摘要标题:多发性硬化症新闻稿的高效治疗的公平实施标题:简单算法有助于改善治疗,减少MS作者的差异:Annette Langer-Gould 1,Bonnie Li 2,Jessica Smith 2,Jessica Smith 2,Michael Kanter 3,Michael Kanter 3,Michael Kanter 3,Kristen Choi 4,Kristen Choi 4,Kristen Choi 2 Kaiser Permanente Bernard J. Tyson医学院临床科学,洛杉矶加利福尼亚大学卫生政策与管理部4号,目标:确定旨在增加旨在增加使用高效治疗方法(HET)的卫生系统干预措施,并导致多发性硬化症(MS)跨种族和民族的相似改善。背景:MS的进步尚未转化为少数人的公平改进。黑人和MS的西班牙裔患者具有更高的残疾水平,在年轻人中获得残疾,并且与白人同龄人相比,有规定的HETS。设计/方法:我们设计并实施了一种MS治疗算法,该算法将残疾的风险与适当的疾病改良疗法(DMTS)保持一致,并纳入了健康的社会决定因素,但不包括种族或种族或种族。使用Kaiser Permanente南加州的电子健康记录,我们在(2009- 2011年)和(2012-2023)实施算法之前对DMT利用率和年度复发率(ARR)进行了趋势研究。结果:我们确定了978个黑色,1741年西班牙裔和3400名白色DMT处理的MS患者。实施前,西班牙裔患者的每1000人年(245.1,245.1,95%CI = 205.5-284.8)具有更高的ARR(156.3,95%CI = 137.8-174.7)。黑人在实施前后的白人比白人的ARR更高,尽管仅在2015年很重要。在实施的12年中,HET使用的增加(主要是利妥昔单抗)在西班牙裔(89.3%)中最高,然后是黑人(87.4%)和白人(82.9%)。在西班牙裔(90%,95%CI = 89-91%)中,年龄和性别调整的ARR的下降最大,然后是白人(86%,95%CI = 85-87%)和黑色(82%,95%,95%CI = 80-84%)患者2011年和2023年和2023年。到2023年,组之间的ARR在临床上没有显着差异(分别为35.5、19.0、18.1,每1000人年,分别是西班牙裔,黑人和白人患者)。结论:实施我们的新型卫生系统干预措施,导致了西班牙裔,黑白DMT治疗的MS患者的HET使用和复发率降低的类似改善。实施一种算法方法来增加HET使用,尤其是负担得起的一项行李箱 - 可以减少MS成果中的种族和种族差异。
该小组的一些前成员目前在学术界担任杰出职务,其中包括:M. Aidelsburger(MPQ/LMU)、J. Barreiro(加州大学圣地亚哥分校)、K. Blaum(MPIKP)、T. Chalopin(Institut d'Op tique)、Y.-A. Chen(中国科学技术大学),M. Cheneau(光学研究所),J.-Y. Choi(Kaist),N。Darkwah-Oppong(Caltech),M NE(巴黎),H。Ott(Kaiserslautern),A。Rauschenbeutel(Hu Berlin),J。Rui(USTC),P。Schauss(Virginia),F。ScaZza(Trieste),M。Schleier-Schleier-schleier-smith(Stanford)(斯坦福大学) ,A。Widera(Kaiserslautern),S。Will(哥伦比亚),T。Yefsah(ENS),M。Zwierlein(MIT)
量子信道可以表示动态资源,是很多物理场景中不可缺少的元素,为了描述信道的某些非经典性,需要对其性质进行量化。在量子信道资源理论框架下,我们给出了两种构造信道纠缠测度的一般方法,并基于信道Choi相对熵、并发性和k-ME并发性给出了几种信道纠缠测度,并给出了一些具体实例。这些信道纠缠测度可以深化对信道的认识,推动相干资源与纠缠资源之间相互转化的研究。此外,我们证明了这些测度满足非负性、单调性、凸性等性质。
版权所有 © 2020 Kevin M. Kniffin、Jayanth Narayanan、Frederik Anseel、John Antonakis、Susan P. Ashford、Arnold B. Bakker、Peter Bamberger、Hari Bapuji、Devasheesh P. Bhave、Virginia K. Choi、Stephanie J. Creary、Evangelia Demerouti、Francis、J. Lindre、J. Michelle 和 Michel。Gary Johns、Selin Kesebir、Peter G. Klein、Sun Young Lee、Hakan Ozcelik、Jennifer Louise Petriglieri、Nancy P. Rothbard、Cort W. Rudolph、Jason D. Shaw、Nina Sirola、Connie R. Wanberg、Ashley Whillans、Michael P. Wilmot 和 Mark van Vugt。
