精神疾病、艾滋病毒或某些癌症等疾病带有耻辱感,这可能会阻止患者寻求治疗,进而阻碍创新疗法的传播。我们利用过去十年中安大略省(加拿大)被诊断为晚期肺癌的患者群体来研究社会耻辱作为获得治疗的障碍与采用创新之间的联系:在所有癌症中,肺癌因与吸烟行为有关而受到的耻辱感最强。得益于丰富的地理层面患者信息,我们能够将社会耻辱纳入患者寻求治疗的效用模型中。我们发现患者面临着严重的耻辱感,这成为参与治疗的障碍,进而减缓了创新肺癌治疗的采用。消除社会耻辱将使创新治疗的使用率增加 4%,生存获益超过额外的治疗费用。
摘要 —人力资源(HR)技术解决方案包括旨在自动化人力资源流程、收集、处理和分析数据、利用数据进行战略决策以及执行人力资源专业人员的任务同时优先考虑安全和隐私考虑的软件和硬件工具。与许多其他领域一样,数字化转型和新兴技术已开始融入人力资源流程。这些技术被人力资源专业人员和参与人力资源运营的各种利益相关者所使用。本研究评估了人工智能(AI)、虚拟现实(VR)、增强现实(VR)和元宇宙在人力资源管理中的应用,重点关注当前趋势和潜在机会。进行了一项调查,以了解人力资源专业人士对这些技术的看法和批评。参与者是人力资源部门官员、专门从事人力资源的学者和参加过不同级别人力资源课程的员工。本文对获得的结果进行了比较分析。关键词 —人力资源、人工智能、虚拟现实、增强现实、元宇宙、人力资源、VR、AI、AR
基因治疗的概念最初是在 20 世纪 60 年代提出的。自 20 世纪 90 年代初以来,已进行了 1900 多项治疗遗传疾病的临床试验,主要使用病毒载体。尽管也已实施了多种治疗恶性胶质瘤的方法,但很难靶向侵袭性胶质瘤细胞。为了克服这个问题,永生化神经干细胞 (NSC) 和非溶解性、双嗜性逆转录病毒复制载体 (RRV) 已引起人们对向侵袭性胶质瘤传递基因的关注。最近,针对位点特异性插入的基因组编辑技术取得了进展;特别是,已开发出成簇的规律间隔回文重复序列/CRISPR 相关-9 (CRISPR/Cas9)。自 2015 年以来,已使用基因组编辑技术进行了 30 多项临床试验,结果显示该技术有可能实现积极的患者结果。利用 CRISPR 技术治疗多种疾病的基因疗法有望在未来不断取得进展。
史蒂夫·特纳 (Steve Turner),Unite 助理秘书长,制造业 Unite 代表整个经济领域 30 多万名制造业工人,涉及汽车、航空航天、化学品、制药、钢铁、包装和通用工程等行业。因此,我亲眼目睹了我们的成员在与雇主和政府的谈判桌上展现的集体才能、经验和行业知识。我为我们出色的军官、车间工会代表和积极分子大军感到无比自豪,他们不知疲倦地建立着我们工作中需要的强大、自信的工会组织,同时将我们对研发、新技术和未来产品投资的诉求从工作场所之外传达给企业决策者。近年来,随着全球冠状病毒大流行的爆发,这种技能、经验和奉献精神受到了我们谁也无法预见的考验。Unite 的首要任务一直是保护人们的生命、工作和生计——实现工作场所安全并赢得政府对我们工作和行业的支持。
最初在1960年代引入了基因疗法的概念。自1990年代初以来,已经进行了1900多项临床试验,以治疗遗传疾病,并且可以主要使用病毒载体。尽管还为治疗恶性神经胶质瘤进行了多种方法,但很难靶向侵袭性神经胶质瘤细胞。为了克服这个问题,永生的神经干细胞(NSC)和非绵羊,两性逆转录病毒补充载体(RRV)引起了人们对基因递送至浸润性神经胶质瘤的关注。最近,在特定地点的基因组编辑技术靶向插入已经提高了;在特殊的ULAR中,已经开发了定期间隔的palindromic重复序列/ CRISPR相关-9(CRISPR/ CAS9)。自2015年以来,使用基因组编辑技术进行了30多次临床试验,结果表明有可能达到阳性患者预后。使用CRISPR技术用于治疗多种疾病的基因疗法预计将在未来不断发展。
将严格遵循的程序与正常程序进行比较,通常可以说明“想象中的工作”与“实际完成的工作”之间的区别。现行程序通常是静态的,不能正确反映现实世界的复杂性。实际上,飞行员、管制员、医生和边境管制人员等专业人员会战略性地优先考虑他们的任务。他们将其中一些任务视为弹性弹簧,并将其减少到最低限度,并完全忽略他们认为不是任务关键的其他任务。在压力下决定减少任务负荷的性质与受到威胁的蜥蜴出于安全原因“选择”失去尾巴的性质并无不同。蜥蜴的尾巴和专业人员的非关键任务并非不必要的,但人们可以牺牲它们作为自卫机制来逃离危急情况。这使得专业人员能够在任务负荷突然增加时完成工作,并允许蜥蜴在受到捕食者攻击时保住生命。这种灵活性是专业人士的特征之一,他们为在压力下能够完成任务而感到自豪。
