年龄在 1518 岁以下的儿童中,有 1518 人接种了 2 剂 10 μg mRNA 疫苗(成人疫苗用量的三分之一),间隔 3 周。1 另外 750 名儿童接种了安慰剂疫苗。该研究评估了第二剂后至少 2 个月的安全性、中和抗体水平和疫苗效力。应 FDA 的要求,另外 1591 名接种疫苗的儿童在第二剂后接受了 2.5 周的随访,以扩大对不良事件的监测。辉瑞-BioNTech 报告称,该疫苗对有症状的 COVID-19 的有效率为 91%(共 19 例 COVID-19 病例,安慰剂组儿童中有 16 例 [每 1000 人年 100.6 例],接种 BNT162b2 疫苗的儿童中有 3 例 [每 1000 人年 9.3 例])。1 试验报告没有严重的 COVID-19、住院或死亡病例。在患上 COVID-19 的儿童中,接种疫苗的儿童症状较轻,这突显了疫苗所赋予的保护作用。不良反应在频率和严重程度上与年龄较大的儿童和成人报告的不良反应相似,包括注射部位疼痛(71%)、疲劳(39.4%),
数字技术在人们作为消费者、公民、工作者和企业家的生活中,甚至在个人关系中发挥着越来越重要的作用。1 数字技术可以大大扩展能力并促进人类安全。2 它们可以扩大人类自由、提高生产力并促进人类应对当前挑战——例如应对人类世风险和追踪流行病。数字技术也可以成为推动者。以手机为例,它可以增强自由并扩展人们沟通和获取信息的能力——例如,从而获得更好的医疗保健服务。3 数字技术与价值观和社会实践共同发展,因此对人们的能动性产生间接影响。4 数字技术还可以直接影响能动性——例如,增加社区参与和动员的机会。5
在过去的几十年里,市中心对地下空间的需求不断增加。在现有建筑物下方开辟地下空间是一种有效的解决方案。基础托换和开挖有助于扩大地下空间,而不会影响建筑物的日常使用。基础托换是一个广义的术语,描述了通过增加支撑来修改现有地基的过程,包括喷射注浆、压实注浆和微型桩[1]。基于缩尺模型试验和案例,地下托换技术在日本取得了进展[2–4]。与此同时,许多国家广泛采用了一些基于地下建筑的基础托换方法[5–10]。近年来,基础托换技术在中国取得了快速发展[11–14]。最后,基于缩尺模型试验的基础托换技术得出了几个有价值的结论
摘要。遥感技术的快速发展为进一步发展目前主要基于被动航空图像的全国测绘程序提供了有趣的可能性。特别是,我们假设多时相机载激光扫描 (ALS) 在地形测绘方面具有巨大的未被发现的潜力。在本研究中,首次测试了多时相多光谱 ALS 数据的自动变化检测。结果表明,直接比较不同日期的高度和强度数据可以揭示与郊区发展相关的微小变化。未来工作的主要挑战是将变化与地图制作中感兴趣的对象联系起来。为了在未来的测绘中有效利用多源遥感数据,我们还研究了卫星图像和地面数据补充多光谱 ALS 的潜力。开发并测试了一种从 Sentinel-2 卫星图像时间序列中进行连续变化监测的方法。最后,使用地面移动激光扫描获取高密度点云并自动将其分为四类。将结果与 ALS 数据进行比较,并讨论了不同数据源在未来地图更新过程中可能发挥的作用。© 作者。由 SPIE 根据 Creative Commons Attribution 4.0 Unported 许可证发布。全部或部分分发或复制本作品需要完全署名原始出版物,包括其 DOI。[DOI:10.1117/1.JRS.13.4.044504]
偏差定制使量子纠错码能够利用量子比特噪声不对称性。最近,有研究表明,表面码的一种修改形式 XZZX 码在偏置噪声下表现出显著改善的性能。在这项工作中,我们证明量子低密度奇偶校验码也可以进行类似的偏差定制。我们引入了一种偏差定制的提升乘积码构造,该构造提供了一个框架,可将偏差定制方法扩展到二维拓扑码系列之外。我们给出了基于经典准循环码的偏差定制提升乘积码的示例,并使用信念传播加有序统计解码器对其性能进行了数值评估。我们在非对称噪声下进行的蒙特卡罗模拟表明,与去极化噪声相比,偏差定制码在错误抑制方面实现了几个数量级的提高。
