主编 Satbir Singh Jassal MBE 博士 拉夫堡儿科姑息医学医学主任 撰稿人: Ella Aidoo 博士 儿科姑息医学顾问 伦敦 Evelina 儿童医院 Anna-Karenia Anderson 博士 儿科姑息医学顾问 伦敦皇家马斯登 NHS 基金会 萨里 Shooting Star 儿童临终关怀医院 Lynda Brook Macmillan 博士 儿科姑息治疗顾问 阿尔德黑儿童医院 姑息治疗专家 利物浦 Finella Craig 博士 儿科姑息医学顾问 伦敦大奥蒙德街儿童医院/儿童健康研究所 Charlotte Burleigh 博士 ST5 儿科 布拉德福德教学医院 NHS 基金会 布拉德福德 Lynne de Melo 临床护理专家 拉夫堡儿童及青少年彩虹临终关怀医院 Jonathan Downie 博士 儿科姑息医学顾问 格拉斯哥皇家儿童医院 Julia Downing 教授 国际儿童姑息治疗首席执行官 网络
1 Demetrius A. Floudas 是一位跨国律师和监管顾问,多年来一直从事技术法方面的工作,并就监管方面为政府、企业和智库提供咨询。他是剑桥大学唐宁学院人工智能治理访问学者,也是伊曼纽尔康德波罗的海联邦大学法学院的兼职教授,在那里他讲授人工智能监管课程。此外,他还是希腊国际和外国法研究所的研究员和剑桥生存风险倡议的高级顾问。他目前参与了欧洲人工智能办公室全体会议起草《通用人工智能行为准则》,也是 EU.AI 人工智能系统性风险工作组的成员。Floudas 教授参与了英国政府科学、创新和技术部关于独立英国人工智能安全办公室的焦点小组,也是联合国教科文组织《法院和法庭使用人工智能系统指南草案》的审阅者。他曾就人工智能公共信息宣传文件为法国数据保护局 (CNIL) 提供咨询,并对经合组织为先进人工智能系统引入风险阈值的计划发表评论。
摘要:蓝细菌有害藻华(CHAB)对淡水和沿海生态系统,公共卫生和经济体有不利影响,尤其是在大湖地区。为了提供接近实时的原位氰毒素检测,我们测试了配备了第三代环境样品处理器(3G ESP)和表面等离子体共振(SPR)的系统,能够确定粒度相关的微囊蛋白浓度。3G ESP还可以保留过滤的样品,并将其存档在船上,以进行剥离后的OMICS分析。进行了几种修改,将3G ESP集成到USV中,包括设计新的搅拌器系统,以分解藻类菌落并改善样品收集。USV-3G ESP系统被称为Sharc(表面有害藻类研究生产工艺),能够在水深小于1 m的水深处进行采样,从而使该系统能够访问远距离自动驾驶水下车辆(LRAUV)远距离人体相互作用的区域。在2023年,我们在伊利湖西部的Sharc系统进行了10天测试。在部署期间,我们能够从OH和MI海岸沿浅沿海水中收集样品。,四个检测到的水平高于休闲限制(8μgl-1),而另外两个样品检测到了超过饮用水限制的微囊蛋白蛋白蛋白酶水平。此外,我们能够使用高光谱成像在任务过程中告知抽样位置。还将讨论2024年部署的数据。该项目说明了自主技术在HAB监测和管理工作中的变革潜力。发言人:本杰明·唐宁(Benjamin Downing),NOAA | Benjamin.Downing@noaa.gov发言人生物:本杰明是NOAA大湖环境研究实验室的观察工程师。他在生物学,水文学和大气科学领域从事观察专家的现场工作已有10多年。他在美国西南部和大湖区进行了研究。在Glerl,他是表面有害藻类研究生产工艺(Sharc)的负责人,该研究正在开发中,以推动对大湖区有害藻类开花的监测和研究。他在科罗拉多州南部的刘易斯堡(Fort Lewis)学习了生物学,专注于植物系统学,并在洛斯·劳雷尔斯(Los Laureles)的洛杉矶墨西哥洛杉矶峡谷(Los Laureles Canyon)的地貌学硕士研究中进行了硕士研究。CO-AUTHORS: Ben Downing, Steve Ruberg, Kyle Beadle, Andrea Vander Woude, Lauren Marshall, Greg Doucette, James Birch, Chris Scholin, Bill Ussler, Nadia Allaf, Scott, Jensen, Chris Preston, Kelly Godwin, Paul Den Uyl, Reagan Errera
