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研究与创新总司与欧盟委员会联合研究中心密切合作,目前正在运行欧盟委员会于 2022 年 12 月建议启动的测试框架。该建议的目的是为化学品和先进材料制定“安全且可持续的设计框架”。这引发了关于如何将这个测试框架转变为可操作框架的重要讨论。在此背景下,我们研究与创新总司欢迎广大利益相关者社区参与该框架的测试阶段,包括本版中的贡献和论文。他们强调了将该框架作为研究和创新指南应用背后的创新潜力,不仅针对欧盟,还针对各个成员国、个体研究人员和个体创新者。委员会在 2022 年的建议中提出的框架测试阶段实际上已经允许确定剩余的挑战以及联合起来寻找和资助解决方案的必要性,从而提升欧洲的科学和工业领导力。
2024 年,Kazi N Islam 等人 2 的综述强调,安非他酮已被证明可通过抑制肾上腺素和多巴胺的再摄取来增强神经递质活性。单胺氧化酶抑制剂可抑制单胺氧化酶活性并减缓神经递质代谢,两者合用可能会导致去甲肾上腺素和多巴胺水平显著升高,从而引发严重的心血管事件,如高血压危象和中枢神经系统过度兴奋。先前的研究 3 揭示了高体重指数 (BMI) 与抑郁或焦虑之间存在复杂的双向关联,单胺氧化酶抑制剂仍然是治疗这些疾病的重要药物。在研究人群中,抑郁症或焦虑症患者未被明确排除,这可能低估了纳曲酮-安非他酮与单胺氧化酶抑制剂之间相互作用的风险。因此,在未来的研究中,建议彻底审查参与者的用药史,以避免潜在的药物相互作用。
在 2024 年 10 月的会议上,免疫实践咨询委员会* (ACIP) 批准了《美国 2025 年 19 岁或以上成人推荐免疫接种时间表》。该时间表通过提供当前 ACIP 对成人疫苗接种建议的综合摘要,为医疗保健提供者以及公共卫生和其他专业人员提供支持。2025 年时间表包括对封面、表格、注释和附录的几项更新。† 附录仍是时间表的一部分,将用于总结下一次年度时间表更新之前的新或更新的 ACIP 建议。强烈建议医疗保健提供者在为个别患者提出建议时一起使用时间表的所有部分(封面、表格、注释、附录和附录)。2025 年成人免疫接种时间表可在 CDC 网站 (https://www. cdc.gov/vaccines/hcp/imz-schedules/index.html) 上找到。
在 2023 年 10 月的会议上,免疫实践咨询委员会* (ACIP) 批准了《美国 2024 年 19 岁及以上成人免疫接种建议计划》。成人免疫接种计划可在 CDC 免疫接种计划网站 (https://www.cdc.gov/vaccines/schedules) 上找到,每年发布一次,以整合和总结 ACIP 对成人疫苗接种建议的更新,并协助医疗保健提供者实施当前的 ACIP 建议。2024 年免疫接种计划包括对 2023 年免疫接种计划的封面、表格、注释和附录的几处更改。† 此外,2024 年成人免疫接种计划包括一个新的附录部分,其中总结了下次成人免疫接种计划年度更新之前将出现的新的或更新的 ACIP 建议。建议医疗保健提供者结合使用封面、表格、注释、附录和附录来确定针对患者群体的推荐疫苗接种。
情况RSV活动在全国范围内增加。在洛杉矶县,前哨实验室监视显示RSV每周标本的百分比略有增加。在加利福尼亚州,RSV在10月至3月之间最常见。本沟通提供了有关最近介绍的母体RSV疫苗的信息,以防止其新生儿中发生严重的RSV,并更新考虑了在母体疫苗可用性的情况下管理长效RSV单克隆抗体Nirsevimab。有关对RSV免疫成年人免疫成年人的尾巴,请参见2023年9月6日,拉汉(Lahan),免疫婴儿和老年人,以保护他们免受严重的RSV的侵害。免疫以防止婴儿疫苗接种或使用Nirsevimab免疫的婴儿进行严重RSV,以防止婴儿期RSV下呼吸道感染。对于大多数患者来说,这两种产品都不是必需的,提供者应就两种选择向家庭提供咨询。
