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教授。 J.L. Casti(美国圣达菲研究所) C.G.兰顿(美国圣达菲研究所) W.B.Arthur教授(美国圣达菲研究所) J.M. Epstein教授(美国布鲁金斯学会) S. Rasumussen教授(美国圣达菲研究所) T.S.Ray 博士(ATR,日本) T.Gomi教授(AAI,加拿大) M. Raibert 教授(美国麻省理工学院) C. Looney(大学) A.P. Wang教授(美国亚利桑那州立大学); H.H. Natsuyama教授(美国加州州立大学) R.E.(大学)) W.R.威尔斯(大学) D.J.G. 詹姆斯:; (英国考文垂大学)Prof. W.R.威尔斯(大学) Y.G.Zhang教授(中央研究院、CffiNA) J.J. Lee 教授(韩国科学技术院) G.I.Marchuk 教授(俄罗斯科学院:;, 俄罗斯) S.Ueno 教授(日本京都计算机学院) S.Fujimura教授(日本东京大学) H.Miura(日本东京大学) S.Arimoto教授(日本东京大学) Y.Nishikawa教授(日本京都大学) S. Kitamura 教授(日本神户大学) K.Tsuchiya(日本京都大学) T.Jinzenji教授(日本东北大学) K.Abe(日本东北大学)H.Hagiwara(日本京都计算机学院) H.Tanaka 教授(日本东京医科齿科大学) T.Mushya 教授(日本东京理科大学) T. Fukuda 博士(日本名古屋大学) K.Mastuno 博士(日本通产省、产业技术省) K.Tamura(日本通产省、产业技术省) Y.Tokura博士(ATR,日本) K.Shimohara博士(ATR,日本) K.Kyuma(日本三菱电机) T. Yamakawa 教授(日本九州工业大学) T.Nagata(日本九州大学) M.Nakamura 教授(日本佐贺大学) H.Kashiwagi(日本熊本大学)Prof .M.Sugisaka(日本大分大学)(主席)
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。
可供性,即环境为特定生物或代理提供的行动可能性(Gibson,1979),在指导代理行为方面发挥着至关重要的作用。在可供性感知领域,关于它是否是一个自动化过程一直存在争议。一些研究人员认为,可供性感知是一个自动化过程,因为它快速且毫不费力(Bonner & Epstein,2017;Goslin 等人,2012;Harel 等人,2022;Tucker & Ellis,1998),而另一些人则认为它不是自动化的,而是高度情境化的,并且可能受到偏见和期望的影响(Girardi 等人,2010;Kalénine 等人,2016;Mustile 等人,2021;Pellicano 等人,2010;Tipper 等人,2006;Wokke 等人,2016)。然而,综合视角提出,可供性自动化应理解为一个随时间变化的动态过程,其中可供性感知可能最初自动发生,但后来受到更高级认知过程的调节(Borghi & Riggio,2015;Djebbara 等人,2022;Gastelum,2020;Kourtis 等人,2018)。因此,可供性感知是否是一个自动化过程的问题可能取决于所考虑的具体环境和时间尺度。本研究使用脑电图 (EEG) 的大脑动态特征为可供性感知是一个随时间变化的过程的假设提供证据。可供性自动化问题与关于可供性处理的自上而下/自下而上的争论有关(Pezzulo & Cisek,2016),其中一些发现与自动自下而上的观点大致一致,表明可以毫不费力地处理可供性。 Tucker 和 Ellis (1998) 使用刺激-反应兼容性 (SRC) 范式,要求参与者尽快判断计算机显示器上显示的物体是直立的还是倒置的。在他们的实验中,物体以两种水平方向(与右手抓握或左手抓握兼容)和两种垂直方向(直立或反向)呈现。作者发现,当物体的手柄与反应手位于显示器的同一侧时,参与者对直立或倒置物体的反应比手柄在另一侧时更快,尽管物体的手柄与反应手无关
