摘要评论文章构成了读者和期刊所喜欢和追捧的重要文献主题。它们对于捕获最近的研究工作的关键细节至关重要,并与先前关于类似主题的研究建立了联系。在越来越多的科学出版物的时代,制作审查文章的时代至关重要。本文深入研究了过程的主题,并阐明了起草文章的方法论和基本原理。介绍了评论文章的简要概述。讨论了撰写评论文章及其结构的基本规则。良好写作的重要性也被突出显示。此外,作者还提供了有关在哪里发表准备好的评论论文的见解。关键字:文章发布;新手研究员;评论文章;科学出版物;写作指南
•初步审查提交表使用WCG IRB Connexus或IRBNet进行研究提交。•协议:如果不确定协议文档需要什么要求,请在此处查看WCG白皮书。对于协议模板,有多个在线选项,包括NIH的单词模板文档和协议写作工具。•当前的首席研究人员(PI)的专业许可证,显示了到期日期(联邦法规不承认副研究人员;因此,如果两个PIS计划分享对一项研究的监督,则董事会需要为每个研究人员提供一份完整的提交表格,并持有每种个人的个人责任,以负责整个研究的行为。•首席研究员的Vitae(CV)•同意书(如果WCG IRB尚未批准)。请提交同意表格为Microsoft Word兼容文件(.doc,.docx,.rtf)。•提供给参与者未包括的其他材料,例如广告,问卷,参与者日记等。(在协议中引用的任何未经修改的商业验证仪器都不会单独列出批准信。但是,该协议的批准确实扩展到了批准协议中所述的行业标准形式的使用。)
天然细胞的粘弹性。微流体系统用于精确控制这些合成细胞的大小,形状和机械性能。它们的粘弹性使合成细胞可以更好地复制T细胞检测到的有机细胞相互作用,从而显着改善了T细胞激活,扩展和功能。
由于需要立即治疗且缺乏特定病原体信息,为脓毒症患者选择正确的抗生素疗法是一项复杂的挑战。这通常需要使用广谱抗生素作为经验疗法,旨在覆盖广泛的潜在病原体。然而,这一程序大大促进了抗生素耐药性的产生和传播,这对社会、卫生政策和经济来说是一个重大问题。我们的项目正在通过确定对新诊断为脓毒症的患者治疗最有效的针对性抗生素来应对这一挑战。我们的考虑基于 2012 年至 2023 年期间入住德国伯特利福音医院 (EvKB,德国) 重症监护病房的脓毒症患者数据。数据包括核心患者信息、实验室结果和微生物学分析,包括现有病原体的耐药性状态。我们工作的一个重要部分是比较应用于我们数据的不同类型的推荐系统。通过使用微生物学数据,我们创建了一个患者-治疗矩阵,其中包含每个患者每种疗法的耐药性信息。该矩阵很稀疏,因为每个患者只接受了有限数量的抗生素。为了填补这些空白,我们应用了协同过滤技术(基于方法和模型)以及包含人口统计过滤的混合方法。此外,我们通过结合基于用户和基于项目的过滤并结合患者和治疗的相似性来扩展混合方法。这些方法使我们能够推荐最有效的治疗方法,并以医学相关性和过敏等停止标准为指导。最终,我们的健康推荐系统旨在支持临床医生选择有效的有针对性的抗生素,从而有助于减少抗生素耐药性,提高患者生存率并增进公共健康。
新加坡南洋理工大学物理与数学科学学院的博士生 Leevi Kallioniemi 使用蓝色激光装置生成纠缠光子对。图片来源:新加坡南洋理工大学 研究人员的这一发现可以使量子计算更加紧凑,可能将基本组件缩小 1,000 倍,同时需要更少的设备。目前正在开发的一类量子计算机依赖于光粒子或光子对,它们彼此连接,用量子物理学术语来说,是“纠缠的”。生成这些光子的一种方法是将激光照射到毫米厚的晶体中,并使用光学设备确保光子彼此连接。这种方法的缺点是它太笨重,无法集成到计算机芯片中。
新加坡南洋理工大学物理与数学科学学院的博士生 Leevi Kallioniemi 使用蓝色激光装置生成纠缠光子对。图片来源:新加坡南洋理工大学 研究人员的这一发现可以使量子计算更加紧凑,可能将基本组件缩小 1,000 倍,同时需要更少的设备。目前正在开发的一类量子计算机依赖于光粒子或光子对,它们彼此连接,用量子物理学术语来说,是“纠缠的”。生成这些光子的一种方法是将激光照射到毫米厚的晶体中,并使用光学设备确保光子彼此连接。这种方法的缺点是它太笨重,无法集成到计算机芯片中。
1)居住卡2)带有国家健康保险的护照,您的医疗费用付款将是总金额的30%。(*0至18岁的儿童共付额(到18岁后的3月31日之前)居住在纳戈亚市的孩子将免费获得医疗费用。)国家健康保险的保费是根据您上一年在日本的收入计算的。由于您上一年在日本的收入通常为零,因此您的第一年的保费为一个人每月为1,200〜1,600日元。(40至64岁之间的人必须付出比年轻人支付的额外费用。也将根据您的依赖数量增加保费。)但是,从第二年开始,通常您的每月保费将与第一年相比。有关更多详细信息,请联系您的病房办公室。
###有关这项研究的更多信息,请参见“直接模拟和机器学习结构识别揭示软马心和孪生动态”,Jun-Ichi Fukuda和Kazuaki Z. Takahashi,PNAS,doi:自1911年成立以来,以研究为导向的高等教育机构。京都大学的世界一流研究中心拥有约19,000名学生和8,000名教职员工,涵盖了从人文和艺术到工程和医学科学的广泛研究领域和研究领域。它的多个校园(包括日本最大的校园之一)位于福冈市,这是日本九州西南部的沿海大都市,经常被排名世界上最宜居的城市,历史上被称为日本的亚洲门户。通过其2030年的愿景,Kyushu U将“通过综合知识推动社会变革”。其协同应用知识的应用将涵盖所有学术界,并解决社会中的问题,同时创新新系统,以实现更美好的未来。关于日本最大的公共研究组织之一,美国国家先进工业科学技术研究所(AIST)的重点是对日本工业和社会有用的技术的创建和实际实现,以及“弥合”创新技术种子和商业化之间的差距。为此,AIST被组织成5个部门和2个中心,这些部门将核心技术融合在一起,以发挥其全面的力量。AIST作为国家创新体系的核心和开拓性存在,在全国范围内有2300名研究人员在12个研究基地进行研究和发展,这是基于国家制定的国家战略,考虑到不断变化的创新环境。AIST还通过例如与世界各地的主要研究机构签署了综合研究合作(MOUS)的理解备忘录,从而积极建立全球网络。