在临床实践中,在确定治疗方案之前应将 HER3 作为一种选择来考虑,特别是对于对分子靶向药物有耐药性的患者 [44]。我们的数据显示,在所有类型的妇科癌症中,复发时 HER3 表达都会升高。此外,卵巢癌和子宫内膜癌中初次诊断与复发样本中 HER3 高评分的不一致率分别为 27.5% 和 53.1%(图 1d 和 2d)。该结果表明,即使在初次诊断时 HER3 表达较低的癌症中,例如子宫内膜癌,复发时 HER3 表达仍可能增加。因此,在考虑 HER3 作为治疗靶点时,评估近期样本而不是过去的肿瘤组织至关重要。
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第一个要研究的属性是颜色。从 20 世纪初开始,CIE 制定了测量协议,并且对反射光谱和比色坐标之间的对应关系进行了标准化。我们现在是 1931 年。比色法诞生了,得益于它,分光光度计、色度计、感知模型、表示空间、辨别阈值、公式方程以及一大堆工具和指标将会迎来这一天。比色法如今已是一门成熟的科学。它测量颜色并帮助制造商描述、复制或监控他们的产品。标准已经到位并且有效。彩虹色或随角异色涂料的上市给过去 15 年的市场带来了一些改变。面对这些效果,无论是形态蝴蝶的自然效果,还是效果涂料的合成效果,经典比色法都显示出其局限性。有必要实施双向比色法。相关辐射量不再是反射因子,而是BRDF,英文缩写为亮度系数的双向分布函数。 BRDF 使用测角分光光度计进行测量。该领域已经取得了巨大的努力和进展,并且角色表面的表征得到了很好的掌握 [3][4]。我的一部分
虚假信息的系统性影响 如果虚假信息和操纵一直存在,那么他们今天使用的媒介——数字平台——就会给他们带来系统性影响。从政治广告到虚假信息和操纵的尝试,数字平台构成了破坏民主进程的明显载体:这与其经济模型的系统性影响有关,也与该模型基于大量数据收集的事实有关,该模型允许建立非常精确的用户档案,从而确定针对他们的内容。推荐算法由这些数据提供支持,从而针对个人的个人偏好。这种分析有利于信息的病毒式传播,尤其是虚假信息。如果超大型平台能够助长这些现象,有时甚至在他们不知情的情况下,新的数字用途就会放大风险:仅通过社交网络获取信息的公民被锁定的信息泡沫也有助于维持这种现象。主要围绕这些数字平台。平台(尤其是社交网络)的活动对民主国家的风险相当大,因为它们揭示了新的漏洞,特别是操纵公众舆论和传播虚假信息的问题
s写作HDR是一种孤独的练习,本手稿中报道的工作是集体研究工作的结果。因此,我要感谢所有同事,研究人员,学生,技术人员,合作者,他们为这些研究工作做出了贡献。我特别要感谢我监督的论文工作的学生:Cora,Milena,Laulralie和Félix。您在许多领域都教了我很多东西,您的讨论有时会成为反思和教训的多产之源。也感谢Gaurav的热情,细致的工作和幽默感。MIAR与工作和建立项目非常愉快。感谢您的常规和完美的帮助,以及在我在世界另一端的实验室休假期间耐心地接管您的耐心,是遥远的山顶,或者...一只脚在石膏中!也非常感谢我们的经理们,他们知道如何将石油放在政府的齿轮中,尽管有相反的风和潮汐,也可以让我们前进,并且还赶上了Megarde犯下的小饺子。我特别要感谢我的导师,自从我在奥赛大学进行研究的第一步以来,直到我在达特茅斯学院的努力表现之前,他以友善的态度指导了我的研究,并能够唤醒我,然后维持我对发现和探索生活世界的热情。千感谢。伯纳德·萨吉尔(Bernard Saugier),奥利维尔·罗普萨德(Olivier Roupsard),让·加巴伊(Jean Garbaye),帕斯卡尔·弗雷·克莱特(Pascale Frey-Klett),弗朗西斯·马丁(Francis Martin),黛博拉·霍根(Deborah Hogan),你以自己的方式做到了,做梦,然后热爱这项工作。可以完成,我感谢陪审团的成员,尽管日程安排很忙,他们同意阅读和评估这项工作。仍然很抱歉千万的交流试图找到适合所有人的辩护日期。最后感谢我的小家人和山地朋友,他们知道如何提醒我,以至于如果科学是一种吞噬的激情,每天都有许多其他奇观可以生活和分享。
作为州公务员队伍的高级管理人员,州建筑师和城市规划师 (AUE) 担负着管理、咨询、监督、控制和专家职能。他还可能负责教学、研究和项目管理任务。每个 AUE 的路径都是特定的。每个人都可以根据自己的技能、服务需求和出现的工作机会来建立自己的职业生涯。公务员制度服务的广度使得 AUE 能够有广泛的职位和职能选择。生态转型、领土凝聚力和海洋部级中心设有个性化监测机构,以支持和指导 AUE 的职业选择(职位变化、晋升等)。
(2) 军事市场 如果您的活动有助于生产供国家或外国武装部队在陆地、海军、空中或太空环境中使用的商品或服务,则您的活动涉及军事市场。涉及的产品列于问题4。这可能涉及军事装备的研发、工业化、维修或拆解。军事市场不包括供警察和执法部门使用的商品和服务(例如:边防警察、国家警察、宪兵、私人保安公司、消防员、安全公务员、海事局、民航局、监狱管理局) 。
1. 荷兰埃因霍温理工大学建筑环境系,邮政信箱 513,邮编 5600 MB 2. 比利时鲁汶天主教大学土木工程系,Kasteelpark Arenberg 40 - bus 2447,邮编 3001 鲁汶 摘要 大涡模拟 (LES) 无疑有可能比基于雷诺平均纳维-斯托克斯 (RANS) 方法的模拟提供更准确、更可靠的结果。然而,LES 的模拟复杂度更高,计算成本也高得多。尽管过去几十年有人声称 LES 会使 RANS 过时,但 RANS 仍然广泛用于研究和工程实践。本文试图从建筑模拟的角度(无论是对于室外还是室内应用)回答为什么会出现这种情况以及这是否合理。首先,介绍了控制方程以及 LES 和 RANS 的历史简要概述。接下来,提供了一些关于 LES 与 RANS 的先前立场文件中的相关要点。鉴于它们的重要性,概述了最佳实践指南的可用性或不可用性。随后,通过建筑模拟中的五个应用领域的示例说明了为什么 RANS 仍然被频繁使用以及是否合理:行人级风舒适度、近场污染物扩散、城市热环境、建筑物的自然通风和室内气流。结果表明,答案取决于