Bentin, S., Mouchetant-Rostaing, Y., Giard, MH, Echallier, JF, & Pernier, J. (1999). 不同心理语言学水平上处理印刷文字的 ERP 表现:时间进程和头皮分布。认知神经科学杂志,11 (3),235 – 260。https://doi.org/10. 1162/089892999563373 Binder, JR, Desai, RH, Graves, WW, & Conant, LL (2009). 语义系统在哪里?对 120 项功能神经影像学研究的批判性回顾和荟萃分析。大脑皮层,19 (12), 2767 – 2796。https://doi.org/10.1093/cercor/bhp055 Boersma, P., & Weenink, D. (2018)。Praat:用计算机进行语音学研究。检索自 http://www.praat.org/ Brysbaert, M., Buchmeier, M., Conrad, M., Jacobs, AM, Bölte, J., & Böhl, A. (2011)。词频效应:回顾德语中频率估计选择的最新发展及其影响。实验心理学,58 (5), 412 – 424。https://doi.org/10。 1027/1618-3169/a000123 Cattaneo, Z.、Pisoni, A. 和 Papagno, C. (2011)。经颅直流电刺激布罗卡区可改善健康个体的语音和语义流畅性。神经科学,183,64 – 70。https://doi.org/ 10.1016/j.neuroscience.2011.03.058 Chouinard, PA、Whitwell, RL 和 Goodale, MA (2009)。侧枕叶和下额叶皮层在命名视觉呈现的物体时发挥着不同的作用。 Human Brain Mapping,30 (12),3851 – 3864。https://doi.org/10.1002/hbm.20812 Costafreda, SG、Fu, CHY、Lee, L.、Everitt, B.、Brammer, MJ 和 David, AS (2006)。对言语流畅性的 fMRI 研究的系统评价和定量评估:左下额叶回的作用。Human Brain Mapping,27 (10),799 – 810。https://doi.org/10.1002/hbm.20221 de Zubicaray, GI 和 Piai, V. (2019)。研究言语产生的空间和时间成分。《牛津神经语言学手册》。牛津:牛津大学出版社。 Devlin, JT、Matthews, PM 和 Rushworth, MFS (2003)。左下前额皮质的语义处理:功能性磁共振成像和经颅磁刺激相结合的研究。认知神经科学杂志,15 (1),71 – 84。https://doi.org/ 10.1162/089892903321107837 Duecker, F. 和 Sack, AT (2013)。刺激前假 TMS 有助于目标检测。PLoS One,8 (3),e57765。https://doi.org/10.1371/journal.pone.0057765 Epstein, CM、Lah, JJ、Meador, KJ、Weissman, JD、Gaitan, LE 和 Dihenia, B. (1996)。磁脑刺激侧向言语抑制的最佳刺激参数。神经病学,47 (6),1590 – 1593。https://doi.org/10.1212/WNL.47.6.1590 Epstein, CM, Meador, KJ, Loring, DW, Wright, RJ, Weissman, JD, Sheppard, S., … Davey, KR (1999)。经颅磁刺激期间言语停止的定位和特征。临床神经生理学,110 (6),1073 – 1079 https://doi.org/10.1016/S1388-2457(99)00047-4 Fiez, JA (1997)。语音学、语义学和左下前额皮质的作用。人脑映射,5,79 – 83 https://doi.org/10. 1002/(SICI)1097-0193(1997)5:2<79::AID-HBM1>3.0.CO;2-J Flitman, SS, Grafman, J., Wassermann, EM, Cooper, V., O'Grady, J., Pascual-Leone, A., & Hallett, M. (1998)。重复经颅磁刺激过程中的语言处理。