摘要——纳米技术专家的需求量很大,而且由于纳米材料在各个行业得到广泛认可,这种需求每年都变得越来越迫切。纳米技术的特殊性取决于现有的各种纳米材料及其合成技术。这项研究提出了一种有效的技术来培训未来的纳米工程师在纳米结构合成中做出管理决策。此外,本文表明,使用 T. Saati 的层次分析方法为获得纳米结构提供了最佳解决方案。该分析基于最常用的合成技术,例如化学蚀刻、光电化学蚀刻和压印光刻。应用 T. Saati 的方法可以让未来的纳米工程师优化高质量纳米结构的合成,并确保经济和竞争优势并减少错误数量。
1 世卫组织。传记——谭德塞博士。https://www.who.int/director-general/biography。2022 年 5 月访问。2 世卫组织 (2020)。世卫组织总干事在 2020 年 5 月 6 日 COVID-19 媒体通报会上的开幕词。https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---6-may-2020 2022 年 11 月访问。3 Preaud E 等人。季节性流感疫苗接种的年度公共卫生和经济效益:欧洲估计。BMC Public Health,[2014];14(813)。2022 年 11 月访问。4 Rodrigues, CMC 和 Plotkin, SA (2020)。疫苗的影响;健康、经济和社会视角。微生物学前沿,11,1526。https://doi.org/10.3389/fmicb.2020.01526。2023 年 6 月访问。5 Shet, A.、Carr, K.、Danovaro-Holliday, MC、Sodha, SV、Prosperi, C.、Wunderlich, J.、... & Lindstrand, A.。SARS-CoV-2 大流行对常规免疫服务的影响:170 个国家和地区的中断和恢复证据。柳叶刀全球卫生。2022;10(2):e186-e194。6 SAATI 伙伴关系 (2013)。成人疫苗接种——健康老龄化的关键组成部分。 https://ilcuk.org.uk/wp- content/uploads/2018/11/Adult-vaccination_a-key-component-of-health-ageing.pdf 2022 年 11 月访问。 7 世卫组织。实施 2030 年免疫议程:通过协调规划、监测和评估、所有权和问责以及沟通和宣传制定行动框架。https://cdn.who.int/media/docs/default- source/immunization/strategy/ia2030/ia2030_frameworkforactionv04.pdf?sfvrsn=e5374082_1&download=true。2021 年;2022 年 11 月访问。 8 英国国际长寿中心 (2022)。移动边缘:提高边缘化群体的成人肺炎球菌疫苗接种率。 https://ilcuk.org.uk/wp-content/uploads/2022/12/ILC-Moving-the-margins.pdf。2023 年 1 月访问。
参考文献:1 Ethgen O、Baron-Papillon F 和 Corner M (2016)。西欧国家在疫苗上花了多少钱?,Hum Vaccin Immunother。第 12(8) 卷:2038–2045 年。2 世卫组织欧洲分部 (2019)。TIP 量身定制免疫接种计划。https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329448/9789289054492-eng.pdf (2021 年 9 月访问)。3 发展成果 (2017)。免疫融资:倡导者、政策制定者和项目经理的资源指南。https://www.r4d.org/wp-content/uploads/Immunization_Financing_Resource_Guide_2017_FULL.pdf (2021 年 9 月访问)。 4 欧洲卫生系统和政策观察站 (2018)。欧盟疫苗接种服务的组织和提供。https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/vaccination/docs/2018_vaccine_services_en.pdf (2021 年 9 月访问)。5 Ethgen O、Rémy V 和 Wargo K (2018)。欧洲疫苗接种预算:最新情况,Hum Vaccin Immunother。第 14(12) 卷:2911–2915。6 Faivre P 等人 (2021)。28 个欧洲国家的免疫接种资金,Expert Rev Vaccines。https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14760584。