光动力疗法(PDT)是一系列局部和表面癌症的临床认可的治疗方式。它利用光激发了局部在恶性肿瘤中的光敏剂,通过与内源性氧相互作用来产生细胞毒性活性氧(ROS)。由于这三个成分是单独的无毒的,因此与传统的抗癌疗法相比,治疗表现出最小的侵入性和更少的全身毒性。但是,PDT仍然存在许多阻碍其临床使用的局限性。尤其是,大多数当前使用的光敏药物的低肿瘤选择性和较差的药代动力学是有问题的,导致PDT治疗后长期光敏性。在本演讲中,我将通过应用超分子和生物方性化学来讨论我们最近的研究进步,以克服这些挑战。通过利用超分子和生物正交方法,我们旨在实现靶向肿瘤的光动力疗法。此外,我们通过实施生物正交技术有效地抑制了剩余的光敏剂后PDT处理后剩余光敏剂的光敏性。这些创新策略有可能提高PDT对癌症治疗的选择性和安全性。
使命................................................................................................................................................. 3
(香港,2023年12月15日) - 香港科学与技术公园公司(HKSTP)首席执行官Albert Wong先生已被任命为香港中国大学(CUHK)理事会的成员。由CUHK理事会进行的任命从2023年12月14日起生效,任期三年。Wong先生说:“我很荣幸被任命为Cuhk Council的成员。 作为一所全面的研究大学,Cuhk在过去60年中培养了许多特殊的才能。 这是一个杰出的学者和研究人员的家园,在各种研究领域都达到了全球领导地位。 技术创新是社会进步的基石。 我热衷于与理事会的其他成员合作,以促进CUHK的长期发展,协助履行建立香港作为国际教育以及创新和技术(I&T)中心。 HKSTP在香港建立了一个蓬勃发展的I&T生态系统,积极与政府,工业,学术界和研究部门的利益相关者合作,以战略性地塑造香港的未来。 我们与当地大学保持着牢固的联系,提供各种计划和活动以共同培养I&T人才。 此外,我们致力于帮助大学将其研发(R&D)的发现商业化,从而充分利用了香港在研发,创新和融资方面的优势。Wong先生说:“我很荣幸被任命为Cuhk Council的成员。作为一所全面的研究大学,Cuhk在过去60年中培养了许多特殊的才能。这是一个杰出的学者和研究人员的家园,在各种研究领域都达到了全球领导地位。技术创新是社会进步的基石。我热衷于与理事会的其他成员合作,以促进CUHK的长期发展,协助履行建立香港作为国际教育以及创新和技术(I&T)中心。HKSTP在香港建立了一个蓬勃发展的I&T生态系统,积极与政府,工业,学术界和研究部门的利益相关者合作,以战略性地塑造香港的未来。我们与当地大学保持着牢固的联系,提供各种计划和活动以共同培养I&T人才。此外,我们致力于帮助大学将其研发(R&D)的发现商业化,从而充分利用了香港在研发,创新和融资方面的优势。香港政府的专业I&T倡议Innohk在香港科学园区建立了创新和研究集群,并将当地和国际高等教育机构和研究机构团结起来。通过利用我们从研究到商业化的全面增值服务范围,我们努力通过将研究发现变成所有人的切实收益来创造影响。
Fai Chan教授是纸巾工程与再生医学研究所的助理教授,以及香港中国大学(CUHK)的生物医学科学学院。 他获得了香港大学(2010年)的学士学位,然后才获得博士学位。在爱德华·尤德(Edward Youde)纪念奖学金的支持下,杜克大学的学位是海外研究。 在2015-2017期间,他在哥伦比亚大学和马萨诸塞州理工学院担任博士后研究员,然后于2018年加入CUHK。。 Chan教授的研究主要集中于推进干细胞组织工程和再生医学的生物制作方法和生物材料设计,并了解微环境提示如何影响干细胞的增殖和分化。Fai Chan教授是纸巾工程与再生医学研究所的助理教授,以及香港中国大学(CUHK)的生物医学科学学院。他获得了香港大学(2010年)的学士学位,然后才获得博士学位。在爱德华·尤德(Edward Youde)纪念奖学金的支持下,杜克大学的学位是海外研究。在2015-2017期间,他在哥伦比亚大学和马萨诸塞州理工学院担任博士后研究员,然后于2018年加入CUHK。Chan教授的研究主要集中于推进干细胞组织工程和再生医学的生物制作方法和生物材料设计,并了解微环境提示如何影响干细胞的增殖和分化。
