图 1:扩展的多尺度模型。组织尺度:脑切片中 36 · 10 3 个神经元(粉色圆圈)中的几个浸没在浴槽中;神经胶质细胞未明确建模,而是表示为每个 ECS 体素中的汇场。细胞尺度:每个神经元都有离子通道、2 个共交换器;Na + /K + 泵(星号表示 ATP/O 2 依赖性)离子在每个神经元内混合均匀(无细胞内扩散)。蛋白质尺度:表格(右)显示控制神经元和神经胶质细胞场中内在机制活动的物种。[离子] 尺度:离子根据菲克定律在 ECS 体素之间扩散,扩散系数见表 1。
银行的多样化技术堆栈加上非标准化和多语言财务报表意味着传统自动化原则可能行不通,从而为基于 AI 的框架铺平了道路。通过利用 AI 来传播财务报表,银行可以将人为干预限制在错误管理、异常处理、数字调整(视情况而定)以及从财务报表中提取的传播数字的基于抽样的验证。它使金融机构能够实现高度的传播准确性,尤其是对于重复性活动。银行还必须考虑采用集中和/或共享的财务传播服务模式,以帮助减少从多个来源编制财务报表的不必要开销。这将有助于最大限度地减少团队规模变化的影响,管理不断变化的监管要求,并实现跨平台研究和分析。AI 在行动
未通过同行评审认证)是作者/资助者。保留所有权利。未经许可就不允许重复使用。此预印本的版权持有人(该版本发布于2023年5月2日。; https://doi.org/10.1101/2023.05.05.02.539129 doi:biorxiv Preprint
在线社交网络是日常生活中与朋友保持联系和分享信息的主要媒介。在 Twitter 上,用户可以通过关注其他用户来与他们建立联系,而其他用户也可以关注他们。近年来,研究人员研究了社交网络的几种特性,并设计了随机图模型来描述它们。这些方法中的许多要么侧重于无向图的生成,要么侧重于有向图的创建,而没有对互惠边(即两个节点之间方向相反的两个有向边)和有向边之间的依赖关系进行建模。我们提出了一种生成有向社交网络图的方法,该方法创建互惠边和有向边,并考虑各自度序列之间的相关性。我们的模型依赖于 Twitter 中抓取的有向图,在该图上交换或传播有关主题的信息。虽然这些图表现出较高的聚类系数和随机节点对之间的较小平均距离(这在现实世界的网络中很常见),但它们的度序列似乎遵循 χ 2 分布而不是幂律。为了实现高聚类系数,我们应用了一种保留节点度的边重新布线程序。我们比较了抓取的图谱和创建的图谱,并在其上模拟了某些信息传播和流行病传播算法。结果表明,创建的图谱表现出与真实世界图谱非常相似的拓扑和算法特性,这证明它们可以用作社交网络分析的替代物。此外,我们的模型具有高度可扩展性,使我们能够创建具有与相应的真实世界网络几乎相同属性的任意大小的图谱。
摘要:陆地生态系统在土壤抵抗组的形成和抗生素耐药细菌的传播中起着至关重要的作用。对各种陆地生态系统中的土壤微生物群落,其结构,完整性和抗生素耐药性(AR)水平进行了全面研究。总共从研究的生态系统中分离出389个主要细菌菌株,其中57个对抗生素具有抗性,抗生素耐药性水平超过70%。原始森林的土壤微生物组的特征是抗生素抗性的细菌含量较低。只有两个物种,蜡状芽孢杆菌和pantoea凝集群显示出对抗生素的高耐药性。在药用植物的农业生态系统的土壤中,在106种细菌菌株中,在13种中发现了对抗生素的高度耐药性。已经确定,抗生素抗性细菌的数量在被Enro floxacin污染的农业生态系统的土壤中最高。在190个测试的细菌菌株中,有42个(22%)的特征是高水平的抗生素耐药性。因此,土壤生态系统是抗生素耐药菌形成和扩散的关键联系,这对人类是一种潜在的危险。为了降低人类AR的风险,必须采取适当的措施来管理土壤微生物组并避免用抗生素污染土壤的污染。
1 西波西米亚大学电气工程研究与创新中心 (RICE),皮尔森 30100,捷克共和国; jamshidi@fel.zcu.cz (M.B.J.); talic@fel.zcu.cz (J.T.); pero@fel.zcu.cz (Z.P.)2 西波西米亚大学电力电子与机械系,皮尔森 30100,捷克共和国 3 伊斯兰阿扎德大学克尔曼沙阿分校电气工程系,克尔曼沙阿 1477893855,伊朗; sobhan_roshany@yahoo.ca (S.R.); s_roshany@yahoo.com (S.R.)4 麦考瑞大学工程学院,悉尼,新南威尔士州 2109,澳大利亚;ali.lalbakhsh@mq.edu.au 5 伊斯兰阿扎德大学 Eslamabad-E-Gharb 分校电气工程系,克尔曼沙赫 6718773654,伊朗;fparandin@yahoo.com 6 伊斯兰阿扎德大学德黑兰医学科学分校医学院医学科学研究中心,德黑兰 1477893855,伊朗 7 库尔德斯坦大学计算机工程与信息技术系,萨南达季 6617713446,伊朗;f.daneshfar@uok.ac.ir 8 