摘要 视网膜图像不足以确定“外面”是什么,因为许多不同的现实世界几何形状都可以产生任何给定的视网膜图像。因此,视觉系统必须根据感官数据和先验知识(无论是天生的还是通过与环境的交互学习的)推断出最有可能的外部原因。我们将描述我们和其他人用来探索皮质间反馈在视觉系统中的作用的“分层贝叶斯推理”的一般框架,我们将进一步论证这种“观察”方法使我们的视觉系统容易以各种不同的方式出现感知错误。在这个故意挑衅和有偏见的观点中,我们认为神经调节剂多巴胺可能是执行贝叶斯推理的神经回路与精神分裂症患者的感知特质之间的关键联系。© 2021 S. Karger AG,巴塞尔
摘要 超过一半的结肠直肠癌 (CRC) 都会发生激活的 RAS 突变。RAS 突变的 CRC 具有病程侵袭性和缺乏适当的靶向疗法的特点,因此治疗起来非常困难。最近的临床前研究表明,RAS 突变的细胞通过自噬的发展逃避治疗性 MEK 抑制,而这种逃避可以通过使用抗疟药羟氯喹来阻止。现有的临床数据仅限于一例 KRAS 突变胰腺癌患者的病例观察。在这里,我们报告了一名患有 KRAS G12D 突变 CRC 的女性,她的肿瘤对常规疗法没有反应。作为最后的希望选择,我们联合使用了比尼替尼、羟氯喹和贝伐单抗。患者的身体状态迅速改善。在治疗的前 6 周内,肿瘤肿块大小缩小了 17%。本报告呼吁评估 MEK 抑制剂和羟氯喹联合治疗 RAS 突变癌症化疗耐药患者的疗效,可能还要添加贝伐单抗。© 2020 作者。由 S. Karger AG,巴塞尔出版
摘要本文介绍了“神经多样性”的概念和“神经多样性方法”对残疾的概念,并讨论了这些概念含义的混乱如何加剧了围绕神经多样性的辩论和冲突。例如,有些人声称神经多样性仅着眼于社会和否认个人特征对残疾的贡献(这是一个有争议的立场),而本文则加入了其他文献来承认个人和社会对残疾的贡献。本文还提出了与神经多样性有关的其他争议,例如有关方法范围的不确定性 - 它们适用于谁?- 及其对诊断类别的影响。fi-Nelly,它为希望进行神经多样性一致的研究的发展研究提供了建议:敦促Schol-Ars研究个体的神经差异人及其周围的环境;考虑优势和弱点;认识自己的偏见;并向神经厌恶的人倾听和学习。©2022作者。由S. Karger AG出版,巴塞尔
摘要 目的:调查 I 期肿瘤临床试验中患者报告结果 (PRO) 的使用情况,包括 PRO 指标的类型及其随时间的变化。方法:我们分析了 ClinicalTrials.gov 上截至 2019 年 12 月完成的 I 期肿瘤临床试验记录。结果:在所有符合条件的试验中,2.3% (129/5,515) 报告了≥1 个 PRO,共计 181 次 PRO 使用实例。PRO 的使用率随着时间的推移而增加,从 0.6%(2000 年之前启动的试验)增加到 3.4%(2015 年至 2019 年之间开始的试验)。最常见的 PRO 指标是未指明(29%)、肿瘤特异性(24%)和一般癌症(19%)。结论:尽管在 I 期肿瘤临床试验中 PRO 的使用并不常见,但随着时间的推移,PRO 的使用率正在增加。ClinicalTrials.gov 上的 PRO 指标通常未指明,这表明需要更精确的报告和标准化。 © 2021 作者由 S. Karger AG, Basel 出版
免疫疗法和病毒疗法。现代肿瘤医学正在产生非凡而进步的治疗方法。肿瘤治疗包括对肿瘤特性的个体分析和使用小分子抑制剂的靶向治疗。在免疫治疗的背景下,个体化医疗涵盖整个患者(肿瘤和宿主)。一个例子是个体化多模式免疫治疗 (IMI),它依赖于个体免疫肿瘤-宿主相互作用。此外,IMI 基于溶瘤病毒诱导的免疫原性肿瘤细胞死亡的概念。摘要:在这篇综述中,我们概述了目前用于治疗 GBM 的各种可用治疗方案的知识,包括传统治疗策略和现代疗法,例如断层治疗、电热疗和溶瘤病毒疗法,这些都是有前途的治疗策略,有可能改善 GBM 患者的预后。关键信息:这种最新的疗法,即免疫疗法与病毒疗法(溶瘤病毒和癌症疫苗)相结合,正在显示出对抗 GBM 的令人鼓舞的迹象。此外,最新的 3D 成像与传统的二维成像进行了比较。© 2023 S. Karger AG,巴塞尔
*相应的作者。erin_duffylacy@hms.harvard.edu,brian.kalish@sickkids.ca,michael_greenberg@hms.harvard.edu。作者贡献EED,BTK和MEG概念化了研究并设计了实验。EED和BTK进行了核糖体分析和RNA-Seq。EED,BTK和BF分析了核糖体分析和RNA-Seq。EED和JC分析了Harringtonine处理的Ribo-Seq数据集。GC准备了用于核糖体分析的人类胚胎干细胞衍生的神经元。ACC分析了在ORF翻译起始站点上TES的插入。IP,AA,JF-K和AMM进行了理化分析。vl,aodl,karger,wp和ns进行了系统地层分析。BTK准备了用于蛋白质组学的样品,BTK,BF和Khitun分析了蛋白质组学数据。EED,EGA和NP在293T细胞中进行了微蛋白验证实验。MS和BB进行了疾病遗传力分析。EEC和EJH提供了产前脑组织样品和组织加工的技术建议。 SG协助Ribo-Seq质量控制分析。 EED,BTK,BF,ECG和MEG起草了所有合着者的意见。EEC和EJH提供了产前脑组织样品和组织加工的技术建议。SG协助Ribo-Seq质量控制分析。EED,BTK,BF,ECG和MEG起草了所有合着者的意见。
摘要 - 绘制的Sparsifation是大量算法的基础,范围从剪切问题的近似算法到图形Laplacian中线性系统的求解器。以最强的形式“光谱尖峰”将边缘的数量减少到节点数量的接近线性,同时近似保留了图形的切割和光谱结构。Benczúr和Karger(Stoc'96)的突破性工作以及Spielman和Teng(Stoc'04)表明,在原始图的边缘数量中,Sparsifitation可以在接近线性的时间内最佳地完成Sparsifation。在这项工作中,我们证明了用于光谱尖峰及其许多应用的多项式量子加速。特别是,我们给出了一种量子算法,在给定带有n个节点和m边缘的加权图中,在sublinear时间e O(√mn/ϵ)中输出了对spectral sparsifier的经典描述。我们证明这对小数因素很紧张。The algorithm builds on a string of existing results, most notably sparsification algorithms by Spielman and Srivastava (STOC'08) and Koutis and Xu (TOPC'16), a spanner construction by Thorup and Zwick (STOC'01), a single-source shortest paths quantum algorithm by Dürr et al.(ICALP'04)和Christiani,Pagh和Thorup(Stoc'15)的有效的K-K-wise独立哈希结构。我们的算法意味着用于求解拉普拉斯系统的量子加速,并近似于一系列切割问题,例如切割和最稀少的切割。索引项 - Quantum Computing;量子算法;图理论