人工智能 (AI) 不断融入各个领域和行业。多年来,社交媒体公司利用人工智能技术来审核用户的内容、个性化推荐并优化整体用户体验。虽然机器学习模型在识别和处理有害和暴力内容方面已被证明是有效的,但越来越多的人担心这些模型在应用于非英语内容时会做出偏见和歧视性决定。在本文中,我重点介绍了 Meta 的 Facebook 在管理阿拉伯语内容方面采用的人工智能内容审核。我认为阿拉伯语内容受到“不一致审核”的影响,这意味着某些内容将被过度审核,而其他内容尽管违反了平台的标准,但仍将保持不变。这些不一致限制了用户在该地区参与有意义的政治辩论的能力。简而言之,讲阿拉伯语的用户现在不确定他们的内容是否会被算法删除或保留。这种不明确和不一致的审核导致阿拉伯互联网用户对人工智能工具和应用程序产生社会不信任。
引言 转基因小鼠被广泛用于研究基因功能和建立人类疾病模型。传统的基因打靶方法 1 ,是通过在小鼠 ES 细胞中同源重组 (HR) 引入突变来生成的突变小鼠。注射入野生型 (WT) 小鼠囊胚的靶向 ES 细胞可形成嵌合小鼠的生殖系,当嵌合小鼠通过生殖系传递时,就会产生含有靶基因的后代 1 。通过 ES 细胞的 HR 生成突变小鼠成本高且耗时,因为需要选择基因打靶的 ES 细胞克隆并注射入囊胚来生成嵌合小鼠,然后必须对其进行繁殖以产生单基因突变后代,这个过程通常需要 9 到 12 个月。构建携带多个突变的小鼠将增加更多的时间和精力。此外,HR 基因靶向需要使用 ES 细胞技术,而大多数哺乳动物物种无法使用这种方法。
自 2005 年起,免疫实践咨询委员会 (ACIP) 建议青少年和成人接种单剂破伤风类毒素、减毒白喉类毒素和无细胞百日咳 (Tdap) 疫苗 (1,2)。接种 Tdap 后,建议每 10 年或在伤口处理时接种一次破伤风和白喉类毒素 (Td) 疫苗加强剂。在 2019 年 10 月的 ACIP 会议上,该组织更新了其建议,允许使用 Td 或 Tdap,而之前只推荐使用 Td。这些情况包括每十年接种一次 Td 加强剂,对于既往接种过 Tdap 的人群,当伤口处理需要时进行破伤风预防,以及对于年龄≥7 岁且疫苗接种史不完整或不明的人群,在补种免疫计划中接种多剂疫苗。在之前仅建议使用 Td 的情况下,允许使用 Tdap 或 Td 可提高医疗服务提供者的护理灵活性。本报告更新了 ACIP 关于使用 Tdap 疫苗的建议和指导 ( 3 )。
摘要 - 增强学习(RL)已经证明了在空中机器人控制中的短期培训中保持政策可塑性的能力。但是,在非平稳环境中长期学习时,这些策略已显示出可塑性的丧失。例如,观察到标准近端策略优化(PPO)策略在长期培训环境中崩溃并导致重大控制绩效降级。为了解决这个问题,这项工作提出了一项成本吸引力的框架,该工作使用回顾性成本机制(ROCOM)与非固定环境平衡RL培训中的奖励和损失。使用奖励和损失之间的成本梯度关系,我们的框架动态更新了学习率,以在受干扰的风环境中积极训练控制政策。我们的实验结果表明,我们的框架在不同的风条件下学习了悬停任务的政策,而在可变的风条件下,与使用PPO的L2正则化相比,在可变风条件下的政策崩溃,休眠单位的休眠单位少11.29%。项目网站:https://aerialroboticsgroup.github.io/ rl-plasticity-project/