2021.1905257 (2021 年 9 月访问)。7 Roberts L (2020)。由于 COVID-19 迫使疫苗接种运动暂停,脊髓灰质炎、麻疹和其他疾病将激增,Science。https://www.sciencemag.org/news/2020/04/polio-measles-other-diseases-set-surge-covid-19-forces-suspension-vaccination- campaigns (2021 年 9 月访问)。8 Philip RK 和 Di Pasquale A (2020)。卫生保健专业人员对生命全程免疫的看法:来自欧洲会议的定性调查,Vaccines (Basel)。第 8(2) 卷:185。9 卫生政策伙伴关系 (2018)。生命全程疫苗接种方法:调整欧洲政策。https://transmissible.eu/wp-content/uploads/2018/05/17-080-VACC_Report_interactive.pdf (2021 年 9 月访问)。10 ECDC。疫苗计划程序。https://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/(2021 年 9 月访问)。11 世卫组织(2020 年)。出生时的预期寿命(岁)。https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/life-expectancy-at-birth-(years)(2021 年 9 月访问)。12 Ethgen O 等人(2016 年)。终生接种疫苗的成本:西欧概览,Hum Vaccin Immunother。第 12(8) 卷:2029-2037 年。13 Fountoulaki K 等人(2018 年)。疫苗接种对心血管事件的有益影响:心肌梗死、中风、心力衰竭、心脏病学。第 141(2) 卷:98-106。14 欧盟委员会(2018 年)。欧盟委员会关于加强疫苗可预防疾病合作的通报。https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b86c452c-494e-11e8-be1d-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF(2021 年 9 月访问)。15 Toffolutti V 等人(2019 年)。紧缩、麻疹和强制接种疫苗:2000-14 年意大利跨区域疫苗接种分析,欧洲公共卫生杂志。第 29(1) 卷:123–127。16 ThinkWell (2019 年)。迈向可持续免疫融资:全球行动呼吁。https://thinkwell.global/wp-content/uploads/2020/10/Global-Policy-Brief-060419-1.pdf (2021 年 9 月访问)。 17 Medaglini D 等人(2018 年)。欧洲疫苗路线图创新伙伴关系(IPROVE):未来疫苗愿景,疫苗。第 36(9) 卷:1136-1145。 18 国际制药商和协会联合会 (2016 年)。基于研究的疫苗制造商如何为疫苗十年全球疫苗行动计划做出贡献:为更健康的世界而创新。https://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2016/02/IFPMA_Vaccine_Healthier_World_verF.pdf (2021 年 9 月访问)。 19 世卫组织欧洲区域办事处 (2015 年)。信息:为什么我们必须投资于免疫。 https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/281523/Why-need-invest-immunization.pdf (2021 年 9 月访问)。 20 Semenza JC 等人 (2019)。欧洲对跨境传染病威胁事件的系统韧性,Transbound Emerg Dis。第 66(5) 卷:1855–63。 21 OECD。关注韧性医疗保健。https://www.oecd. org/coronavirus/en/themes/resilient-healthcare (2021 年 9 月访问) 22 McKee, M 等人 (2019)。欧盟的疫苗接种计划和卫生系统:专家组关于有效健康投资方式的报告,《欧洲公共卫生杂志》。29(4)。https://www. researchgate.net/publication/337240984_Vaccination_programmes_and_health_systems_in_the_European_Union_Report_of_the_Expert_Panel_ on_effective_ways_of_investing_in_Health (2021 年 9 月访问)。