甲状腺甲状腺癌(MTC)是由甲状腺par骨C细胞引起的神经内分泌肿瘤。它占所有甲状腺恶性肿瘤的2%,占所有甲状腺结节的0.4-1.4%(1)。诊断时,MTC患者通常已经患有淋巴结受累和远处转移(分别为35%和13%的病例)。MTC I,II,III和IV患者的10年生存率分别为100%,93%,71%和21%(2)。一级治疗通常包括甲状腺自由基切除术和中央颈部淋巴结清扫术。通常需要其他治疗,尤其是在远处转移的患者中,但是细胞毒性化疗和放射治疗几乎没有效果(3)。MTC作为零星(75-80%)(SMTC)或遗传性肿瘤(HMTC)表示,是由于在traut(RET)突变期间重新排列的种系,作为多内分泌肿瘤2综合征(MEN2)的一部分。使用下一代靶向测序(NGS)对SMTC的分子表征,大约56%的患者携带体细胞RET突变,24%的患者具有RAS基因突变,而2%的患者具有涉及其他已知基因的突变,但约18%的测试对任何已知的遗传驱动器(4)。在参与SMTC的突变类型和患者的预后之间已经建立了关联:在携带体细胞RET突变,Met918THR(M918T)的患者中,情况要比具有其他RET突变的患者差,而在患有RAS基因突变的患者中,情况差(5)。管理高级SMTC仍然是一个挑战。cabozantinib和vandetanib仍然是治疗晚期MTC的最常用药物。因此,用于预后目的评估患者的基因突变状态是有用的,但更重要的是,更重要的是定向选择对高级形式的新型靶向治疗方法,例如高度选择性的RET抑制剂pralsetinib和selpercatinib,现在批准了用于治疗MTC(6),或crizotinib in n a al and crizotinib in n an Al art-race-rack-rk-rk-rk-rk-rk-rk-rk-rk-rk-rk-rk-rk-rk-rk-rk resk ress批准。不幸的是,在五名MTC患者中,遗传驱动因素仍然未知,因此很难确定其预后并确定可能的靶向疗法。酪氨酸激酶抑制剂(TKIS)(Cabozantinib和Vandetanib)表现出可变程度的效率(8),但尚未证明可以提高整体存活率(9)。不幸的是,MTC通常对TKI具有抵抗力,从而降低了其效率,因此患者的预后恶化。这两种药物的耐受性通常也很差,因此治疗必须经常进行
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JoãoPedroCalado Barradas Branco St. Sciences和Information Technologies博士学位于2022年,主题是论文设计的无线通信方案,用于在毫米波带和THZ中进行超快速通信的无线通信计划。目前是里斯本ISCTE-大学应用学院应用数字技术学院应用数字技术系的辅助老师。其研究兴趣从属于无线通信网络,网络安全,大数据和机器学习领域。是IEEE的成员,也是成本 - 欧洲科学与技术合作的成员,它与来自各个国家的专业人员合作,开发以智能无线电通信领域为中心的解决方案,以进行包容性互动而无需不连续。此外,您的另一种协作与可靠和弹性6G系统的物理层安全解决方案的开发有关。它作为当地的组织者和各种会议和研讨会的审稿人参与。也是科学和信息技术领域的各种杂志的审稿人。
原始文章摘要简介:唐氏综合症是由21染色体三体染色体引起的遗传疾病,其特征是典型的物理特征,肌肉性肌张力低下和智力缺乏。综合征与更高的慢性疾病风险相关,使早期诊断和提供足够的刺激必不可少。在巴西,唐氏综合症出生的注册是由活出生的信息系统进行的。目的:分析2015年至2019年之间的Sinasc数据,确定与唐氏综合症发生率相关的趋势和因素。方法:根据对2015年至2019年之间5,512个唐氏综合症出生的分析,具有定量方法的描述性文献研究。从卫生服务提供的信息中调查了产妇的特征和出生条件。结果:流行病学数据表明,根据文献,唐氏综合症的患病率比预期的三倍。区域分布显示出显着的差异,南部和东南部的患病率更高,可能与社会人口统计学因素有关,例如较发达地区的产妇推迟。发现还证实了高级产妇年龄与综合征风险增加之间的关系。结论:结果加强了改善巴西唐氏综合症的通知,诊断和监测的必要性。专注于专业培训,产前改善和公平的健康获取,尤其是在较不发达的地区。关键词:唐氏综合症,流行率,流行病学,产妇年龄,统一卫生系统。
基于人工智能的系统的开发面临着多重艰巨挑战。这些挑战主要一方面归因于相关工程学科(系统、安全、安保)的技术债务、其固有的复杂性、尚未解决的问题,另一方面归因于人工智能自主性的新兴风险、人工智能启发式与所需确定性之间的权衡,以及总体而言,定义、描述、评估和证明基于人工智能的系统足够安全和可信的难度。尽管过去几十年来,许多领域做出了大量研究贡献并取得了不可否认的进步,但实验性人工智能和可认证人工智能之间仍然存在差距。本文旨在“通过设计”弥合这一差距。考虑到工程范式是指定、关联和推断知识的基础,提出了一种新范式来实现 AI 认证。所提出的范式承认现有的 AI 方法,即联结主义、符号主义和混合主义,并提出利用它们作为知识捕获的基本特征。因此获得了一个概念元体,分别包含数据驱动、知识驱动和混合驱动的类别。由于观察到研究偏离了知识驱动,而是努力采用数据驱动方法,我们的范式呼吁依靠混合驱动方法来增强知识工程,以改善它们的耦合并从它们的互补性中获益。
