国家卫生与医学研究委员会(NHMRC)澳大利亚*对比利时的De la Recherche Scientifique-FNRS(F.R.S.-FNRS)*科学,教育与青少年(MSEY)克罗地亚法国国家研究局(ANR)法国*法国教育与研究部(BMBF)德国研究基金会(BMBF)National National Intermanty and National Intermanty&Interany Dermany German,National and Knecation and National and Knection and National Intermany German,National Inter,卫生研究委员会(HRB)爱尔兰卫生部(CSO-MOH)以色列*意大利卫生部(IT-MOH)意大利拉脱维亚科学委员会(LZP)拉脱维亚研究委员会(LMT)挪威研究委员会(RCN)
“…“犯罪经济体:多维方法”的作者为我们提供了对非法或非法经济活动的真实而揭示的反思,这些活动为那些携带这些活动的人带来了利润,从而为全球犯罪经济体做出了贡献。来自诸如情报和刑事调查等不同多维方法,多边系统在可持续发展目标框架内预防和制定针对这些祸害的公共政策方面的贡献,以及该全球问题的公共和私人领域的不同工会和组织的愿景和贡献,以及该全球问题的传统概述,分析了邮政的跨国公司,并分析了邮政的进一步链接,并分析了该链接的进化。从这些视野中,他们向我们展示了他们如何涵盖诸如贩毒,人口贩运,非法贸易,网络犯罪,洗钱,勒索和绑架等广泛犯罪活动的方式。感谢您为这项工作做出贡献,以建立一个更好的社会。
近年来,网络安全、人工智能 (AI) 和数据管理的融合已成为一个关键的研究领域,这得益于现代技术生态系统日益复杂和相互依存。本文全面回顾和分析了利用人工智能技术增强网络安全框架和优化数据管理实践的综合方法。通过探索这些领域之间的协同作用,我们确定了关键趋势、挑战和未来方向,这些趋势、挑战和方向有可能彻底改变组织保护、分析和利用其数据的方式。我们的研究结果强调了跨学科战略的必要性,这些战略结合了人工智能驱动的自动化、实时威胁检测和高级数据分析,以构建更具弹性和适应性的安全架构。
摘要:本文从多个角度对会计进行了综合研究,从研究国际文献开始,并转换主要的 Society 5 基准以突出其影响。人工智能是指超越传统计算机科学的计算机科学领域,旨在以有效的方式解决没有传统计算算法的问题。智能系统必须能够做的不仅仅是解决需要计算能力、记忆和知识检索或仅仅是推理控制的问题,它还应该能够像人类一样看、说、听、理解、推理和命令。这些都是智能系统面临的巨大挑战,这就是为什么研究人员和商业界的注意力越来越多地转向人工智能的原因。关键词:IT 管理、教育财务、会计 JEL 分类:M15、I22、M41
ISSN 印刷版:2617-4693 ISSN 在线版:2617-4707 IJABR 2024; 8(8): 266-274 www.biochemjournal.com 收稿日期: 2024-06-14 接受日期: 2024-07-18 M Rawat 印度北方邦莫拉达巴德 Teerthanker Mahaveer 大学农业科学学院园艺系 Neha 印度北方邦莫拉达巴德 Teerthanker Mahaveer 大学农业科学学院推广教育系 Upasana 印度北方邦莫拉达巴德 Teerthanker Mahaveer 大学农业科学学院食品技术系 C Bisht 印度北方邦莫拉达巴德 Teerthanker Mahaveer 大学农业科学学院遗传与植物育种系 S Pant 印度北阿坎德邦潘特纳加尔 GB Pant 农业技术大学植物学系,研究学者 P Naithani GB Pant 大学农学系,研究学者印度北阿坎德邦潘特纳加尔农业与技术学院 A Singh 印度比哈尔邦贾姆伊 ATMA 园艺系 通讯作者:M Rawat 印度北方邦莫拉达巴德 Teerthanker Mahaveer 大学农业科学学院园艺系