Eden Ti先生毕业于香港科学技术大学,并于2019年获得化学与生物工程和一般工商管理的双学士学位。他继续在CUHK担任学术生涯,担任生物医学工程系的博士生。 在他在CUHK学习期间,他参加了各种课程的教学活动,包括线性代数,生物医学仪器和神经工程。 伊甸园特别喜欢数学教学,他可以通过生动的书面笔记和演示来分享抽象概念的理解方式。 在基于项目的课程中,他与学生密切合作开发了大脑计算机界面,以控制竞争的游戏角色。 他发现共同努力的过程对他非常有益,因为尽管背景和文化各不相同,这使他欣赏每个学生的才华和勤奋。 更重要的是,要认识更多的学生,并分享生活经验,使他的整个博士学位都在学习富有意义和有意义。他继续在CUHK担任学术生涯,担任生物医学工程系的博士生。在他在CUHK学习期间,他参加了各种课程的教学活动,包括线性代数,生物医学仪器和神经工程。伊甸园特别喜欢数学教学,他可以通过生动的书面笔记和演示来分享抽象概念的理解方式。在基于项目的课程中,他与学生密切合作开发了大脑计算机界面,以控制竞争的游戏角色。他发现共同努力的过程对他非常有益,因为尽管背景和文化各不相同,这使他欣赏每个学生的才华和勤奋。更重要的是,要认识更多的学生,并分享生活经验,使他的整个博士学位都在学习富有意义和有意义。
在不久的将来,建造量子计算机[1]的最新进展[1]在量子算法中广泛应用。有了量子计算机的优势,人们不仅可以加快基本算法,例如非结构化搜索[6]和分解[11],而且还可以加快机器学习算法[3]。在本文中,我们研究了强化学习的规范任务的量子加速,这是多臂匪徒中最佳的手臂识别。多臂匪徒(MAB) - 从LAI和ROBBINS引起[8] - 是一个重要的顺序决策模型(参考,[9])。在随机情况下,mAb由k臂组成,每个臂都与未知平均µ k的奖励分布相关。查询臂k∈K时:= {1,2,。。。,k},一个人从其奖励分布中获得的奖励,即
引言自从 20 世纪 60 年代末 ARPAnet 诞生以来,传统互联网就对服务和社会产生了变革性的影响。现在,随着量子信息和计算技术的进步,一种新型通信网络即量子互联网的研究正在进行中 [1, 2]。这种网络由能够共享纠缠的节点组成,纠缠是一种通过称为量子隐形传态的过程传输量子信息的资源。发送以量子系统状态编码的信息的能力将实现多种新服务,如安全通信、高精度时钟同步、分布式和盲量子计算以及量子遥测。然而,量子互联网的创建需要重新思考和重新设计传统互联网所依赖的网络协议,以支持量子力学的特性和局限性。幸运的是,该领域已经在开展令人兴奋的工作,量子网络堆栈的不同层都取得了进展。在物理层,已在光纤中证明了数十公里距离的纠缠[3, 4]。已提出了一种链路层协议[5],用于在物理连接的量子节点之间提供强大的纠缠生成服务。在网络层,[6–9]讨论了纠缠路由问题,[10]提出了一种传输层的量子重传协议。
在持续的 COVID-19 大流行中,许多国家实施了非药物干预措施,例如居家隔离 (封锁)。各国干预措施的严格性和有效性各不相同。一方面,有令人信服的经验证据表明,封锁对欧洲和北美冠状病毒传播或死亡的影响有限。1 另一方面,封锁似乎在拉平亚太地区的 COVID-19 曲线方面更为有效,在 Omicron 出现之前,该地区的大流行导致了更积极的政策应对。2 中国的零 COVID 政策尤其有效。例如,Hale 等人 (2022a) 记录到,在中国,第一次居家隔离令之后,确诊的新病例数量下降了 90% 以上。其他亚太国家的情况没有那么明显,美国、加拿大和大多数欧洲国家的情况甚至出现了逆转。一种传染病能够通过足够严格的非药物干预措施得到控制,这并不奇怪。问题是一个国家像中国一样实施封锁要付出多大代价。封锁会造成商品和服务的短期损失,以及各种更持久的社会成本。然而,即使是狭义的封锁的经济成本,对科学界和政策制定者来说,仍然很大程度上是模糊的。主要挑战有两个方面。首先,很难在疫情中分离出政策干预的影响,因为其他因素(例如受恐惧驱动的个人选择)也会造成经济损失(例如见 Goolsbee 和 Syverson,2021 年)。此外,由于政策是对疫情严重程度的反应,内生性阻碍了因果推断。其次,政策干预的影响,即使局限于一个地方,也会通过经济联系蔓延到所有其他相关地区(例如见 Baqaee 和 Farhi,2020 年;Bonadio 等人,2020 年)。传统的针对特定地区的经济统计数据很难发现这种政策溢出效应。有趣的是,中国严厉的封锁本身为解决识别问题提供了绝佳的机会。自疫情在武汉爆发以来,中国当局制定了一揽子政策,旨在实现 COVID 病例的零本地传播。封锁起着核心作用。新的 COVID 病例会立即启动当地封锁,并可能在几天内升级为全市封锁。大多数封锁措施都是针对哪怕是最小的疫情迅速实施的,这一事实最大限度地降低了政策反应的内生性。此外,迅速而严格的封锁是有效的。在 Omicron 出现之前,当地疫情规模都很小。这限制了自我预防措施的效果,因为人们害怕感染。中国式封锁的威力尚未接受 Omicron 的测试。3 但
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