摘要。Melioidosis是一种被忽视的热带疾病,会导致高发病率和死亡率。公共卫生意识对于预防和早期发现感染至关重要。该项目旨在开发一种国际适用的教育工具,以提高糖尿病和糖尿病患病率高的地区的社区意识。动画是通过国际合作创建的。来自不同文化背景的64名代表参加了调查,以评估动画。反馈是积极的,有85%的人同意他们将使用此视频进行公共教育,而82%的人同意该视频在其地区的背景下在文化上适合他们。在反馈后将动画固定。为了补充3分钟的动画,还创建了与临床医生,研究人员和患者的访谈的13分钟镜头。这些材料已通过国际Melioidosis网络在线提供,并且可以使用公开可用的软件轻松下载或用任何语言进行字幕,这证明了开发低成本适应性的健康教育材料的实用性
摘要:引入非土著物种(NIS)是对欧洲沿海生态系统完整性的主要威胁之一。基于DNA的评估已越来越多地用于监视NIS。但是,基于DNA的分类学分配的准确性在很大程度上取决于DNA条形码参考库的完成和可靠性。因此,我们旨在编译和审核欧洲发生的海洋无脊椎动物NIS的DNA条形码参考库。为此,我们使用三个数据库编制了NIS列表:欧洲外星物种信息网络(EASIN),关于水生非土著和隐性物种(Aquanis)的信息系统以及引入海洋物种(WRIMS)的世界登记册。对于每个物种,我们从生命数据系统(BOLD)的条形码(BOLD)中检索了可用的细胞色素C氧化酶亚基I(COI)线粒体基因序列,并使用了条形码,审计和等级系统(BAGS)来检查形成型名称和条形码索引编号(BINS)之间的一致性。从编译的1249种物种中,大约42%的物种有BOLD的记录,其中56%是不和谐的。我们进一步分析了这些案例,以确定不一致的原因并归因于其他注释标签。成功解决了35%,这增加了元法数据集中检测到的NIS数量的12个。但是,相当数量的垃圾箱仍然不一致。参考条形码记录的可靠性在NIS的情况下尤其重要,如果不需要时,错误的识别可能会触发动作或无所作为。
摘要:可再生能源之间互补性的好处已显示为具有积极影响,但在发电扩展计划研究中已被忽略。在本文中,对可再生能源和巴西区域之间的互补性进行了特征,并分析了相关系数。还提出了一种方法来优化来源之间的互补性,从而减少了储能要求。该方法适用于巴西案件,以满足100%可再生系统的2050年预计需求,并分析了互补性。数据的表征使我们能够提出五个太阳能区域,四个风区,三个水力区域和一个代表生物质的区域。可以找到水力区域之间的互补性(负相关):0.97;风与水域之间的0.86;生物质和水力量之间的0.96。拟议的方法使我们知道哪些区域及其各自的技术最能使电气系统受益,这是太阳能的北部,而东北方的风。最后,有可能通过补充季节性水力干旱时期的来源和地区来减少对储水的需求。
1 Department of Bioengineering, Rice University, Houston, TX 77030, USA 2 Rice Neuroengineering Initiative, Rice University, Houston, TX 77030, USA 3 Synthetic, Systems, and Physical Biology Program, Rice University, Houston, TX 77005, USA 4 Applied Physics Program, Rice University, Houston, TX 77005, USA Correspondence should be addressed to J.O.S.(jszab@rice.edu)摘要集中的超声脑屏障开口(FUS-BBBO)可以提供与腺相关的病毒载体(AAVS)来治疗大脑的遗传疾病。但是,这些疾病通常会影响大脑区域。此外,尚未评估FUS-BBBO在治疗大脑遗传疾病中的适用性。在此,我们同时评估了开放多达105个地点的转导效率和安全性。增加目标位点的数量提高了每个站点的基因递送效率。我们在大多数大脑区域中实现了多达60%的脑细胞的转导,具有可比的效率。此外,即使所有105个位点同时靶向,也没有对动物体重,神经元丧失或星形胶质细胞激活的负面影响,但使用FUS-BBBO的基因递送也是安全的。为了评估多部位FUS-BBBO在基因疗法中的应用,我们使用它用于基因编辑,使用群集的定期散布的短腔植物重复序列(CRISPR)/CRISPR-相关的9(CAS9)系统,并建立了有效的基因编辑,但在目标部位也丧失了神经元的损失。总体而言,这项研究提供了整个脑部转导效率的图和基因编辑的第一个例子,该基因编辑是在特定地点的非侵入性基因递送到大脑区域之后的。
教育作为培养人类的活动,消耗了一定数量的人类,财务和物质资源,并且最终以金融消费的形式证明了人类和物质资源的消费(Hanushek,1996)。对教育的投资是确保正常的教育活动财务消费的基础和先决条件,而对教育资金的投资将直接影响教育和经济的发展。必须通过一定程度的教育支出来实现教育的社会经济职能。金融教育资金是指政府在教育方面的特殊公共支出,由于其独特的政策背景和支出的稳定性,它使其成为教育合理发展的主要财务保证(Kruss等,2015)。