23 Ozawa, S 等人 (2016)。2011-2020 年中低收入国家儿童免疫接种投资回报。Health Affairs 35. No. 2 (2016): 199-207。24 支持积极老龄化免疫接种 (SAATI) 伙伴关系 (2018)。成人疫苗接种:健康老龄化的关键组成部分。https://ilcuk.org.uk/wp-content/uploads/2018/11/Adult-vaccination_a-key-component-of-health-ageing.pdf (2021 年 9 月访问)。org/coronavirus/en/themes/resilient-healthcare(2021 年 9 月访问) 22 McKee, M 等人(2019 年)。欧盟的疫苗接种计划和卫生系统:专家小组关于有效健康投资方式的报告,《欧洲公共卫生杂志》。29(4)。https://www.researchgate.net/publication/337240984_Vaccination_programmes_and_health_systems_in_the_European_Union_Report_of_the_Expert_Panel_ on_effective_ways_of_investing_in_Health(2021 年 9 月访问)。 23 Ozawa, S 等人(2016 年)。2011-2020 年中低收入国家儿童免疫接种投资回报率。《健康事务》第 35 卷第 2 期(2016 年):199-207。 24 通过免疫接种支持积极老龄化 (SAATI) 伙伴关系 (2018)。成人疫苗接种:健康老龄化的关键组成部分。https://ilcuk.org.uk/wp-content/uploads/2018/11/Adult-vaccination_a-key-component-of-health-ageing.pdf (2021 年 9 月访问)。org/coronavirus/en/themes/resilient-healthcare(2021 年 9 月访问) 22 McKee, M 等人(2019 年)。欧盟的疫苗接种计划和卫生系统:专家小组关于有效健康投资方式的报告,《欧洲公共卫生杂志》。29(4)。https://www.researchgate.net/publication/337240984_Vaccination_programmes_and_health_systems_in_the_European_Union_Report_of_the_Expert_Panel_ on_effective_ways_of_investing_in_Health(2021 年 9 月访问)。 23 Ozawa, S 等人(2016 年)。2011-2020 年中低收入国家儿童免疫接种投资回报率。《健康事务》第 35 卷第 2 期(2016 年):199-207。 24 通过免疫接种支持积极老龄化 (SAATI) 伙伴关系 (2018)。成人疫苗接种:健康老龄化的关键组成部分。https://ilcuk.org.uk/wp-content/uploads/2018/11/Adult-vaccination_a-key-component-of-health-ageing.pdf (2021 年 9 月访问)。
博士生:•Magali Korolev(CPHT Ecole Polytechnique)我在Luttinger液体中监督了Magali Korolev(Ens Paris和Ecole Polytechnique)的M2阶段,她将在Luttinger液体中的分数费用,她将在2024年10月10月开始她的博士学位论文。•Sariah Al Saati(CPHT Ecole Polytechnique)我正在监督Sariah Al Saati的博士学位论文,自2022年10月以来,关于新的拓扑半学和几何方面。•Frederick del Pozo(CPHT Ecole Polytechnique)自2021年10月以来,我正在监督弗雷德里克·德尔·波佐(Frederick del Pozo)的博士学位论文,与拓扑量子界面的理论和拓扑超导线有关,毕业,2024年12月。•Ephraim Bernhardt(CPHT Ecole Polytechnique)(2020-2023)自2020年以来,我就多体定位,衡量理论和相互作用的拓扑阶段都监督了以法莲·伯恩哈特的博士学位论文;由DFG For2414资助的博士学位。以法莲(Ephraim)已成功毕业于2023年9月18日,他在麦肯锡·柏林(McKinsey Berlin)担任了永久职位。•Julian Legendre(CPHT Ecole Polytechnique)(2019-2022)我在与Kagome材料和Quantum Cource Light-Materogues相关的新拓扑现象上监督了Julian Legendre(2019-2022)的博士学位论文; ANR BOCA的资金。