神经病学,50 (1),175 – 181。https://doi.org/10.1212/WNL.50.1.175 Gough, PM、Nobre, AC 和 Devlin, JT (2005)。通过经颅磁刺激分离左下额叶皮质的语言过程。神经科学杂志,25,8010 – 8016。https://doi.org/ 10.1523/JNEUROSCI.2307-05.2005 Grogan, A.、Green, DW、Ali, N.、Crinion, JT 和 Price, CJ (2009)。第一和第二语言中语义和音位流畅能力的结构相关性。大脑皮层,19,2690 – 2698。https://doi.org/10。 1093/cercor/bhp023 Groppa, S., Werner-Petroll, N., Münchau, A., Deuschl, G., Ruschworth, MFS, & Siebner, HR (2012). 一种新颖的双位点经颅磁刺激范式,用于探测来自同侧的快速促进输入
* 法学助理教授,(马斯特里赫特)法律与技术实验室,马斯特里赫特欧洲私法研究所,马斯特里赫特大学,荷兰;研究团队成员,验证 AI 在实时手术中对癌症进行分类(CLASSICA),欧盟(资助协议编号 101057321),宾夕法尼亚州立大学迪金森法学院,美国宾夕法尼亚州卡莱尔。** 法学助理教授,宾夕法尼亚州立大学迪金森法学院,美国宾夕法尼亚州卡莱尔;联合首席研究员,WP8(法律、伦理和责任),验证 AI 在实时手术中对癌症进行分类(CLASSICA),欧盟(资助协议编号 101057321);联合首席研究员,WP4(解决伦理/法律问题),通过人工智能个性化治疗优化结直肠癌预防(OperA),欧盟(资助协议编号 101057099);多项首席研究员,生物伦理、法律和人类学技术研究 (BLAST),国家生物医学成像和生物工程研究所 (NIBIB) 和国立卫生研究院院长办公室 (NIH OD)(资助协议编号 1R21EB035474-01);联合研究员(补充项目),PREMIERE:预测模型索引和交换存储库,NIBIB 和 NIH OD(资助协议编号 3R01EB027650-03S1);联合研究员,宾夕法尼亚州立大学 TCORS:烟草产品成分对毒性和成瘾的影响,国家药物滥用研究所 (NIDA)/国立卫生研究院 (NIH)(资助协议编号 1U54DA058271-01)。本文被选为 2024 年 AALS 年会上 AALS 法律、医学和医疗保健部门的“法律、医学和医疗保健新声音”计划。本文受益于德克萨斯 A&M 大学法学院年度卫生法会议、生物科学监管与创新 (RIBS) 研讨会和 AALS 年会参与者的反馈。对于有用的评论和对话,我们要感谢 Valarie Blake、Anjali Deshmukh、Wendy Netter Epstein、George Horvath、Nicole Huberfeld、Ryan Knox、Craig Konnoth、Matthew Lawrence、Myrisha S. Lewis、Brendan Maher、Elizabeth McCuskey、Govind Persad、Jessica Roberts、Christopher Robertson、David A. Simon、Michael Sinha、Charlotte Tschider、Allison Whelan 和 Carleen Zubrzycki。我们感谢 Kaci McNeave 和 Robin Platte 提供的出色研究协助。所有错误都是我们自己的。
科学委员会 Sergey Alekseenko,库塔特拉泽研究所俄罗斯热物理学系 Derek Baker,土耳其中东技术大学 Ryszard Białecki,波兰西里西亚理工大学 Camilo Bulnes,墨西哥国立自治大学 Bassam Dally,沙特阿拉伯阿卜杜拉国王科技大学 Kyle Daun,加拿大滑铁卢大学 Pradip Dutta,印度科学研究所 Pedro Coelho,葡萄牙里斯本高等技术学院 Renata Cotta,巴西里约热内卢联邦大学 Michael Epstein,以色列特拉维夫大学 Timothy Fisher,美国加州大学洛杉矶分校 Francis Franca,巴西南里奥格兰德联邦大学 Iskender Gökalp,土耳其技术与创新委员会 Kamel