设拉子医科大学乳腺疾病研究中心,设拉子 7193613111,伊朗; hrn185@hotmail.com 9 西波西米亚大学材料与技术系,30100 皮尔森,捷克共和国;lotfi@fel.zcu.cz 10 德克萨斯 A&M 大学 Irma Lerma Rangel 药学院,金斯维尔,TX 78363,美国;asal.sabet@tamu.edu 11 路易斯安那州立大学物理与天文系,巴吞鲁日,路易斯安那州 70803,美国;mdehgh3@lsu.edu 12 德黑兰医科大学癌症研究所放射肿瘤学系,德黑兰 1416753955,伊朗;fhlooei@yahoo.com 13 维滕堡应用科学大学教育系,Spoorstraat 23, 7311 PE 阿珀尔多伦,荷兰; maryam.sharifi@wittenborg.eu 14 拉齐大学英语语言文学系,克尔曼沙阿 6714414971,伊朗;p.lalbakhsh@razi.ac.ir * 通信地址:zahra.malek.md@gmail.com
在从热表面到物体的二维热传导过程中,会遇到热扩散阻力。热扩散和热收缩阻力的相反问题在用于微电子和其他发热设备的热管理的散热器和热扩散器的设计中具有很大的技术相关性。过去在热扩散理论分析方面的大部分工作都是基于具有给定热通量的源。相比之下,等温源问题由于边界条件的混合性质而存在困难,因此只能获得近似解。这项工作推导出从等温源到有限厚度板或圆柱体的稳态热扩散阻力。混合边界条件的处理方式是将其置于空间变化的对流边界条件的形式中,源上的 Biot 数足够大以表示其等温性质。沿着一组足够的线性代数方程推导出该问题的级数解以确定级数系数。结果显示与有限元模拟非常吻合。将结果与先前报告的近似解在近似解的有效参数范围内进行比较。量化了关键无量纲参数对热扩散阻力的影响。结果表明,正如预期的那样,热扩散阻力随着等温热源尺寸的减小而增加。提出了一种具有非常好精度的三阶多项式相关性。这项工作推进了对过去仅报告了近似解的问题的理论理解。这里给出的结果为涉及扩散或收缩的各种实际热管理问题的热设计和优化提供了实用工具。
由于自由化和全球化,农业部门正在改变人口的社会经济环境。大约 75% 的人生活在农村地区,仍然依赖农业。农业一直是印度经济的支柱。喷洒农药是农业中保护农作物免受昆虫侵害的一项重要任务。农民主要使用手动或燃油驱动的喷雾泵来完成这项任务。这种传统喷雾器由于体积过大、结构笨重,容易导致用户疲劳。这促使我们设计和制造一种基本上是基于推车的太阳能割草机、农药喷雾器和照明系统合二为一的模型。由于使用太阳能来操作泵和割草机,将不再需要燃油驱动的喷雾泵和割草机的发动机,从而减少振动和噪音。
癫痫发作在大脑网络中的扩散是癫痫患者的主要致残因素,通常会导致意识丧失。尽管在记录和建模大脑活动方面取得了进展,但揭示癫痫发作扩散动力学的性质仍然是理解和治疗药物难治性癫痫的重要挑战。为了应对这一挑战,我们引入了一种新的概率模型,该模型可以捕捉患者特定复杂网络中的扩散动力学。通过白质纤维束成像估计大脑区域之间的网络连接和交互时间延迟。该模型的计算可处理性使其能够对更详细的癫痫发作动力学模型发挥重要的补充作用。我们在患者特定的 Epileptor 网络背景下说明了模型拟合和预测性能。我们针对不同的患者特定网络推导出扩散大小(序参数)作为大脑兴奋性和全局连接强度的函数的相图。相图可以预测癫痫发作是否会根据兴奋性和连接强度扩散。此外,模型模拟可以预测癫痫发作在网络节点间传播的时间顺序。此外,我们表明,随着神经兴奋性和连接强度的变化,序参数可以表现出不连续和连续(临界)相变。平均场近似和有限尺寸缩放分析支持存在一个临界点,在该临界点处,响应函数和扩散大小的波动相对于控制参数表现出幂律发散。值得注意的是,临界点将两种不同的扩散动力学状态分开,其特征是单峰和双峰扩散大小分布。我们的研究为癫痫发作扩散动力学的相变和波动性质提供了新的见解。我们预计它将在开发用于预防药物抵抗性癫痫发作扩散的闭环刺激方法中发挥重要作用。我们的研究结果也可能引起流行病学、生物学、金融学和统计物理学中相关扩散动力学模型的兴趣。
全球大流行很可能是通过人畜共患病传播到人类的,其中呼吸道病毒感染与粘膜系统相关的气道。在已知的大流行中,五个是由包括当前正在进行的冠状病毒2019(Covid-19)在内的呼吸道病毒引发的。在疫苗开发和治疗剂中的惊人进步有助于改善传染剂的死亡率和发病率。然而,生物体复制和病毒通过粘膜组织传播,不能由肠胃外疫苗直接控制。需要一种新型的缓解策略,以引起强大的粘膜保护并广泛中和活动以阻碍病毒进入机制并抑制传播。本综述着重于口腔粘膜,这是病毒传播的关键部位,也是引起无菌免疫力的有希望的靶标。除了审查人畜共患病毒病毒和口腔粘膜组织发起的历史大流传学外,我们还讨论了口服免疫反应的独特特征。我们解决了与开发新型治疗剂有关以在粘膜水平引起保护性免疫的障碍和新的前景,以最终控制传播。