审查]计算机视觉和模式识别(CVPR)国际计算机视觉会议(ICCV)神经信息处理系统(NEURIPS)国际学习表征会议(ICLR)国际机器学习国际机器学习会议(ICML)国际声音,语音和信号处理(ICASSP)交易(ICASSP)交易(ICASSP)交易(ICASSP)在模式分析和机器Intelligence(TPAMI)研究(TPAMI)研究(TPAMI)研究(TPAMI)(TPAMI)(TPAMI)(TPAMI)(TPAMI)(TPAMI)(TPAMI)日记(JMLRR)(JMLRRRR)(JMLRRRR)(JMLRRRR)(JMLRRRRRR)大数据的交易
在芬顿样反应中,高价值的钴氧(CO IV = O)由于高氧化还原电位,长终生和抗干扰性能而引起了人们的兴趣,但其产生受到电子富含牛的氧气和含量富含氧气和含量中心的影响。在这里,我们使用situ co k-gede X射线吸收光谱中的钴单原子催化剂(co-SACS)激活过多氧硫酸盐(PMS)激活中co iv = o,并辨别出co iv = o的生成依赖于支持的(f f i)。像抗解酶-TIO 2一样支持高W f值,通过提取co-d电子来促进PMS末端 - 氧气 - 配体与CO位置的结合,从而降低了关键中间体的产生屏障(Co-ooso 3 2)。在PMS激活期间,锚定在氧化酶-tiO 2(共旋转2)上的CO原子表现出增强的CO IV = O co IV = O磺胺甲恶唑(SMX)降解的出色活性。CO-TIO 2 /PMS系统中CO IV = O的归一化稳态浓度比自由基的稳态浓度高三个数量级,比其他Co-SACS /PMS系统中产生的稳态浓度高1.3至11倍。co-tio 2 /pms在连续流动运行下以最小的CO 2+浸出持续效率地去除SMX,这表明其吸引人的水纯度潜力。总体而言,这些结果强调了支持选择的支持选择的显着性,以增强支持金属囊中的高价值金属氧和有效的PMS激活。2024科学中国出版社。由Elsevier B.V.和Science China Press出版。所有权利都保留,包括用于文本和数据挖掘,AI培训和类似技术的权利。
(90)智力工具在每个协议中都会产生风险,C.Halaldes,C.Hallra,C.Marra,H.Renval,H.Renval,H.Renval,H.Renval,H.Renval,F.Alfonsin,V.Alfonsin,V.Anderson,A.Anand,A.Anand,A.Anand,v.Ayllon,v.Ayllon,a.babic,c.babic,r.bruiage n.na,n.na,giiazg giaiaz, T.Govers,A.Koivisto,St.Kulashekhar,D.Larsen,P.G. -Lind,S.Marshall,S.Marshall S.Miraglia,F.Montonen,F.Penchen,F.Penchen,Perez,Perez,R.Salmelin,R.Salmelin,St.Sousa,St.Sousa,St.Sousa,A.Suyuthi,M.Tof,P.VecChio,P.Vecchio,A.A.
该项目受到成本最低的扩张计划(LCEP)研究的指导,该研究为满足伯利兹不断增长的能源需求提供了可持续且具有成本效益的方式提供了20年的路线图。电池存储系统的10兆瓦是在圣佩德罗(San Pedro)Pescador Drive的BEL变电站后面开发的,它是更大计划在全国范围内部署40 MW电池存储的第一阶段。该项目在圣佩德罗(San Pedro)的建设工作将于2024年开始,并于2025年完成。
建议1:2015年,沿海和海洋运营商管道行业计划(CAMO)进行了一项试点计划,该计划使用自动识别系统(AIS)监视洛杉矶港口Fourchon港口的两个管道上的船只交通。试点计划由管道和危险材料安全管理(PHMSA)的赠款资助。使用商业AIS数据的监视程序将警报发送给任何船只的AIS接收器,该船只通过0.5节或更少的指定管道的AIS接收器。如果为AIS输入配置了容器的电子图表显示和信息系统(ECDI)或自动雷达绘图辅助(ARP A),则将在这些设备上收到可听见和视觉警报。除了船舶上的警报外,管道操作员还可以在触发警报时订阅以接收通知。建议PHMSA和CAMO合作在高度集中的海底管道和商业船只交通的地区资助和建立AIS管道监控计划。海岸警卫队和联邦通信委员会(FCC)应审查并批准监测计划。