量子技术产业正在迅速扩张,为各个科学领域提供了广阔的发展机遇。在这些新兴技术中,量子机器学习 (QML) 因其有可能彻底改变数据处理和分析而引起了广泛关注。在本文中,我们研究了 QML 在遥感领域的应用。人们认为 QML 可以为太空数据分析提供有价值的见解。我们深入探讨了围绕 QML 在遥感领域的量子优势的普遍看法,并强调了需要解决的开放挑战。为了阐明这些挑战,我们进行了一项研究,重点关注核值集中问题,这种现象会对量子计算机的运行时间产生不利影响。我们的研究结果表明,虽然这个问题会对量子计算机性能产生负面影响,但它并没有完全否定 QML 在遥感领域的潜在量子优势。
二氧化碳是呼吸的产物。它在空气中的含量非常少,在正常条件下约占体积的 0.03%。在通风不足的情况下,二氧化碳水平会增加,并会导致居住者感到不适、头痛、困倦和全身不适。二氧化碳的少量增加会导致呼吸频率增加。浓度为 3% 3 时,该速率会加倍,这是 FAA 对二氧化碳浓度的限制。随着二氧化碳浓度的增加,呼吸变得越来越困难,浓度超过 5% 可能会危及生命。一项对 48 次飞行期间机舱空气二氧化碳浓度进行测量的研究报告称,这些浓度约为 0.013%,是正常浓度水平 2 的四倍,正常浓度水平不会对健康造成不良影响 3 。
摘要:癌细胞的细胞代谢被重新编程,以满足其高生物能量和生物合成需求。这种代谢重编程伴随着氧化还原代谢的改变,其特征是活性氧 (ROS) 的积累。ROS 的产生增加(主要是由线粒体呼吸引起)被抗氧化防御(主要是谷胱甘肽和抗氧化酶)的增加所抵消。癌细胞适应高浓度的 ROS,这会导致肿瘤发生、转移形成、治疗耐药性和复发。在胰腺导管腺癌 (PDAC) 中观察到的频繁基因改变会影响 KRAS 和 p53 蛋白,它们分别在 ROS 的产生和控制中发挥作用。这些观察结果导致人们提出使用抗氧化剂来预防 PDAC 的发展和复发。在这篇综述中,我们重点介绍了进一步提高 ROS 水平以诱导 PDAC 细胞死亡的治疗策略。促进ROS产生与抑制抗氧化能力相结合是临床治疗胰腺癌的一种有希望的途径。
摘要 - 我们报告了一种可生物降解的自动传感器,用于测量体内溶解的氧气。操作原理是氧还原反应与腐蚀电化学夫妇阴极的通常显性氢还原反应的竞争。由于氧还原反应对总体电化学反应的相对贡献取决于局部氧气的集中,因此这对夫妇的输出电压也取决于局部氧气浓度。通过使用层压层嵌入可生物降解的聚(乳酸)底物中,将传感器嵌入可生物降解的金属镁和钼。外部生理溶液被用作电解质。在典型的生理氧浓度范围内测量了传感器的输出电压(即,在整个腐蚀夫妇中产生的电压)是氧浓度的函数。观察到每百分比氧浓度约为6 mV的线性输出电压响应;高于此范围的氧气浓度导致传感器饱和。[2020-0192]
在过去的50年中,化学传感器的进步显着扩大了可用传感器的多样性,使其更实惠,便携,敏感和部分化学选择性。尽管有这些进步,但由于该领域的挑战,呼吸分析中使用的传感器的多样性和能力仍然受到限制。这涵盖了呼吸中湿度,温度和氧气中心的波动,这些挑战都会显着影响传感器的输出。本评论文章旨在介绍和比较当前化学传感器阵列中用于呼吸分析的技术。在商业和研究水平上进行了呼吸研究中使用的离散化学传感器和阵列的简要概述。此外,还描述了化学传感器阵列中数据分析的当前趋势。最后,概述了实施传感器阵列的研究最新诊断结果的详细前景。
