我们如何建立韧性,不仅要抵御单一冲击,还要同时抵御多重冲击?孤立存在的风险很少见。任何风险——无论大小、新风险还是长期风险——都可能与其他形式的风险相关。总体风险可能远大于各部分风险之和——对信誉、资本获取、保险和未保险损失、估值和盈利能力产生连锁效应。
本报告于 2020 年 10 月在人机时代语言网络 (lithme.eu) 启动时开始编写。随后举行了几次在线合作写作研讨会,在视频会议的同时在 Google Docs 中共同工作。贡献者名单自动记录在 Google Doc 活动日志中。报告内容于 2021 年 5 月 12 日完成,此时此活动日志被复制到 Google 电子表格中,并自动呈现“表格图”以衡量贡献。在此基础上,LITHME 主席 Dave Sayers 是第一作者。在活动日志中,紧随其后的是 LITHME 工作组 1 主席 Rui Sousa Silva,然后是 LITHME 副主席 Sviatlana Höhn。这三人都做出了重大而持续的贡献。其他指定贡献者都使报告成为现在的样子:权威、清晰、多样化和面向未来。我们期待着共同合作,共同完成这一重要预测的未来版本。
为了协调国家研究战略、促进卓越发展、增强欧洲个性化医疗 (PM) 参与者的竞争力以及加强欧洲与非欧盟国家的合作,来自 22 个国家的 31 个资助机构同意启动第二届 ERA PerMed 联合跨国征集 (JTC),以在 PM 领域开展合作创新研究项目。通过 2019 年联合跨国征集“个性化医疗:面向实施的多学科研究”,ERA PerMed 促进研究和创新活动,建立基础生物医学研究、临床研究、物理科学和生物工程、生物信息学和生物统计学、流行病学、社会经济研究之间的密切联系,以及将 PM 融入临床实践的研究以及对参与国及其他地区的伦理、法律和社会影响的研究。与 JTC2018 相比,增加了一个研究领域 3“面向医疗保健负责任实施的研究”。
einat gil)教育应用研究所 - 教育部(Eyal Rabin)开放大学,教育学院应用研究所 - 教育部(LIAT EYAL)学术中心Levinsky- Wingate- Wingate-教育研究所 - 教育部 - 教育部(教育部(Amir Geffen)) - 教育学部(YIFAT FILO)教育研究所 - 教育部(教育部(Spring Shai Siege)开放大学,教育应用研究所 - 教育部(Rachel Jacobson)教育研究所教育研究所 - 教育学 - 教育部(Yishai Moore)教育计划(265)
1.Grifiths CEM、Armstrong AW、Gudjonsson JE、Barker JNWN。银屑病。柳叶刀。 2021;397:1301---15。 2. Leonardi CL、Romiti R、Tebbey PW。十年后:生物制剂对皮肤病学实践的影响。皮肤病临床。 2015;33:111---25。 3. Yao Y、Ravn Jørgensen AH、Thomsen SF。慢性炎症性皮肤病的生物制剂:临床医生的最新进展。 J Dermatol 治疗。 2020;31:108---30。 4. Gisondi P, Girolomoni G. 银屑病的生物疗法:一种新的治疗方法。 Autoimmune Rev. 2007;6:515---9。 5.国家卫生监督局 - Anvisa [互联网]。 [2023 年 6 月 24 日访问]。网址:www.portal.anvisa.gov.br。 6. Romiti R、de Carvalho AVE 和 Duarte GV 编辑。 2020 年巴西银屑病共识:巴西皮肤病学会的治疗算法。第 3 版里约热内卢:巴西皮肤病学会; 2020. 7. Senner S、Seegräber M、Frey S、Kendziora B、Eicher L、Wollenberg A. Dupilumab 用于治疗青少年特应性皮炎。临床免疫学专家 Rev. 2020;16:641---50。 8.Schmidt E、Kasperkiewicz M、Joly P.天疱疮。柳叶刀。 2019;394:882---94。 9.Singh JA、Wells GA、Christensen R、Tanjong Ghogomu E、Maxwell L、Macdonald JK 等人。生物药物的不良反应:网络荟萃分析和 Cochrane 概述。 Cochrane 数据库系统评价。2011;2011:CD008794。 10. Werfel T、Allam JP、Biedermann T、Eyerich K、Gilles S、Guttman-Yassky E 等人。细胞和分子免疫学
微生物学研究所有的生物体都太小而无法对肉眼看不见(图1);这包括细菌,病毒,古细菌,原生动物,prions,真菌和藻类。1现在,让我们停下来检查上述每种微生物,从细菌开始。根据NIH的说法,细菌是几乎在地球上几乎到处发现的单细胞生物,对地球的生态系统至关重要。2个细菌具有各种形状(球形,棒,逗号,开瓶器或螺旋),并通过二进制裂变繁殖。病毒是由蛋白质外套包围的核酸(DNA或RNA)段组成的传染性微生物。这种类型的微生物无法自身复制,需要感染细胞以制作自身的拷贝。由于过去几年都经历了由SARS-COV-2病毒引起的大流行,因此可以从宿主传播到宿主,越过物种障碍,引起疾病,甚至杀死宿主。真菌可以是单细胞或多细胞生物,在讨论中关注我们的真菌是单细胞的生物,其中包括
Sayers,Dave•0000-1124-1124-7132 Sousa-Silva,Rui•000-002-5249-0249-0249-0617Höhn,Sviatlana•000-003-0384-6952 Dimittra•0000-0002-0002-0037-0037-037-037-037-0378 IT BESSA,MAXIMINO•0000-0002-3002-704X BOWKER,LYNNE,LYNNE•0000-002-1002-1002-1002-1035 0000-000-001-72731-7273-7273-7273-9929 CABRAL。 Aleandro • 0000-002-3677-6772X Çepania, Annila • 0000-8400-8002-8987 Coler, Matt • 000-002-7631-7631-7631-5002-5002-5002-5063 Dadi, Sami • 0000-001-7221-9747 Symils, Fiski•0000-001-75201-75201-695X Dempotovic,Vladima•0000-89502-4111111111110 Druge,Sebastian•0000-2970-2970-7996堡垒,雕刻0000-0001-7694-7694-7694-7694-7694-001-001-001-001-7621X Galinski,Federo,Christian•(Bobbo,Federe•The Federe•
5G是一项使网络安全世界颠倒的世界。5G具有一些出色的安全功能:超强加密,用于启动设备的安全方法,确定谁可以看到什么以及更多的高级系统。他们可能需要的是带来这些重大好处的新漏洞。但增加了复杂性和更高的互连性,引起了网络攻击开设的新漏洞。5G网络被设想为一个容易受到智能网络威胁的复杂且非常连接的系统。在这方面需要高级检测系统和响应功能,并具有识别前瞻性攻击并减轻它们以防止网络攻击的手段。重要的是开发新的网络安全技术和技术来解决5G网络的独特挑战。也可以分析人工智能和机器学习的潜力,以确保不会损害5G网络安全性。进一步分析5G在实现新的网络安全威胁和脆弱性方面的影响也可能会有所帮助。该研究将确定的5G网络网络安全的主要挑战是与该技术相关的风险和漏洞;因此,该研究提出了解决这些挑战的解决方案方法,其中包括先进的安全技术和策略。为此,这项研究的全方位方法以及对获得的数据进行了全面分析,以详细介绍公众的注意,这是5G网络网络安全的挑战和解决方案途径。