Ignazio Ciufolini 1 , Claudio Paris 2 , Erricos C. Pavlis 3 , John Ries 4 , Richard Matzner 5 , Antonio Paolozzi 2 , Emiliano Ortore 2 , Giuseppe Bianco 6 , Magdalena Kuzmicz-Cieslak 3 , Vahe Gurzadyan 7 , Roger Penrose 8 1 中国科学院武汉物理与数学研究所,精密测量科学与技术创新研究院,武汉 430071,中国 2 罗马大学航空工业学院,意大利罗马 3 马里兰大学戈达德地球科学技术与研究 II(GESTAR II),美国巴尔的摩县 4 德克萨斯大学奥斯汀分校空间研究中心,美国奥斯汀 5 德克萨斯大学奥斯汀分校温伯格中心引力物理中心,美国德克萨斯州奥斯汀6 意大利空间科学机构,CGS-Matera,意大利 7 宇宙学和天体物理中心,阿里哈尼安国家实验室和埃里温国立大学,亚美尼亚埃里温 8 牛津大学数学研究所,英国牛津
根据我们的估计,上市后研究对整体研发支出贡献巨大。平均而言,61% 的临床研究支出是在药物首次获得 FDA 批准后进行的。这些研究与获得 FDA 初步批准后进行的研究不同。上市后,公司通常会进行 III 期或 IV 期研究,这些研究的成本比早期阶段更高,招募的研究参与者也更多。它们的目的不是开发新药,而是促进现有药物的营销——满足 FDA 的上市后要求、增加新适应症或向付款人展示药物的价值(并非所有试验都是为了 FDA 的利益而进行的)。
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清洁能源部长级会议 (CEM) 就电力部门快速脱碳的经验教训向各国能源部长提交了一份合作报告,并在 2022 年 9 月在美国举行的第 13 届清洁能源部长级会议 (CEM13) 上进行了介绍。鉴于在 CEM13 上学到和讨论的这些经验教训,一些司法管辖区表示有意制定电力部门脱碳行动计划,并将于 2023 年 7 月在印度举行的 CEM14 上发布。这些行动计划得到了 21 世纪电力伙伴关系和其他 CEM 工作流通过直接技术援助和能力建设的支持,旨在根据每个国家现有的电力部门目标和活动侧重于特定的实施行动,并为各国提供展示电力部门脱碳领导力的机会。第一套行动计划已由印度、澳大利亚、智利、欧盟和英国制定。
点击此处下载照片和 B-roll 佛罗里达州奥兰多(2023 年 5 月 24 日)——随着世界竞相迈向人工智能 (AI) 驱动的未来,佛罗里达虚拟学校 (FLVS) 为高中生推出了首批人工智能学习课程之一,即一系列以行业为重点的课程。第一门课程《人工智能世界》现已开放报名。此外,学校还宣布了另外九门新课程,重点是选修课,使学生能够在上大学和/或进入职场之前发现自己的激情和兴趣。预计人工智能行业将在 2023 年至 2030 年间实现 37% 的稳定就业增长,目前,全球超过 77% 的人口使用人工智能设备或服务。“我们希望我们的 AI 课程能够鼓励学生拥抱 AI,而不是害怕 AI,”高级课程开发经理 Amy Heflin 说道。“但更重要的是,我们必须教会学生如何正确且合乎道德地使用 AI。” 新的佛罗里达虚拟学校课程结合了核心课程和选修课程,包括职业和技术教育 (CTE)、大学先修课程、世界语言、数学和科学,为学生提供时间和空间来探索他们感兴趣的内容以及高中毕业后想做的事情。这些课程对佛罗里达州高中生免费,包括:新的职业和技术教育 (CTE) 课程:
