1。妇女的健康主题01:妇女在家中的健康,如果陈述:如果妇女有权通过各个年龄段和生活阶段在家中的诊断和治疗来满足其医疗保健需求怎么办?问题声明和机会:许多妇女面临着获得常规预防保健的障碍,这对于对潜在健康问题的早期发现和管理至关重要。主要障碍包括育儿责任,这通常阻止妇女优先考虑其个人健康需求;财务限制,可以使定期医疗保健访问无法承受;运输问题,这可能会使到达医疗机构具有挑战性;以及文化或家庭的看法,这可能阻止妇女寻求医疗护理。迫切需要解决这些障碍,并制定全面的策略以及创新,负担得起且易于使用的解决方案,以确保所有妇女都能获得常规的预防保健。尽管能够在自己家中的私密性中诊断和治疗妇女生活的所有年龄和生活的疾病的技术越来越可能,但很少有负担得起和/或目前在市场上可用,或者不容易使用客户。
(Fursova等,2023),菌血症(Hong等,2023; Nutman等,2023)和与呼吸机相关的肺炎(Riddles and Judge,2023)。值得注意的是,鲍曼尼曲霉最常见于重症监护病房(ICU)和重症患者,在这些患者中,感染对器官衰竭和脓毒症产生了显着贡献,代表了患者死亡的主要原因(Blanco等,2018; Seok等,2021)。碳青霉烯类历史上一直是控制A. baumannii感染的一线药物。然而,在过去的几十年中,这类药物的广泛使用,再加上鲍曼尼a。baumannii的内在耐药性和获得的抗药性特征,从而导致了受碳苯二甲酸苯甲酸甲抗体引起的感染的升级,这是由碳苯二甲酸苯丙胺的抗苯甲酸抗菌素(crab)(crab)(Raible等,2017年)。这种抗性特征表现出广泛的抗菌耐药性,进一步提高了其发病率和死亡率(Hamidian and Nigro,2019年)。目前,只有有限数量的药物,例如多粘蛋白和Tigecycline,可用于管理感染(Abdul-Mutakabbir等人,2021年)。螃蟹在世界卫生组织的病原体优先级清单中持有“优先级1:批判性”的名称,这表示对全球公共卫生的严重威胁(Tacconelli等,2018)。在马里兰州进行的一项调查,涉及482例机械通风患者的调查显示,鲍曼尼a。30.7%的感染率为30.7%,螃蟹占88例(59.5%)(Harris等,2023)。此外,一项调查报告了几乎所有临床或非临床蟹阳性患者的环境中的螃蟹载荷类似(Schechner等,2023)。因此,预防和控制螃蟹感染的及时有效策略对于限制其对医院获得的感染和死亡率的影响至关重要。
abtract:新技术的存在,RPA(机器人过程自动化),被认为是一般企业和为任何特定组织工作的个人的宝贵助手。企业可能会从这项技术中受益,但是,某些部门的员工可能会对这种技术替代感到受到威胁,这可能会导致个人扣除。本研究旨在发现员工对RPA在工作中应用的行为意图和观点。具体来说,该研究将主要集中在易用性和RPA的效率上。因此,可以通过调解因素(例如员工对RPA参与的满意度)对企业对企业的承诺水平。通过便利的抽样方法,带有229个观察结果的样本,将18个问题发送给了目前在各个行业运营的企业,这表明我们研究的关系表明了积极的方向。可以看出,RPA是一项新技术,使用和易于使用的意图对员工使用的意图产生了重大影响,从而增加了他们在工作时对公司的满意和承诺。本研究的结果支持先前研究的观点和发现,以及发现新因素的发现,即当员工有意使用RPA技术时,他们对企业的承诺将立即实施。
简介 DARPA 的使命是对突破性科学技术进行战略性早期投资,这些技术将对我们的国家安全产生长期的积极影响。作为这一使命的一部分,DARPA 对科学技术进行高风险、高回报的投资,这些投资有可能颠覆当前的理解和/或方法。全球范围内的科学和技术发现步伐都在加快,通过小企业创新研究 (SBIR) 和小企业技术转让 (STTR) 计划,产生了新的研究领域并确定了适合小企业利用的科学领域。小企业对于开发支持国家安全的技术至关重要。建议者考虑向国防部 (DoD) 各部门提出的研究/研发 (R/R&D) 是否也具有私营部门的潜力,无论是用于拟议的应用还是作为其他应用的基础。以下主题重点关注对 DARPA 使命很重要的技术领域,追求属于其技术办公室之一的创新研究概念。有关 DARPA 技术领域和相关研究主题的更多信息,请访问:http://www.darpa.mil/about-us/offices
