摘要 将结直肠癌按不同的治疗反应分为亚组最初是根据特定生物标志物与治疗结果之间的描述性关联。最近,基于可繁殖的患者来源肿瘤样本的临床前模型提高了对疾病生物学的理解,促进了相关信息的功能验证和发现新的反应决定因素、治疗靶点以及肿瘤适应和耐药机制。我们回顾了患者来源模型对推进结直肠癌表征的贡献,讨论了它们对临床决策的影响,并强调了通过此类方法获得的结果在解释和临床可转移性方面面临的新挑战。
li,D.,Xiong,Q.,Liang,L。&Duan,H。(2021)。多元素纳米组件:从理性设计到生物医学应用。生物材料科学,9(22),7323-7342。https://dx.doi.org/10.1039/d1bm01106ehttps://dx.doi.org/10.1039/d1bm01106e
通讯作者:Livio Trusolino,意大利都灵坎迪奥洛癌症研究所 FPO IRCCS 转化癌症医学实验室,Strada Provinciale 142,km 3.95,坎迪奥洛 10060。电话 +39 011 993-32-27.电子邮件:livio.trusolino@ircc.it 资金:由意大利癌症研究协会 AIRC 资助,研究者资助 22802; AIRC 5x1000 拨款 21091; AIRC/CRUK/FC AECC 加速器奖 22795; H2020 赠款协议编号754923 巨人;皮埃蒙特癌症研究基金会 - ONLUS,5x1000 卫生部 2014、2015 和 2016。LT 是 EurOPDX 联盟的成员。利益冲突披露:LT 获得 Symphogen、Servier、Pfizer、Menarini 和 Merus 的研究资助,并且是 Eli Lilly、AstraZeneca 和 Merck KGaA 的演讲局成员。
自动化工厂、核电站、电信中心和空间站等设施的计算机控制操作环境正变得越来越复杂。随着这种复杂性的增长,使用集中管理和调度策略来控制此类环境将变得越来越困难,这些策略既能应对意外事件,又能灵活应对可能随时间发生的操作和环境变化。解决这个问题的一个越来越有吸引力的方法是将此类操作的控制权分配给许多智能的、能够完成任务的计算代理。现实世界领域可能由多个代理组成。在这样的领域中,代理通常会执行许多复杂的任务,这些任务需要在一定程度上关注环境变化、时间限制、计算资源界限以及代理的短期行动可能对其长期目标产生的影响。在现实世界中操作意味着必须在时间和空间的多个粒度级别上处理意外事件。虽然代理必须保持反应才能生存,但如果代理要与其他代理协调行动并以有效的方式处理复杂任务,则需要一定程度的战略和预测决策。本论文提出了一种新的集成代理架构,旨在为理性、自主、移动的代理提供在动态、实时、多代理领域中执行复杂、资源受限任务通常所需的各种行为。在调查了一系列现有架构并充分考虑了在特定此类领域中产生有效、稳健和灵活行为的要求后,通过集成许多审议和非审议控制功能,设计了最终的软件控制架构——TouringMachine 代理架构。这些功能以分层方式排列,组合起来赋予代理丰富的反应、目标导向、反思和预测能力。考虑到代理的内部配置、任务环境和随后的行为库之间存在的复杂关系,代理架构已与功能丰富的仪表化模拟测试平台结合实施。该测试平台允许创建一组不同的单代理和多代理导航任务场景,已用于评估架构的实用性并确定其一些主要优点和缺点。
自动化工厂、核电站、电信中心和空间站等设施的计算机控制操作环境正变得越来越复杂。随着这种复杂性的增长,使用集中管理和调度策略来控制此类环境将变得越来越困难,这些策略既能应对意外事件,又能灵活应对可能随时间发生的操作和环境变化。解决这个问题的一个越来越有吸引力的方法是将此类操作的控制权分配给许多智能的、能够完成任务的计算代理。现实世界领域可能由多个代理组成。在这样的领域中,代理通常会执行许多复杂的任务,这些任务需要在一定程度上关注环境变化、时间限制、计算资源界限以及代理的短期行动可能对其长期目标产生的影响。在现实世界中操作意味着必须在时间和空间的多个粒度级别上处理意外事件。虽然代理必须保持反应才能生存,但如果代理要与其他代理协调行动并以有效的方式处理复杂任务,则需要一定程度的战略和预测决策。本论文提出了一种新的集成代理架构,旨在为理性、自主、移动的代理提供在动态、实时、多代理领域中执行复杂、资源受限任务通常所需的各种行为。在调查了一系列现有架构并充分考虑了在特定此类领域中产生有效、稳健和灵活行为的要求后,通过集成许多审议和非审议控制功能,设计了最终的软件控制架构——TouringMachine 代理架构。这些功能以分层方式排列,组合起来赋予代理丰富的反应、目标导向、反思和预测能力。考虑到代理的内部配置、任务环境和随后的行为库之间存在的复杂关系,代理架构已与功能丰富的仪表化模拟测试平台结合实施。该测试平台允许创建一组不同的单代理和多代理导航任务场景,已用于评估架构的实用性并确定其一些主要优点和缺点。