恢复行走是卒中后的主要康复目标 (1),但这种恢复往往变化很大 (2),恢复完全社区行走功能的个体比例有限 (3)。中风是对大脑的直接损伤,但在康复过程中很少评估大脑的功能特征。由于行走恢复的变化,测量和记录大脑特征有助于指导康复治疗的处方 (4)。功能性近红外光谱 (fNIRS) 是一种越来越流行的测量大脑活动的工具。它的便携性、对运动伪影的敏感度相对较低以及低成本使其成为测量行走过程中大脑的有吸引力的工具 (5)。fNIRS 使用成对的近红外光发射器和检测器光极,两者相距 3–4 厘米。这个分离距离允许记录 1.5–2 厘米的深度(即到达大脑皮层的皮层)和与脑电图 (EEG) 相比相对较高的空间分辨率。这些光电极可以放置在头皮的多个区域,以估计该区域氧合血红蛋白 (HbO) 和脱氧血红蛋白 (HbR) 浓度的变化。根据神经血管耦合理论,血红蛋白浓度的这些变化(HbO 增加和 HbR 降低)表明大脑皮层活动增加(6、7)。健康成年人从站立开始行走时,HbO 通常立即下降(表明氧气消耗),然后上升(表明氧气补充/增加氧气以满足神经元需求),并在行走开始后 5-10 秒达到峰值。随着行走的继续,HbO 的初始增加会下降,有时甚至在行走停止之前就达到基线或低于基线站立水平(8)。HbR 的反应通常相反,变化幅度相对较小。研究不同行走阶段(例如加速或稳态行走)的激活程度对于评估不同行走阶段的相对皮质需求非常重要。先前的研究表明,中风人群的血流动力学反应曲线不同(9)。然而,中风人群的血流动力学曲线有限,需要对中风后行走过程中的曲线进行更详细的描述。迄今为止,在中风中,大脑活动主要在
•现在,在低收入国家中,城市化正在发生。•撒哈拉以南非洲,南亚和东南亚的城市化率最高•居住在城市地区的穷人份额正在上升•全球南部的城市人均公共资源最少,至少10-20
2 https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/27/executive-order-on-tackling-the-climate- crisis-at-home-and-abroad/ 3 https://www.epa.gov/environmentaljustice/whejac-justice40-climate-and-economic-justice-screening-tool-executive- order 4 例如, (1) 美国交通部交通弱势人口普查区(历史上的 DAC) 由美国交通部(USDOT)开发的工具,帮助补助金申请人根据上述指标确定其提议项目的地点是否在 DAC 内: https://usdot.maps.arcgis.com/apps/dashboards/d6f90dfcc8b44525b04c7ce748a3674a (2) 电动汽车(EV)充电正义40美国运输部和特拉华州能源部 (USDOE) 开发的地图工具是一种帮助电动汽车充电规划工作与 Justice40 目标保持一致的工具,通过显示多个数据层来识别 DAC、联邦公路管理局 (FHWA) 指定的电动汽车走廊、公共直流快速充电站(非特斯拉)和变电站:https://anl.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=33f3e1fc30bf476099923224a1c1b3ee (3)美国能源部开发的低收入能源可负担性数据 (LEAD) 工具是一种地图工具,旨在帮助各州、社区和其他利益相关者了解低收入住房和能源特征,如年度能源负担(占收入的百分比)和年度能源成本:https://www.energy.gov/eere/slsc/maps/lead-tool 5 https://www.whitehouse.gov/ceq/news-updates/2022/02/18/ceq-publishes-draft-climate-and-economic-justice- screening-tool-key-component-in-the-implementation-of-president-bidens-justice40-initiative/ 6 请参考以下分析:https://rhg.com/research/inflation-reduction- act/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_axiosgenerate&stream=top ; https://energyinnovation.org/wp-content/uploads/2022/08/Modeling-the-Inflation-Reduction-Act-with-the-US-Energy- Policy-Simulator_August.pdf ; https://www.moodysanalytics.com/-/media/article/2022/assessing-the-macroeconomic-consequences-of-the-inflation-reduction-act-of-2022.pdf
人类加速区域 (HAR) 是人类基因组中进化最快的序列。当 HAR 于 2006 年被发现时,由于非编码基因组的注释很少,它们的功能尚不明了。从转基因动物到机器学习,多种技术一致表明 HAR 可作为基因调控增强子发挥作用,并在神经发育中显著富集。现在可以同时定量测量数千个 HAR 的增强子活性,并模拟每个核苷酸如何促进基因表达。这些策略揭示出许多人类 HAR 序列的功能与黑猩猩直系同源物不同,尽管同一 HAR 中单个核苷酸的变化可能具有相反的效果,与补偿性替换一致。为了全面评估 HAR 在人类进化中的作用,有必要通过实验和计算在更多细胞类型和发育阶段对它们进行剖析。
现代太空任务越来越多地穿越地月空间,需要扩展空间感知功能。传统的空间域感知 (SDA) 系统最初并非为探测和跟踪地月物体而建造的,这可能需要购置新的传感器系统。每个系统都有许多参数,包括传感类型、高度和平台数量,这些参数可能有所不同。任何“极点位置”的一个关键优势是它的位置远在黄道平面之外,并且提供独特的、在某些情况下是正交的观察几何形状,而这种几何形状迄今为止尚未开发用于操作部署。本文讨论了极点位置轨迹的物理原理、燃料与高度的交换以及技术更新,所有这些都表明在短期内展示极点位置 SDA 能力是可行的。此外,本文设计了一个拟议的原型,使用小型航天器与地面传感器协同工作,并描述了当前可供部署的技术。