朱利安(Julian)已成功毕业于2022年9月15日,他现在是卢森堡大学托马斯·施密特(Thomas Schmidt)小组的博士后研究员。•Philipp Klein(CPHT Ecole Polytechnique)(2018-2021)自2018年以来,我就新颖的量子界面和拓扑阶段就监督了菲利普·克莱因的博士学位论文。菲利普在A. Rosch和Y.-B的监督下曾在Koeln和Toronto大学攻读他的硕士学位。Kim。Kim。Philipp在博士学位结束之前在千年公司找到了永久职位。Philipp已成功毕业于2021年9月8日。他现在是阿布扎比的量子α研究员。•Fan Yang(CPHT Ecole Polytechnique)(2017-2020)我在M1和M2 Master Projects之后,在拓扑阶段(2017-2020)监督了Fan Yang的博士学位论文。风扇由德国DFG资助,用于人工仪表和拓扑阶段的项目。fan Yang当时是斯德哥尔摩的博士后研究员,现在她在朱塞佩·卡里奥(Giuseppe Carleo)小组的EPFL洛桑(Emil Bergholtz)进行科学旅行。•Ariane Soret(CPHT Ecole Polytechnique and Technion Israel)(2016-2019)我与E. akkermans共同监督了Ariane Soret的博士学位论文。Ariane捍卫了她的博士学位论文2019年9月13日。在巴黎的克里斯蒂亚诺(Cristiano Ciuti)小组和现在在弗兰克·埃斯波西托(Frank Esposito)小组的卢森堡(Luxembourg)的副批准。•loécHenriet(CPHT Ecole Polytechnique)(2013-2016)我一直在监督非平衡量子系统和轻度互动的博士学位学生LoécHenriet。Loic一直是D. Chang(2016-2019)小组巴塞罗那的博士后副伙伴,他现在是Pasterup Pasqal的首席技术,即永久职位。•LoécHerviou(Cpht Ecole Polytechnique和Laboratoire Pierre Aigrin,Ens Baris)(2014- 2017年),我与Christeed-Majorana Fermions的Christophe Mora(LPA ENS)共同监督了LoécHerviou的博士学位论文。Loic是J. Bardarson小组的斯德哥尔摩和弗雷德里克·米拉(Frederick Mila)小组的劳斯·桑恩(Lau-Sanne)小组的博士后研究员。他在2023年获得了Grenoble第02节的研究CNRS位置。• Kirill Plekhanov (CPHT Ecole Polytechnique and LPTMS Orsay) (2015-2018) I have co-supervised the PhD thesis of Kirill Plekhanov with Guillaume Roux (LPTMS Orsay) on Floquet theory and artificial gauge fields, topological phases.Kirill已经获得了几个博士后,现在是巴塞尔的博士后副伙伴,位于J. Klinovaja和D. Loss的组中。他是剑桥量子计算的当时科学开发人员。他已经在伦敦,财务上接受了美国银行美林银行的永久职位。•都铎王朝Alexandru Petrescu(2015年9月耶鲁/ecole Polytechnique-Graduation)我已经监督了Alex Tudor Petrescu的博士学位论文在冷原子和新阶段的拓扑绝缘子领域。Alex在普林斯顿的Hakan Tureci小组中获得了3年的博士后职位,现在他是加拿大Sherbrooke量子研究所的博士后副助理。Alexandru在2020年获得了弗吉尼亚理工大学的助理教授职位。Alexandru Petrescu还从他接受的巴黎的Ecole Des Mines Inria中获得了永久地位。•Tianhan Liu(LPTHE Jussieu/CPHT Ecole Polytechnique-毕业2015年9月)