简介 DARPA 的使命是对突破性科学技术进行战略性早期投资,这些技术将对我们的国家安全产生长期的积极影响。作为这一使命的一部分,DARPA 对科学技术进行高风险、高回报的投资,这些投资有可能颠覆当前的理解和/或方法。全球范围内的科学和技术发现步伐都在加快,从而产生了新的研究领域,并通过小型企业创新研究 (SBIR) 和小型企业技术转让 (STTR) 计划确定了适合小型企业利用的科学领域。小型企业对于开发支持国家安全的技术至关重要。建议者考虑向国防部 (DoD) 各部门提出的研究/研发 (R/R&D) 是否也具有私营部门的潜力,无论是用于拟议的应用还是作为其他应用的基础。以下主题重点关注对 DARPA 使命很重要的技术领域,追求属于其技术办公室之一的创新研究概念。有关 DARPA 技术领域和相关研究主题的更多信息,请访问:http://www.darpa.mil/about-us/offices
《美国救援计划法》(ARPA)于2021年3月11日签署为法律。ARPA第9817条从2021年4月1日至2022年3月31日,为州医疗补助计划提供了10%的联邦医疗援助百分比(FMAP),以补充现有的有关家庭和社区服务(HCBS)的州支出。 在2021年5月13日(SMDL)的Medicare&Medicaid Services(CMS)(SMDL)上发行的州医疗补助董事#21-003,CMS提供了以各种方式进行投资或重新投资这些资金的能力,以扩大和增强医疗服务覆盖的HCBS的投资和增强投资的HCBS,可寻求共同培养的能力,并建立了共证实和建立HCBS HCBS,并建立了HCBS。 虽然这些增强的资金是生成的,直到2022年3月31日,各州可以在2025年3月31日之前的任何时间支出这些资金。 这个机会使纽约州(州,纽约或纽约州)能够进行大量投资,以扩大,增强或加强医疗补助成员的HCB。 这项联邦资金在适当的时候到达了,随着提供商正在努力重建和扩大服务能力,适应大流行服务提供的现实,解决需求增加并建立劳动力能力。 对这些目的,国家提议进行投资,以支持我们最脆弱人群的需求。 各州的方法优先考虑具有长期可持续利益的投资,包括建立劳动力能力和数字基础设施以简化服务提供服务,以及在更直接的期限内提高服务质量和效率的努力,包括帮助HCBS提供者克服大流行有关的服务中断和支出。ARPA第9817条从2021年4月1日至2022年3月31日,为州医疗补助计划提供了10%的联邦医疗援助百分比(FMAP),以补充现有的有关家庭和社区服务(HCBS)的州支出。在2021年5月13日(SMDL)的Medicare&Medicaid Services(CMS)(SMDL)上发行的州医疗补助董事#21-003,CMS提供了以各种方式进行投资或重新投资这些资金的能力,以扩大和增强医疗服务覆盖的HCBS的投资和增强投资的HCBS,可寻求共同培养的能力,并建立了共证实和建立HCBS HCBS,并建立了HCBS。 虽然这些增强的资金是生成的,直到2022年3月31日,各州可以在2025年3月31日之前的任何时间支出这些资金。 这个机会使纽约州(州,纽约或纽约州)能够进行大量投资,以扩大,增强或加强医疗补助成员的HCB。 这项联邦资金在适当的时候到达了,随着提供商正在努力重建和扩大服务能力,适应大流行服务提供的现实,解决需求增加并建立劳动力能力。 对这些目的,国家提议进行投资,以支持我们最脆弱人群的需求。 各州的方法优先考虑具有长期可持续利益的投资,包括建立劳动力能力和数字基础设施以简化服务提供服务,以及在更直接的期限内提高服务质量和效率的努力,包括帮助HCBS提供者克服大流行有关的服务中断和支出。在2021年5月13日(SMDL)的Medicare&Medicaid Services(CMS)(SMDL)上发行的州医疗补助董事#21-003,CMS提供了以各种方式进行投资或重新投资这些资金的能力,以扩大和增强医疗服务覆盖的HCBS的投资和增强投资的HCBS,可寻求共同培养的能力,并建立了共证实和建立HCBS HCBS,并建立了HCBS。虽然这些增强的资金是生成的,直到2022年3月31日,各州可以在2025年3月31日之前的任何时间支出这些资金。这个机会使纽约州(州,纽约或纽约州)能够进行大量投资,以扩大,增强或加强医疗补助成员的HCB。这项联邦资金在适当的时候到达了,随着提供商正在努力重建和扩大服务能力,适应大流行服务提供的现实,解决需求增加并建立劳动力能力。对这些目的,国家提议进行投资,以支持我们最脆弱人群的需求。各州的方法优先考虑具有长期可持续利益的投资,包括建立劳动力能力和数字基础设施以简化服务提供服务,以及在更直接的期限内提高服务质量和效率的努力,包括帮助HCBS提供者克服大流行有关的服务中断和支出。国家很高兴地更新CMS,以了解我们在推进这些建议方面的进展。在此更新开始时,纽约支出计划包含三个类别的38个单独的建议。这三个类别包括:
