在这种情况下,表型会导致对同时进行活动和睡眠时间的首选时间的个体差异(Lara等,2014)。已经确定了三种主要的昼夜节律类型或计时型:早晨型('larks'),中等型(中性')和夜间类型('owls')(Adan et al。,2012; Di Milia et al。,2013年,2013年)。根据此一般分类,已经描述了任务性能的差异,这是Chronotype和days time time的函数。Lara等。 (2014年)证明,当根据特定的昼夜节目(即,在早晨进行了测试的早晨型组和晚上测试的晚间测试),在一天中的最佳时间进行测试时,执行任务绩效达到了最佳水平。 最近的两项研究探索了学校表现(Goldin等,2020),以及认知表现(即运动学习,工作记忆和注意力)与脑生理学(Salehinehinejad等,2021年)之间的相互作用,也提供了类似的结果。Lara等。(2014年)证明,当根据特定的昼夜节目(即,在早晨进行了测试的早晨型组和晚上测试的晚间测试),在一天中的最佳时间进行测试时,执行任务绩效达到了最佳水平。最近的两项研究探索了学校表现(Goldin等,2020),以及认知表现(即运动学习,工作记忆和注意力)与脑生理学(Salehinehinejad等,2021年)之间的相互作用,也提供了类似的结果。
Torri C.,Pambieri G.,Gualandi C.,Piraccini M.,Rombola A.G.,Fabbri D.(2020)。评估木质生物量的碳负燃料的连源性热解消化(PY-AD)过程的潜在性能。可再生能源,148,1190-1199 [10.1016/j.renene.2019.10.025]。
在古人类学研究中,牙科和骨遗迹是有关个人/人所属的个人和社区的生活史的不可替代的信息来源。近年来,物理化学(例如,放射性碳和铀,稳定的同位素分析,古元组学,痕量元素分析)和生物分子分析(例如,古代DNA,古蛋白质组学)的应用已彻底改变了骨科学和古人类人类学学的领域。即使在大多数情况下,它们涉及破坏性或微观破坏性分析,但它们的应用已在生物考古学领域中变得基本,从而可以检索通过使用其他非破坏性方法无法访问的信息(例如,Bortolini等,2021; Lugli等,2019,2018; Nava等,2020; Slon等人,2018年; Sorrentino等,2018)。因此,需要进行标准方案来计划集成恢复,甚至在收集样品之前,需要考虑标本的保存状态(大小和形态,以及物理化学特性)及其在恢复后的可能使用(例如,进一步的科学研究,进一步的科学研究,展览,展览,教学)。
文献中广泛强调了在工业背景下对运营商的培训的重要性。虚拟现实(VR)被认为是用于培训的有效解决方案,因为它提供了沉浸式,现实和互动的仿真环境,这些环境促进了一种学习方法,这远非现实领域的风险。通过多项研究证明了其功效,但是在使用此类技术期间,在使用压力和认知负荷方面,对操作员的认知反应进行了适当的评估。本文提出了一种综合方法,用于分析用户的认知状态,适用于工业部门及其他地区的每种培训,从而促进了以人为本的设计和制造观点。使用工业案例研究对方法进行了评估,该案例研究将虚拟培训用于农业车辆组装。实验结果强调,借助VR额外的支持信息,尽管操作员的错误大幅减少,但由于要管理的信息量增加,因此重音任务的压力增加了。提出的协议允许了解操作员的认知条件,以优化VR培训应用程序,避免操作员的压力,心理超负荷和提高性能。
这是:Maturi M.,Vetri Buratti V.,Casula G.,Locatelli E.,Sambri L.,Bonfiglio A.的最终同行评审的手稿。纳米母校。2021,4,8668–8673。