奥斯汀 迈克尔·詹姆斯 VFA-147 布洛克 佩奇·马勒 VFA-211 伯恩斯·约瑟夫 VFA-195 克里斯托夫·迈克尔·大卫 VFA-25 丹·威廉·尤金 VFA-103 吉福德 威廉·威利斯 VFA-115 戈登·罗伯特·A VFA-31 汉森 布赖恩·M VFA-151 杰克逊·亚当·哈里森 VFA-213 琼斯 布赖恩·克利福德 VFA-81 科普 理查德·安东尼·JR VFA-137 拉库斯塔 帕特里克·约翰 VFA-86 莱菲尔斯 理查德·劳伦斯·JR VFA-37 米尔马克 杰斯·贾斯汀 VFA-2 蒙塔格 克里斯托弗·博伊德 VFA-113 奥洛夫斯基 布赖恩·M VFA-94 PARMENTIER MITCHELL GLENN VFA-11 PUCKETT JOHN J VFA-154 RIVES CLAYTON T VFA-41 ROBERTSON GORDON L VFA-22 RODGERS BRANDON SCOTT VFA-87 ROTHENBURG BENJAMIN VFA-192 SHULLICK JARED RICHARD VFA-136 STONER ANDREW CRAIG VFA-131 TERWILLIGER KYLE LEWIS VFA-32 WARSHAW MATTHEW DOWNING VFA-27 WAURIO JOSEPH RAYMOND VFA-102 牛棚:DILL、JAKOVICH、RYKACZEWSKI、TREMBATH、WILCKENS
秘书(2024 年 5 月 24 日至今) Sanjay Gupta 秘书(代理)(2023 年 7 月 1 日 2024 年 5 月 23 日) Sanjay Gupta 副秘书(2024 年 5 月 24 日至今) Brandon Ragle 副秘书(代理)(2023 年 7 月 1 日 2024 年 5 月 23 日) Brandon Ragle 代理助理秘书(2023 年 7 月 1 日至今) 空缺 参谋长 Jenifer Johnson 首席行政官 Albert Coll 首席技术官 Lori Sorenson 首席数据官(2024 年 6 月 18 日至今) 空缺 首席数据官(2023 年 7 月 1 日 2024 年 6 月 17 日) Dessa Gypalo 首席信息安全官(2024 年 5 月 16 日至今) Jason Bowen 首席信息安全官(2024 年 1 月 8 日 2024 年 5 月 15 日) 空缺 首席信息安全官(2023 年 7 月 1 日 2024 年 1 月 7 日) Adam Ford 首席企业架构师(2024 年 2 月 1 日至今) William Downing 首席企业架构师(7/1/23 1/31/24) 空缺 ERP 项目总监 Tara Kessler 首席内部审计师 John Valtierra 平权行动/平等就业机会官 Vickie Simpson 供应商多元化主管 Aliceber Rivera 首席信息无障碍官 Michael Scott 首席财务官 Mary Feagans 总法律顾问 (12/1/23 至今) Radhika Lakhani 总法律顾问 (7/1/23 11/30/23) Margaret Van Dijk 集团首席信息官 健康与人类服务部
Steven J. Bares,博士,工商管理硕士(主席) 田纳西州孟菲斯市孟菲斯生物工程基金会前总裁兼执行董事 William E. Troutt,博士(副主席) 田纳西州孟菲斯市罗德学院前总裁 James R. Downing,医学博士 田纳西州孟菲斯市圣犹达儿童研究医院总裁兼首席执行官 Gabriel G. Haddad,医学博士 加州大学圣地亚哥分校儿科系主任、首席医师兼首席科学官 加利福尼亚州圣地亚哥市拉迪儿童医院 James EK Hildreth,DPhil,医学博士 田纳西州纳什维尔市梅哈里医学院总裁兼首席执行官 Sarah C. Larsen,博士 德克萨斯州休斯顿市休斯顿大学副教务长兼研究生院院长 Carolyn L. Smith,博士 德克萨斯州休斯顿市贝勒医学院教育事务副总裁 J. Paul Taylor,医学博士,哲学博士 田纳西州孟菲斯市圣犹达儿童研究医院执行副总裁、科学主任 Steven M. Varga 博士(当然成员) 院长 圣犹达儿童研究医院生物医学科学研究生院,田纳西州孟菲斯市 Samantha Turk(学生代表) 研究生协会主席 圣犹达儿童研究医院生物医学科学研究生院,田纳西州孟菲斯市
