背景和目标:纳米医学和药物输送系统是一个相对较新但发展迅速的科学分支,它研究纳米和微米级材料作为诊断工具或载体,以可控的方式将治疗剂输送到体内的特定目标。由于全身给药面临着一系列无法通过传统方法解决的问题,开发新的治疗方案变得极为重要。结果:在本文中,我们提供了从我们的角度看最有趣和最有前途的策略的信息,这些策略使用不同性质和设计的各种纳米和微载体组合物、特殊的物理化学放大器、各种设备和方法来优化药物输送过程。本综述简要介绍了纳米医学和药物输送系统领域的最新进展,这些进展是由纳米材料、不同组成的药物载体、特定的物理化学放大器、各种设备和方法领域的最新成果推动的。体内给药的几种基本途径包括注射、植入和透皮给药,为改善局部治疗开辟了新途径,本综述对这几种途径进行了探讨和比较。所有这些途径都具有药物吸收、靶向、延长、时空准确性、减少剂量等诸多方面的优势,必须考虑到这些优势才能为特定疾病的治疗提供正确的方法。结论:本文综述了药物输送载体和装置的侵入性和非侵入性植入,以及透皮途径,这些途径可有效吸收药物,副作用最小。本文讨论的创新药物输送方法为有效治疗各种疾病开辟了道路,尤其是传统方法无法战胜的慢性疾病。尽管透皮给药是一种有前途的非侵入性治疗多种疾病的方法,但通过植入具有双向连接的药物输送装置可以更有效地治疗慢性疾病,这在未来可以大大改善生活质量。微电子、传感器和生物材料等新兴技术的多样性导致医疗行业发生巨大变化,出现了以治疗诊断学方式提供医疗的新系统。关键词:纳米医学、药物输送、治疗诊断学、植入、透皮系统。
引用:Bhatkar P.B.(2025)通过生成AI增强银行安全性中的弹性姿势:预测性,主动和自适应策略,《欧洲计算机科学和信息技术杂志》,第13(2),43-50页,摘要:这项研究探讨了生成人工智能在增强银行安全性弹性方面产生人工智能的变革潜力。通过结合定量模拟和定性评估的混合方法方法,我们演示了生成性AI模型如何显着改善脆弱性检测,事件响应时间和业务连续性计划。我们的发现表明漏洞检测提高了30%,恢复时间减少了45%,这表明AI驱动的方法代表了银行安全框架的范式转移。该研究为实施生成的AI解决方案提供了一个全面的框架,同时应对实践挑战和道德考虑。关键字:生成AI,银行安全,弹性,脆弱性检测,预测分析,自适应策略
但是,AI和机器学习在绿色营销中的集成并不是没有挑战。数据质量和可用性构成困惑的障碍,因为准确可靠的数据对于训练强大的AI模型至关重要。隐私和安全性涉及进一步使景观复杂化,要求企业在利用消费者数据和保护个人隐私权之间保持微妙的平衡。AI算法中的偏见和公平问题带来了令人困惑的困境,需要一丝不全地检查和缓解策略。Moreover, the transparency and explainability of AI-driven marketing campaigns emerge as enigmatic puzzles, as businesses grapple with the need to build trust and foster consumer confidence in AI- powered systems (Sadriwala, M.F., & Sadriwala, K.F.2022)。
在数值约束优化的背景下,我们研究了通过增强拉格朗日方法处理约束的随机算法,特别是进化策略。在这些方法中,原始约束问题被转变为无约束问题,优化函数是增强拉格朗日,其参数在优化过程中进行调整。然而,使用增强拉格朗日会破坏进化策略的一个核心不变性,即对目标函数严格递增变换的不变性。尽管如此,我们形式化地认为,具有增强拉格朗日约束处理的进化策略应该保持对目标函数严格递增仿射变换和约束缩放的不变性——严格递增变换的一个子类。我们表明这种不变性对于这些算法的线性收敛非常重要,并表明这两个属性是如何联系在一起的。
摘要:前列腺癌(PC)是西方世界上最常见的男性癌症。向抑制前列腺癌(CRPC)的进展是雄激素戒断治疗的已知结果,使CRPC成为终点疾病。细胞毒性药物和荷尔蒙治疗/或基因疗法的组合是治疗晚期PC的公认方式。但是,该策略受到化学疗法对肿瘤部位的生物可获得性差的限制,从而导致了抵押毒性和多药耐药性(MDR)的发生率的提高。纳米式化已经演变为有效的治疗结果的有效方法。它提供了通过增强的特异性和毒性的主动或被动靶向机制来巩固其抗肿瘤活性的可能性,并通过疗法来启用诊断成像。虽然对纳米医学的研究在其他癌症类型中很常见,但只有少数人专注于前列腺癌。本综述提供了有关纳米疗法和纳米抑制剂原理的深入了解,以及这种快速发展的技术的应用如何在临床上影响CRPC治疗。特别是指相应的纳米剖分,我们提出了临床和前线证据,证明将纳米驱动器归为CRPC治疗策略的潜力和前景。