2020 年 6 月 23 日,中国地球同步卫星发射升空。它搭载了一个等离子体探测包,用于监测轨道周围的空间环境。本文报告了等离子体探测包中的主要仪器之一低能离子谱仪(LEIS)的飞行性能及其飞行中的初步观测结果。得益于与角扫描偏转器配合的顶帽静电分析仪的先进设计,实现了 360°×90° 大视野和 50 eV 至 25 keV/电荷能量范围的空间离子三维测量。轨道周围离子的差分能通量谱显示出明显的表面充电和风暴/亚暴离子注入特征。表面充电的发生可能是由于地球日食(接近午夜)时缺乏光发射或黎明时分风暴高能电子注入造成的。目前的结果表明,LEIS 有效载荷在飞行过程中对轨道周围的空间离子环境监测性能良好。LEIS 有效载荷的现场测量为我们提供了了解磁层离子动态和预测相关空间天气影响的机会。
摘要目的 2016 年,慕尼黑大学分子肿瘤委员会 (MTB) 启动了一项精准肿瘤学计划。对病例进行审查是为了评估该计划的临床意义和功能,确定当前的局限性并为这些工作的未来方向提供参考。方法 审查了前 1000 例连续病例(2016 年 1 月至 2020 年 3 月)的图表、分子谱和肿瘤委员会决定。使用描述性统计数据来描述相关发现。结果 在前 1000 名接受 MTB 治疗的患者中,914 名患者接受了全面的基因组分析。患者中位年龄为 56 岁,58% 为女性。最常见的诊断是乳腺癌(16%)和结直肠癌(10%)。使用了不同类型的靶向或全基因组测序检测;其中大多数由当地病理科提供。88% 的检测在技术上是成功的。在 41% 的病例中,基因组改变触发了治疗建议。获得肿瘤委员会建议的患者比例在不同恶性肿瘤之间存在显著差异,乳腺癌或胆道癌中为 50% 以上,而胰腺癌中不到 30%。根据回顾性图表审查,17% 获得 MTB 建议的患者接受了适当的治疗。结论基于这些回顾性分析,患有某些恶性肿瘤(乳腺癌和胆道癌)的患者更有可能出现可操作的变异。治疗实施率低(17% 的患者获得肿瘤委员会建议)凸显了对这些患者进行细致随访以及确保接受分子肿瘤分析的患者能够广泛获得创新疗法的重要性。
东京,2022 年 4 月 5 日 - 用于靶向阿尔法疗法 (TAT) 的核心材料有望成为癌症的新疗法 - 日本领先的放射性制药公司日本医疗物理株式会社 (NMP) 于 2022 年 4 月 5 日宣布,该公司已在其药物研究设施 (*3) 以 GBq (*2) 规模成功生产用于靶向阿尔法 (*1) 疗法 (TAT) 的核心材料锕-225 (Ac-225)。这一成功代表着世界上首次 (*4) 使用回旋加速器以 GBq 规模制造出用于研究药物的材料质量水平的 Ac-225。TAT 是一种治疗诊断学 (*5) 形式,是一种攻击体内癌细胞的新治疗概念,应用一种治疗剂,其中可以杀死癌细胞的发射阿尔法粒子的放射性核素与癌细胞蛋白质中选择性积累的抗体结合。特别是在2016年报告了其对全身转移性前列腺癌患者的高效治疗效果(*6)之后,全球范围内针对发射阿尔法粒子的Ac-225的TAT的临床研究已日益增多。
简介:月球背面地震仪 (FSS) 最近被选为 NASA PRISM(月球表面有效载荷和研究调查)计划的一部分,计划于 2024 年或 2025 年发射,它将向薛定谔陨石坑运送两台地震仪(均已通过 InSight 火星任务的飞行验证 [1])。垂直甚宽带 (VBB) 地震仪是有史以来最灵敏的飞行地震仪 [2],而短周期 (SP) 传感器是可用于太空应用的最灵敏、最成熟的紧凑型三轴传感器 [2]。FSS 是一个自给自足的有效载荷,具有独立的电源、通信和热控制,可在漫长的月夜中生存和运行,其寿命将比商业运载着陆器更长,并提供能够回答关键科学问题的长期地震实验。
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