用于手术导航的无线惯性磁力仪 电磁跟踪 (EMT) 是临床环境中无视线仪器跟踪和导航的黄金标准。与 GPS 导航类似,医疗器械的位置在 MRI 或 CT 生成的患者身体“地图”上进行跟踪,而无需依赖 X 射线成像,因为 X 射线成像在持续使用的情况下对患者和临床医生都有害。当前的 EMT 技术在标准医疗手术室环境中性能下降。附近的金属物体会引入磁失真误差,从而损害患者体内的准确跟踪。此外,最关键的微创干预需要越来越小的仪器,例如腔内手术,其中使用人体的自然结构(例如静脉和气道)进入手术部位。因此,需要更小的 EMT 传感器来满足这些现代临床需求。我的目标是在小型化、无线操作和使用新的微型传感器更简单地集成到医疗设备方面推进 EMT 技术。利用现代硅制造技术,EMT 传感器的微型化将为将这些微型传感器集成到尖端导管设计中铺平道路。现有磁传感器和智能手机中常见的惯性测量功能的传感器融合将用于减轻材料磁畸变的影响。最后,将探索这些组合传感器单元的无线操作。这些传感器将集成到 Integer 开发的导管和新设备的临床前验证中,并将与法国斯特拉斯堡的图像引导手术研究所 (IHU) 和挪威特隆赫姆的工业和技术研究基金会 (SINTEF) 合作进行,我们的团队与他们有着密切的合作关系。这项研究将加速 EMT 在临床环境中的整合,并改善临床医生和患者的手术结果。
潜在用药错误 拉莫三嗪的用药错误时有发生。特别是,拉莫三嗪这个名称可能会与其他常用药物的名称混淆。拉莫三嗪的不同剂型之间也可能出现用药错误。为减少用药错误的可能性,请清楚地写出和念出拉莫三嗪。为避免使用错误药物或剂型的用药错误,应强烈建议患者每次取药时目视检查药片以验证它们是否为拉莫三嗪,以及拉莫三嗪的剂型是否正确。 心血管 Brugada 型心电图 据报道,接受拉莫三嗪治疗的患者出现致心律失常 ST-T 异常和典型的 Brugada 心电图模式。患有 Brugada 综合征的患者应慎重考虑使用拉莫三嗪。
* 多剂量呈现 描述 FLUVIRAL 是一种三价、分裂病毒体流感疫苗,由在鸡胚尿囊腔中生长的病毒制备而成。病毒用紫外线处理灭活,然后进行甲醛处理,通过离心纯化并用脱氧胆酸钠破坏。FLUVIRAL 用于主动免疫由疫苗中所含的 A 型和 B 型流感亚型引起的流感疾病。该疫苗符合世界卫生组织 (WHO) 对 2020-2021 季节的建议(北半球)。每 0.5 毫升剂量的疫苗含有以下三种流感病毒株各 15 微克血凝素:15µg HA - A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)pdm09 样病毒; 15µg HA - A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2) 样病毒;15µg HA - 来自 B/Victoria 谱系的 B/Washington/02/2019 样病毒 适应症和临床用途 FLUVIRAL 适用于对成人和 6 个月以上儿童进行主动免疫,以预防疫苗中所含的 A 型和 B 型流感病毒引起的流感疾病。
本文使用情感哲学理论作为探索日常信息技术体验的自民族志表现的镜头。本文中的情感理论表示后人文主义哲学中的一种广泛趋势,该趋势将感觉和情感视为影响身体及其行动能力的新兴和相关的前认知力量。本文将对情感理论进行必要的删减,并提供三个自民族志短篇,以补充哲学论述,并反思信息系统情感研究的可能实证策略。受 Yoo 的体验式计算概念所反映的对信息系统的挑战的启发,本文提供了一些例子,说明日常对感官的关注如何揭示与“与技术共存”相关的新形式的体现。它表明,感觉(包括感官本能以及更普遍的情绪)源自与无处不在的计算技术基础设施的密切体现纠缠。关键词:情感、自传民族志、哲学、经验
委员会衷心感谢以下人士的建议和协助: Bill Barbee (UNOLS);莎娜·鲍尔斯(UCSB);玛丽·西卢阿加(UCSB);詹姆斯·J·柴德里斯 (James J. Childress)(加州大学圣巴巴拉分校); H.L.克拉克(美国国家科学基金会);罗伯特·W·CoreII(美国国家科学基金会);大卫·杜安(NOAA);西尔维娅·厄尔(DOT); J.埃德蒙(麻省理工学院);吉姆·英格利希 (CAN-DIVE); Steve Etchemendy(女); P·J·麦卡锡福克斯(URI); W.M.哈姆纳(加州大学洛杉矶分校):G.R.哈比森 (WHOI);格雷厄姆·霍克斯(能源部);费南·詹宁斯 (TAMU);阿尔·卡尔瓦蒂斯 (NOAA);基思·考勒姆(ONR);乔治·凯勒(俄勒冈州立大学);迈克·李(四); J·R·麦卡锡麦克法兰 (ISE); L.P.马丁(WHOI); Kim Reisenbichler (MBARI);中校乔治·金(美国海军); W.B.F.瑞安 (L-DGO); K.L.小史密斯 (S10); Allyn C. Vine (WHOI);巴里·瓦尔登 (WHOI); M.J.扬布鲁斯(HBOI);我们特别感谢 Lynne Carter Hanson (URI) 为我们所做的巨大努力以及她作为参与者在委员会的一些讨论中所做的贡献。我们还感谢蒙特利湾水族馆研究所 (MBARI) 对研究内容和进行的重要贡献。
过去几十年来,采用蒸汽压缩的传统制冷已广泛应用于大型工业系统,由于尺寸小的限制,在微电子冷却领域的应用很少。本研究提出了一种高效的机械制冷系统,用于主动冷却大功率微电子系统中印刷电路板上的电子元件。所提出的系统包括几个微型组件——压缩机、蒸发器、冷凝器——作为制冷系统的一部分,旨在适应小规模电力电子设备。该系统经过热优化,可达到高 COP(性能系数)。蒸发器/冷凝器单元使用微通道阵列。先前的研究表明,R-134s 制冷剂提供最佳的 COP/可行性比,同时也最适合微电子应用 [1]。本研究建立了使用 R134a 制冷剂的拟议小型蒸汽压缩制冷机的分析模型。制冷系统经过热优化,冷却功率范围为 20 至 100 W,系统 COP 值高达 4.5。在研究的最后一部分,
本类包括两项基本活动,即农作物产品生产和动物产品生产,还涵盖有机农业形式、转基因作物种植和转基因动物饲养。本类包括在露天和温室中种植作物。本类还包括与农业相关的服务活动以及狩猎、诱捕和相关活动。第 015 组(混合农业)打破了确定主要活动的通常原则。它承认许多农业控股公司已经合理平衡了农作物和动物生产,将它们归入其中一类或另一类是武断的。农业活动不包括对农产品的任何后续加工(归入第 10 和 11 类(食品和饮料制造)和第 12 类(烟草制品制造)),除了为主要市场准备所需的加工。此处包括为主要市场准备产品。本类不包括田间建设(例如农田梯田、排水、稻田准备等)归入 F 类(建设)和从事农产品营销的买家和合作协会(归入 G 类)。景观护理和维护也不包括在内,该类归入 8130 类。