragh Duffy),转化免疫学部门,巴斯德大学(Institut Pasteur),巴黎大学,法国75015巴黎,巴黎。电子邮件:darragh.duffy@pasteur.fr
功能区蓝色功能区按部门(“级别”)、基金、基金类型和 CFSP 线控制您的视角。选择“顶级”、“所有”基金和“所有”CFSP 线可概览所有部门和基金。根据 CFSP 版本的财政年度将时间设置为 6 月(例如,对于“2024-25 结转支出计划”版本,设置为“2025 年 6 月”)。请将基金类型设置为“结转基金”,因为这将过滤列出的基金列表,从而更轻松地选择合适的基金。
摘要 生物改造技术(例如基因编辑、诱导性多能干细胞和生物打印)正在被开发用于从害虫控制到实验室培育肉类等广泛应用领域。在医学领域,监管机构通过引入更灵活的评估方案来应对将改良的“天然”材料评估为治疗“产品”的挑战。监管机构还尝试让全球利益相关者参与这些技术的可接受参数,特别是在基因编辑方面。监管灵活性和利益相关者参与很重要,但也需要更广阔的视角来应对生物改造可能带来的破坏。我们的案例研究技术将“自然”、“产品”和“捐赠”等基本概念问题化,这些概念是监管生物技术的法律类别的基础。当这些基础概念变得不确定时,一个具有社会响应能力和可持续性的解决方案将涉及探索这些概念在不同社会中的演变。我们认为全球观察模型是这种“适应性社会治理”方法的一个良好起点,其中由学者和相关方组成的自组织网络可以开展多模式(元)分析,以理解我们对“生命”理解中固有的思想社会建构。
卷积神经网络(CNN)在培训数据集代表预期在测试时遇到的变化时,可以很好地解决监督学习问题。在医学图像细分中,当培训和测试图像之间的获取细节(例如扫描仪模型或协议)之间存在不匹配和测试图像之间的不匹配时,就会违反此前提。在这种情况下,CNNS的显着性能降解在文献中有很好的记录。为了解决此问题,我们将分割CNN设计为两个子网络的串联:一个相对较浅的图像差异CNN,然后是将归一化图像分离的深CNN。我们使用培训数据集训练这两个子网络,这些数据集由特定扫描仪和协议设置的带注释的图像组成。现在,在测试时,我们适应了每个测试图像的图像归一化子网络,并在预测的分割标签上具有隐式先验。我们采用了经过独立训练的Denoising自动编码器(DAE),以对合理的解剖分段标签进行模型。我们验证了三个解剖学的多中心磁共振成像数据集的拟议思想:大脑,心脏和前列腺。拟议的测试时间适应不断提供绩效的改进,证明了方法的前景和普遍性。对深CNN的体系结构不可知,第二个子网络可以使用任何分割网络使用,以提高成像扫描仪和协议的变化的鲁棒性。我们的代码可在以下网址提供:https://github.com/neerakara/test- time- aptaptable-neural-near-netural-netural-networks- for- domain-概括。
人类大脑中不同格式的量级是如何表示的?我们使用功能性磁共振成像适应性来分离 45 名成年人的符号、数量和物理尺寸的表示。结果表明,支持数字符号被动处理的神经关联在解剖学和表征上与支持数量和物理尺寸的神经关联基本无关。从解剖学上讲,数量和大小的被动处理与右顶叶内沟的激活相关,而与数量处理相比,符号数字处理与左顶叶下小叶的激活相关。从表征上讲,支持符号的激活神经模式与支持双侧顶叶数量和大小的神经激活模式不同。这些发现挑战了长期以来的观点,即文化习得的将符号数字概念化的能力使用与支持用于处理数量的进化古老系统完全相同的大脑系统来表示。此外,这些数据表明,支持数值量级处理的区域对于非数值量级的处理也很重要。这一发现促使人们未来研究获取符号数字知识的神经后果。