1. A. Loudon、P. Hiskett、G. Buller、R. Carline、D. Herbert、WY Leong 和 J. Rarity,选择。莱特。 ,27,219 (2002)。 2. Z. Lo、R. Jiang、Y. Zheng、L. Zang、Z. Chen、S. Zhu、X. Cheng 和 X. Liu,Appl.物理。莱特。 ,77,1548 (2000)。 3. M. Elkurdi、R. Boucaud、S. Sauvage、O. Kermarrec、Y. Campidelli、D. Bensahel、G. Saint-Girons 和 I. Sagnes,Appl。物理。莱特。 ,80,509 (2002)。 4. C. Wu、CH Crouch、L. Zhao、JE Carey、R. Younkin、JA Levinson、E. Mazur、RM Farrell、P. Gothoskar 和 A. Karger,Appl.物理。莱特。 ,78,1850(2001)。 5. R. Younkin、JE Carey、E. Mazur、JA Levinson 和 CM Friend,J. Appl.物理。 ,93,2626 (2003)。 6. CH Crouch、JE Carey、M. Shen、E. Mazur 和 FY Genin 提交给 Appl。物理。答: 7. M. Ghioni,A. Lacaita,G. Ripamonti 和 S. Cova,IEEE J. Quantum Electronics,28,2678(1992 年)。
使用电子杂志和数据库2023 2022电子杂志 - html和pdf的文章数量。AACR 844 1.351 American Academy of Pediatrics 1,061 1,304 American Academy of Neurology 427 410 ACP American College of Physicians (Annals of Internal Medicine) 386 471 AMA (Jama +) 7.916 6,319 ASM 1,075 1,053 of neuroradiology (ajnr American Journal of Neuroradiology) 175 264 American Association免疫学(免疫学杂志)914 600 BMJ杂志8.036 11,323剑桥大学出版社552 ** 3.206 3,764 Elsevier(特殊订阅和国家访问)50.048 45,939欧洲呼吸道29.852 27.751自然出版集团7,225 9,812 NEJM 7,774 7,774 7,650风湿病学杂志92 86牛津大学出版社6,829 7,619 Proquest -Electronic Journal ** 642 666660 Psycarticles 199 359 Rockefeller Feller Fellige。 3.237 3,486 Science 705 696 Springer * 17,485 19.914 Taylor&Francis 5.457 6,012 Wiley 2,305 2,856 Wiley-Blackwell Land Access * 17,735 18,925总计:178,635 184.029
Potja Fliers 1,Jan Volkhow 1,Stefa 1,Jawa 1,Christoplas Li。,Christoplas 1,Jawa L. Blancharn 3,Cheryl Sulian 4,Collinen M.,Tyle D.,Kliena Nielmoas 3,Menan Heng。 Waten 1, Mathina Ranger 1, Diank, Xulg TINGTING WANT 13 ,FUO SUN 13, £ sane: saumer 1, Google Juzburn 22, Eleanor 22, Eleanor 22, Eleanor 22, Eleanor 22, Eleanor 22, Eleanor 22, Eleanor 22, Eleanor 22, Eleanor 22, Eleanor 22, Eleanor 22, Eleanor 22, Eleanor 22, Eleanor 22, Eleanor 22, Eleanor 22, Eleanor 22, Eleanor 22, Eleanor 22, Eleanor 22, Eleanor 22, Eleanor 22, Eleanor 22, Eleanor 22, Eleanor 22, Eleanor 22, Eleanor 22, Eleanor 22, Eleanor 22, Eleanor 22, Eleanor 22, Eleanor 22, Eleanor 22, Eleanor 22, Eleanor 22, Eleanor 22, Eleanor 22, Eleanor 22,Eleanor 22,Eleanor 22,Eleanor 22,Eleanur Burke 23,Angelgole Sas $ 24,Noah Smdia 22,Frascert Frthal Hooker 23,Ralof Maice 23,Rarofa 31,Rarofa 31,Rarofa 31,Rarof Marbey 323.33 / div>