Francesco Chiti目前是佛罗伦萨大学信息工程系的副教授。他的研究主题致力于物联网和软件定义的网络 /网络功能虚拟化范式之间的协同作用,并应用于6G系统,5G车辆网络,行业4.0和智能城市。此外,他的研究致力于为非事物场景的量子网络基础。他积极参与了几个欧洲研究项目(NextGenerationEU NRRP“重新启动”,成本为22168,成本289,IP“ Goodfood”,Noe“ Newcom”,Cruise Noe,Strep“ DustBot”,Regpot Agrosense,Regpot Agrosense,Eda“ Medusa”)。他担任IEEE通讯和信息安全技术委员会担任秘书(2013-2015),副主席(2015-2019)主席(2020-2021),颁奖主席(2022-2023)以及《新闻通讯》(Newsletter)(2016年 - 现在)的总编辑。他一直担任IEEE GlobeCom'21的“通信与信息系统安全”主席,并担任IEEE GlobeCom'16的“通信与信息系统安全”主席。他是Wiley Security and Communication Networks Journal(2013年)的副编辑,Wiley“ Security and Privacy Journal”(从2017年起)的副编辑,Springer“ Peer-to-Peer网络和应用程序期刊”(从2019年开始)。
您是否曾想过医生如何在几分钟内诊断出链球菌性咽喉炎?您吞下的抗生素如何治疗感染?一滴血如何帮助糖尿病患者?由于新的生物医学技术,医疗保健正在发生革命性的变化。传染病的诊断方法正在迅速改变。诊断和医学成像的新方法现在可以在非常早期的阶段甚至在症状出现之前就检测到癌症。血糖监测系统或胰岛素贴片等生物医学设备已经帮助了数百万人。假肢和其他生物医学设备正在以新的外观和令人难以置信的功能重新定义。制药公司正在忙于开发新药、新型药物包装、靶向药物输送等。再生医学和组织工程也取得了重大进展。如果您有兴趣在医疗保健领域发展事业,无论是在医学、制药还是任何与医疗保健相关的领域,如生物医学设备或仪器,那么这个暑期课程是您不容错过的。
客户是一家远程医疗和家庭诊断测试市场的初创公司,目前通过独立药房渠道销售 4 种针对低严重程度疾病(即流感、链球菌、尿路感染和贫血)的家庭测试套件。他们聘请 IMPACT 学生团队制定一项策略,以增加直接面向消费者的在线渠道的销售额。在对客户(药房)和消费者(最终用户)进行深入的定量和定性研究后,该团队得出结论,客户应继续加强其在独立药房渠道中的地位,同时在在线渠道中建立品牌知名度。具体来说,他们建议授权独立药剂师教育客户并鼓励重复销售。他们建议客户在妈妈博客上做广告,并创建一个医生认可的健康内容中心,以在潜在消费者中建立品牌知名度和信任度。此外,他们认为品牌重新定位将是有益的,因为许多消费者没有意识到测试套件包括远程医疗咨询。他们还认为重新定价是必要的,因为在线销售的测试套件的总成本超出了客户的支付意愿。最后,他们鼓励客户通过将测试捆绑在一起并提供其他富有创意的重复购买激励措施来利用当前客户的高满意度。
页码 执行摘要 vi I. 项目描述 1 A. 项目理由 1 B. 拟议项目 2 II. 土地征用和重新安置的范围 7 A. 背景 7 B. STREP 的土地要求 7 C. 初步场地评估结果 11 D. 已确定的重新安置影响 12 E. 截止日期 13 F. 损失清单 14 III. 社会经济信息和概况 16 A. 地理背景 16 B. 社会经济信息 16 C. Bonriki 社区的部分社会经济特征 18 IV.五、信息披露、协商和参与 20 A. 有意义的协商 20 B. 项目准备阶段的协商 21 C. 移民安置计划草案的披露 22 D. 