摘要 积累在植物组织和结构(如腺毛和薄表皮层)表面的化合物被定义为渗出物、外部化合物和浅表化合物。它们表现出重要的保护活性——抗真菌、抗菌、拒食昆虫、杀幼虫、抗疟原虫和防紫外线。评估了从蜡菊花中获得的渗出物对黑麦草种子发芽和初始胚根伸长的抑制活性。该实验在培养皿中体外进行。在水-丙酮混合物(99.5:0.5)中,以 1、3、5、7 和 10 mg/mL 的浓度测定渗出物。用 GC/MS 分析渗出物的化学成分。发现浓度为 5 mg/mL 的渗出液可导致 90% 以上的种子发芽抑制。在相同浓度下,观察到根部生长被完全抑制。分泌物的主要生物活性成分被鉴定为黄酮苷元-柚皮素。本研究首次研究了H. arenarium对种子发芽的抑制活性。
尽管有二十年的神经影像学研究,但尚未找到与自闭症谱系障碍(ASD)相关的结构变异模式的一致定义。一个潜在的阻碍问题可能是有时模棱两可地使用了灰质体积(GMV)或灰质con中心(GMC)的测量值。实际上,虽然两者都可以使用基于体素的形态学分析来计算,但它们可能反映了不同的潜在病理机制。我们进行了基于坐标的荟萃分析,使GMV分开并对ASD受试者进行GMC研究。结果显示了两种度量的明显和非重叠模式。GMV降低在小脑中很明显,而GMC的降低主要在时间和额叶区域发现。GMV的增加,而在前扣带回皮层和中部额回中,GMC增加了。年龄分层的分析表明,这种变化在ASD寿命中是动态的。目前的发现强调了将GMV和GMC视为自闭症研究中不同但协同指数的重要性。
引言乳腺癌干细胞(BCSC)被定义为肿瘤细胞的亚群,具有自我更新和长期维持乳腺肿瘤的能力,并负责乳腺肿瘤的启动,转移和治疗耐药性(1,2)。因此,它们被视为恶性疾病的根源。了解BCSC命运的调节方式不仅对于获得维持BCSC的机理见解很重要,而且对于开发有效治疗人类乳腺癌的治疗方法。铁凋亡是由铁依赖性脂质过氧化驱动的细胞死亡的一种非凋亡形式,并且与氧化还原稳态的影响有关(3,4)。新兴的证据表明,铁铁作用在BCSC命运中起着至关重要的作用。在癌症干细胞(CSC)中铁的含量高于非CSC(5),这表明CSC非常容易受到铁铁作用。最近的一项研究报告说,固有的塑料表型可保护BCSC免受铁毒性的影响(6)。然而,BCSC中铁凋亡的信号调节机制仍然很差。氧化还原稳态对于铁蛋白毒和CSC命运至关重要(7)。cscs表达高水平的抗氧化剂,以维持低水平的ROS(8)。核因子红细胞2相关因子2
摘要根据第13条第(5)条和第14条的授权要求,与提交给欧洲食品安全局(EFSA)的血糖和胰岛素的征服/法规有关的要求获得了负面意见。此类决定的原因主要归因于对所要求的影响的不良证明。在这种情况下,进行了一个项目,目的是批判性地分析结果变量(OVS)和测量方法(MMS),用于证实健康索赔,最终目的是提高利益相关者对EFSA提供的申请质量。本手稿提供了涉及项目专家的立场声明,报告了旨在收集,整理和批判性分析与要求效应(CES),OVS和MMS相关的信息,与血糖和胰岛素水平以及与符合符合性的1924/2006条例有关的信息。对OVS和MM的批判性分析是借助相关的科学文献进行的,旨在定义其适当性(单独或与他人结合)以支持特定的CE。结果可在随机对照试验中正确选择OVS和MMS,以便在可用时使用参考方法进行有效的索赔证实。此外,结果可以帮助EFSA更新健康要求科学要求的指南。