Hooman,荷兰代尔夫特理工大学 John R. Howell,美国德克萨斯大学奥斯汀分校 Nikolay Ivanov,俄罗斯圣彼得堡理工大学 James Klausner,美国密歇根州立大学Atsuki Komiya,日本东北大学 Wojciech Lipiński,塞浦路斯研究所,塞浦路斯 Fengshan Liu,加拿大国家研究委员会,加拿大 Peter Loutzenhiser,美国佐治亚理工学院 Christos Markides,英国伦敦帝国理工学院 M. Pinar Mengüç,土耳其厄齐因大学 Michael F. Modest,美国加州大学默塞德分校 Tuba Okutucu-Özyurt,土耳其国际电信联盟能源研究所 Mike Owen,南非斯泰伦博斯大学 Nesrin Özalp,美国伊利诺伊州立大学 Jaona Randrianalisoa,法国兰斯大学 Martin Roeb,德国航空航天中心,德国 Gary Rosengarten,澳大利亚皇家墨尔本理工大学 帅勇,哈尔滨工业大学,中国 Terrence Simon,美国明尼苏达大学 Janusz Szmyd,波兰克拉科夫 AGH 大学 陶文泉,西安交通大学,中国 Felipe托雷斯,澳大利亚国立大学,澳大利亚 王志华,新加坡国立大学,新加坡 王秋旺,西安交通大学,中国 俞子涛,浙江大学,中国 张星,清华大学,中国 摘要截止日期 意向书截止日期为 2024 年 9 月 1 日 2 页摘要截止日期为 2024 年 10 月 1 日 入选投稿人将被邀请向 ASME《传热传质杂志》未来的特别专题提交全文论文。
儿童和青少年的紧急(非选择性)手术 研究方案 – 2024 年 3 月 研究顾问小组成员 Barbara Bahlman 麻醉顾问 Lisa Brown 家长照顾者代表 Simon Courtman 儿科麻醉顾问(儿科麻醉师协会) Sujata De 儿科耳鼻喉科顾问(英国儿科耳鼻喉科协会) Sue Deakin 骨科顾问(英国骨科协会) Jonathan Epstein 外科医生顾问(皇家外科医学院和外科协会) Neil Feathersone 儿科泌尿科顾问(英国儿科泌尿科协会) Cristina Frezzini 口腔颌面外科顾问(英国口腔颌面外科协会) Laurence Hulatt 儿科麻醉顾问(儿科麻醉师) Richard Hutchinson 儿科矫形外科顾问 (英国儿童矫形外科协会) Anoo Jain 新生儿科顾问 (英国围产医学协会) Athanasios Kalantzis 口腔颌面外科顾问 (英国口腔颌面外科协会) Chris Kelly 儿科麻醉师顾问 Bill Kilvington 手术部从业者 (手术部从业者学院) Dorothy Kufeji 儿科外科顾问 (皇家外科医学院) Zuzana Kusnirikova 麻醉师顾问 (儿科麻醉师协会) Roger Langford 麻醉师顾问 (皇家麻醉师学院) Pallavi Latthe 妇科医生顾问 (皇家妇产科学院) David MacAfee 儿科外科医生(外科医生协会) Alex MacDonald 儿科外科医生顾问(英国儿科外科医生协会) Jane Nicholas 临床助理讲师兼临床康复护士(英国麻醉与康复护士协会) Andrew Nyman 儿科重症监护顾问(儿科重症监护协会) Adam Oates 儿科放射科医生顾问(皇家放射学院) Ben Ollivere 骨科创伤外科医生顾问(英国骨科协会) Trisha Saha Lay 代表 Ravi Sharma 儿科耳鼻喉外科医生顾问(英国儿科耳鼻喉科协会) Navneet Singh 神经外科医生顾问(英国神经外科医师协会和英国儿科神经病学协会) Carl Smith 重症监护高级护理员(护理人员学院) Rebecca Sutton 儿科麻醉师顾问 Shabnam Undre 泌尿科顾问(英国泌尿外科医师协会) Nick Wilson-Jones 儿科整形外科顾问(英国整形重建与美容外科医师协会)