未来的协商和披露 22 五、投诉和申诉补救机制 23 六、法律框架 28 A. 相关法律 28 B. 亚行保障政策声明 2009 30 C. 亚行土地征用和非自愿移民政策要求与基里巴斯政府政策要求的比较 33 D. 项目政策 37 E. 受影响资产的估价方法 40 F. 其他缓解措施 41 七、权利、援助和福利 41 A. 权利矩阵 41 八、收入恢复和重建 47 九、移民安置预算和融资计划 48 A. 初步预算估算 48 B. 补偿单位标准 49 C. 预算可用性 51 X. 机构安排 51 A. 政府机构和组织 51 XI. 实施时间表 53 A. 履行权利的组织程序 53 XII. 监测和报告 55
目的:该研究研究了外多糖(EPS)产生从酸奶样品中分离出的乳酸菌(LAB)的益生菌潜力。它评估了他们针对食源性病原体的抗菌功效,尤其是大肠杆菌和金黄色葡萄球菌。目的是确定可以用作自然防腐剂和功能性食品中促进健康的益生菌的实验室菌株。方法:从巴基斯坦拉瓦尔品第的家用本地市场收集酸奶样品。使用选择性培养基,革兰氏染色和生化测试将实验室分离并鉴定。使用苯酚硫酸法对EPS产生进行定量。益生菌特性,包括针对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌活性。使用API链球菌系统对产生最高EPS的菌株在生物化学上表征。 结果:在29个实验室分离株中,有12个被鉴定为显着的EPS生产者,嗜热链球菌,乳酸乳酸菌和发酵酸酯的limosilactobacillus发酵液显示出最高的EPS产生(高达62 µg/ml)。 这些菌株对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌表现出强大的抗菌活性,抑制区域范围为2 mm至32.1 mm。 结果证实了这些菌株的双重功能,作为食品中质地增强剂和天然防腐剂。 结论:产生EPS的实验室菌株,尤其是嗜热链球菌,乳酸乳杆菌和发酵乳杆菌,显示出作为益生菌和天然防腐剂的巨大潜力。菌株在生物化学上表征。结果:在29个实验室分离株中,有12个被鉴定为显着的EPS生产者,嗜热链球菌,乳酸乳酸菌和发酵酸酯的limosilactobacillus发酵液显示出最高的EPS产生(高达62 µg/ml)。这些菌株对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌表现出强大的抗菌活性,抑制区域范围为2 mm至32.1 mm。结果证实了这些菌株的双重功能,作为食品中质地增强剂和天然防腐剂。结论:产生EPS的实验室菌株,尤其是嗜热链球菌,乳酸乳杆菌和发酵乳杆菌,显示出作为益生菌和天然防腐剂的巨大潜力。他们的抗菌活性和增强食品质地的能力表明它们在食品行业中的适用性可促进健康和改善食品安全。进一步的研究应探索其在不同食品矩阵中的稳定性,以供商业用途。
德国航空航天中心智能结构技术概述 作者:Hans Peter Monner 和 Peter Wierach,德国航空航天中心 (DLR),复合结构和自适应系统研究所 摘要 德国航空航天中心复合结构和自适应系统研究所于 1993 年成立了 Adaptronics 部门。它是德国最大的研究自适应结构系统的科学家团队。主要目标是 − 主动噪声控制, − 主动振动控制, − 主动形状控制。该部门致力于国家项目,如先进飞机结构(DLR 项目)、LEITPROJEKT ADAPTRONIK(BMBF 项目)、自适应并联机器人(DFG 项目)和国际项目,如 FRIENDCOPTER(EU IP)、INMAR(EU IP)、ARTIMA(EU STREP)、电活性聚合物(ESA)。这涉及智能结构的许多方面研究,包括材料特性、执行器和传感器的开发和设计、智能元件的结构集成、先进控制概念的开发以及自适应系统的模拟和建模。本文概述了该部门在该领域的一些活动。