Stefan Momma,神经学研究所 - 埃丁研究所,法兰克福大学法兰克福大学10:30-11:00 Break 11:00-12:30联合会议:高级治疗药品 - 更新2025室:高原1+2椅子1:Karen Bieback,Instf。ufakMannheim,海德堡大学,曼海姆;主席2:汉尼斯·克隆普(Hannes Klump),大学医院Rvvth Aachen,输血医学和细胞治疗学院,亚兴;Mannheim,海德堡大学,曼海姆;主席2:汉尼斯·克隆普(Hannes Klump),大学医院Rvvth Aachen,输血医学和细胞治疗学院,亚兴;
摘要本文探讨了人类机器人相互作用(HRI)内的交互式基础语言理解(IGLU)挑战。在此设置中,机器人解释了与其环境相关的用户命令,旨在辨别是否可以执行特定命令。如果面对歧义或不完整的数据,机器人提出了相关的澄清问题。从2022年IGLU竞争中汲取灵感,我们通过在MM-iglu中引入我们的多模式数据和自然语言描述来丰富数据集:多模式互动式的基础语言理解。利用基于BART的模型将用户的语句与环境的描述集成在一起,以及合并视觉和文本数据的尖端多模式大型语言模型,我们为域上正在进行的研究提供了宝贵的资源。此外,我们讨论了此类任务的评估方法,强调了传统的基于弦匹配的评估对此复杂的多模式挑战所施加的潜在局限性。此外,我们根据人类判断提供了评估基准,以解决此类基线模型的限制和能力。此资源在https://github.com/crux82/mm-iglu上的专用GitHub存储库中发布。
唾液酸通常在哺乳动物细胞的糖脂中被发现为末端碳水化合物,是先天免疫系统的关键检查点抑制剂,尤其是中枢神经系统(CNS)。在小胶质细胞上表达的唾液酸结合型免疫球蛋白样凝集素(Siglecs)是通过识别完整的溶解酶来维持小胶质细胞稳态的关键参与者。精细平衡的唾液酸 - siglec系统可确保预防中枢神经系统中过度和有害的免疫反应。然而,溶解和SIGLEC受体功能障碍的丧失导致多种慢性中枢神经系统疾病。SIGLEC3 / CD33,SIGLEC11和SIGLEC14的遗传变异与神经退行性疾病(如阿尔茨海默氏病)有关,而siAllylltransferase ST8SIA2和SigleC4 / MAG已将精神疾病与精神病患者相关,例如Schizizoplenia,Biporlial and biporlial and biporal and biporal and siglec4 / mag。因此,在阿尔茨海默氏病动物模型和炎症引起的CNS组织损伤中,多氨酸和SIGLEC结合抗体的免疫调节功能已被实验剥削。虽然这些治疗方法的潜力显而易见,但在患者临床试验中,仅测试了靶向乙二醇或SIGLEC受体的几种疗法。在这里,我们概述了唾液酸 - siglec轴在神经变性和突触病的背景下塑造小胶质细胞激活和功能中所起的关键作用,并讨论靶向溶解溶性或siglecs的当前疗法的景观。
摘要简介:动脉粥样硬化引起的冠状动脉疾病和中风是发病率和死亡率的原因,其特征是内皮功能障碍,钙化,动脉阻塞。尽管实施了针对药物治疗和血运重建的优化策略,但仍有重复事件的发生率很高。胰岛素抵抗的特征是胰岛素依赖性器官和组织中的胰岛素敏感性降低,这意味着动脉粥样硬化疾病的高风险。已经提出了甘油三酸酯糖指数来鉴定胰岛素抵抗。高尿酸血症会增加氧化应激,平滑肌细胞增殖和内皮损伤的促炎物质。目的:进行叙事书目审查以评估索引的作用
追求高安全性和高能密度固态电池已成为能源研究的重要点,从而影响了学术界和工业。但是,由于固体电解质(SSE)和电极之间的界面不稳定性,固态电池的实践实现遇到了挑战。一种有希望的解决方案在于基于卤素化学的新SSE家族,以其令人印象深刻的特征而闻名,例如高离子电导率和高压稳定性[1,2]。值得注意的是,利用氯化物SSE的固态细胞具有特殊的循环性能[3,4]。此外,基于LACL 3的电解质的最新工作表明,该氯化物SSE将具有与锂金属阳极的良好兼容性[5]。最近,一类固体电解质(称为氧化氯化物固体电解质)与氯化物相似。然而,基于氯化物的基于氯化物和氧气的细胞仍需要高堆栈压力,通常从几到数百兆帕群,以维持与电极的密切接触。这构成了一个显着的挑战,因为电池组对细胞堆栈压力施加了严格的上限,并且达到理想的压力(低于0.1 MPa)对于固态电池电池的成功设计至关重要[6]。最近,HU和同事在自然能源中提出了一种突破性的解决方案[7]。他们引入了一种创新方法,涉及发现粘弹性无机玻璃(Viglas)氧化氯化物电解质。1 a)。1 B,C)。1 B,C)。通过巧妙地取代氧原子在锂和四氯铝钠内的氯原子(liaLcl 4和NaAlcl 4)中,它们通常将通常易碎的熔融盐转移到粘弹性玻璃类似物中,特异性地,lialcl 2.5 o 0.75 o 0.75(laco)和naalcl 2.5 o.55(naalcl 2.5 o)。这些对应物显示出令人印象深刻的变形水平,类似于有机聚合物电解质,即使在室温下也可以弯曲并折叠[7](如图这是一个重要的里程碑,因为它将有机聚合物电解质的理想特征与调用无机电解质的强度合并。这些强度包括对高压(最多4.3 V)和高离子电导率(超过1 ms/cm)的抗性,如图这些属性有效地应对电极和电解质之间界面上的机械和化学稳定性相关的挑战。结果,功能齐全的LI/LLZTO/LACO75-NCM622和Na/nasicon/
抽象恶性肿瘤是由癌细胞和肿瘤微环境细胞组成的复杂结构。在这种复杂的结构中,细胞交叉和相互作用,从而共同促进癌症的发展和转移。最近,基于免疫调节分子的癌症免疫疗法极大地提高了固体癌症的治疗功效,从而使某些患者能够实现持续的反应或治愈。然而,由于药物抗性和低反应率,针对可用靶标的PD-1/PD-L1或CTLA-4的免疫疗法的益处有限。尽管已经提出了联合疗法来提高反应率,但仍观察到严重的不良反应。因此,必须确定替代免疫检查点。Siglecs是近年来发现的免疫调节受体(称为Glyco-免疫检查点)的家族。本综述系统地描述了SigLecs的分子特征,并讨论了包括合成配体,单克隆抗体抑制剂和嵌合抗原受体T(CAR CAR-T)细胞在内的地区的最新进展,重点侧重于阻止siALLAID GLYCANSED GLYCAN CAMLAID GLYCAN-GLYCAN-SIGLEC轴的可用策略。靶向Glyco-Mmune检查点可以扩大免疫检查点的范围,并为新药物开发提供多种选择。关键字siglec;脱糖的聚糖; Glyco-immune检查点;高亲和力siglec-rigands;抗Siglec抗体
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自5月1日起,该多国营在罗马尼亚组成了以法国为框架国的前沿存在战斗群(BGFP)。该营的部署旨在加强北约在欧洲东翼的威慑和防御态势,接替北约反应部队(NRF)的先锋营。该多国营的使命是加强部署部队的作战能力,展示北约和欧洲面对任何威胁的决心,并融入罗马尼亚的防御计划。