摘要 2019 年冠状病毒病 (COVID-19) 大流行对人类生活产生了重大影响。本综述重点介绍了经典和现代基于结构的方法对 COVID-19 的多种作用。X 射线晶体学、核磁共振波谱和低温电子显微镜是经典结构生物学的三大基石。这些技术有助于提供有关严重急性呼吸综合征冠状病毒 2 (SARS-CoV-2) 及其相关人类宿主蛋白的基本和详细知识,并能够识别其靶位,从而有助于停止其传播。使用源自同源性建模并与人工智能 (AI) 相结合的现代基于结构的方法在蛋白质结构建模方面取得了进一步进展,促进了先进的计算模拟工具积极指导新疫苗的设计和抗 SARS-CoV-2 药物的开发。本综述介绍了基于结构的方法对 COVID-19 的实际贡献和未来方向。
计算机制造技术进步、微型化技术和传感元件的发展为功能强大的嵌入式设备的广泛应用铺平了道路,这些设备能够检测周围环境并与之互动,并通过数据网络进行通信。如今,传感器无处不在:智能手机、汽车、工厂、景观或能源监控、智能家居只是依赖某种传感技术了解环境的部分场景。我们认为传感器无处不在是理所当然的,但十多年前,它们还被认为是学术和工业研究的领域,公众对此知之甚少。正是廉价和低功耗元件的出现,加上制造商能够在单个片上系统中集成处理器、无线电和传感器,才推动了物联网的发展。
纳米技术已成为药物输送系统的变革力量,在最大限度地减少副作用的同时,以前所未有的精度瞄准患病细胞。本文探讨了基于纳米技术的方法对药物输送的革命性影响,特别是在针对各种疾病(包括癌症、心血管疾病和传染病)的靶向治疗方面。纳米技术使药物输送系统的设计成为可能,从而开发出可以将治疗剂直接输送到特定细胞或组织的纳米级载体。这些纳米载体(如脂质体、树枝状聚合物和聚合物纳米颗粒)可以设计成封装药物并以受控方式释放药物,确保治疗剂高效地到达其预期目标。这种靶向方法显著降低了传统药物输送方法中经常出现的脱靶效应,从而改善了患者的治疗效果并降低了毒性。纳米技术在药物输送方面的一个关键优势是它能够克服传统上限制治疗效果的生物屏障。例如,纳米粒子可以设计成穿过血脑屏障,为治疗神经系统疾病开辟新途径。同样,靶向纳米粒子可以通过增强渗透性和保留 (EPR) 效应在肿瘤组织中积累,从而实现更有效的癌症治疗,同时降低全身毒性。纳米技术还促进了诊断和治疗功能(称为治疗诊断)在单一平台内的结合。这种双重功能可以实时监测药物输送和治疗反应,从而实现个性化治疗计划,并可根据患者的具体需求进行调整。这种诊断和治疗的结合代表着精准医疗追求的重大飞跃。尽管基于纳米技术的药物输送系统具有广阔的潜力,但挑战仍然存在,包括与可扩展性、生物相容性和监管部门批准相关的问题。科学家、临床医生和行业利益相关者之间的持续研究和合作对于应对这些挑战并充分实现纳米技术在靶向治疗中的优势至关重要。总之,基于纳米技术的方法正在彻底改变药物输送系统,为靶向治疗提供了新的可能性,可以显著改善治疗效果和患者的生活质量。在这一领域持续创新与合作对于将这些先进疗法从实验室带入临床实践至关重要。
二尖瓣脱垂 (MVP) 是最常见的心脏瓣膜疾病,影响 1-3% 的普通人群。大多数患者无症状,长期预后良好。心律失常性二尖瓣脱垂定义为 MVP 伴有频繁或复杂的室性心律失常,是 MVP 患者中罕见的特征(每年 < 1%)[8]。典型的心律失常 MVP 表型是年轻女性患者,有晕厥病史、心电图 (ECG) 上下壁 T 波倒置 (TWI)、双叶脱垂、二尖瓣环分离 (MAD)、Pickelhaube 征 (横向环速度峰值为 16 cm/s)、后壁收缩期卷曲、超声心动图上明显的翻腾性偏移、机械离散度和收缩后缩短,以及存在纤维化(心脏磁共振 (CMR) 上的晚期钆增强 (LGE) [9]。Benjanuwattra 等人的荟萃分析中确定的高危表型是双叶脱垂、LGE、MAD、TWI 和晕厥史 [10]。