1.简介 智能结构涉及五个关键要素:结构材料、分布式执行器和传感器、控制策略和电源调节电子设备。借助这些组件,智能结构能够响应不断变化的环境和操作条件(例如振动和形状变化)。微处理器分析传感器的响应,并使用集成控制算法命令执行器施加局部应变/位移/阻尼,以改变弹性机械系统响应。执行器和传感器通过表面粘合或嵌入高度集成到结构中,而不会导致系统质量或结构刚度发生任何重大变化。智能结构技术是一个高度跨学科的领域,相关方法和技术仍处于早期发展阶段。在经历了大约在 90 年代初的“炒作”阶段之后,人们对智能结构技术的潜力和局限性有了相当清晰的认识。这也是为什么现在智能结构技术的众多应用不断发展以主动控制振动、噪音和变形的主要原因。2.主要活动应用范围从空间系统到固定翼和旋翼飞机、汽车、光学系统、机床、医疗系统和基础设施。
One Care 首席执行官 Ruth Hughes GPCB 主席 Jon Hayes 博士 热烈欢迎 BNSSG 第一个全科医生五年战略。大量的磋商和与全科医生的接触帮助我们走到了这一步,我们个人感谢所有为制定过程做出贡献的人,他们在反馈和分享的不同观点的基础上进行了进一步的探讨(请参阅附录 1 了解详细信息)。 如您所知,全科医生正处于过渡状态。在 2022 年 7 月 NHS 治理结构改革之后,临床委托小组成为综合护理委员会 (ICB),核心精神转向由提供者主导的健康和社会护理系统。 2022 年,BNSSG 的全科医生确定了其四大优先事项,即劳动力、工作量、地产和医疗保健系统内的综合代表性。虽然患者护理的需求和复杂性不断增长,但传统的临床劳动力却在减少。 2022-23 年冬季尤其具有挑战性,因为甲型链球菌爆发、流感和新冠发病率上升,以及罢工行动对全科医生服务产生了额外的需求,所有这些都伴随着成本的飙升。除了这些挑战之外,当前的政治、社会和经济环境正在给全科医生带来进一步的压力和不确定性。BNSSG 的全科医生继续非常努力地工作。它以敏捷的方式应对季节性和日常需求;应对不断增加的成本;并开发新的和创新的方式来照顾患者。这种持续的持续改进展示了 BNSSG 全科医生团队的韧性和实力。One Care 仍然致力于为全科医生提供直接支持,并在做出影响全科医生的决策的更广泛的卫生系统中大力宣传和代表全科医生。在当前的政治和媒体环境中,强大、统一的全科医生声音在卫生系统中更为重要,以确保全科医生的声音被听到和考虑。同样重要的是,每个 BNSSG 诊所的声音在影响实践的决策中都能得到平等的倾听,无论是财务、临床还是运营。在 GP 合作委员会 (GPCB) 和 One Care 的推动下,全科医生和 ICS 合作伙伴之间的合作使这一目标得以实现。
服务范围 90620 脑膜炎球菌 (Bexsero) $316.00 $237.00 90621 脑膜炎球菌 (Trumenba) $231.00 $173.00 90734 脑膜炎球菌 (Menveo) $222.00 $167.00 90632 甲型肝炎 (成人) (Havrix) $118.00 $89.00 90633 甲型肝炎 (儿童) (Havrix) $55.00 $41.00 90636 乙型肝炎 (Twinrix) (成人) $180.00 $135.00 90648 HIB (ActiHIB) $42.00 $32.00 90651 HPV (Gardasil 9) $443.00 $332.00 90671 肺炎球菌 15 (Vaxneuvance) $333.00 $250.00 90677 肺炎球菌 20 (Prevnar 20) $369.00 $277.00 90681 轮状病毒 (Rotarix) $201.00 $151.00 90686 流感 (Fluarix & Flulaval) $29.00 $22.00 90696 DTaP-脊髓灰质炎 (Kinrix) $85.00 $64.00 90698 DTaP-HIB-脊髓灰质炎 (Pentacel) $112.00 $84.00 90700 DTaP (Infarix) $39.00 $29.00 90707 麻疹、腮腺炎、风疹(MMRII)$136.00 $102.00 90710 麻疹、腮腺炎、风疹 + 水痘(ProQuad)$388.00 $291.00 90715 Tdap(Boostrix)$66.00 $50.00 90716 水痘(Varivax)$261.00 $196.00 90723 Dtap-Polio-HepB(Pediarix)$133.00 $100.00 90732 肺炎球菌(Pneumovax 23)$171.00 $128.00 90744 乙型肝炎(儿童)(Energix-B)$40.00 $30.00 90746 乙型肝炎(成人)(Energix-B) $106.00 $80.00 90739 乙肝(成人) (Heplisav) $187.00 $140.00 代码 检测/注射 2025 费用 自付折扣 86580 结核病皮肤测试 (Tubersol)(每次注射收费) $20.00 $15.00 87081 淋病 $11.00 87320 衣原体 $19.00 仅限现金 尿液药物筛查 $25.00 $25.00 87651 链球菌 A $35.00 $26.00 87631 呼吸道病毒检测组 $0.00 - 36416 血铅水平实验室测试 $15.00 $11.00 86355 铅化学检测程序 $25.00 $19.00 代码 管理 2025 费用 自付折扣90460 Medicaid 和 VFC 注射管理 首次 $28.00 $21.00 90460 Medicaid 和 VFC 注射管理 第二次 $15.00 $11.00 90471 私人儿科或成人;首次管理 $28.00 $21.00 90472 私人儿科或成人;第二次 + 行政费用 $15.00 $11.00 G0008 Medicare 流感 $28.00 - G0009 Medicare 肺炎球菌 $28.00 - G0010 Medicare 肝炎 $28.00 - 代码 COVID 2025 费用自付折扣 91321 Moderna Monov 6m-11y $162.00 $122.00 91322 Moderna Spikevax 12+ $178.00 $134.00 91318 辉瑞 Monov 6m-4y $81.00 $61.00 91319 辉瑞 Monov SDV 5y-11y $108.00 $81.00 91320 辉瑞 Comirnaty PFS 12y+ $179.00 $134.00 90480 COVID 管理 $40.00 $30.00 代码体检 2025 费用 仅限现金 1-4 岁 $40.00 仅限现金 5-11 岁 $40.00 仅限现金 12-17 岁 $40.00 仅限现金 18-39 岁 $40.00 仅限现金 40-65 岁 $40.00 仅限现金 65 岁以上 $40.00 仅限现金 运动体检 $20.00 修订版 12/24
微生物是没有显微镜的微小生命形式。他们约占地球生物的60%。“微生物”一词是指各种微观生物,包括细菌,真菌,病毒,古细菌和生物。这些微生物可能对人类无害或有害。一些微生物会引起严重的感染和疾病,而另一些微生物有助于维持环境平衡。古细菌是单细胞原核生物,具有与细菌不同的细胞壁结构。它们包含独特的脂质,使它们能够在极端环境中蓬勃发展。古细菌也可以在人类的肠道和皮肤中找到。微生物,包括微生物,是作为单细胞或簇存在的微观生命形式。有七种主要类型:细菌,古细菌,原生动物,藻类,真菌,病毒和多细胞动物寄生虫(Helminths)。