引言定期插入了短期短篇小学重复序列(CRISPR)已彻底改变了转基因研究和人类基因疗法的领域1 - 6。使用CRISPR,可以将与人类疾病相关的特定遗传变异引入基因组中,也可以通过设计分别由细胞和生物体的设计中的野生型等位基因代替基因组中的突变,以进行基因敲入或基因校正7-12。然后可以研究CRISPR修饰的细胞和动物模型,以发现人类疾病和药物发现的基础机制13 - 15。因此,CRISPR具有巨大的翻译潜力。CRISPR技术已被探索用于体内基因疗法,以治疗各种人类遗传疾病16-18以及过体基因疗法以治疗血液疾病,可以通过将患者的细胞在其身体外的基因改造19-23。最近几年,提高了性能和超长的巨大进步,而疾病模型和基因疗法的CRISPR介导的基因插入和替代的潜力。
从可穿戴的健康跟踪到充满传感器的城市,AI增强的普遍传感平台有望实现深远的领域和社会风险。这些平台的设计师如何概念地浏览其复杂的生态学和社会技术模型?为了探索这个问题,我们采访了在心理健康领域中提出这一挑战的设计师。他们是医院的主要医疗信息和创业创始人共同努力创建新的传感器/AI平台并将其集成到医疗保健生态系统中。我们发现,尽管所有签署者都渴望建立全面的护理平台,但其E ORT致力于为消费者或医生服务,提供一部分医疗干预措施,并一次证明系统e ectivalsive。因此,出现了患者旅行的崩溃;社会风险迫在眉睫。我们描述了数据经济,设计师的思维方式和评估挑战如何导致这些意外的设计方法。我们讨论了设计普遍感测和AI平台的含义。
以下是董事会成员和大学计算机科学联盟官员的联系信息列表(以及他们的任期到期年限),以及 CCSC 任职成员:Scott Sigman,总裁(2024 年),ssigman@drury.edu,德鲁里大学数学与计算机科学系,密苏里州斯普林菲尔德 65802。Bryan Dixon,副总裁/候任总裁(2024 年),bcdixon@csuchico.edu,加州州立大学奇科分校计算机科学系,加利福尼亚州奇科 95929。Baochuan Lu,出版主席(2024 年),blu@sbuniv.edu,西南浸会大学计算与数学系,密苏里州玻利瓦尔 65613。Ed Lindoo,财务主管(2026 年),elindoo@regis.edu,安德森商学院和计算机,里吉斯大学,丹佛,科罗拉多州 80221。Cathy Bareiss,会员秘书(2025),cathy.bareiss@betheluniversity.edu,伯特利大学数学与工程科学系,印第安纳州密沙瓦卡 46545。Judy Mullins,中部平原代表(2026),mullinsj@umkc.edu,密苏里大学堪萨斯城分校,密苏里州堪萨斯城(已退休)。Michael Flinn,东部代表(2026),mflinn@frostburg.edu,弗罗斯特堡州立大学计算机科学与信息技术系,马里兰州弗罗斯特堡 21532。
* 我们感谢 Fabian Trottner 的深入讨论。我们还感谢 Pol Antr`as、David Autor、Costas Arkolakis、Gideon Bornstein、Laura Castillo-Martinez、Jonathan Dingel、Pierre- Olivier Gourinchas、Gordon Hanson、J. Bradford Jensen、Tom Kemeny、Chris Moser、Michael Peters、Esteban Rossi-Hansberg 和 Steve Redding 的深刻评论。本文表达的任何观点均为作者观点,不代表美国人口普查局的观点。人口普查局的披露审查委员会和披露避免官员已审查此信息产品是否存在未经授权披露机密信息的情况,并已批准了此新闻稿中采用的披露避免做法。本研究由联邦统计研究数据中心根据 FSRDC 项目编号 2193(CBDRB-P2193-R8942、R9405、R9629 和 R10013)进行。Eckert 和 Walsh 感谢普林斯顿大学国际经济系完成本研究的部分工作。本文的当前版本取代了“熟练可扩展服务:经济增长中的新城市偏好”。† 加州大学圣地亚哥分校;fpe@ucsd.edu ‡ 乔治城大学;sharat.ganapati@georgetown.edu § 哥伦比亚大学;caw2226@columbia.edu