Mohammad Abu Hilal,医学博士,博士学位, * tess M.E.van Ramshorst,医学博士, *†‡Ugo Boggi,医学博士,博士,§Safiokmak,MD,MD,PhD,博士,博士Saati,MD,PhD,‡Adnan Alseidi,医学博士,博士,§§JuanS. Azagra,MD,PhD,Phd,∥∥BergthorBjörnsson,MD,MD,PhD,Phd,¶¶ Espin Alvarez,医学博士,博士,†††Alessandro Esposito,医学博士,博士,‡‡♦Giovanni Ferrari,MD,PhD,PhD,§§§§§§§§§§§§Huscher,医学博士,博士,**** Benedetto Ielpo,MD,PhD,PhD,††††††敦,Arpad Ivanecz,MD,PhD,PhD,‡‡‡‡‡‡!Luyer, MD, PhD, ¶¶¶¶ Krishna Menon, MD, PhD, #### Masafumi Nakamura, MD, PhD, ***** Tullio Piardi, MD, PhD, ††††† Olivier Saint-Marc, MD, PhD, ‡‡‡‡‡ Steve White, MD, FRCS, §§§§§ Yoo-Seok Yoon,医学博士,博士,∥∥∥∥∥Alessandro Zerbi,医学博士,博士,¶¶¶¶¶谢Claudio Bassi,医学博士,博士conlon,医学博士,博士,‡‡‡‡‡安德鲁·库克(MBBS)博士学位,†††††敦Michelle L. de Oliveira,医学博士,博士,博士学位,‡‡‡‡‡‡‡‡Antonio D. Pinna,Md,Phd,Phd,§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§医学博士Smadi,博士,******** Ali Ali Badran,医学博士,*Magomet Baychorov,医学博士,** Elisa Bannone,医学博士,*Eduard A. Van Bodegraven,MD,Anouk M.L.H.Emen,医学博士,†‡Alessandro Giani,医学博士,§CartherNine de Graf,MD,Jony Van Hilst,MD,PhD,PhD,Leia R. Jones,Leia R. Jones,MSC,MSC,†‡Giovanni B. Levi Sandri,Md,Md,Md,Md pul.pul.pul.alsand * Pulvir,Mardra,Mardra,Mardra,Mardra,Mardra,Mardra,Mardra,Mardra,Mardra,Mardra,Mardra,Mardra,Mars * Ramera,医学博士, * Niki Rashidian,MD,PhD,##### Mushegh A. Sahakyan,MD,PhD,PhD,‡‡‡‡‡‡‡§§§§§§§§§§§§§§§carry.basa.bas a.bas uijterwijk,a uijterwijk,md,Md, *†‡Pietro Zampedri,MSC,MSC,MSC, * Mairice J.W. J.W. div>Zwart,医学博士,†‡Sergio alifiri,医学博士,博士博士学位,†††††††Felice Giuliante,医学博士,博士,博士,¶¶¶¶¶ilioJovine,MD,PhD,PhD,PhD,†††††敦memeo,Riccardo Memeo,MD,MD,MD,PhD,PhD,PhD,Phd,bectout,m.博士学位,∥∥∥∥∥∥∥∥∥Roberto Salvia,医学博士,博士,‡‡‡Ajith K. Siriwardena,MD,¶¶¶¶¶ilikS Sarc G. Marc G. Besselink,医学博士,医学博士,博士
本研究旨在确定飞行人员脊柱疼痛的发生频率以及飞行环境中可能导致脊柱疼痛的诱发因素。这项横断面研究于 2012 年至 2019 年间进行。对参与者进行了问卷调查,询问他们的人口统计特征、使用的飞机类型、飞行时间、夜视镜 (NVG) 的使用情况、身体活动状况和脊柱疼痛情况。年龄在 22-52 岁之间的 475 名参与者(29.93±5.2)参与了该研究。研究发现,机组人员颈部疼痛的发生率为 5.89% (n=28),背部疼痛的发生率为 9.89% (n=47)。用于腰颈部疼痛;研究发现,年龄、飞机类型、总飞行小时数、ASD 的使用情况、规律的体力活动和颈部锻炼等因素都会影响结果。腰痛评分与年龄、总飞行小时数呈低正相关性(分别为 r=0.134、r=0.177、p<0.05);发现与规律的体力活动呈高度负相关性(r=-0.635,p<0.05)。研究发现,男性参与者的下背部疼痛评分高于直升机飞行员(p<0.05)。确定年龄在 30-39 岁之间、飞行时间在 3000 小时或以上并使用 DGG 的飞行人员的腰痛评分较高(p<0.05)。此外,研究发现,经常进行体力活动的人的腰痛评分较低(p<0.05)。在我们的研究中发现,不做颈部锻炼的人出现颈部疼痛的频率也很高(p<0.05)。我们的研究表明,年龄、所驾驶飞机的类型、总飞行时间和 TWD 的使用都会影响腰部和颈部疼痛,而定期的体力活动可以减轻腰部和颈部疼痛。经评估,根据个人和年龄进行正确的身体活动和后颈锻炼,并在使用任何对脊柱几何形状施加额外负荷的设备时遵守人体工程学规则,将有助于预防和减少背部和颈部疼痛。飞行人员的颈部疼痛。