A - 阿拉巴马 ( ) D 菲茨杰拉德 DDG 62 ^ + 指挥官 JC 拉森 D 查菲 DDG 90 + 指挥官 M. 比尔 P 卡尔 M 莱文 DDG 120 指挥官 J. 霍尔布鲁克 B - 布雷默顿 ( ) D 奥凯恩 DDG 77 ^ + 指挥官 R. 雷 P 丹尼尔井上 DDG 118 ^ + 指挥官 DY 海尔 P 迪凯特 DDG 73 ^ + 指挥官 MR 富尔塔多 SD - 圣地亚哥 ( ) D 普雷布尔 DDG 88 ^ + 指挥官 NJ 蔡斯 P 哈尔西 DDG 97 + 指挥官 AG 布朗宁 P 弗兰克 E 彼得森 JR DDG 121 ^ + 上尉 K. 路易斯 E - 埃弗里特 ( ) D 斯普鲁恩斯 DDG 111 + CDR CD IVEY E JOHN S MCCAIN DDG 56 ^ + CDR CR YASTE P MICHAEL MURPHY DDG 112 + CDR JE HOLTHAUS F - CAMP PENDLETON ( 0 ) D STOCKDALE DDG 106 + CDR J. BUMMARA D PINCKNEY DDG 91 ^ + CDR EJ MADONIA D MOMSEN DDG 92 CDR RR DOWNING G - 新加坡 ( 0 ) D RUSSELL DDG 59 ^ CDR MJ McINERNEY P WAYNE E MEYER DDG 108 + CDR RC FAIRBANKS S AMERICA LHA 6 CAPT MJ PARDO H - PORT HUENEME ( 0 ) S GREEN BAY LPD 20 CAPT SB STEVENS L - PORTLAND ( 0 ) S NEW奥尔良 LPD 18 CAPT P. GERMAN M - 密西西比 ( 2 ) DS RUSHMORE LSD 47 CDR B. GALLANT N - 塞班岛 ( 0 ) O - 冲绳 ( 0 )
参考文献 Cohen, L.、Manion, L. 和 Morrison K. (2018) 教育研究方法。第 8 版。Oxon,Routledge。 Creswell, JW (2014) 教育研究:规划、开展和评估定量和定性研究。第 4 版。Essex:Pearson Education Limited。 Denscombe, M. (2017) 优秀研究指南:适用于小规模社会研究项目。第 6 版。伦敦,开放大学出版社。 Epstein, J.,& Becker, H.,J. (1982) “教师报告的家长参与实践:问题和可能性”,《小学杂志》,83(2),103-113,doi.org/10.1086/461298。 Gonzalez-DeHass, AR、Willems, PP、Powers, JR 和 Musgrove, A. (2022),《家长参与支持学生数字化学习》,《教育心理学家》,57(4),281-294。doi.org/10.1080/00461520.2022.2129647 Hoover-Dempsey, K. 和 Sandler, H. (1997)《父母为什么参与孩子的教育?》,《教育研究评论》,67(1),3-43。doi.org/10.3102/00346543067001003。ISTE Seal (2023) 审查结果报告 Seesaw。网址:file://filesvr04/Users/Staff/hmurphy/Downloads/Seesaw_ISTE_Seal_Review_Report%20(1).pdf(2024 年 3 月 10 日访问) Jeynes, WH (2018) “学校领导者鼓励家长参与和家长交往的实用模式”,《学校领导与管理》,38 (2),147-163,doi:10.1080/13632434.2018.1434767。 Johnson, A. 和 Rogers, M. (2023) “通过数字技术加强和支持亲子关系:好处和挑战”,《家庭关系》,1-18,DOI:10.1111/fare.12960。 