关键字:青少年;心理治疗;预防;艺术疗法。简介:预防行为障碍是实际医疗保健的主要问题之一,因为它不仅解决了医学重要性的问题,而且解决了社会,教学和法律意义的问题[1,10]。偏差行为,包括自杀行为,是儿童和青少年杀菌学的紧迫问题之一[5]。在普通人群中自杀行为的最重要风险因素之一是小说人物在儿童和青少年中受欢迎的小说人物(根据“ Werther效应”的模仿自杀),名人,摇滚音乐家和运动员[4]。“偶像”的死亡和自杀可以对年轻一代产生强烈的影响,因此,以致病性糖尿病学模仿反应的形式进行了模仿自杀。Sedgwick R.,Epstein S.,Dutta R.,Ougrin D.(2019)确定了自杀人数的增加与印刷中的自杀,在线名人自杀内容的宣传和广告之间的关系[2,14]。根据外国和俄罗斯研究人员的说法,近几十年来已经注意到了群集自杀现象。 这在科学世界中被称为一群青少年在短时间内以类似方式犯下的自杀的信息流行。 群集自杀是在媒体对受欢迎人和名人死亡的情况的详细报道之后发生的,这对未成熟,特别是印象深刻的青少年产生了不利影响,这是做出最终决定自杀的触发点。根据外国和俄罗斯研究人员的说法,近几十年来已经注意到了群集自杀现象。这在科学世界中被称为一群青少年在短时间内以类似方式犯下的自杀的信息流行。群集自杀是在媒体对受欢迎人和名人死亡的情况的详细报道之后发生的,这对未成熟,特别是印象深刻的青少年产生了不利影响,这是做出最终决定自杀的触发点。社交网络中的社区和群体以及互联网太空的使者引起了Flash Bobs和群体自杀,这特别容易受到未成熟的青少年的影响[6,13]。冲动的儿童和青少年的自杀自杀远远超出了成年人口的理解,在大多数情况下,由于他们的无微不足道和不一致而被认为被低估了,因此不太可能[3,8]。在俄罗斯和外国研究人员的文献来源中,已经确定,自杀活动风险的发展与脾气,冲动和侵略性行为,遗传性精神疾病和酗酒的存在更加相关[5,7]。预防方法预防儿童和青少年行为障碍的最重要方向之一是研究家庭的作用以及社会基本单位中的教育过程,功能失调和不和谐家庭的识别,不正确的儿童关系类型[8,9]。以艺术疗法的形式进行心理治疗干预,以防止儿童和青少年的行为障碍,是医学和心理治疗的现代方法之一[11,12]。
估计全世界约有15%是由病毒引起的[1]。这些致癌病毒被归类为RNA(RTV)或DNA肿瘤病毒(DTVS)[1]。There are two human RTVs: hepatitis C virus (HCV) and human T-cell lymphotropic virus-1 (HTLV-1), and five human DTVs: human papilloma virus (HPV), hepatitis B virus (HBV), Epstein–Barr virus (EBV), Kaposi sarcoma-associated herpesvirus (KSHV), and默克尔细胞多瘤病毒(MCPYV)[1]。这些肿瘤病毒(TVS)建立了终身感染并使用多种策略逃避宿主免疫。并非所有电视感染都会引起疾病,既定潜伏期的病毒模式和持久性均干扰正常的细胞过程,有时会导致癌症[1]。特别有趣的是逃避尿嘧啶介导的抗病毒药物的机制,这可能对宿主基因组有害。尿嘧啶是一种非规范的DNA碱基,可以在补充过程中将其掺入DNA或通过单链DNA中的细胞氨酸而化学引入DNA,从而导致诱变u:g不匹配[2]。这些不匹配可以通过激活诱导的胞嘧啶脱氨酶(AID)/载脂蛋白B mRNA编辑催化性多肽蛋白(APOBEC)(APOBEC)来实现通过激活诱导的胞嘧啶脱氨酶(AID)/载脂蛋白B mRNA BRNA BRNA(APOBEC)[3]。AID和APOBEC3(A3)蛋白质的亚科分别在适应性和先天免疫反应中起作用。AID是B细胞成熟蛋白[4,5],该蛋白在B淋巴细胞中表达,进入淋巴结中的生发中心。曾经成熟的B细胞退出生发中心,辅助表达返回到无法检测的水平。辅助活性仅限于表达免疫球蛋白基因的转录气泡,以使抗体库多样化。干扰素信号传导和促炎性细胞因子上调A3蛋白[3]。人类具有7种A3蛋白(A3a,A3b,A3C,A3D/E,A3F,A3G和A3H),可以靶向RNA,逆转录病毒新生cDNA或复制叉中的单链DNA [3]。AID/A3蛋白成功限制了RNA和DNA病毒[3],包括一些RTV和DTV [3,6]。但是,RTV的A3限制已被确定为脱氨酶独立于脱氨酶[6,7],即不是尿嘧啶介导的抗病毒免疫。因此,将不会更详细地讨论RTV。AID/A3尿嘧啶介导的抗病毒免疫通常被表示为“双刃剑”,因为这些有效的病毒限制子可能无法区分宿主和病毒基因组。因此,AID/A3蛋白在DTV发病机理中的作用引起了很大的关注。在这里,我们回顾了当前对DTV逃避尿嘧啶介导的抗病毒免疫的机制的知识。