不断扩大的性别差距,特别是在领导角色方面,阻碍了经济增长。数据显示,女性在就业领域担任领导角色的比例存在不平衡 12 。数字化颠覆和工业革命 4.0 预计将导致女性失业率上升,从而进一步扩大性别差距。行业阻碍雇用女性担任领导职务,特别是在科技领域,包括缺乏女性榜样和合格的新人才。COVID-10 加剧了现有的社会和经济不平等,使亚太经合组织 (APEC) 鼓励包容性增长和共享繁荣的使命比以往任何时候都更为重要,特别是在妇女的经济参与方面 3 。该项目旨在为惠及 APEC 经济体的能力建设活动提供有关女性数字领导力的经验教训。该项目旨在通过提高女性的数字素养并提供学习和交流知识以及发展数字领导力经验的平台,为缩小领导层的性别差距做出贡献。这是必要的,因为这场大流行导致了对第四次工业革命技术的依赖,这增加了失业的风险,而亚太经合组织经济体的女性失业风险更高。提供再培训和技能提升计划可以帮助女性获得所需和适销对路的技能,适应这些变化。4 这项举措符合《拉塞雷纳妇女与包容性增长路线图》,该路线图的重点是改善妇女在各级决策层获得领导职位的机会,并支持妇女在不断变化的工作世界中的教育、培训和技能发展。此外,还制定了《女性领导层代表比例个人行动计划》(IAP),以实现女性在领导层中公平的比例,因为这是促进经济增长的必要因素5。因此,为了实现这一目标,马来西亚在妇女、家庭和社区发展部的领导下,与其战略合作伙伴一起开展了一项基于会议的计划。该计划包括:a) 会前调查; b) 为期两天的在线会议,主题为“数字时代的女性领导力:敏捷性、适应性和流畅性”。该会议于 2021 年 10 月 20 日至 21 日在
摘要 超适应性是人类和动物适应神经系统或肌肉骨骼系统大规模变化(如中风和脊髓损伤)的能力。虽然这种适应可能涉及与日常生活中对环境和身体变化的正常适应类似的神经过程,但它可能存在根本区别,因为它需要“构建”神经结构本身并“重建”感觉运动控制规则以补偿神经系统的变化。在这篇综述论文中,我们旨在概述脑损伤后大脑结构如何变化以及如何通过康复恢复。接下来,我们展示了最近用于应用计算和神经网络建模来重现运动控制和运动学习过程的方法。最后,我们讨论了未来的方向,以弥合传统生理和建模方法之间的差距,以了解超适应性的神经和计算机制及其在临床康复中的应用。
如何减少、再利用、重新利用或回收塑料,使其远离河流、海洋和整个生态系统?社会对塑料污染影响的认识正在不断提高,全球范围内涌现出应对“塑料威胁”的富有创意的社会解决方案。每天,我们都能读到地方管理塑料垃圾的最新创新方法:用塑料薄膜食品包装纸塞满塑料 PET 瓶制成“生态砖”;用塑料垃圾铺路;用海洋塑料污染物制作瑜伽服;将塑料编织成手提袋;使用 3D 打印机将塑料制成社区社会企业的产品;将塑料瓶变成木筏,或将人字拖变成色彩缤纷的雕塑;这样的例子不胜枚举。这些解决塑料垃圾问题的方法受到了广泛关注和赞誉。然而,这些是真正的解决方案,还是管理日益增多的塑料垃圾的部分解决方案?
夏威夷大学的适应科学中心可以支持这些努力,将海洋学,地球和大气科学,工程,生态学和土著知识融合在一起,以发展夏威夷的弹性途径。该中心可以专注于热脆弱性映射,干旱弹性策略和灾难性基础设施。建立夏威夷作为适应研究的全球枢纽
摘要 成簇的规律间隔短回文重复序列 (CRISPR)/Cas9 是一种高效灵活的基因组编辑技术,具有从基因治疗到种群控制等众多潜在应用。一些拟议的应用涉及将 CRISPR/Cas9 内切酶整合到生物体的基因组中,这引发了对转基因个体可能有害影响的疑问。一个特别相关的例子是基于 CRISPR 的基因驱动,旨在改变整个种群的基因。此类驱动的性能在很大程度上取决于驱动携带者所经历的适应性成本,但人们对这些成本的大小和原因知之甚少。在这里,我们通过跟踪四种不同转基因构建体的等位基因频率来评估果蝇笼养种群中基因组 CRISPR/Cas9 表达的适应性效应,这使我们能够将 Cas9 的整合、表达和靶位活动造成的“直接”适应性成本与潜在的脱靶切割造成的适应性成本区分开来。使用最大似然框架,我们发现没有直接适应度成本但因脱靶效应而产生中等成本的模型最适合我们的笼状数据。与此一致,我们没有观察到具有 Cas9HF1(Cas9 的高保真版本)的构建体的适应度成本。我们进一步证明,在归巢驱动器中使用 Cas9HF1 代替标准 Cas9 可实现类似的驱动器转换效率。这些结果表明,基因驱动应使用高保真内切酶进行设计,并且可能对涉及 CRISPR 内切酶基因组整合的其他应用产生影响。