量子力学 (2ECTS) Kris Van Houcke 1. 回顾量子力学的基础,量子力学的假设,薛定谔/海森堡/相互作用图像,两能级系统和布洛赫球 2. 量子力学与经典力学的关系,费曼路径积分表示 3. 多体系统,二次量化,多粒子系统的路径积分表示,量子蒙特卡罗和费米子符号问题 4. 弱相互作用玻色子的波格留波夫理论 5. 纯态与混合态,密度算子,约化密度算子,纠缠,(可能是:EPR悖论和贝尔定理) 6. 开放量子系统,算子和表示,量子测量,林德布拉德表示,波恩-马尔可夫主方程 量子信息论简介 (2ECTS) Alain Sarlette、Harold Ollivier 1. 状态:密度矩阵、内积、范数、保真度、 TVD、状态分解(Schmidt、Pauli)2. 算子(1):酉表示、CPTP 映射、其他表示(大酉/Kraus/Choi)3. 算子(2):Pauli 算子、作用于算子代数的通道、从交换关系中恢复子系统、Clifford 层次结构、受限操作类(LOCC、LO1WCC)4. 测量:射影测量、更新规则、POVM、非交换/联合可测性5. 纠缠:纠缠测量、纠缠单调、纠缠提炼、使用纠缠(隐形传态、交换、门隐形传态、与 Choi 的关系、超密集编码)6. 状态辨别:假设检验、熵、Holevo、条件熵/互信息/强子可加性、数据处理不等式、相对熵、平斯克
计算机科学家 Yejin Choi 在此揭开 ChatGPT 等大型人工智能系统的现状,强调尖端大型语言模型的三个关键问题(包括一些在基本常识推理方面失败的有趣例子)。她欢迎我们进入一个新时代,在这个时代,人工智能几乎就像一个新的智力物种——并指出了构建根据人类规范和价值观进行训练的小型人工智能系统的好处。(随后是与 TED 负责人 Chris Anderson 的问答)'• Johnson, D.、Goodman, R.、Patrinely, J.、Stone, C.、Zimmerman, E.、Donald, R.,...... & Wheless, L. (2023)。评估人工智能生成的医疗反应的准确性和可靠性:对 Chat-GPT 模型的评估
Carlo Poliseno AGL Carla Ziser AEMO Bree Sandley Akaysha Energy Carmel La Spina AEMO Nathan Everitt Akaysha Energy Darren Gatty AEMO Shane Kerr Amplitude Power Demi Chau AEMO Gerard Dunne CS Energy Duncan Swijnenburg AEMO Christine Volp CS Energy Emily Brodie AEMO Gagan Sharma Energy Australia Glenn Wrest Aemo Ranjan Thakur Energy澳大利亚Annette Domanti Energy澳大利亚Annette Domanti能量VENA Energy Ulrika Lindholm Aemo Aemo Alice Michener澳大利亚能源市场运营商(AEMO)Vinodini Dissanayake Aemo Basilisa choi aemo
4 Kang,Choi&Lee,Peter K.«为什么美国 海军电力需求亚洲盟友»,《岩石战争》,2024年1月12日。 可在以下网址提供:https://warontherocks.com/2024/01/why-u-s-naval-power-needs-needs-asian-allies/(2024年9月29日访问)。 5参见:奥古斯托的孔迪·德·罗斯(Conte deLosríos),«fragatas clase星座:�CrónicaDeuna Muerte anciada? »,RevistaEjércitos,2024年6月5日。 可在以下网址提供:https://www.revistaejercitos.com/opinion/fragatas-clase-constellation-cronica-cronica-na-muerte-una-muerte-anunciada/(2024年9月28日访问)。 6 Hendrix,Jerry,«在码头沉没:美国潜艇工业基地的危机»,《美国事务杂志》,第1卷。 8,第2、2024号。 可在以下网址提供:https://americanaffairsjournal.org/2024/05/sunk-at-the-pier-crisis-incris-in-the-the--merican-submarine-submarine-sustrial-basase/(2024年9月28日访问)。4 Kang,Choi&Lee,Peter K.«为什么美国海军电力需求亚洲盟友»,《岩石战争》,2024年1月12日。可在以下网址提供:https://warontherocks.com/2024/01/why-u-s-naval-power-needs-needs-asian-allies/(2024年9月29日访问)。5参见:奥古斯托的孔迪·德·罗斯(Conte deLosríos),«fragatas clase星座:�CrónicaDeuna Muerte anciada?»,RevistaEjércitos,2024年6月5日。可在以下网址提供:https://www.revistaejercitos.com/opinion/fragatas-clase-constellation-cronica-cronica-na-muerte-una-muerte-anunciada/(2024年9月28日访问)。6 Hendrix,Jerry,«在码头沉没:美国潜艇工业基地的危机»,《美国事务杂志》,第1卷。 8,第2、2024号。 可在以下网址提供:https://americanaffairsjournal.org/2024/05/sunk-at-the-pier-crisis-incris-in-the-the--merican-submarine-submarine-sustrial-basase/(2024年9月28日访问)。6 Hendrix,Jerry,«在码头沉没:美国潜艇工业基地的危机»,《美国事务杂志》,第1卷。8,第2、2024号。可在以下网址提供:https://americanaffairsjournal.org/2024/05/sunk-at-the-pier-crisis-incris-in-the-the--merican-submarine-submarine-sustrial-basase/(2024年9月28日访问)。
