NAVSAFECOM 发现,在维护和监控武器危险圈方面存在普遍的疏忽,这危及了安全并增加了事故风险。NAVSEA OP 4《海上弹药和爆炸物安全》要求美国海军拥有或运营的所有海上平台,或处理和存放美国海军军械的海上平台,在动力驱动系统(如炮架、炮塔、炮/导弹指挥仪和导弹发射器)周围建立危险圈。正确遵守这些准则对于确保人员安全和防止操作期间发生事故至关重要。
triodyne.com › SAFETY~1 PDF 1992 年 9 月 20 日 — 1992 年 9 月 20 日及其与可靠性、预防性维护...板和飞机驾驶舱面板...的关系 数字显示器:辐射计数器
多伦多——杰弗里·辛顿* 是一位人工智能先驱。2012 年,辛顿和他在多伦多大学的两名研究生创造了一项技术,该技术成为了人工智能系统的智力基础,科技行业的大公司认为这是他们未来的关键。然而,周一,他正式加入了越来越多的批评者行列,他们表示,这些公司大举开发基于生成式人工智能的产品,是在自寻死路。生成式人工智能是 ChatGPT 等流行聊天机器人的动力来源。辛顿说,他已经辞去了在谷歌工作十多年的工作,成为该领域最受尊敬的声音之一,因此他可以自由地谈论人工智能的风险。他说,他现在有一部分对自己一生的工作感到后悔。 “我用通常的借口来安慰自己:如果我没做这件事,别人也会做,”上周,辛顿在多伦多家中的餐厅接受长时间采访时说道,他和学生们取得突破的地方离这里只有几步之遥。辛顿从人工智能开创者到末日预言者的转变,标志着科技行业迎来了几十年来最重要的转折点。行业领袖认为,新的人工智能系统可能与 20 世纪 90 年代初推出的网络浏览器一样重要。
NOD 样受体家族含吡啶结构域 3 (NLRP3) 炎症小体是一种寡聚复合物,可响应病原体感染的外源信号和非微生物来源的内源性危险信号而组装。当 NLRP3 炎症小体组装激活 caspase-1 时,它会促进炎症细胞因子白细胞介素-1B 和 IL-18 的成熟和释放。NLRP3 炎症小体的异常激活与各种疾病有关,包括慢性炎症、代谢和心血管疾病。NLRP3 炎症小体可以通过几种主要机制激活,包括 K + 外排、溶酶体损伤和线粒体活性氧的产生。有趣的是,代谢危险信号会激活 NLRP3 炎症小体以诱发代谢疾病。 NLRP3 包含三个关键结构域:N 端吡啶结构域、中央核苷酸结合结构域和 C 端富含亮氨酸重复结构域。蛋白质-蛋白质相互作用充当“踏板或刹车”,控制 NLRP3 炎症小体的激活。在这篇综述中,我们介绍了代谢危险信号诱导后或通过与 NLRP3 的蛋白质-蛋白质相互作用(可能发生在代谢疾病中)激活 NLRP3 炎症小体的潜在机制。了解这些机制将有助于开发治疗 NLRP3 相关代谢疾病的特定抑制剂。
前言 近一个世纪以来,行为科学或社会科学一直是公认的学科领域。在此期间,心理学家和其他社会科学家就与人类和动物行为有关的广泛主题撰写了数百万字的论文,内容涉及思想、感觉、动机、态度、感知、学习、焦虑和攻击性等。然而,在这些已发表的文献中,只有一小部分着重探讨了人们如何应对危险并试图应对危险。涉及该主题的研究往往是由主要兴趣在其他地方的研究人员进行的,他们目前只在自己选择的领域之外进行了短暂的探索。这导致了基于众多理论的零散文献,这些理论之间的相互关系很难解开。表面上的矛盾比比皆是,我们知识上的空白仍然很大,令人沮丧。因此,健康和安全从业者经常对试图从文献中提取任何合理的结论和建议感到绝望。尽管人们普遍认为人为因素是导致该领域问题的主要因素,但它仍然是一个未知领域,经常被认为是无望的琐事和难以理解的术语的混合体。希望很高,但期望很低。作为心理学家、研究人员、教师和健康与安全从业者,我们试图在这本书中解决这两个问题。我们的
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