抽象目标闪光葡萄糖监测针对T1糖尿病患者避免频繁的疼痛手指测试,从而有可能提高葡萄糖自我监测的频率。我们的研究旨在探索使用Freestyle Libre传感器及其父母的年轻人的经历,并确定对国家卫生服务(NHS)员工的收益和挑战。参加T1糖尿病的年轻人,他们的父母和医疗保健专业人员在2月至2021年12月之间接受了采访。参与者是通过社交媒体和NHS糖尿病诊所员工招募的。设计半结构化访谈是在线进行的,并使用主题方法进行了分析。员工主题被映射到标准化过程理论(NPT)构建体中。结果接受了34名参与者:10名年轻人,14位父母和10位医疗保健专业人员。年轻人报告说,自改为闪光葡萄糖监测,增加信心和独立性以管理自己的状况以来,生活要容易得多。父母的生活质量得到了改善,他们赞赏获得实时数据的访问。使用NPT概念来了解如何将技术整合到常规护理中被证明有用;卫生专业人员对闪光葡萄糖监测非常热情,并应对额外的数据负载,以促进诊所访问和诊所访问之间更量身定制的患者支持。医疗团队似乎致力于提供改进的技术,承认他们吸收提供专家建议所需的新信息的挑战。总结这项技术使年轻人及其父母更能完全理解糖尿病。对在诊所任命之间调整自己的护理感到更有信心;并在诊所提供了改进的互动体验。
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石墨烯已被证明是复合材料的特殊增强添加剂,但其合成的高成本在很大程度上阻止了其在工业规模上的增加。Flash Joule加热提供了一种快速的,批量的方法,用于从煤炭材料(例如冶金可乐(MC))合成石墨烯,进入冶金焦源浅灰灰石墨烯(MCFG)。在这里,这项工作研究了比文献中先前报道的纳米纤维含量含量更高的石墨烯 - 环氧复合材料的特性。具有20至50 wt%的MCFG的复合材料。MCFG的比例为1:2:DGEBA,年轻的模量增加了92%,比例为1:3,硬度增加了140%。 在MCFG的1:4比率下,DGEBA,抗压强度和最大应变分别增加145%和61%。 在MCFG的1:3比例时:DGEBA,韧性增加了496%。 最后,以MCFG的1:1比率:DGEBA,温室气体排放,用水和能耗分别降低了33%,47%和34%。 作为FG坠落的成本,因为它可以由MC(如MC)(如MC),没有溶剂或水的毫秒而产生,因此前景有望在复合材料中进行高载荷。MCFG的比例为1:2:DGEBA,年轻的模量增加了92%,比例为1:3,硬度增加了140%。在MCFG的1:4比率下,DGEBA,抗压强度和最大应变分别增加145%和61%。 在MCFG的1:3比例时:DGEBA,韧性增加了496%。 最后,以MCFG的1:1比率:DGEBA,温室气体排放,用水和能耗分别降低了33%,47%和34%。 作为FG坠落的成本,因为它可以由MC(如MC)(如MC),没有溶剂或水的毫秒而产生,因此前景有望在复合材料中进行高载荷。在MCFG的1:4比率下,DGEBA,抗压强度和最大应变分别增加145%和61%。在MCFG的1:3比例时:DGEBA,韧性增加了496%。最后,以MCFG的1:1比率:DGEBA,温室气体排放,用水和能耗分别降低了33%,47%和34%。作为FG坠落的成本,因为它可以由MC(如MC)(如MC),没有溶剂或水的毫秒而产生,因此前景有望在复合材料中进行高载荷。
摘要:背景和目的:乳腺癌和卵巢癌影响着全世界许多女性的生活。女性癌症幸存者经常会出现潮热,这是一种主观的热感,伴有皮肤血管扩张的客观症状,随后核心温度会下降。乳腺癌和卵巢癌患者还会遭受睡眠困难和心理健康问题的困扰。本研究旨在评估 Bubble 的有效性,Bubble 是一种新型的人工智能-虚拟现实 (AI-VR) 干预措施,用于治疗女性乳腺癌或卵巢癌患者的潮热。方法:42 名患有乳腺癌和/或卵巢癌的女性参加了这项研究。平均年龄为 47 岁(范围:25-60 岁)。患者潮热的频率不同。他们使用了 Bubble,这是一种虚拟现实 (VR) 移动心理干预,基于认知行为疗法和正念减压的元素。干预在 VR 环境中进行,位于一个名为 Frosty 的冬季仙境中。患者被指示每天两次(早上和晚上)在家中使用 Bubble,并在出现潮热时使用。参与者被要求连续 24 天使用该应用程序。在此 24 天期间之前和之后,患者完成了自我报告问卷,评估潮热、一般精神困扰、感知压力、疾病感知、睡眠质量和生活质量。结果:干预前后,参与者报告潮热、压力、一般精神困扰、生活质量的几个领域和睡眠困难的每日频率显著减少,疾病感知也有所改善。此外,他们报告说对 Bubble 非常满意。重要的是,年龄和精神病理学的基线水平都会缓和 Bubble 对睡眠困难的影响。讨论:这项研究初步证明了 VR 干预措施在缓解乳腺癌和卵巢癌患者的潮热和伴随的精神困扰方面具有潜力。VR 是一种强大的治疗工具,能够以直接、生动的方式解决身心问题。需要进行更多研究才能充分了解这种独特干预措施的潜力。
摘要:可编程逻辑控制器(PLC)构成了关键基础设施(CIS)和工业控制系统(ICS)的重要组成部分。它们具有定义如何驱动和操作关键过程的控制逻辑,例如核电站,石化工厂,水处理系统和其他设施。不幸的是,这些设备并不完全安全,并且容易受到恶意威胁,尤其是那些利用PLC控制逻辑中的漏洞的设备。这些威胁称为控制逻辑注射攻击。他们主要旨在破坏由裸露的PLC控制的物理过程,从而造成对目标系统的灾难性损害,如Stuxnet所示。回顾过去十年,许多研究努力探索和讨论这些威胁。在本文中,我们介绍了与控制逻辑注射攻击有关PLC的最新作品。为此,我们根据三种主要攻击方案的攻击者技术为安全研究界提供了新的系统化。对于本工作中介绍的每项研究,我们概述了攻击策略,工具,安全目标,受感染的设备和潜在的漏洞。基于我们的分析,我们强调了当前保护PLC免受这种严重攻击的安全挑战,并建议对未来的研究方向提出安全建议。