古细菌由于其独特的细胞壁结构和缺乏肽聚糖而与真实细菌区分开。它们是可在极端条件下生存的原核细胞。一些古细菌组包括甲烷基因,卤素,热疗法和精神病/冷冻剂。这些生物使用各种能源,例如氢气,二氧化碳,硫或阳光(光营养形式)来存活。真核生物是包含核和复杂细胞器的单细胞或多细胞细胞。他们使用专业结构通过光合作用或吸收/摄入获得滋养。大多数真核细胞具有真实的核,并且主要是多细胞的。在数量,生物量和多样性方面,最大的微生物群是真核生物。鞭毛使用类似鞭子的结构进行运动;纤毛具有微小的跳动头发; Amoeboids采用伪虫; Sporozoans是非运动的。由几丁质组成的细胞壁支持各种营养方法:分解器吸收有机材料,共生体与植物形成关系,寄生虫与宿主有害相互作用。真菌产生称为菌丝的丝状管,骨料形成菌丝体。繁殖是通过释放孢子而发生的。非细胞实体由核酸核心组成,这些核酸核心被蛋白质涂层包围,缺乏繁殖外宿主细胞或独立代谢的能力。他们可以感染原核细胞和真核细胞,从而导致疾病。真核生物(如扁虫和round虫)共同称为蠕虫,在技术上不是微生物,而是微生物生命阶段,对于临床目的而言很重要。微生物的生物实体太小,无法用肉眼看到。例子包括细菌,古细菌,藻类,原生动物和微观动物(如尘螨)。尽管它们的重要性,但这些生物在历史上被低估了,直到Antonie van Leeuwenhoek发明了显微镜。发现微生物的发现使路易斯·巴斯德(Louis Pasteur)意识到许多疾病是由它们引起的,促进了巴氏杀菌的实践以确保食品安全。今天,我们认识到微生物在各种环境中的作用,包括水,土壤,动物皮肤和消化道。这种理解强调了免疫系统在预防疾病中的重要性。微生物在生态系统中起着重要作用,就像其他生物一样。细菌,特别是与引起疾病的病原体有关,但也具有帮助人类的有益特性。研究表明,古细菌与Eubacteria明显不同,甚至可能与人类更紧密相关。古细菌可以在各种环境中找到,包括水,土壤和我们的消化系统,它们有助于维持我们的健康。他们也可以在极端条件下繁衍生息,例如高温,酸度或咸味,使其成为温泉的常见居民和大多数生物体敌对的其他地区。几种动物物种以微观形式出现,包括节肢动物,旋转膜,loricifera,nematodes和原生动物。原生动物是一组单细胞的真核生物,其比细菌或古细菌的细菌更像动物和植物。它们会引起几种严重的人类疾病,例如疟疾,弓形虫病,贾第鞭毛虫,非洲卧铺疾病和chagas病。像酵母一样的微观真菌对人类无害,但在烘烤和酿造中起着至关重要的作用。酵母以糖为食,并将其转化为二氧化碳和乙醇,这会导致烘焙食品上升和发酵饮料变得陶醉。模具是微生物,与真菌具有某些特征但不是真正的真菌。它们包括感染植物并在过去引起毁灭性作物失败的致病霉菌。粘液模具是能够令人印象深刻的合作的单细胞生物,许多细胞聚集在一起以作为一个实体运行。科学家已经使用粘液模具来研究智能和解决问题。微观藻类曾经被认为是植物,但现在被认为是导致陆地植物的谱系的亲属。这些光合生物在整个历史中都很重要,有助于将氧气泵入大气中。藻类既可以通过清洁水,产生氧气或产生最终在我们的海鲜和饮用水中产生的有毒化合物来受益和伤害人类。科学家正在努力进行分类的其他许多微观生物。过去,许多微生物被聚集在“生物学家”的类别下,但是许多科学家现在认为该系统不足。在这里,科学家曾经使用文章文本,曾经使用一个称为“ Protista”的王国对无法识别为植物,动物或真菌的真核生物进行分类。然而,遗传分析揭示了该群体的许多成员与其他王国更紧密相关,而不是彼此之间的关系。不同的微生物可能对人类无害或有害,例如链球菌细菌,会导致链球菌喉咙和猩红热,以及乳酸杆菌,这有助于抵抗诸如胃流感之类的疾病。微生物提出的新发现已经根据光学显微镜研究推翻了先前的假设,揭示了对微生物的更复杂的理解。研究的进步导致了过去十年来我们对这些微小生命形式的理解的重大转变,并继续迅速发展。