摘要:神经内分泌肿瘤 (NET) 是一种异质性肿瘤,由于其相对惰性,发病率和患病率不断上升。它们解剖分布广泛,并具有分泌激素活性物质的特征,给临床治疗带来了独特的挑战。它们还具有共同表达生长抑素受体的特征,而生长抑素受体是诊断和治疗极为有用的靶点(即生长抑素类似物 (SSA) 和肽受体放射性核素治疗 (PRRT))。化疗对非胰腺来源的 NET 的作用有限,目前唯一获批用于晚期进展性 NET 的靶向药物是用于胰腺来源的舒尼替尼,以及用于肺、胃肠道和胰腺原发部位的依维莫司。因此,尽管最近在治疗方面取得了进展,但全身治疗选择仍然有限。在本综述中,我们将讨论 NET 领域的最新靶向治疗方法,以及临床开发中新型治疗药物或策略的未来前景,包括最近呈现的尚未批准的抗血管生成药物(即帕唑帕尼、索凡替尼和阿昔替尼)随机试验的结果、PRRT(包括已批准的放射性药物(177Lu-Oxodotreotide)和其他正在开发中的药物(177Lu-Edotreotide、177Lu-Satoreotide Tetraxetan)、免疫疗法和其他创新的靶向策略(抗体-药物偶联物、咬合等),这些将很快改善 NET 患者个性化治疗方案的前景。
尽管有福利,但现有的受信任的执行环境(TEE)或飞地因缺乏透明度,脆弱性和各种限制而受到批评。一个重要的限制是,它们仅提供无法为不同应用程序定制的静态和固定的硬件信任计算基础(TCB)。该设计通过在软件TCB中的硬件TCB和Buggy外围驱动程序中包括不需必要的外围设备,违反了特权的原则。此外,现有的TEE Time-Share带有丰富的执行环境(REE)的处理器核心,使执行效率较低,并且容易受到缓存侧通道攻击的影响。尽管许多以前的项目都集中在SGX,TrustZone或RISC-V上的TEE中解决软件问题,但硬件系统设计中固有的某些TEE问题是无法单独使用软件解决的。在本文中,我们提出了byotee(build y我们的生锈的ecution e n-Vironments),这是一种易于使用的硬件和软件共同设计的基础架构,用于使用现场可编程门阵列(FPGA)构建飞地(FPGA)。Byotee使用自定义的硬件TCB创建飞地,并建立一个动态的信任根,该根源允许从硬核系统上的预先介绍软件中不受限制执行对安全敏感的应用程序(SSA)。ad的byotee提供了证明飞地硬件和软件堆栈的完整性的机制。我们为Xilinx系统芯片(SOC)FPGA实施了一个Byotee系统。针对四个SSA和12个基准应用的低端Zynq-7000系统的评估证明了BYOTEE框架的使用,安全性,有效性和性能。
本卷报告了 1996 年至 1999 年间在马哈拉施特拉邦 Paithan 的早期历史和中世纪遗址进行的发掘,这是印度考古调查局 (ASI) 和英国学术院南亚研究学会 (SSAS)(现为英国南亚研究协会或 BASAS)合作项目的一部分。Paithan 镇被认为是重要的 Satavahana 中心,并且在早期历史时期也一定享有一定的国际声誉,因为它是公元 1 世纪中叶《厄立特里亚海航行记》中提到的印度内陆遗址之一。它也被认为是中世纪的重要中心。这反映在它至今仍是宗教朝圣的中心,每年的节日吸引着来自马哈拉施特拉邦各地及其他地区的朝圣者。1937 年和 1965 年,曾对该遗址进行过一些有限的考古发掘,发表了三份非常简短的报告,但此后再没有发表进一步的研究成果,也没有对该遗址的考古学进行系统的调查。该遗址的重要性以及它为调查与印度早期历史和中世纪考古有关的一些关键问题提供的机会,促使 1996 年印度和英国联合发掘项目的构想应运而生。从最广泛的层面来看,该项目旨在提供更多有关印度中部早期历史和中世纪早期城镇的性质、年代和发展的信息,这个问题对于我们了解这些时期至关重要,但到目前为止,关于它的具体考古证据确实非常缺乏。因此,Paithan 的发掘项目由印度考古调查局和英国学术院南亚研究学会正式达成的协议发起,该协议于 1996 年 2 月 15 日实施。该项目是这两个组织之间一系列合作之一,其他合作包括 1986 年至 1989 年在卡纳塔克邦古尔伯加区 San-nathi 的佛塔发掘(Howell 1995)和 1992 年在马哈拉施特拉邦塔纳区 Sopara 进行的发掘。Paithan 协议概述了一项为期五年的发掘项目,将由奥兰加巴德圈的高级考古学家、印度考古调查局和南亚研究学会的研究员共同指导。实际上,四个