组成和成分当前,所有流感疫苗仍然是四价(四杀),也就是说,它们包含四种不同病毒菌株的成分:两种A型和两种B型。流感病毒的基因组不断matt。因此,根据世卫组织的建议,每年疫苗中包含的菌株每年都适应流行病学状况。在CAVID-19大流行期间,很可能消除了流感B菌株。因此,我们可以假设从2025年开始,仍然需要针对流感的三价疫苗。
保护科学家担心,本地动植物不会迅速转移其范围,无法跟上快速的气候变化(IPCC 2023),从而导致大规模的人口下降并改变了生态社区的组成和多样性(例如,Chen等人。2011,Lenoir&Svenning 2015,Pecl等。2017)。同时,入侵科学家担心不寻常的动植物可能会迅速扩展到新的地区(例如,Dukes&Mooney 1999,Hellmann等人。2008),进一步加剧了它们的生态影响。 这种并置似乎带来了冲突。 本地物种居住在其历史地理范围内,预计将无法占用,而非本地物种则被预计居住在人类引起的新地理范围内,预计有望成功。 在这里,我们回顾了与以下两个期望相关的证据:气候变化是否为非本地物种创造优势?2008),进一步加剧了它们的生态影响。这种并置似乎带来了冲突。本地物种居住在其历史地理范围内,预计将无法占用,而非本地物种则被预计居住在人类引起的新地理范围内,预计有望成功。在这里,我们回顾了与以下两个期望相关的证据:气候变化是否为非本地物种创造优势?
AGH 空间技术中心研究人员团队的全职副教授职位。该职位的任务是制定一项基于创新思维和科学卓越的研究计划,以补充目前在空间地质学、空间资源和空间经济方面的专业知识。担任此职位的人员将负责国际层面的研究计划,以设计和实施广义的空间地质学研究,同时考虑到空间经济,并负责获得基于国家和国际基金(包括行业实体的资金)的项目资金。作为研究活动的一部分,他或她将与学术单位、利益相关者和行业伙伴建立国际伙伴关系,并宣传上述领域的项目成果。该职位的候选人应具有出版社管理经验。主题领域:空间资源、空间地质学、空间经济。全职工作,固定期限合同至 2025 年 12 月 31 日,可延长,包括永久合同延长。计划从 2025 年 3 月 24 日起开始工作。
其他研究小组和研究所则与 CVD 薄膜半导体、光催化剂、石墨烯和传感器的合成有关。展望未来,IUMA 将扩展其专业知识,专注于 2D 薄膜半导体器件制造,特别是在热电器件和电池(半导体、金属、合金)和微挤压工艺的创新领域。除此之外,该研究所还提供晶圆和器件特性、测试、键合和封装(2D、3D)方面的先进能力,确保半导体产品的质量和可靠性。这种面向未来的方法将推动尖端薄膜半导体技术的发展,进一步巩固大加那利岛作为该领域创新中心的地位,作为技术产品的补充和附加,我们的专家咨询服务涵盖广泛的领域,包括税收优化、投资指导、公共融资援助、业务支持、研发融资以及法律和监管咨询。我们拥有一支经验丰富的专业团队,提供战略见解和个性化解决方案,以应对当今复杂的商业环境。
AFHSB 的综合生物监测 (IB) 部门继续扩展其对作战司令部 (CCMD) 的关键支持,建立了独特的健康监测探索者 (HSE) 地图绘制能力,能够为 CCMD、联合参谋部、军事部门和其他 MHS 公共卫生领导提供近乎实时的全球健康监测和对全球具有作战意义的疫情的了解。这种基于网络的地图绘制能力已经得到扩展,为 IB 的客户(尤其是 CCMD)提供了可视化军事相关疾病和其他医疗事件/疫情重要细节的能力。该能力以可靠的方式为 CCMD 和医疗计划人员提供“触手可及”的医疗威胁信息,使 DHA 的第四个目标“为作战部队提供全球综合健康解决方案”成为可能。 HSE 地图平台的建立解决了 CSA 审查小组 (CSART) 2018 年报告中指出的一个重要差距——显然需要一个生物监测信息的“一站式服务”,这些信息是经过整理的、及时的、与军事相关的,并以快速且易于理解的格式呈现给部队健康保护 (FHP) 决策者。