Lee, SJ、Ward, KP、Chang, O, D. 和 Downing, KM (2020)《新冠疫情期间的育儿活动和向家庭教育的过渡》,《儿童与青少年服务评论》,第 22 卷,1-10,doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105585。Moorhouse, BL (2019)。《Seesaw:https://web.seesaw.me》,RELC 期刊,50 (3),493-496,doi.org/10.1177/0033688218781976。
人工智能 (AI) 正在对多个行业产生革命性影响,包括医疗保健。如今,AI 在慢性病管理中发挥着越来越重要的作用。《柳叶刀数字健康》杂志发表的一项研究强调了 AI 驱动的虚拟健康助手在提高慢性病患者服药依从性方面的有效性 ( 1 )。Downing 等人的研究 ( 2 ) 表明,Livongo 的 AI 驱动方法显著改善了血糖控制,降低了糖尿病相关并发症的发生率。《自然》杂志最近发表的一项研究表明,AI 可以通过分析电子健康记录来预测不良心血管事件,从而比传统方法更有效地制定预防措施 ( 3 )。AI 有可能彻底改变我们对哮喘等过敏性疾病的理解、诊断、治疗和管理 ( 4 – 6 )。AI 已被证明可用于治疗儿童过敏性疾病。在 Smith 等人的研究中,人工智能被用于分析电子健康记录数据,以诊断 500 名出现呼吸道症状的儿科患者的哮喘。将结果与传统诊断方法进行了比较。人工智能工具在诊断哮喘方面的准确率为 92%、敏感度为 89% 和特异性为 94%,优于传统方法的准确率为 85%、敏感度为 82% 和特异性为 88% ( 7 )。用作机器学习的人工智能在过敏性鼻炎、慢性咳嗽和呼吸道感染方面也表现出优于传统诊断方法 ( 8 – 10 )。相反,截至目前,尚无关于人工智能在管理过敏性疾病从儿童期到成人期的过渡方面的有效性的研究。这种过渡是哮喘和过敏患者及其家人面临的最大障碍之一。欧洲过敏和临床免疫学会 (EAACI) 为医疗保健专业人员制定了循证指南,以支持患有过敏性疾病和/或哮喘的青少年和年轻人的过渡护理。这些建议提倡尽早开始过渡(11-13 岁)、采用结构化的多学科方法、患者教育、简化用药、心理支持以及让同龄人和家人参与自我管理 (11)。
CESAM RD-A 2023 年 11 月 29 日 公告编号:SAM-2023-00886-JJW 联合公告 美国陆军工程兵团和阿拉巴马州环境管理局 请求影响阿拉巴马州鲍德温县埃尔伯塔省阿尼卡湾 0.36 英亩水底 敬启者:本区已收到陆军部根据 1899 年《河流和港口法》第 10 条(33 USC 403)和《清洁水法》第 404 条(33 USC 1344)提出的许可申请。请将此信息传达给相关方。申请人: Edgar Downing Jr. 先生 Thomas Hutchings 先生 13 Spring Bank Road North 邮政信箱 361 Mobile, AL 36608 Montrose, AL 36559 代理人: Ecosolutions, Inc. 收件人: Thomas Hutchings 先生 邮政信箱 361 Montrose, AL 36559 地点: Arnica Bay;29422 和 29464 Josephine Drive;在第 25 区、第 8 镇南、第 5 区东;北纬 30.326315°、西经 -87.522842°;位于阿拉巴马州鲍德温县埃尔伯塔。 项目目的:本项目的基本目的是稳定和恢复申请人的海岸线。 拟议工作:申请人提出以下建议:a.在 0.03 英亩(1,420 平方英尺)的水底放置 284 立方码的干净、商业来源的抛石,以建造三 (3) 个岬角防波堤,从而创建两个 (2) 个海滩单元。防波堤总长约 284 线性英尺,宽度为 5 英尺。防波堤将建在平均高水位 (MHW) 平面以上 2 英尺的高度。防波堤结构将从 MHW 线延伸至 Arnica Bay 的最大 50 英尺。b. 从 0.36 英亩(15,730 平方英尺)的水底到平均低水位 (MLW) 平面以下最大深度 -6 英尺处,使用液压疏浚大约 1,165 立方码的沙子,以获取海滩养护的原材料。疏浚材料将在两个 (2) 个创建的海滩单元内脱水。