提案提交说明 第 1 版 简介 DARPA 的使命是对突破性科学技术进行战略性早期投资,这些投资将对我们的国家安全产生长期积极影响。作为此使命的一部分,DARPA 对科学技术进行高风险、高回报的投资,这些投资有可能颠覆当前的理解和/或方法。全球范围内,科学和技术的发现速度都在加快,从而产生了新的研究领域,并通过 SBIR 和小企业技术转让 (STTR) 计划确定了适合小企业利用的科学领域。小企业对于开发支持国家安全的技术至关重要。鼓励提案人考虑向国防部 (DoD) 各部门提议的研究/研发 (R/R&D) 是否也具有私营部门的潜力,无论是用于拟议的应用还是作为其他应用的基础。以下主题重点关注对 DARPA 使命至关重要的技术领域,追求属于其技术办公室之一的创新研究概念。有关 DARPA 技术领域和感兴趣的研究主题的更多信息,请访问:http://www.darpa.mil/about-us/offices 。
摘要:人类活动引起的气候变化正在改变控制全球和澳大利亚自然灾害特征的地球系统过程。对未来气候变化下的灾害进行模型预估对于有效适应气候变化至关重要。本文介绍了 BARPA-R(澳大利亚气象局大气区域预估),这是一个区域气候模型,旨在对澳大利亚地区的气候预估进行降尺度处理,以研究未来的灾害。BARPA-R 是一个有限区域模型,水平网格间距为 17 公里,利用了英国气象局统一模型 (MetUM) 大气模型和英国联合陆地环境模拟器 (JULES) 陆地表面模型。为了建立可信度并符合协调区域气候降尺度实验 (CORDEX) 的实验设计,BARPA-R 框架已用于降尺度 ERA5 再分析。本文对本次评估试验进行了评估。基于性能的评估结果以ERA5为基准,自由运行的BARPA-R模拟与受观测约束的再分析之间的性能相当,这被视为良好结果。首先,对BARPA-R对澳大利亚地表气温、降水和10米风场的表征进行检验,发现其总体性能良好,偏差包括每日最高气温1 ◦ C的冷偏差、昼夜温差减小以及澳大利亚内陆地区每月高达25毫米的湿偏差。每日最高气温的近期趋势与观测结果一致。
复制蛋白A(RPA)是单个链DNA(ssDNA)结合蛋白,可协调各种DNA代谢过程,包括DNA复制,修复和重组。RPA是一种异三聚体蛋白,具有六个功能性寡糖/寡核苷酸(OB)结构域和柔性接头。 灵活性使RPA能够采用多种配置,并被认为可以调节其功能。 在此,使用单分子共焦荧光显微镜与光学镊子和粗粒细粒的分子动力学模拟结合使用,我们研究了在张力下ssDNA上单个RPA分子的扩散迁移。 在3 pn张力和100 mM KCl时,扩散系数D是最高(20,000个核苷酸2 /s),当张力或盐浓度增加时,则显着降低。 我们将张力效应归因于段转移,这受到DNA拉伸和盐效应的阻碍,降低了RPA-SSDNA的结合位点大小和相互作用能量的增加。 我们的综合研究使我们能够估计通过通过RPA上多个结合位点在DNA上的遥远位点的短暂桥接发生的细胞分段转移事件的大小和频率。 有趣的是,RPA三聚芯的删除仍然允许大量的ssDNA结合,尽管降低的接触面积使RPA的移动性增加了15倍。 最后,我们表征了RPA拥挤对RPA迁移的影响。 这些发现揭示了如何重塑高亲和力RPA-SSDNA相互作用以产生访问,这是多个DNA代谢过程中的关键步骤。RPA是一种异三聚体蛋白,具有六个功能性寡糖/寡核苷酸(OB)结构域和柔性接头。灵活性使RPA能够采用多种配置,并被认为可以调节其功能。在此,使用单分子共焦荧光显微镜与光学镊子和粗粒细粒的分子动力学模拟结合使用,我们研究了在张力下ssDNA上单个RPA分子的扩散迁移。在3 pn张力和100 mM KCl时,扩散系数D是最高(20,000个核苷酸2 /s),当张力或盐浓度增加时,则显着降低。我们将张力效应归因于段转移,这受到DNA拉伸和盐效应的阻碍,降低了RPA-SSDNA的结合位点大小和相互作用能量的增加。我们的综合研究使我们能够估计通过通过RPA上多个结合位点在DNA上的遥远位点的短暂桥接发生的细胞分段转移事件的大小和频率。有趣的是,RPA三聚芯的删除仍然允许大量的ssDNA结合,尽管降低的接触面积使RPA的移动性增加了15倍。最后,我们表征了RPA拥挤对RPA迁移的影响。这些发现揭示了如何重塑高亲和力RPA-SSDNA相互作用以产生访问,这是多个DNA代谢过程中的关键步骤。
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