供应商。在这种情况下,买方对下层供应商的选择和管理的采购决策保持了一定程度的控制(Choi&Linton,2011; Kay大,2013年)。在这种方法中,考虑到对低层供应商的控制,买方将需要在材料清单中分别分析每个外包产品的组件,并确定其需要保留哪种组件的采购来保留控制。有关多层供应链管理的文献强调了管理较低层供应链的重要性,产品质量,供应风险,创新和可持续性(Choi&Linton,2011; Mena等,2013; Wilhelm et al。,2016)。这种不断增长的文献还提出了在多个供应链中发挥影响的不同机制(Choi,2023; Koberg&Longoni,2019; Tachizawa&Wong&Wong,2014; Villena,2019)。尽管如此,就存在开发一个更简单,更具凝聚力的框架的机会。我们通过建立交易成本经济学(TCE)及其扩展,这是通过功能观点所构成的(例如Argyres&Zenger,2012; Jain&Thietart,2014; Ketokivi&Mahoney,2020年)。但是,现有的TCE工作并未明确考虑交易的多层性质以及直接交易和间接交易之间的固有相互依赖性(Chae等,2019)。Williamson(1985)对交易的认同 - 作为“基本分析的基本单位”,交易 - 商品,服务或资产之间的交换激发了关于公司层面外包决策的大型和有见地的文献。尽管如此,由于任何给定的转移仅在长长的交易链中仅是一个链接(Yan等,2015),因此我们通过垂直分解沿供应链的传输来沿另一个方向发展该理论。通过断言TCE核心的交易包括一系列交织在一起的直接和间接交易,每个交易都需要一个单独但不是独立的治理决策,本研究旨在将有关供应链级交易的治理决策理论化。这项研究的理论框架在直接和间接交易的结论中区分了资产特异性和绩效歧义。因此,在这篇概念上的文章中,我们将TCE和多层供应链管理文献中的见解整合在一起,以回答以下研究问题:如何将TCE的关键前提扩展和修改为多层供应链的背景?将TCE扩展到多层供应链的上下文可以通过使他们能够应用结构化的决策过程来剖析和浏览多层供应链,从而为买家提供独特的实际利益。
这种生物活性鞘脂是通过鞘氨醇磷酸化的产生的,由鞘氨酸激酶,SK1和SK2的两种同工型(Gaire and Choi,2020年)催化,然后由S1p磷酸酶和脂肪磷酸盐磷酸盐酶或子磷酸酶(S1p)closear and s1p(S1p)裂解为鞘氨酸,并将其水解回到鞘氨酸中。 2009);可以通过不同类型的膜转运蛋白(Baeyens and Schwab,2020)在细胞外导出S1P,以结合S1P 1-5并在所谓的“内外信号传导”中作用。此外,S1P还可以与细胞内靶标相互作用:核S1P降低了与转录基因调控有关的HDAC活性,并在记忆习得和恐惧灭绝记忆的髋关节功能调节中起作用(Hait等,2009)(Hait等,2014)。另外,线粒体S1P与防止素2结合,并且在调节呼吸链复合物组装和线粒体呼吸中起重要作用(Strub等,2011)。最近的研究表明,S1P与调节多种生物学事件有关,例如细胞增殖,凋亡,自噬和炎症(Cartier and HLA,2019)(Obinata和Hla,2019)(Xiao等,2023,2023)(Taha等,2006)。此外,许多最近的研究表明,S1P信号传导途径的失调参与了不同疾病的病理过程,例如癌症,糖尿病,神经退行性变性和CAR Dioseancular疾病(Takabe and Spiegel,2014,2014)(Guitton等,2014)(Guitton等,2020)(2020年)(Van Echtenten-Deckert,2023),Ala,Ala,ala amakery,Alakery,Alakery,ana amakery,AlaM。值得注意的是,S1P在缺血过程中也起着至关重要的作用(Mohamud Yusuf等,2024):的确,几项研究表明,缺血性挑战后的啮齿动物大脑中的S1P水平升高(Kimura等,2008,2008年)(Moon等,2015)(Salas-perdorcity et nirimate and in Indiending and Isporigation et and 2019),2019年(Sun。大脑损害。值得注意的,fingolimod(fty720),用于治疗复发性多发性硬化症后,在被磷酸化后,通过与五个S1P受体中的四个(S1P 1,S1P 3,S1P 4,S1P 4,S1P 5)结合起作用(Choi等人,2011)(Gr.,2011)(Gr- ^ alererererereT,2004) Brinkmann等,2010)并在脑缺血的各种啮齿动物模型中发挥神经保护作用(Czech等,2009)(Nazari等,2016)和具有脑出血的缺血性PA剂量(Fu等,2014)(Zhu等,2015)。S1P受体水平似乎在脑缺血中似乎失调:S1P受体mRNA和S1P 1,S1P 2,S1P 2,S1P 3和S1P 5的蛋白质表达在TMCAO(Salas-Perdomo等,2019)(均可用来的靶标)中,在TMCAO(Salas-Perdomo et and and Injotignt)中,在小鼠脑的不同区域中上调了小鼠脑的不同区域,治疗脑缺血(Gaire and Choi,2020年)。