较少的研究研究了其他抗癫痫药(例如MS)在AN治疗中的使用。Trunko及其同事评估了5个具有混合喂养诊断的个体的样本,包括暴饮暴食(AN-BP),并记录了饮食不足的饮食行为和心理病理学的改善[12]。在两个病例报告中记录了卡马西平作为AN的使用(一个与锂结合),并描述了对同时的乙酰氨基酚的暴发性肝衰竭[13,14]。鉴于其亲动效应,托吡酯在FED治疗中的作用主要仅限于神经性贪食症和暴饮暴食障碍[15]。两个病例报告记录了在合并症躁郁症(BD)[16]或癫痫[17]中使用托吡酯的使用。在最后一个情况下,使用托吡酯[17]可能触发了AN的经常性发作。
McCubrey, JA, Abrams, SL, Follo, MY, Manzoli, L., Ratti, S., Martelli, AM, 等人 (2023)。氯喹和羟氯喹对胰腺癌细胞对靶向疗法敏感性的影响。生物调节进展,87,1-7 [10.1016/j.jbior.2022.100917]。
光动力疗法 (PDT) 是一种很有前途的癌症治疗方式。在这里,我们使用正交纳米结构方法(遗传/化学)来设计 M13 噬菌体作为靶向载体,以有效地光动力杀死癌细胞。M13 经过基因重构,在噬菌体尖端展示一种能够结合表皮生长因子受体 (EGFR) 的肽 (SYPIPDT)。重构的 M13 EGFR 噬菌体表现出 EGFR 靶向性,并被过度表达 EGFR 的 A431 癌细胞内化。使用正交方法进行基因展示,然后对 M13 EGFR 噬菌体进行化学修饰,在衣壳表面结合数百个玫瑰红 (RB) 光敏分子,而不会影响 SYPIPDT 肽的选择性识别。 M13 EGFR - RB衍生物在内化后在细胞内产生活性氧,在超低强度白光照射下激活。在M13 EGFR噬菌体的皮摩尔浓度下观察到癌细胞的杀伤活性。
1 引言 缆索驱动并联机器人 (CDPR) 通过与末端执行器 (EE) 并行连接的可伸缩缆索来控制末端执行器 (EE) 的运动。CDPR 是一种高速协作起重机,其灵活性最近引起了业界的广泛关注:娱乐 [2]、物流 [3]、建筑 [4]、维护 [5] 和检查 [6] 只是其中的一些研究应用。由于 CDPR 可以通过反馈控制自主运行并进行自我调节,因此在海上环境中引入这些系统来补充或替代标准起重设备也呈现出一种上升趋势。CDPR 可以使海面作业更快、更安全,因为标准起重机本身无法补偿因波浪引起的干扰或风力引起的有效载荷摆动 [7]。另一方面,影响缆索驱动系统的主要问题是缆索只能施加拉力,而波浪引起的框架振动可能导致缆索松弛。为保证系统的安全性和性能,必须设计适当的控制器来避免张力损失[8]。[9] 提出了 CDPR 在海上活动中的首批实际应用之一,其中使用神经网络预测船舶振荡行为,并使用 6 缆索系统补偿有效载荷摆动。后来,通过使用过度约束的 CDPR 来解决减轻波浪影响的问题,这种 CDPR 配备的缆索数量多于 EE 自由度 (DoF):调整机器人控制模型以考虑缆索松弛[10,11],此外,还制定了张力分配策略来消除松弛[12]。毫无疑问,使用过度约束系统在精密应用中可能具有优势,因为 EE 可控性最高。然而,许多电缆严重影响工作空间的可达性、生产成本和维护成本。
a 圣基里尔麦托迪大学,技术与冶金学院,Rudjer Boskovic 16, 1000 Skopje, N. Macedonia *电子邮件:abuzar@tmf.ukim.edu.mk b Ss.斯科普里圣基里尔麦托迪大学,自然科学与数学学院,化学研究所,Arhimedova 5, 1000 斯科普里,北马其顿 c 博洛尼亚大学“Giacomo Ciamician”化学系和博洛尼亚 INSTM UdR,Via Selmi, 2, 40126 博洛尼亚,意大利 d 博洛尼亚大学电气、电子和信息工程系,Viale Risorgimento 2, 40136 博洛尼亚,意大利 e 博洛尼亚大学机械工程和材料技术高级应用跨部门工业研究中心,CIRI-MAM,Viale Risorgimento, 2, 40136 博洛尼亚,意大利