电池储能系统教区委员会及其议员在过去六个月中曾有过,并且自2024年7月初向马尔文山(Malvern Hills Plansing)提交了最初的筛查申请,因此完全致力于研究和考虑所有关于在奈特顿(Teme)Hucklebatch农场的电池储能系统提案的论点。从筛选申请公开并促成了社区和附近物业的筛查申请,人们对预期的恐慌和不确定性存在恐慌和不确定性。最初的信念是,奈特顿(Knighton)在特姆(Teme)上会有一个庞大的太阳能电池板农场,占地200英亩,有些人陈述的形象会破坏他们的景观和社区内的乡村景观。很快就确定了太阳能农场不是提案,而是其他东西,社区中大多数人以前从未听说过的东西,电池能量存储系统或贝丝。Integrum Energy遵循了政府有关此类BES提案的规划申请的建议,并发出了有关其建议的信息的咨询通知。这次咨询提供了有关他们的计划,安装类型,位置和大约开发规模的洞察力。从此开始,每个人都对实际提案有更清晰的想法,这当然不是一百英亩的太阳能农场,而是一个储能设施,在少于4英亩的化合物中。这暂时缓解了一小部分社区成员的紧张局势,他们立即保留了任何巨大的发展。当一些公众对贝斯的性质进行更深入的研究,更具体地说是他们列出的可能风险时,这是短暂的。bess确实提出了一定的风险,每个人都应对其使用有初步的保留,尤其是靠近的房屋。忽略这些风险是错误的,但同样,必须仔细评估它们,以真正反映任何灾难性事件的实际风险和概率。一切都有一个风险因素,无论是贝斯,在家庭棚中充电还是在农村地区装满稻草的谷仓。即使是穿越道路的人,风险要素也无法忽视,这是一个平衡问题,以及风险的可能性是否超过了优势。
美国芝加哥西北大学Feinberg医学院胃肠病学系; b第四本地方医疗团队,希腊克里特岛的赫拉克里昂市政府实践和学术实践; C荷兰阿姆斯特丹阿姆斯特丹医学中心胃肠病学系; D美国德克萨斯州休斯敦贝勒医学院医学系; e德国西根的荣格 - 塞金医院内科医学系;西班牙巴塞罗那大学加泰罗尼亚卫生研究所的F La Mina初级保健学术中心; G意大利帕多亚大学帕多瓦大学肿瘤学和胃肠病学系; H Wingate Neurogastroenterology H Wingate研究所,英国伦敦皇后大学玛丽大学;我的个人练习,罗马尼亚布加勒斯特;加利福尼亚大学圣地亚哥分校的J胃肠病学系J; K纽卡斯尔,纽卡斯尔大学纽卡斯尔大学校园医学科学学院,名誉教授,英国泰恩河上
•间接方法 - 从分析为活动/非活动的结构中提取3D信息。这种情况不同于一种情况,其中大分子分子靶标的三维结构已知,例如,对于允许允许“直接”表征配体受体相互作用的酶抑制剂的药物,两种
自动化工厂、核电站、电信中心和空间站等设施的计算机控制操作环境正变得越来越复杂。随着这种复杂性的增长,使用集中管理和调度策略来控制此类环境将变得越来越困难,这些策略既能应对意外事件,又能灵活应对可能随时间发生的操作和环境变化。解决这个问题的一个越来越有吸引力的方法是将此类操作的控制权分配给许多智能的、完成任务的计算代理。现实世界领域可能由多个代理填充。在这样的领域中,代理通常会执行许多复杂的任务,需要在一定程度上关注环境变化、时间约束、计算资源界限以及代理的短期行动可能对其长期目标产生的影响。在现实世界中运作意味着必须在时间和空间的多个粒度级别上处理意外事件。虽然代理必须保持反应能力才能生存,但如果代理要与其他代理协调其行动并以有效的方式处理复杂任务,则需要一定程度的战略和预测决策。本论文提出了一种新的集成代理架构,旨在为理性、自主、移动的代理提供在动态、实时、多代理领域中执行复杂、资源受限任务通常所需的各种行为。在调查了一系列现有架构并充分考虑了在特定领域中产生有效、稳健和灵活行为的要求后,通过集成许多审议和非审议控制功能,设计了最终的软件控制架构——TouringMachine 代理架构。这些功能以分层方式排列,组合起来赋予代理丰富的反应、目标导向、反思和预测能力。认识到代理的内部配置、任务环境和随后的行为库之间存在的复杂关系,代理架构已与功能丰富的仪器化模拟测试平台结合实施。该测试平台允许创建多种单智能体和多智能体导航任务场景,已用于评估架构的实用性并确定其一些主要优点和缺点。