建筑信息建模的概念是在1970年代中期开发的,被称为建筑描述系统。今天,这一过程已成为建筑行业中广泛知识领域的关注点,并已实施以应对某些项目的整合需求,改善沟通和信息的需求。此概念是指创建用于管理项目生命周期信息的方法的一组策略,过程和技术。这项技术是使用新旧设备以及程序和潜力的建筑信息建模与计划,设计,构建,操作和管理相关的高级过程。换句话说,该技术被定义为所有施工过程的完全相关集,包括:生产,沟通和分析施工模型。根据此标准,通过实施此概念,所有项目生命周期信息都存储在共同的数据环境中。换句话说,构建信息建模是一个基于3D模型的智能过程,该过程为建筑,工程和建筑专业人员提供了洞察力和洞察力和工具,用于规划,设计,建造和管理建筑物。新的建筑技术从根本上改变了进行建设和项目管理的方式。这些技术通过提高施工过程的速度,准确性和效率来使高质量结构以较低的成本构建。另一方面,这些技术还有助于提高可持续性并减少建筑项目的环境影响。在不久的将来,这些技术有望成为建筑行业的标准,并对传统方法产生重大影响。因此,熟悉这些技术及其使用可以帮助该领域的公司和专业人员在未来的比赛中更加成功。
1副研究研究所,拉合尔,旁遮普邦,巴基斯坦2号食品科学与工程学院,广东海洋大学,中国3号高级研究官,伯里斯坦KPK家禽研究所4高级研究官,4 4号,巴基斯坦4个动物营养系巴基斯坦旁遮普邦6旁遮普大学兽医和动物科学系兽医手术,拉合尔,旁遮普邦,巴基斯坦,巴基斯坦7系医学科,临床科学系,兽医与动物科学学院,郑 - 坎普斯大学,拉合尔,旁遮普邦,旁遮普邦,旁遮普邦,巴基斯坦8号,巴基斯坦8号动物营养系,兽医学,哥伦比亚尔大学。 (流行病学和公共卫生部分),兽医科学学院,兽医与动物科学大学,拉合尔,旁遮普邦,巴基斯坦,巴基斯坦10动物营养系,农业金沙瓦大学,KPK巴基斯坦大学,巴基斯坦大学DOI:收到:06.01.2025 |接受:10.02.2025 |发表:13.02.2025 *通讯作者:巴基斯坦KPK曼塞拉的家禽研究所穆罕默德·萨吉德高级研究官,两位作者都是同等的。1副研究研究所,拉合尔,旁遮普邦,巴基斯坦2号食品科学与工程学院,广东海洋大学,中国3号高级研究官,伯里斯坦KPK家禽研究所4高级研究官,4 4号,巴基斯坦4个动物营养系巴基斯坦旁遮普邦6旁遮普大学兽医和动物科学系兽医手术,拉合尔,旁遮普邦,巴基斯坦,巴基斯坦7系医学科,临床科学系,兽医与动物科学学院,郑 - 坎普斯大学,拉合尔,旁遮普邦,旁遮普邦,旁遮普邦,巴基斯坦8号,巴基斯坦8号动物营养系,兽医学,哥伦比亚尔大学。 (流行病学和公共卫生部分),兽医科学学院,兽医与动物科学大学,拉合尔,旁遮普邦,巴基斯坦,巴基斯坦10动物营养系,农业金沙瓦大学,KPK巴基斯坦大学,巴基斯坦大学DOI:收到:06.01.2025 |接受:10.02.2025 |发表:13.02.2025 *通讯作者:巴基斯坦KPK曼塞拉的家禽研究所穆罕默德·萨吉德高级研究官,两位作者都是同等的。
灾害风险融资(DRF)是一种策略,在灾难袭击,帮助政府,企业和社区恢复速度时,可确保有钱。DRF不仅仅是拥有资金;这是关于在正确的时间使用正确的财务工具来减少经济损失并加快恢复的速度。
心脏纤维化是急性心肌梗塞(MI)和其他其他慢性疾病的共同特征,例如高血压,糖尿病和慢性肾脏疾病[1]。心力衰竭(HF)与高死亡率和生活质量差有关,并对卫生系统造成沉重负担。流行病学研究表明,根据2015年至2018年的数据,约有600万美国成年人患有HF。HF发病率在人口中达到每1000人10。许多研究强调,心脏纤维化的严重程度与心脏不良事件和死亡率相关[2,3]。心脏纤维化被定义为心肌外基质(ECM)蛋白质沉积(主要是胶原I和III)的增加,这会损害心脏功能。两种类型的心脏纤维病变已根据其定位和ECM蛋白质沉积的特征定义[4]。第一个是一个修复过程,也称为替代纤维化,被视为疤痕组织。在这种缺血性疾病中,心肌缺氧导致心肌细胞的坏死和凋亡,导致大量心脏细胞损失,这对于心脏功能至关重要。心肌细胞死亡启动了三联免疫反应,旨在清除细胞碎片并促进损伤的心肌替代以维持心脏功能[5]。第二种粘纤维病变是间质纤维化,其特征是胶原蛋白在内体和外膜中的弥漫性沉积。因此,这种间质纤维化经常有血管性纤维化,特定地被认为是慢性损伤继发的,例如压力超负荷(主动脉瓣狭窄,高血压),心脏炎症(心脏炎症)(心肌炎)和代谢性疾病(OBESITY,OBESITY,糖尿病,糖尿病,糖尿病)以及敏捷。在幸存的梗塞心脏中也经常观察到它在偏远地区发育的心脏。心肌间质纤维化发育改变了心肌结构和生理学,改变了左心室依从性,舒张功能和电连通性,导致芳香族病和不良后果(住院,死亡率)[6-8]。无论背景如何,间质性心脏纤维都与心脏功能障碍相关,并且众所周知,有或没有保留的射血分数有助于HF。
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